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文档简介
河南省郑州市十九中2023年高一上数学期末监测模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每个小题给出的四个选项中,恰有一项是符合题目要求的1.函数f(x)是定义在R上的奇函数,当x>0时,f(x)=﹣x+1,则当x<0时,f(x)等于()A.﹣x+1 B.﹣x﹣1C.x+1 D.x﹣12.圆与圆的位置关系是()A.内含 B.内切C.相交 D.外切3.已知扇形的圆心角为2弧度,其所对的弦长为2,则扇形的弧长等于A. B.C. D.4.下列函数中,既是偶函数,又在区间上单调递减的是()A. B.C. D.5.已知集合,则A B.C. D.6.已知,则函数()A. B.C. D.7.若直线与直线垂直,则()A.6 B.4C. D.8.已知,且,则的最小值为()A.3 B.4C.6 D.99.已知函数在上是减函数,则实数的取值范围是()A. B.C. D.10.设,则的大小关系()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知,则的最小值为___________12.11分制乒乓球比赛,每赢一球得1分,当某局打成后,每球交换发球权,先多得2分的一方获胜,该局比赛结束.甲乙两位同学进行单打比赛,假设甲发球时甲得分的概率为0.5,乙发球时乙得分的概率为0.6,各球的结果相互独立.在某局打成后,甲先发球,乙以获胜的概率为______.13.若xlog23=1,则9x+3﹣x=_____14.若命题,,则的否定为___________.15.函数中角的终边经过点,若时,的最小值为.(1)求函数的解析式;(2)求函数的单调递增区间.16.函数的单调递增区间是___________.三、解答题:本大题共5小题,共70分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17.已知函数(1)求函数的对称轴和单调减区间;(2)当时,函数的最大值与最小值的和为2,求a18.(1)已知,,求;(2)已知,,求、的值;(3)已知,,且,求的值.19.已知函数定义在上且满足下列两个条件:①对任意都有;②当时,有,(1)求,并证明函数在上是奇函数;(2)验证函数是否满足这些条件;(3)若,试求函数的零点.20.已知函数(1)证明:;(2)若存在一个平行四边形的四个顶点都在函数的图象上,则称函数具有性质P,判断函数是否具有性质P,并证明你的结论;(3)设点,函数.设点B是曲线上任意一点,求线段AB长度的最小值21.函数的部分图象如图所示.(1)求A,,的值;(2)将函数的图象向右平移个单位长度,得到函数的图象,若,且,求的值.
参考答案一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每个小题给出的四个选项中,恰有一项是符合题目要求的1、B【解析】当x<0时,,选B.点睛:已知函数的奇偶性求函数值或解析式,首先抓住奇偶性讨论函数在各个区间上的解析式,或充分利用奇偶性得出关于的方程,从而可得的值或解析式.2、D【解析】根据两圆的圆心距和两半径的和与差的关系判断.【详解】因为圆与圆的圆心距为:两圆的半径之和为:,所以两圆相外切,故选:D3、A【解析】根据题意画出图形,结合图形求出半径r,再计算弧长【详解】如图所示,,,过点O作,C垂足,延长OC交于D,则,;中,,从而弧长为,故选A【点睛】本题考查了弧长公式的应用问题,求出扇形的半径是解题的关键,属于基础题4、D【解析】依次判断4个选项的单调性及奇偶性即可.【详解】对于A,在区间上单调递增,错误;对于B,,由得,单调递增,错误;对于C,当时,没有意义,错误;对于D,为偶函数,且在时,单调递减,正确.故选:D.5、C【解析】分析:先解指数不等式得集合A,再根据偶次根式被开方数非负得集合B,最后根据补集以及交集定义求结果.详解:因为,所以,因为,所以因此,选C.点睛:合的基本运算的关注点(1)看元素组成.集合是由元素组成的,从研究集合中元素的构成入手是解决集合运算问题的前提(2)有些集合是可以化简的,先化简再研究其关系并进行运算,可使问题简单明了,易于解决(3)注意数形结合思想的应用,常用的数形结合形式有数轴、坐标系和Venn图6、A【解析】根据,令,则,代入求解.【详解】因为已知,令,则,则,所以,‘故选:A7、A【解析】由两条直线垂直的条件可得答案.【详解】由题意可知,即故选:A.8、A【解析】将变形为,再将变形为,整理后利用基本不等式可求最小值.