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    新人教A版必修第一册模块综合测评(含解析)

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    这是一份高中数学人教A版 (2019)必修 第一册全册综合同步测试题,共12页。试卷主要包含了单项选择题,多项选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    模块综合测评


    (满分:150分,时间:120分钟)


    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.若集合A={x|-2<x<1},B={x|x<-1或x>3},则A∩B=( )


    A.{x|-2<x<-1}B.{x|-2<x<3}


    C.{x|-1<x<1} D.{x|1<x<3}


    A [在数轴上表示出集合A,B,如图所示.





    由图知A∩B={x|-2<x<-1}.]


    2.已知命题p:x为自然数,命题q:x为整数,则p是q的( )


    A.充分不必要条件 B.必要不充分条件


    C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件


    A [若x为自然数,则它必为整数,即p⇒q.


    但x为整数不一定是自然数,如x=-2,即qp.故p是q的充分不必要条件.]


    3.若cs α=-eq \f(\r(10),10),sin 2α>0,则tan(π-α)等于( )


    A.-3 B.3


    C.-eq \f(3,4) D.eq \f(3,4)


    A [∵sin 2α=2sin αcs α>0,cs α=-eq \f(\r(10),10),


    ∴sin α=-eq \f(3\r(10),10),∴tan α=eq \f(sin α,cs α)=3,


    ∴tan(π-α)=-tan α=-3,故选A.]


    4.已知x>0,y>0,且x+2y=2,则xy( )


    A.有最大值为1 B.有最小值为1


    C.有最大值为eq \f(1,2) D.有最小值为eq \f(1,2)


    C [因为x>0,y>0,x+2y=2,


    所以x+2y≥2eq \r(x·2y),即2≥2eq \r(2xy),xy≤eq \f(1,2),


    当且仅当x=2y,即x=1,y=eq \f(1,2)时,等号成立.


    所以xy有最大值,且最大值为eq \f(1,2).]


    5.函数f(x)=xeq \s\up12(eq \f(1,2))-eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))eq \s\up12(x)的零点个数是( )


    A.0 B.1


    C.2 D.3





    B [函数f(x)=xeq \s\up12(eq \f(1,2))-eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))eq \s\up12(x)的零点个数是方程xeq \s\up12(eq \f(1,2))-eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))eq \s\up12(x)=0的解的个数,即方程xeq \s\up12(eq \f(1,2))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))eq \s\up12(x)的解的个数,也就是函数y=xeq \s\up12(eq \f(1,2))与y=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))eq \s\up12(x)的图象的交点个数,在同一坐标系中作出两个函数的图象如图所示,可得交点个数为1.]


    6.若函数y=a+sin bx(b>0且b≠1)的图象如图所示,则函数y=lgb(x-a)的图象可能是( )








    C [由题图可得a>1,且y=a+sin bx的最小正周期T=eq \f(2π,b)<π,所以b>2,则y=lgb(x-a)是增函数,排除A和B;当x=2时,y=lgb(2-a)<0,排除D,故选C.]


    7.已知a=lg29-lg2eq \r(3),b=1+lg2eq \r(7),c=eq \f(1,2)+lg2eq \r(13),则a,b,c的大小关系为( )


    A.a>b>c B.b>a>c


    C.c>a>b D.c>b>a


    B [a=lg29-lg2eq \r(3)=lg23eq \r(3),


    b=1+lg2eq \r(7)=lg22eq \r(7),c=eq \f(1,2)+lg2eq \r(13)=lg2eq \r(26),


    因为函数y=lg2x在(0,+∞)上是增函数,


    且2eq \r(7)>3eq \r(3)>eq \r(26),所以b>a>c.]


    8.函数y=sin x与y=tan x的图象在[-2π,2π]上的交点个数为( )


    A.3 B.5


    C.7 D.9


    B [由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(y=sin x,,y=tan x,))得sin x=tan x,


    即sin xeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1-\f(1,cs x)))=0.


