2024届福建省泉州市惠安县第十六中学数学高一上期末预测试题含解析_第1页
2024届福建省泉州市惠安县第十六中学数学高一上期末预测试题含解析_第2页
2024届福建省泉州市惠安县第十六中学数学高一上期末预测试题含解析_第3页
2024届福建省泉州市惠安县第十六中学数学高一上期末预测试题含解析_第4页
2024届福建省泉州市惠安县第十六中学数学高一上期末预测试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩10页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2024届福建省泉州市惠安县第十六中学数学高一上期末预测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的,请将正确答案涂在答题卡上.)1.设a>0且a≠1,则“函数fx=ax在R上是减函数”是“函数gxA.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件2.设全集,集合,则()A. B.C. D.3.已知实数满足,则函数的零点在下列哪个区间内A. B.C. D.4.已知集合,集合为整数集,则A. B.C. D.5.已知函数,若函数有四个零点,则的取值范围是A. B.C. D.6.已知函数,的图象与直线有两个交点,则的最大值为()A.1 B.2C. D.7.在中,若,则的形状为()A.等腰三角形B.直角三角形C.等腰直角三角形D.等腰三角形或直角三角形8.已知点在函数的图象上,则下列各点也在该函数图象上的是()A. B.C. D.9.已知是以为圆心的圆上的动点,且,则A. B.C. D.10.命题关于的不等式的解集为的一个充分不必要条件是()A. B.C. D.11.函数y=sin2x,xR的最小正周期是()A.3π B.πC.2 D.112.不等式的解集为()A.(-∞,1) B.(0,1)C.(,1) D.(1,+∞)二、选择题(本大题共4小题,每小题5分,共20分,将答案写在答题卡上.)13.的定义域为_________;若,则_____14.设函数,若函数满足对,都有,则实数的取值范围是_______.15.已知幂函数的图象过点,则此函数的解析式为______16.已知点是角终边上一点,且,则的值为__________.三、解答题(本大题共6个小题,共70分。解答时要求写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤。)17.从下面所给三个条件中任意选择一个,补充到下面横线处,并解答.条件一、,;条件二、方程有两个实数根,;条件三、,.已知函数为二次函数,,,.(1)求函数的解析式;(2)若不等式对恒成立,求实数k的取值范围.18.已知幂函数在上单调递增,函数(1)求实数m的值;(2)当时,记的值域分别为集合,若,求实数k的取值范围19.已知函数.(1)求函数的周期;(2)求函数的单调递增区间.20.已知函数是上的偶函数,且当时,.(1)求的值;(2)求函数的表达式,并直接写出其单调区间(不需要证明);(3)若,求实数的取值范围.21.已知为第四象限角,且,求下列各式的值(1);(2)22.已知函数是定义在区间上的奇函数,且.(1)求函数的解析式;(2)判断函数在区间上的单调性,并用函数单调性的定义证明.

参考答案一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的,请将正确答案涂在答题卡上.)1、A【解析】函数f(x)=ax在R上是减函数,根据指数函数的单调性得出0<a<1;函数g(x)=(4-a)⋅x在R上是增函数,得出0<a<4且【详解】函数f(x)=ax在R上是减函数,则函数g(x)=(4-a)⋅x在R上是增函数,则4-a>0,而a>0且a≠1,解得:0<a<4且a≠1,故“函数fx=ax在R上是减函数”是“函数gx故选:A.2、A【解析】根据补集定义计算.【详解】因为集合,又因为全集,所以,.故选:A.【点睛】本题考查补集运算,属于简单题.3、B【解析】由3a=5可得a值,分析函数为增函数,依次分析f(﹣2)、f(﹣1)、f(0)的值,由函数零点存在性定理得答案【详解】根据题意,实数a满足3a=5,则a=log35>1,则函数为增函数,且f(﹣2)=(log35)﹣2+2×(﹣2)﹣log53<0,f(﹣1)=(log35)﹣1+2×(﹣1)﹣log53=﹣2<0,f(0)=(log35)0﹣log53=1﹣log53>0,由函数零点存在性可知函数f(x)的零点在区间(﹣1,0)上,故选B【点睛】本题考查函数零点存在性定理的应用,分析函数的单调性是关键4、A【解析】,选A.【考点定位】集合的基本运算.5、B【解析】不妨设,的图像如图所示,则,,其中,故,也就是,则,因,故.故选:B.