2022-2023学年福建省福州市高一上学期期末质量检测数学试题(解析版)
展开2022-2023学年第一学期福州市高一期末质量抽测
数学试卷
(完卷吋间:120分钟;满分:150分)
注意事项:
1.答题前,考生务必在试题卷、答题卡规定的地方填写自已的准考证号、姓名.考生要认真核对答题卡上粘贴的条形码的“准考证号、姓名”与考生本人准考证号、姓名是否一致.
2.第Ⅰ卷每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号.第Ⅱ卷用0.5毫米黑色签字笔在答题卡上书写作答.在试题卷上作答,答案无效.
第Ⅰ卷
一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40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.
1. 已知集合,,则()
A. B. C. D. 或
【答案】B
【解析】
【分析】解一元二次不等式化简集合A,再利用交集的定义求解作答.
【详解】解不等式,得或,则或,而,
所以.
故选:B
2. 已知命题,,则命题的否定是()
A. , B. ,
C. , D. ,
【答案】B
【解析】
【分析】“任一个都成立”的否定为“存在一个不成立”.
【详解】“任一个都成立”的否定为“存在一个不成立”.
故命题的否定为:,.
故选:B.
3. 在平面直角坐标系中,角的顶点与坐标原点重合,始边与轴的非负半轴重合,终边经过点,则()
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】根据给定条件,利用三角函数定义直接计算作答.
【详解】依题意,,所以.
故选:A
4. 若函数是奇函数,则可取的一个值为()
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】的图象左右平移仍为奇函数,即可求得.
【详解】的图象左右平移仍为奇函数,则.
故选:A.
5. 函数的图象大致为()
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】由可排除C,D,当时,可排除A,即可得正确答案.
【详解】由可排除C,D;
当时,,排除A.
故选:B.
6. 已知函数,若,则的值为()
A. B. 0 C. 1 D. 2
【答案】D
【解析】
【分析】根据题意,由求解对数方程,即可得到结果.
【详解】由题意可得,当时,,
且,则,解得
故选:D
7. 设函数在的图象大致如下图所示,则函数图象的对称中心为()
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】化简,由题意可得,由图可得:,解不等式即可求出,令,即可求出图象的对称中心.
【详解】,
因为的图象过点,
所以,
解得:,
因为由图可得:,
所以,
,
令,解得:,
则函数图象的对称中心为.
故选:C.
8. 设,,,则()
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】利用对数的换底公式,得到,化简,得到,再由对数函数的单调性,求得且,即可求解.
【详解】因为,
则,所以,
又因,所以,
又由,所以,
所以.
故选:D.
二、多项选择题:本题共4小题,毎小题5分,共20分.在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分.
9. 已知集合,是全集的两个子集,,则()
A. B.
C. D.
【答案】AC
【解析】
【分析】根据集合的包含关系,借助韦恩图对各选项进行判断.
【详解】由,根据子集的定义,如图,
对于A,,所以A正确;
对于B,,所以B不正确;
对于C,由韦恩图知,,所以C正确;
对于D,由韦恩图知,,所以D不正确;
故选:AC.
10. 若,,则()
A. B.
C. D.
【答案】ACD
【解析】
【分析】由与的关系,结合角的范围,可求得,即可逐个判断.
【详解】,∵,则,∴.
对C,,C对;
对A,,,A对;
对B,,B错;
对D,,D对.
故选:ACD.
11. 若是关于的不等式成立的必要条件,则的值可以是()
A. 1 B. 0 C. D.
【答案】BC
【解析】
【分析】首先求出这两个不等式的解集A、B,根据题意可得,即可求出的取值范围.
【详解】因为,解得:,设,
设不等式的解集为,
因为是关于的不等式成立的必要条件,所以,
因为,则,
当即,,满足题意;
当即,则,所以,
所以符合题意;
当即,则,所以,
因为,所以,解得:,所以.
综上所述,的取值范围为:.
故选:BC.