    ∴sin x=0或1-eq \f(1,cs x)=0,


    即x=kπ(k∈Z),


    又-2π≤x≤2π,


    ∴x=-2π,-π,0,π,2π,


    从而图象的交点个数为5.]


    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.全部选对得5分,部分选对得3分,有选错的得0分.


    9.函数f(x)=3sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x-\f(π,3)))的图象为C,则以下结论中正确的是( )


    A.图象C关于直线x=eq \f(π,12)对称;


    B.图象C关于点eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2π,3),0))对称;


    C.函数f(x)在区间eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,12),\f(5π,12)))内是增函数;


    D.由y=3sin 2x的图象向右平移eq \f(π,3)个单位长度可以得到图象C.


    BC [feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,12)))=3sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2×\f(π,12)-\f(π,3)))


    =3sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,6)))=-eq \f(3,2).


    feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2,3)π))=3sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(4,3)π-\f(π,3)))=0,


    故A错,B正确.


    令-eq \f(π,2)+2kπ≤2x-eq \f(π,3)≤eq \f(π,2)+2kπ,k∈Z,


    解得-eq \f(π,12)+kπ≤x≤eq \f(5,12)π+kπ,k∈Z,


    故C正确.


    函数y=3sin 2x的图象向右平移eq \f(π,3)个单位长度,得到函数y=3sin 2eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x-\f(π,3)))=3sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x-\f(2,3)π))的图象,故D错.]


    10.已知函数f(x)=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,3)))eq \s\up12(x)-lg2x,0<a<b<c,f(a)f(b)f(c)<0,实数d是函数f(x)的一个零点.给出下列四个判断,其中可能成立的是( )


    A.0<d<a B.d>b


    C.d>c D.d<c


    ABD [由y=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,3)))eq \s\up12(x)在(0,+∞)上单调递减,y=lg2x在(0,+∞)上单调递增,可得f(x)=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,3)))eq \s\up12(x)-lg2x在定义域(0,+∞)上是单调减函数,当0<a<b<c时,f(a)>f(b)>f(c),又因为f(a)f(b)f(c)<0,f(d)=0,所以①f(a),f(b),f(c)都为负值,则a,b,c都大于d,②f(a)>0,f(b)>0,f(c)<0,则a,b都小于d,c大于d.综合①②可得d>c不可能成立.]


    11.已知函数f(x)=sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(ωx+\f(π,6)))(ω>0)的最小正周期为π,将函数y=f(x)的图象向左平移eq \f(π,4)个单位长度后得到y=g(x)的图象,则下列命题正确的是( )


    A.函数y=g(x)的图象的两条相邻对称轴之间距离为eq \f(π,2)


    B.函数y=g(x)的图象关于x=eq \f(11π,12)对称


    C.函数y=g(x)的图象关于点eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(7π,24),0))对称


    D.函数y=g(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(5π,12)))内为单调减函数


    ABD [由T=eq \f(2π,ω)=π,得ω=2,即f(x)=sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x+\f(π,6))),将函数y=f(x)的图象向左平移eq \f(π,4)个单位长度后得到y=g(x)的图象,则g(x)=sineq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(2\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x+\f(π,4)))+\f(π,6)))=sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x+\f(π,2)+\f(π,6)))=cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2x+\f(π,6))),函数g(x)的周期T=eq \f(2π,2)=π,则y=g(x)的图象的两条相邻对称轴之间距离为eq \f(T,2)=eq \f(π,2),故A正确;geq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(11π,12)))=cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2×\f(11π,12)+\f(π,6)))=cs 2π=1,即函数y=g(x)的图象关于x=eq \f(11π,12)对称,故B正确;geq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(7π,24)))=cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2×\f(7π,24)+\f(π,6)))=cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(7π,12)+\f(π,6)))=cseq \f(9π,12)=cseq \f(3π,4)≠0,即函数y=g(x)的图象不关于点eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(7π,24),0))对称,故C错误;当0<x<eq \f(5π,12)时,eq \f(π,6)<2x+eq \f(π,6)<π,此时g(x)为减函数,故D正确.]


