福建省宁德市2023-2024学年高一上学期1月期末质量检测数学试题(Word版附解析)
展开本试卷共22题.考试时间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己的准考证号、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.选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应的题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号;填空题和解答题用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.
3.考试结束,考生必须将试题卷和答题卡一并交回.
一、单项选择题:本大题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,有且只有一个是符合题目要求的.
1. ( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】直接用两角差的正弦公式化简求值.
【详解】原式.
故选:D
2. 已知命题,,则命题的否定是( )
A. ,B. ,
C. ,D. ,
【答案】C
【解析】
【分析】由全称量词命题的否定为存在量词命题求解.
【详解】已知命题,,
其否定为存在量词命题:,.
故选:C.
3. 已知扇形的面积为6 ,圆心角为3 rad,则此扇形的周长为( )
A. 2 cmB. 6 cmC. 10 cmD. 12 cm
【答案】C
【解析】
【分析】根据扇形的面积公式和弧长公式求值.
【详解】设扇形半径为,弧长为,由题意:
,解得:.
所以扇形的周长为:.
故选:C
4. 设,,,则,,的大小关系正确的是( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】利用指数函数、对数函数性质,还有正弦函数的性质比较大小.
【详解】,,,
所以a,b,c三者的大小关系为.
故选:A
5. 已知函数的图象是一条连续不断的曲线,且有如下对应值表:则下列结论正确的是( )
A. 在内恰有3个零点B. 在内至少有3个零点
C. 在内最多有3个零点D. 在内不可能有4个零点
【答案】B
【解析】
【分析】根据零点存在定理,判断函数零点个数即可.
【详解】依题意,,
根据根的存在性定理可知,在区间和及内至少含有一个零点,
故函数在区间上的零点至少有3个,
故选:B.
6. 已知且,函数与的图象是( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】根据函数的定义域和单调性进行排除即可.
【详解】对函数得,故函数的图象应该在轴的左侧,排除BC选项;
对D:由的图象看,函数单调递减,所以,但从的图象看:,所以有矛盾,D选项错误;
对A:当时,与的图象都吻合,故A正确.
故选:A
7. 是函数在上单调递增的( )
A. 充分不必要条件B. 必要不充分条件
C. 充要条件D. 既不充分也不必要条件
【答案】C
【解析】
【分析】由复合函数单调性结合充分必要条件的判断即可得到答案.
【详解】令,该函数在区间上恒大于0且单调递增,
则当时,单调递减,可得函数在上单调递减;
则当时,单调递增,可得函数在上单调递增;
故当是函数在上单调递增的充要条件.
故选:C.
8. 函数和的定义域均为,且为偶函数,为奇函数,,均有,则( )
A. 335B. 345C. 356D. 357
【答案】B
【解析】
【分析】根据题意,求得的图象关于对称,的图象关于对称,结合,分别求得和的值,即可求解.
【详解】由函数为偶函数,可得,所以,
所以函数的图象关于对称,
又由为奇函数,可得,
即,所以函数图象关于对称,
由,均有,,所以,
因为的图象关于对称,可得,
又因为图象关于对称,,
可得,所以,
因为,联立方程组,可得,
所以.
故选:B.
二、多项选择题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的四个选项中,有多项是符合题目要求,全部选对得5分,部分选对得2分,有选错得0分.
9. 已知,则下列选项正确的是( )
A. B.
C. D. -
【答案】AC
【解析】
【分析】由基本初等函数的单调性可逐项判断.
【详解】因为,
由函数为R上的增函数,可得,A正确;
由函数为上的减函数,可得,B错误;
由函数为上的增函数,可得,C正确;
由函数为R上的减函数,可得,D错误.
故选:AC.
10. 下列函数中,在上有零点且单调递增的函数有( )
A. B.
C D.
【答案】BD
【解析】
【分析】由零点定义和基本初等函数单调性逐项判断.
【详解】令,得,不合题意,A错误;
令,得,且,
即函数在和上单调递增,则在上单调递增,B正确;
对于在上为减函数,不合题意,C错误;
令,得,且由增函数+增函数为增函数,
所以在上有零点且单调递增,D正确.
故选:BD.