【点睛】函数有四个不同零点可以转化为的图像与动直线有四个不同的交点,注意函数的图像有局部对称性,而且还是倒数关系.6、D【解析】由可得,然后可得的最大值为,即可得到答案.【详解】由可得,所以当时,由与有两个交点可得的最大值为所以则的最大值为故选:D7、D【解析】利用诱导公式和两角和差的正弦公式、正弦的二倍角公式化简已知条件,再结合角的范围即可求解.【详解】因为,由可得:,即,所以,所以,所以或,因为,,所以或,所以的形状为等腰三角形或直角三角形,故选:D.8、D【解析】由题意可得,再依次验证四个选项的正误即可求解.【详解】因为点在函数的图象上,所以,,故选项A不正确;,故选项B不正确;,故选项C不正确;,故选项D正确.故选:D9、A【解析】根据向量投影的几何意义得到结果即可.【详解】由A,B是以O为圆心的圆上的动点,且,根据向量的点积运算得到=||•||•cos,由向量的投影以及圆中垂径定理得到:||•cos即OB在AB方向上的投影,等于AB的一半,故得到=||•||•cos.故选A【点睛】本题考查向量的数量积公式的应用,以及向量投影的应用.平面向量数量积公式的应用主要有两种形式,一是,二是,主要应用以下几个方面:(1)求向量的夹角,(此时往往用坐标形式求解);(2)求投影,在上的投影是;(3)向量垂直则;(4)求向量的模(平方后需求).10、D【解析】根据三个二次式的性质,求得命题的充要条件,结合选项和充分不必要的判定方法,即可求解.【详解】由题意,命题不等式的解集为,即不等式的解集为,可得,解得,即命题的充要条件为,结合选项,可得,所以是的一个充分不必要条件.故选:D.11、B【解析】根据解析式可直接求出最小正周期.【详解】函数的最小正周期为.故选:B.12、A【解析】根据对数的运算化简不等式,然后求解可得.【详解】因为,,所以原不等式等价于,即.故选:A二、选择题(本大题共4小题,每小题5分,共20分,将答案写在答题卡上.)13、①.;②.3.【解析】空一:根据正切型函数的定义域进行求解即可;空二:根据两角和的正切公式进行求解即可.【详解】空一:由函数解析式可知:,所以该函数的定义域为:;空二:因为,所以.故答案为:;14、【解析】首先根据题意可得出函数在上单调递增;然后根据分段函数单调性的判断方法,同时结合二次函数的单调性即可求出答案.【详解】因为函数满足对,都有,所以函数在上单调递增.当时,,此时满足在上单调递增,且;当时,,其对称轴为,当时,上单调递增,所以要满足题意,需,即;当时,在上单调递增,所以要满足题意,需,即;当时,单调递增,且满足,所以满足题意.综上知,实数的取值范围是.故答案为:.15、##【解析】设出幂函数,代入点即可求解.【详解】由题意,设,代入点得,解得,则.故答案为:.16、【解析】由三角函数定义可得,进而求解即可【详解】由题,,所以,故答案为:【点睛】本题考查由三角函数值求终边上的点,考查三角函数定义的应用三、解答题(本大题共6个小题,共70分。解答时要求写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤。)17、(1)选择条件一、二、三均可得(2)【解析】(1)根据二次函数的性质,无论选择条件一、二、三均可得的对称轴为,进而待定系数求解即可;(2)由题对恒成立,进而结合基本不等式求解即可.【小问1详解】解:选条件一:设因为,,所以的对称轴为,因为,,所以,解得,所以选条件二:设因为方程有两个实数根,,所以的对称轴为,因为,,所以,解得,所以选条件三:设因为,,所以的对称轴为,因为,,所以,解得,所以【小问2详解】解:对恒成立对恒成立当且仅当时取等号,∴所求实数k的取值范围为.18、(1)(2)【解析】(1)由幂函数定义列出方程,求出m的值,检验函数单调性,舍去不合题意的m的值;(2)在第一问的基础上,由函数单调性得到集合,由并集结果得到,从而得到不等式组,求出k的取值范围.【小问1详解】依题意得:,∴或当时,在上单调递减,与题设矛盾,舍去当时,上单调递增,符合要求,故.【小问2详解】由(1)可知,当时,函数和均单调递增∴集合,又∵,∴,∴,∴,∴实数k的取值范围是.19、(1)(2)【解析】(1)先把函数化简为,利用正弦型函数的周期公式,即得解(2)由解出的范围就是所要求的递增区间.【小问1详解】故函数的周期【小问2详解】由,得,所以单调递增区间为20、(1)(2)答案见解析(3)【解析】(1)根据偶函数的性质直接计算;(2)当时,则,根据偶函数的性质即可求出;(3)由题可得,根据单调性可得,即可解出.【小问1详解】因为是上的偶函数,所以.【小问2详解】当时,则,则,故当时,,故,故的单调递增区间为,单调递减区间为.【小问3详解】若,即,即因为在单调递减,所以,故或,解得:或,即.21、(1)(2)【解析】(1)先根据同角三角函数的关系求解可得,再根据同角三角函数的关系化简即可(2)先根据,

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论