    12.某同学在研究函数f(x)=eq \f(x,1+|x|)(x∈R)时,分别得出下面几个结论,其中正确的结论是( )


    A.等式f(-x)+f(x)=0在x∈R时恒成立


    B.函数f(x)的值域为(-1,1)


    C.若x1≠x2,则一定有f(x1)≠f(x2)


    D.函数g(x)=f(x)-x在R上有三个零点


    ABC [易知函数的定义域为R,且f(-x)=-f(x),故函数为奇函数,故A正确;当x>0时,f(x)=eq \f(x,1+x)=eq \f(1,1+\f(1,x)),该函数在(0,+∞)上递增,且当x→0时,f(x)→0;当x→+∞时,f(x)→1.结合奇偶性,作出f(x)的图象如图所示:易知函数的值域是(-1,1),故B正确;结合函数f(x)为定义域内的增函数,所以C正确;当x≥0时,g(x)=f(x)-x=eq \f(x,1+x)-x=eq \f(-x2,1+x),令g(x)=0得x=0,故此时g(x)只有一个零点0,g(x)显然是奇函数,故该函数只有一个零点,所以D错误.


    ]


    三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分,把答案填在题中横线上.


    13.已知A,B均为集合U={1,3,5,7,9}的子集,且A∩B={3},∁UB∩A={9},则A= .


    {3,9} [由题意画出Venn图,如图所示.





    由图可知,A={3,9}.]


    14.某种病毒经30分钟繁殖为原来的2倍,且知病毒的繁殖规律为y=ekt(其中k为常数,t表示时间,单位:小时,y表示病毒个数),则经过5小时,1个病毒能繁殖为 个.


    1 024 [当t=0.5时,y=2,所以2=eeq \f(k,2),


    所以k=2ln 2,所以y=e2tln 2,


    当t=5时,y=e10ln 2=210=1 024.]


    15.某食品的保鲜时间t(单位:小时)与储藏温度x(恒温,单位:℃)满足函数关系t(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(64,x≤0,,2kx+6,x>0,))且该食品在4 ℃的保鲜时间是16小时.


    ①该食品在8 ℃的保鲜时间是 小时;


    ②已知甲在某日上午10时购买了该食品,并将其遗放在室外,且此日的室外温度随时间变化如图所示,那么到了此日13时,甲所购买的食品 保鲜时间(填“过了”或“没过”).(本题第一空2分,第二空3分).





    4 过了 [①因为食品在4 ℃的保鲜时间是16小时,所以24k+6=16,解得k=-eq \f(1,2).


    所以t(8)=2-4+6=4;


    ②由图象可知在11时之前,温度已经超过了10 ℃,此时该食品的保鲜期少于21=2小时,而食品在11时之前已放了一段时间,所以到13时,该食品已过保鲜期.]


    16.已知函数f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(kx+3,x≥0,,\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))x,x<0,))若方程f(f(x))-2=0恰有三个实数根,则实数k的取值范围是 .


    eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(-1,-\f(1,3))) [∵f(f(x))-2=0,∴f(f(x))=2,


    ∴f(x)=-1或f(x)=-eq \f(1,k)(k≠0).





    ① ② ③


    (1)当k=0时,作出函数f(x)的图象如图①所示,


    由图象可知f(x)=-1无解,


    ∴k=0不符合题意;


    (2)当k>0时,作出函数f(x)的图象如图②所示,


    由图象可知f(x)=-1无解且f(x)=-eq \f(1,k)无解,


    即f(f(x))-2=0无解,不符合题意;


    (3)当k<0时,作出函数f(x)的图象如图③所示,


    由图象可知f(x)=-1有1个实根,


    ∵f(f(x))-2=0有3个实根,


    ∴f(x)=-eq \f(1,k)有2个实根,


    ∴1<-eq \f(1,k)≤3,解得-1<k≤-eq \f(1,3).