11. 若将函数的图象先向右平移个单位长度,再将所得的图象上所有点的横坐标缩短为原来的(纵坐标不变),得到函数的图象,则( )
A. 的最小正周期为
B. 的定义域为
C. 图象的一个单调区间为
D. 图象的一条对称轴方程为
【答案】ABD
【解析】
【分析】依题意得,,再结合选项,依次判断即可.
【详解】解:依题意得,,
的最小正周期为,故A项正确;
由,得
,得的定义域为,故B项正确;
在上单调递减,在上单调递增,故C项错误;
由,当时,,则图象的一条对称轴方程为,故D项正确.
故选:ABD
12. 已知函数,若存在四个实数,,,,使得,则( )
A. 的范围为B. 的取值范围为
C. 的取值范围为D. 的取值范围为
【答案】ACD
【解析】
【分析】根据题意作出函数图象,确定,,,,借助和的单调性求值域的取值范围.
【详解】函数的图象如图所示:
因为函数与交于4个交点,则,选项A正确;
因为,则,
由于,则,
所以,则,且,
,
令,得,或,
所以,又,
则,所以,且,
所以,则,选项B错误;
,
由,得,
,
由函数在为增函数,
可知,则,
所以,选项C正确;
,设,
则,,且为增函数,所以,
即,选项D正确.
故选:ACD
【点睛】思路点睛:先数形结合,分别确定四个实数各自的取值范围,再由已知找到,;在判断范围时分别用到了两个函数和的单调性求值域.
三、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分,把答案填在答题卡的相应位置
13. 函数(且)的图象经过的定点坐标为_________.
【答案】
【解析】
【分析】由指数型函数的定点问题,令,即可得定点坐标.
【详解】由函数(且),
令,得,
所以,
所以函数(且)的图象经过的定点坐标为.
故答案为:.
14. ,恒成立,则实数的取值范围是_________.
【答案】
【解析】
【分析】利用基本不等式求出,从而得到,求出答案.
【详解】,,
当且仅当,即时,等号成立,
故,解得,
故实数的取值范围是.
故答案为:
15. ,函数同时满足:①,②,写出函数的一个解析式_________.
【答案】(答案不唯一).
【解析】
【分析】根据题意,结合初等函数的图象与性质,即可求解.
【详解】因为,函数同时满足:
①由,此时函数可以是指数函数型或常值函数;
②由,可得函数的图象为“凸”型函数或常值函数,
所以函数的一个解析式可以为.
故答案为:(答案不唯一).
16. 关于的方程有且仅有1个实数根,则实数的值为_________.
【答案】1
【解析】
【分析】根据二次函数、三角函数的对称性进行分析,从而确定正确答案.
【详解】关于的方程有且只有1个实数根,
设函数,,问题转化:
两个函数的图象有且只有1个公共点.
且两个函数由公共的对称轴:.
当时,函数有最小值:,且
由或.
若,则,,
如图,根据函数图象,两个函数的公共点不唯一,故不合题意.
当时,,有最小值;,有最大值.
且(当且仅当时取等号),而.
所以两函数的图象只有一个公共点.
故答案为:1
【点睛】方法点睛:研究二次函数的最值,主要通过二次函数的开口方向和对称轴来进行分析.研究三角函数的最值,要注意的符号对最值的影响.求解方程的根的个数问题,可转化为两个函数图象交点个数问题来进行研究.
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. 已知集合,,.
(1)当时,求;
(2)若,求实数的取值范围.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)将代入,利用交集和补集的定义计算即得;
(2)根据题设得到,因集合含参数,故要就集合是否为空集进行分类讨论,再取其并集即得.
【小问1详解】
当时,,于是,
故.
【小问2详解】
由,可得.
当时,,即,此时符合题意;
当时,由可得:,解得:.
故实数的取值范围为:.
18. 已知.
(1)若,求的值;
(2)求关于的不等式的解集.
【答案】18. 19. 详见解析.
【解析】
【分析】(1)根据函数的对称性求参数的值;
(2)分解因式,对的值进行分类讨论即可求解.
【小问1详解】
由得函数对称轴为:,
由.
【小问2详解】
由.
