河北省辛集市第三中学2023-2024学年高一上学期10月月考 数学试题(含解析)
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这是一份河北省辛集市第三中学2023-2024学年高一上学期10月月考 数学试题(含解析),共11页。试卷主要包含了本卷主要考查内容,设集合,集合,则“”是“”的等内容,欢迎下载使用。
全卷满分150分,考试时间120分钟.
注意事项:
1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置.
2.请按题号顺序在答题卡上各题目的答题区域内作答,写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效.
3.选择题用2B铅笔在答题卡上把所选答案的标号涂黑;非选择题用黑色签字笔在答题卡上作答;字体工整,笔迹清楚.
4.考试结束后,请将试卷和答题卡一并上交.
5.本卷主要考查内容:必修第一册第一章~第二章.
一、单项选择题: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.
2.已知命题,,则命题p的否定为( )
A.,B.,
C.,D.,
3.已知集合或,则( )
A.B.
C.D.
4.若,则下列不等式成立的是( )
A.B.
C.D.
5.若方程的两个根分别是2,3,则方程的根分别为( )
A.,B.,
C.,D.,
6.已知,若集合A中恰好有5个元素,则实数的取值范围为( )
A.B.
C.D.
7.设集合,集合,则“”是“”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
8.一家金店使用一架两臂不等长的天平称黄金.一位顾客到店内购买黄金,店员先将的砝码放在天平左盘中,取出一些黄金放在天平右盘中,使天平平衡;再将的砝码放在天平右盘中,再取出一些黄金放在天平左盘中,使得天平平衡;最后将两次称得的黄金交给顾客.记顾客实际购得的黄金为xg,则与20的大小关系为( )
A.B.
C.D.无法确定
二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,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.下列条件中,是“”的一个充分不必要条件的是( )
A.B.C.D.
10.已知全集U,集合A,B如图所示,则图中的阴影部分表示的集合为( )
A.B.C.D.
11.已知集合中只有一个元素,则实数a的可能取值为( )
A.0B.1C.2D.4
12.已知,则下列不等式中正确的是( )
A.B.
C.D.
三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
13.用列举法表示集合可以是 .
14.已知集合,,且,则实数 .
15.已知实数,满足,,则的取值范围是 .
16.已知实数,,且,则的最大值为 .
四、解答题:本题共6小题,共70分.解答应写出必要的文字说明、证明过程及演算步骤.
17.设集合.求:
(1);
(2);
(3)
18.当x是什么实数时,下列各式有意义?
(1);
(2).
19.已知集合.
(1)若,求实数的值;
(2)若命题为真命题,求实数的值.
20.已知全集,集合,.
(1)若,求,;
(2)若,求实数a的取值范围.
21.解关于的不等式.
22.(1)已知,求的最小值﹔
(2)已知,,且,求的最小值.
1.C
【分析】根据题意直接可得集合中只有元素2,由交集的定义可得答案.
【详解】由集合
则.
故选:C
2.C
【分析】根据全称量词命题的否定为存在量词命题易求.
【详解】根据全称量词命题的否定为存在量词命题知:
命题,的否定为:,.
故选:C
3.A
【分析】利用交集的运算可得答案.
【详解】因为或,
所以.
故选:A
4.D
【分析】利用不等式的性质或反例可得选项.
【详解】因为,所以,D正确;
当时,满足,但是,A,C不正确;
当时,满足,但是,B不正确;
故选:D
5.D
【分析】根据题意,利用韦达定理列出方程组,求得,结合一元二次方程的解法,即可求解.
【详解】由方程的两个根分别是2和3,可得,解得,
所以方程,即为,
可得,解得,.
故选:D.
6.D
【分析】由已知求出集合A,进一步得到m的范围.
【详解】由题意可知,可得.
故选:D
7.A
【分析】解不等式求集合,然后判断两个集合的关系
【详解】,解得,故
,可化为或,解得或,故,故“”是“”的充分不必要条件
故选:A
8.B
【分析】利用平衡条件得出的表达式,结合基本不等式可得答案.
【详解】设天平左臂长为,右臂长为,且,左盘放的黄金为克,右盘放的黄金为克,
,解得,
,当且仅当时,取到等号,
由于,所以.
故选:B
9.ABD
【分析】首先解不等式,然后根据充分不必要条件的概念即可选出答案.
【详解】把不等式化简,得 ,所以或,
所以要找“”的一个充分不必要条件,只需找集合或的真子集,
根据题中选项,显然选项ABD满足题意.
故选:.
10.AC
【分析】根据韦恩图及集合的交并补运算,逐项判断,即可得到本题答案.
【详解】
选项A,,则,故A正确;
选项B,,则,故B错误;
选项C,,则,故C正确;
选项D,,则,故D错误.
故选:AC
11.ABD
【分析】分别按一次方程、二次方程讨论,即可确定的取值.
【详解】当时,,解得,所以,符合题意;
当时,由题意,得,解得或.
故选:ABD
12.CD
【分析】应用作差法判断各选项中不等式的正误.
【详解】由,可得.
A:由,当时,,故不正确;
B:由,当时,,故不正确;
C:由,故正确;
D:由,故正确.
故选:CD.
13.
【分析】根据限制条件写出集合的元素即可.
【详解】.
故答案为:.
14.-1
【分析】根据交集的运算以及集合元素的互异性,即可确定的取值.
【详解】因为,所以,则,解得或,
根据集合元素的互异性,可知,所以.
故答案为:
15.
【分析】根据不等式的性质求解即可.
【详解】因为,,有,所以,即的取值范围是.
故答案为:.
16.
【分析】利用基本不等式求解即可.
【详解】因为实数,,且,所以,
则,所以,所以,
当且仅当即时,等号成立,
所以的最大值为.
故答案为:
17.(1)
(2)或
(3)或.
【分析】由集合的交并补混合运算直接得出答案.
【详解】(1)由集合交集的定义,
;
(2)由集合并集和补集的定义,
,
或;
(3)由集合补集和交集的定义,
或,
或,
或.
18.(1)
(2)
【分析】(1)(2)根据式子有意义,列出不等式,结合不等式的解法,即可求解.
【详解】(1)解:由式子有意义,则满足,
因为恒成立,所以.
(2)解:由式子有意义,则满足,
即,解得.
19.(1)4
(2)0
【分析】(1)由得是方程的根,代入方程可求答案;
(2)根据两个方程有公共解可求实数的值.
【详解】(1)因为,所以,解得;
(2)因为命题为真命题,
所以方程组有公共解,解得,
当时,经检验知,符合题意.
20.(1),
(2)
【分析】(1)直接利用集合交集、并集运算,即可得到本题答案;
(2)由,得,分情况考虑,列出不等式求解,即可确定实数a的取值范围.
【详解】(1)若,则,
所以,;
(2)因为,所以.
当时,,解得;
当时,,解得.
综上,实数a的取值范围是.
21.答案见解析
【分析】分和讨论,当时,由原不等式可得,讨论与的大小关系即可得出不等式的解.
【详解】①当时,原不等式可化为,解得;
②当时,原不等式可化为,解得;
③当时,原不等式可化为,
当,即时,解得或;
当,即时,解得或;
当,即时,解得或.
综上所述,当时,不等式解集为;
当时,不等式解集为;
当时,不等式解集为;
当时,不等式解集为;
当时,不等式解集为.
22.(1);(2)
【分析】(1)变换,再利用均值不等式计算得到答案.
(2)变换,展开利用均值不等式计算得到答案.
【详解】(1),
当且仅当,即时等号成立
(2),
当且仅当,即,时等号成立.
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