    综上,k的取值范围是eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(-1,-\f(1,3))).]


    四、解答题:本题共6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.(本小题满分10分)已知函数f(x)是定义域为R的奇函数,当x>0时,f(x)=x2-2x.





    (1)求出函数f(x)在R上的解析式;


    (2)画出函数f(x)的图象.


    [解] (1)由于函数f(x)是定义域为R的奇函数,


    则f(0)=0;


    当x<0时,-x>0,因为f(x)是奇函数,


    所以f(x)=-f(-x)=-[(-x)2-2(-x)]=-x2-2x.


    综上,f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x2-2x,x>0,,0,x=0,,-x2-2x,x<0.))


    (2)图象如图所示.





    18.(本小题满分12分)已知p:A={x|x2-2x-3≤0,x∈R},q:B={x|x2-2mx+m2-9≤0,x∈R,m∈R}.


    (1)若A∩B=[1,3],求实数m的值;


    (2)若q是p的必要条件,求实数m的取值范围.


    [解] (1)A={x|-1≤x≤3,x∈R},


    B={x|m-3≤x≤m+3,x∈R,m∈R},


    ∵A∩B=[1,3],∴m=4.


    (2)∵q是p的必要条件


    ∴p是q的充分条件,


    ∴A⊆∁RB,∴m>6或m<-4.


    19.(本小题满分12分)设α,β是锐角,sin α=eq \f(4\r(3),7),cs(α+β)=-eq \f(11,14),求证:β=eq \f(π,3).


    [证明] 由0<α<eq \f(π,2),0<β<eq \f(π,2),知0<α+β<π,


    又cs(α+β)=-eq \f(11,14),


    故sin(α+β)=eq \r(1-cs2α+β)


    =eq \r(1-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(11,14)))eq \s\up12(2))=eq \f(5\r(3),14).


    由sin α=eq \f(4\r(3),7),可知


    cs α=eq \r(1-sin2α)=eq \r(1-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(4\r(3),7)))eq \s\up12(2))=eq \f(1,7),


    ∴sin β=sin[(α+β)-α]


    =sin(α+β)cs α-cs(α+β)sin α


    =eq \f(5\r(3),14)×eq \f(1,7)-eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(11,14)))×eq \f(4\r(3),7)=eq \f(\r(3),2),


    ∴β=eq \f(π,3).


    20.(本小题满分12分)已知函数f(x)=ax2+2x+c(a∈N*,c∈N*)满足:


    ①f(1)=5;②6<f(2)<11.


    (1)求函数f(x)的解析式;


    (2)若对任意x∈[1,2],都有f(x)≥2mx+1成立,求实数m的取值范围.


    [解] (1)∵f(1)=5,∴5=a+c+2,∴c=3-a.


    又6<f(2)<11,∴6<4a+c+4<11,∴-eq \f(1,3)<a<eq \f(4,3).


    又a∈N*,∴a=1,c=2,∴f(x)=x2+2x+2.


    (2)设g(x)=f(x)-2mx-1=x2-2(m-1)x+1,x∈[1,2],则由已知得


    当m-1≤1,即m≤2时,g(x)min=g(1)=4-2m≥0,此时m≤2.


    当1<m-1<2,即2<m<3时,g(x)min=g(m-1)=1-(m-1)2≥0,此时无解.


    当m-1≥2,即m≥3时,g(x)min=g(2)=9-4m≥0,此时无解.


    综上所述,实数m的取值范围是(-∞,2].


    21.(本小题满分12分)已知函数f(x)=cs(πx+φ)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0<φ<\f(π,2)))的部分图象如图所示.