当时,可得:;
当时,可得:;
当时,可得:
综上,当时,原不等式的解集为:;
当时,原不等式的解集为:
当时,原不等式的解集为:
19. 在单位圆中,已知锐角的终边与单位圆交于点,将角的终边按照逆时针方向旋转交单位圆于点.
(1)求的值;
(2)求的值.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)由点在单位圆上,先求出的值,再根据任意角三角函数的定义得的值,从而解决问题;
(2)同(1)求出的值,再由求值.
【小问1详解】
已知锐角的终边与单位圆交于点,
所以,
所以,
则;
【小问2详解】
将角的终边按照逆时针方向旋转
交单位圆于点,
可知点位于第二象限,所以,
所以
则
.
20. 定义域为的奇函数只能同时满足下列的两个条件:
①在区间上单调递增 ② ③
(1)请写出这两个条件的序号,并求的解析式;
(2)判断在区间的单调性,并用定义证明.
【答案】(1)①③; ;
(2)在区间的单调递减,证明见解析.
【解析】
【分析】(1)利用奇偶性与单调性,易判断选出①③,再利用待定系数法求出参数即可;
(2)利用单调性的定义证明即可.
【小问1详解】
若选①②,因为在是奇函数,所以,又,则不满足在区间上单调递增,故舍去;
若选②③,因为在是奇函数,所以,而,不满足,故舍去;
故只能选①③,在区间上单调递增,,且易验证符合题意.
结合题意:,解得,所以.
经验证当时,满足为奇函数.
故.
【小问2详解】
结合(1)问可知.
在区间的单调递减,证明如下:
任取,且,
,
因为,所以,,
因为,所以,即,
所以,即,
所以在区间的单调递减.
21. 如图为某市拟建的一块运动场地的平面图,其中有一条运动赛道由三部分构成:赛道的前一部分为曲线段,该曲线段为函数在的图象,且图象的最高点为);赛道的中间部分为长度是的水平跑道;赛道的后一部分是以为圆心的一段圆弧.
(1)求,和的值;
(2)若要在圆弧赛道所对应的扇形区域内建一个矩形草坪,如图所示,记,求矩形草坪面积的最大值及此时的值.
【答案】(1),,;
(2)当时,.
【解析】
【分析】(1)根据三角形函数的图像性质求值;
(2)由题意,表示出,,,从而得到矩形草坪面积的表达式,由三角恒等变形求最值.
【小问1详解】
由题意可得,
则,故,
将点代入,得,
所以,又,所以,
从而可得曲线段的解析式为,
令,可得,所以,
所以,则,
.
【小问2详解】
由(1),可知,
又易知当矩形草坪的面积最大时,点在弧上,故,
由,
则,,,
所以矩形草坪的面积为
.
又,所以,
故当,即时,,
矩形草坪面积取得最大值.
22. 固定项链的两端,在重力的作用下项链所形成的曲线是悬链线.1691年,莱布尼茨等得出“悬链线”方程,其中为参数.当时,就是双曲余弦函数,类似地我们可以定义双曲正弦函数.它们与正、余弦函数有许多类似的性质.
(1)类比正弦函数的二倍角公式,请写出双曲正弦函数的一个正确的结论:_____________.(只写出即可,不要求证明);
(2),不等式恒成立,求实数的取值范围;
(3)若,试比较与的大小关系,并证明你的结论.
【答案】(1);
(2);
(3).
【解析】
【分析】(1)利用双曲正、余弦函数的定义,结合指数运算即可得解.
(2)根据给定条件,列出不等式,分离参数构造函数并求出最值即得.
(3)作差,结合指数函数单调性及正余弦函数的性质推理判断即可.
【小问1详解】
.
【小问2详解】
依题意,,不等式,
函数在上单调递增,,令,
显然函数在上单调递减,在上单调递增,,
又,于是,,
因此,,显然函数在上单调递减,
当时,,从而,
所以实数的取值范围是.
【小问3详解】
,.
依题意,,
,
当时,,,即,
于是,而,因此,
当时,,则,,
即,而,因此,
于是,,所以.
【点睛】结论点睛:函数的定义区间为,①若,总有成立,则;②若,总有成立,则;③若,使得成立,则;④若,使得成立,则.
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2
3
4
5
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10
8
2
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