12. 在一个面积为4直角三角形的内部作一个正方形,其中正方形的两个顶点落在斜边上,另外两个顶点分别落在,上,则()
A. 的最小值为 B. 边上的高的最大值为2
C. 正方形面积的最大值为2 D. 周长的最小值为
【答案】BD
【解析】
【分析】根据给定条件,可得,利用勾股定理、均值不等式求解判断ABD;建立角A的正余弦及正方形边长的关系,再结合函数的单调性求解判断C作答.
【详解】在中,,,即有,
对于A,,当且仅当时取等号,A错误;
对于B,斜边边上的高,当且仅当,即时取等号,B正确;
对于D,的周长,
当且仅当时取等号,D正确;
对于C,如图,正方形是符合题意的的内接正方形,令,
则,,
,
于是,令,
则在上单调递减,
,,
因为,则,即有,,
因此函数在上单调递减,则当,即时,,正方形的面积取得最大值,C错误.
故选:BD
【点睛】思路点睛:涉及图形上的点变化引起的线段长度、图形面积等问题,若点的运动与某角的变化相关,可以设此角为自变量,借助三角函数解决.
第Ⅱ卷
三、填空题:本大题井4小题,每小题5分,共20分.
13. ______.
【答案】9
【解析】
【分析】由指数运算性质化简求值.
【详解】.
故答案为:9.
14. 若点与点关于轴对称,写出一个符合题意的______.
【答案】(答案不唯一)
【解析】
【分析】根据给定条件,利用诱导公式列式,即可求解作答.
【详解】因为点与点关于轴对称,则,
因此,解得,取.
故答案为:
15. 中国折扇有着深厚的文化底蕴,这类折扇上的扇环部分的作品构思奇巧,显出清新雅致的特点.已知某扇形的扇环如图所示,其中外弧线的长为,内弧线的长为,连接外弧与内弧的两端的线段的长均为,则该扇环的面积为______.
【答案】
【解析】
【分析】设该扇形內弧半径为,根据弧长公式可得,进一步求出外弧半径,最后利用扇形的面积计算公式即可求解.
【详解】设该扇形內弧半径为,
由弧长公式和已知可得:,解得:,
则外弧半径为,
所以该扇环的面积为,
故答案为:.
16. 记表示,中较大的数.若关于的方程的所有实数根的绝对值之和为6,则的值为______.
【答案】3
【解析】
【分析】由题意可将原方程化为,讨论和,可得所有实数根的绝对值之和为6,即,即可求出的值.
【详解】由于,所以原方程化为,
即,
当时,依题意可知,方程有根,设其两根分别为,
则,所以方程有两正根,且,
当时,同理可得,方程有两负根,且,
所以,所以,解得:,检验符合.
故答案为:3.
四、解答题:本大题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
17. 已知函数,且.
(1)求的解析式;
(2)求在区间上的取值范围.
【答案】(1);
(2).
【解析】
【分析】(1)根据给定条件,利用待定系数法求解作答.
(2)利用二次函数的单调性,求出函数在给定区间上的最值作答.
小问1详解】
函数,且,则,解得,有,
所以的解析式是.
【小问2详解】
由(1)知,,函数在上单调递减,在上单调递增,
因此,而,则,
所以在区间上的取值范围是.
18. 已知.
(1)求的值;
(2)若为钝角,且,求的值.
【答案】(1);
(2)7.
【解析】
【分析】(1)根据给定条件,利用诱导公式化简,再利用齐次式计算作答.
(2)利用同角公式求出,再利用差角的正切公式求解作答.
【小问1详解】
因为,所以.
【小问2详解】
因为为钝角,,则,,
所以.
19. 设,为偶函数.
(1)求的值;
(2)判断在区间上的单调性,并给予证明.
【答案】(1)
(2)单调递增,证明见解析
【解析】
【分析】(1)根据偶函数的定义得出,即可列式解出;
(2)根据函数单调性的定义证明,任取、,当时,得出,即可证明.
【小问1详解】
为偶函数,,
即,
即,对任意恒成立,所以;
所以.
【小问2详解】
在区间上单调递增.理由如下:
任取、,当时,.