【详解】因为,故,故,当且仅当时等号成立,故的最小值为3.故选:A.【点睛】方法点睛:应用基本不等式求最值时,需遵循“一正二定三相等”,如果原代数式中没有积为定值或和为定值,则需要对给定的代数变形以产生和为定值或积为定值的局部结构.求最值时要关注取等条件的验证.9、C【解析】根据函数是上的减函数,则两段函数都是减函数,并且在分界点处需满足不等式,列不等式求实数的取值范围.【详解】由条件可知,函数在上是减函数,需满足,解得:.故选:C10、C【解析】判断与大小关系,即可得到答案.【详解】因为,,,所以.故选:C.【点睛】本题主要考查对数函数、指数函数的性质,关键是与中间量进行比较,然后得三个数的大小关系,属于基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】根据基本不等式,结合代数式的恒等变形进行求解即可.【详解】解:因为a>0,b>0,且4a+b=2,所以有:,当且仅当时取等号,即时取等号,故答案为:.12、15【解析】依题意还需进行四场比赛,其中前两场乙输一场、最后两场乙赢,根据相互独立事件概率公式计算可得;【详解】解:依题意还需进行四场比赛,其中前两场乙输一场、最后两场乙赢,其中发球方分别是甲、乙、甲、乙;所以乙以获胜的概率故答案为:13、【解析】由已知条件可得x=log32,即3x=2,再结合分数指数幂的运算即可得解.【详解】解:∵,∴x=log32,则3x=2,∴9x=4,,∴,故答案为:【点睛】本题考查了指数与对数形式的互化,重点考查了分数指数幂的运算,属基础题.14、,【解析】利用特称命题的否定可得出结论.【详解】命题为特称命题,该命题的否定为“,”.故答案为:,.15、(1)(2),【解析】(1)根据角的终边经过点求,再由题意得周期求即可;(2)根据正弦函数的单调性求单调区间即可.【小问1详解】因为角的终边经过点,所以,若时,的最小值为可知,∴【小问2详解】令,解得故单调递增区间为:,16、##【解析】求出函数的定义域,利用复合函数法可求得函数的单调递增区间.【详解】由得,解得,所以函数的定义域为.设内层函数,对称轴方程为,抛物线开口向下,函数在区间上单调递增,在区间上单调递减,外层函数为减函数,所以函数的单调递增区间为.故答案为:.三、解答题:本大题共5小题,共70分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17、(1)对称轴为,单调减区间(2)【解析】(1)先利用三角恒等变换化简解析式,再由正弦函数的性质求解即可;(2)由正弦函数的性质得出函数的最大值与最小值,进而得出.【小问1详解】由可得,函数的对称轴为由可得,即单调减区间为【小问2详解】18、(1);(2),;(3).【解析】(1)利用两角差的正切公式即可求解;(2)利用二倍角公式即可求解;(3)利用和差角公式即可求解.【详解】(1)因为,,所以,即.(2)因为,可得,所以,,因此,,.(3)由,则,,得.因为,所以.由,则,,得,由以及,得.因为,又,所以.19、(1)见解析;(2)见解析;(3).【解析】令代入即可求得,令,则可得,即可证明结论根据函数的解析式求出定义域满足条件,再根据对数的运算性质,计算与并进行比较,根据对数函数的性质判断当时,的符号,即可得证用定义法先证明函数的单调性,然后转化函数的零点为,利用条件进行求解【详解】(1)对条件中的,令得.再令可得所以在(-1,1)是奇函数.(2)由可得,其定义域为(-1,1),当时,∴∴故函数是满足这些条件.(3)设,则,,由条件②知,从而有,即故上单调递减,由奇函数性质可知,在(0,1)上仍是单调减函数.原方程即为,在(-1,1)上单调又故原方程的解为.【点睛】本题考查的知识点是函数的奇偶性与函数的单调性,考查了对数函数的图象和性质,解题的关键是熟练掌握抽象函数的处理方式,将抽象问题具体化,有一定的难度和计算量20、(1)证明见解析;(2)函数具有性质P,证明见解析;(3).【解析】(1)直接利用对数的运算求解;(2)取函数图象上四个点,证明函数具有性质P;(3)设(或),求出,再换元利用二次函数求函数的最值得解.【小问1详解】解:【小问2详解】解:由(1)知,的图象关于点中心对称,取函数图象上两点,,显然线段CD的中点恰为点M;再取函数图象上两点,,显然线段EF的中点也恰为点M因此四边形CEDF的对角线互相平分,所以四边形CEDF为平行四边形,所以函数具
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