    (1)求φ及图中x0的值;


    (2)设g(x)=f(x)+feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x+\f(1,3))),求函数g(x)在区间eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(-\f(1,2),\f(1,3)))上的最大值和最小值.


    [解] (1)由题图得f(0)=eq \f(\r(3),2),所以cs φ=eq \f(\r(3),2),


    因为0<φ<eq \f(π,2),故φ=eq \f(π,6).


    由于f(x)的最小正周期等于2,


    所以由题图可知1<x0<2,


    故eq \f(7π,6)<πx0+eq \f(π,6)<eq \f(13π,6).


    由f(x0)=eq \f(\r(3),2),得cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(πx0+\f(π,6)))=eq \f(\r(3),2),


    所以πx0+eq \f(π,6)=eq \f(11π,6),x0=eq \f(5,3).


    (2)因为feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x+\f(1,3)))=cseq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(π\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x+\f(1,3)))+\f(π,6)))=cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(πx+\f(π,2)))=-sin πx,


    所以g(x)=f(x)+feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x+\f(1,3)))=cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(πx+\f(π,6)))-sin πx=cs πxcseq \f(π,6)-sin πxsineq \f(π,6)-sin πx


    =eq \f(\r(3),2)cs πx-eq \f(3,2)sin πx


    =eq \r(3)sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,6)-πx)).


    当x∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(-\f(1,2),\f(1,3)))时,-eq \f(π,6)≤eq \f(π,6)-πx≤eq \f(2π,3).


    所以-eq \f(1,2)≤sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,6)-πx))≤1,


    故eq \f(π,6)-πx=eq \f(π,2),即x=-eq \f(1,3)时,g(x)取得最大值eq \r(3);


    当eq \f(π,6)-πx=-eq \f(π,6),即x=eq \f(1,3)时,g(x)取得最小值-eq \f(\r(3),2).


    22.(本小题满分12分)已知f(x)=lg4(4x+1)+kx(k∈R)为偶函数.


    (1)求k的值;


    (2)若方程f(x)=lg4(a·2x-a)有且只有一个根,求实数a的取值范围.


    [解] (1)∵f(x)是偶函数,∴f(-x)=f(x),


    即lg4(4-x+1)-kx=lg4(4x+1)+kx,


    化简得lg4eq \f(4-x+1,4x+1)=2kx,lg44-x=-x=2kx,则有(2k+1)x=0.对任意的x∈R恒成立,于是有2k+1=0,k=-eq \f(1,2).


    (2)∵f(x)=lg4(4x+1)-eq \f(1,2)x,f(x)=lg4(a·2x-a)有且只有一个根,


    ∴lg4(4x+1)-eq \f(1,2)x=lg4(a·2x-a),


    即(1-a)(2x)2+a·2x+1=0有唯一实根.


    令t=2x,则关于t的方程(1-a)t2+at+1=0有唯一的正根.


    ①当1-a=0即a=1时,方程(1-a)t2+at+1=0,则t+1=0,即t=-1,不符合题意.


    ②当1-a≠0即a≠1时,Δ=a2-4(1-a)=a2+4a-4=(a+2)2-8.


    若Δ=0,则a=-2±2eq \r(2),此时,t=eq \f(a,2a-1).


    当a=-2+2eq \r(2)时,则有t=eq \f(a,2a-1)<0,方程(1-a)t2+at+1=0无正根,不符合题意;


    当a=-2-2eq \r(2)时,则有t=eq \f(a,2a-1)>0,且a·2x-a=a(t-1)=a·eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(a,2a-1)-1))=eq \f(a2-a,2a-1)>0,方程(1-a)t2+at+1=0有两个相等的正根,符合题意.


    若Δ>0,则方程(1-a)t2+at+1=0有两个不相等的实根,则只需其中有一正根即可满足题意.


    于是有eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(Δ>0,,\f(1,1-a)<0,))由此解得a>1.


    综上所述,a>1或a=-2-2eq \r(2).


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