由于,所以,,
所以,故,
所以在区间上单调递增.
20. 在①函数的一个零点为0;②函数图象上相邻两条对称轴的距离为;③函数图象的一个最低点的坐标为,这三个条件中任选两个,补充在下面问题中,并给出问题的解答.
问题:已知函数,满足______.
(1)求的解析式,并求的单调递增区间;
(2)求使成立的的取值集合.
注:若选择不同的组合分别解答,则按第一个解答计分.
【答案】(1);
(2)
【解析】
【分析】(1)选①②,由①可求出,由②可求出,即可求出的解析式;令,解不等式即可求出的单调递增区间;选①③,由①可求出,由③可求出,即可求出的解析式,下同选①②;选②③,由②可求出,由③可求出,即可求出的解析式,下同选①②;
(2)因为,所以,解不等式即可求出答案.
【小问1详解】
选①②,因为函数的一个零点为0,所以,
所以,所以,
又因为,所以,
因为函数图象上相邻两条对称轴的距离为,
所以,又因为,所以,解得:,
所以函数的解析式为,
令,
解得:,
所以函数的单调递增区间为:.
选①③,因为函数的一个零点为0,所以,
所以,所以,
又因为,所以,
因为函数图象的一个最低点的坐标为,
所以,所以,
所以,解得:,
又因为,解得:,
所以函数的解析式为,下同选①②.
选②③,因为函数图象上相邻两条对称轴的距离为,
所以,又因为,所以,解得:,
因为函数图象的一个最低点的坐标为,
所以,所以,
所以,解得:,
又因为,所以,
所以函数的解析式为,下同选①②.
【小问2详解】
由(1)知,,
因为,所以,所以,
所以,
解得:,
所以使成立的的取值集合为:
21. 人类已进入大数据时代. 目前,数据量已经从级别跃升到乃至EB乃至级别. 国际数据公司(IDC)的研究结果表明,2008年起全球每年产生的数据量如下表所示:
年份 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | … | 2020 |
数据量(ZB) | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | … | 80 |
(1)设2008年为第一年,为较好地描述2008年起第年全球产生的数据量(单位:ZB)与的关系,根据上述信息,从函数和中选择一个,应选择哪一个更合适?(不用说明理由)
(2)根据(1)中所选的函数模型,若选取2008年和2020年的数据量来估计该模型中的参数,预计到哪一年,全球产生的数据量将达到2020年的倍?(注:)
【答案】(1)选择
(2)2025
【解析】
【分析】(1)描点,根据图象选择;
(2)由待定系数法求得参数,列指数不等式结合对数运算求解.
【小问1详解】
由题意得
x | 1 | 2 | 3 | 4 | … | 13 |
y | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | … | 80 |
画出散点图如下:
由图易得,5个点在一条曲线上,应选择
【小问2详解】
由题意得,,则
则,即年.
预计到2025年,全球产生的数据量将达到2020年的倍.
22. 已知函数,.
(1)求;
(2)如图所示,小杜同学画出了在区间上的图象,试通过图象变换,在图中画出在区间上的示意图;
(3)证明:函数有且只有一个零点.
【答案】(1)
(2)见解析(3)见解析
【解析】
【分析】(1)求出,即可得出的值;
(2)由(1)知,函数的图象关于点对称,则函数在区间的图象由对称性即可得出;
(3),设函数,分别讨论,和时,单调性,即可求出的单调性和值域,结合零点存在性定理即可证明.
【小问1详解】
因为,
所以,
所以
【小问2详解】
由(1)知,函数的图象关于点对称,
则函数在区间的图象如下图所示,
【小问3详解】
因为,
所以,
设函数,
①当时,因为函数在单调递减,
所以,
因为函数在单调递增,
所以,
所以,所以函数在区间没有零点.
②当时,因为函数在单调递增,
函数在单调递增,所以在单调递增,
又,
,
根据零点存在性定理,存在唯一,使得.
③当时,函数在单调递增,
所以,
,
所以,
所以函数在区间没有零点.
综上,函数有且只有一个零点.
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