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2023-2024学年江苏省南京市协同体九校高一上学期期中联合考试数学试卷(含解析)
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这是一份2023-2024学年江苏省南京市协同体九校高一上学期期中联合考试数学试卷(含解析),共14页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
1.已知集合A=−1,0,1,2,B={x|−1A. 0,1B. −1,1C. −1,0,1D. 0,1,2
2.命题“∀x∈R,x2+3x+1<0”的否定为
( )
A. ∃x∈R,x2+3x+1<0B. ∀x∈R,x2+3x+1≤0
C. ∃x∈R,x2+3x+1≥0D. ∀x∈R,x2+3x+1>0
3.“x2−5x+6<0”是“x<3”的
( )
A. 充分不必要条件B. 必要不充分条件
C. 充要条件D. 既不充分又不必要条件
4.函数f(x)=x+1x−1的定义域是
( )
A. (−∞,−1)∪(1,+∞)B. [−1,+∞)C. [−1,0)D. [−1,1)∪(1,+∞)
5.若a=lg32,则3a+3−a的值为
( )
A. 52B. 32C. 12D. −52
6.若命题“对任意的x∈(0,+∞),2x+1x−m>0恒成立”为假命题,则m的取值范围为
( )
A. m|m>2 2B. m|m≥2 2C. m|m≤2D. m|m<2
7.若函数f(x)=(3a−1)x+3a+7,x<2−x2−ax,x≥2在(−∞,+∞)上单调递减,则实数a的取值范围是
( )
A. −48.已知定义域为[−5,5]的函数f(x)的图像是一条连续不断的曲线,且满足f(−x)+f(x)=0.若∀x1,x2∈(0,5],当x1f(x1)x2,则满足(2m−1)f(2m−1)−(m+4)f(m+4)≤0的实数m的取值范围为
( )
A. [−1,5]B. [−1,1]C. [−2,3]D. [−2,1]
二、多选题(本大题共4小题,共20.0分。在每小题有多项符合题目要求)
9.下列各组函数不是相同函数的是( )
A. y=1,y=(x−1)0B. y=x+2,y=3(x+2)3
C. y=x+1,y=x2−1x−1D. y=|x−1|,y=(x−1)2
10.以下运算中正确的是( )
A. 若lg3=m,lg2=n,则lg518=2m+n1−n
B. 若a+a−1=14,则a12+a12=±4
C. (13)−2−2ln(lnee)=7
D. 4(4−23)2+2lg23⋅lg94=3+1
11.已知关于x的不等式ax2+bx+c≤0的解集为xx≤−2或x≥3,则下列说法正确的是
( )
A. a>0
B. 不等式bx+c>0的解集为xx>−6
C. a+b+c>0
D. 不等式cx2−bx+a<0的解集为xx<−13或x>12
12.已知定义在R上函数f(x)的图象连续不间断,且满足以下条件:
①∀x∈R,都有f(−x)=f(x);②∀x1,x2∈(0,+∞),且x1≠x2时,都有f(x2)−f(x1)x2−x1<0;③f(−3)=0,则下列成立的是
( )
A. f(1)C. 若f(m−1)三、填空题(本大题共4小题,共20.0分)
13.设x>1,函数f(x)=x+1x−1的最小值为_________.
14.已知函数y=fx是定义域为R的奇函数,当x≥0时,fx=x3+2x+b,则f0+f−1=_____.
15.已知不等式x2+2bx+34b+14>0的解集为R,则b的取值范围是_____.
16.若定义在R上的函数Dx=1,x∈Q0,x∉Q,则称Dx为狄迪克雷函数.对于狄迪克雷函数Dx,下列结论中正确的是________(填序号即可).
①函数Dx为偶函数;②对于任意x∈R,都有DDx=0;
③对于任意两数x,y∈R,都有Dx−y2≤Dx−Dy2;
④对于任意x∈R,都有Dx+2=Dx.
四、解答题(本大题共6小题,共70.0分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤)
17.(本小题10.0分)
计算:
(1)求值:(164)−13−890+(−2)232+(62×33)6;
(2)12lg25+lg2−lg 0.1−lg29×lg32.
18.(本小题12.0分)
已知定义在R上的奇函数fx满足:当x<−2时,fx=x+22,当−2≤x≤2时,fx=x.
(1)在平面直角坐标系中画出函数fx在R上的图象,并写出单调递减区间;
(2)求出fx的解析式.
19.(本小题12.0分)
[2021山东省济宁市高一期末]在①A∪B=B,②“x∈A”是“x∈B”的充分条件,③A∩B=⌀这三个条件中任选一个,补充到本题第(2)问的横线处,并求解.
已知集合A={x|a−1≤x≤a+1},B={x|−1≤x≤3}.
(1)当a=2时,求A∪B;
(2)若_________,求实数a的取值范围.
20.(本小题12.0分)
已知二次函数fx满足fx+1−fx=4x+3,且f0=0.
(1)求fx的解析式;
(2)解关于x的不等式fx−3x>mx−1.
21.(本小题12.0分)
第19届杭州亚运会将于2023年9月23日至10月8日在浙江杭州举行,某公司为了竞标配套活动的相关代言,决定对旗下的某商品进行一次评估.该商品原来每件售价为15元,年销售10万件.
(1)据市场调查,若价格每提高1元,销售量将相应减少2000件,要使销售的总收入不低于原收入,该商品每件定价最多为多少元?
(2)为了抓住此次契机,扩大该商品的影响力,提高年销售量,公司决定立即对该商品进行全面技术革新和营销策略改革,并提高定价到x元.公司拟投入14x2−400万元作为技改费用,投入50万元作为固定宣传费用,投入x4万元作为浮动宣传费用.试问:当该商品改革后的销售量a至少应达到多少万件时,才可能使改革后的销售收入不低于原收入与总投入之和?并求出此时商品的每件定价.
22.(本小题12.0分)
已知函数f(x)=xx2+4,x∈[−2,2].
(1)求ff(2)的值;
(2)用定义证明函数f(x)在[−2,2]上单调递增;
(3)若f(a+2)+f(1−2a)>0,求实数a的取值范围.
答案和解析
1.【答案】A
【解析】【分析】
本题考查集合的交集,属于基础题.
根据题意利用交集定义即可得到答案.
【解答】
解:∵A=−1,0,1,2,B={x|−1∴A∩B={0,1}.
故选A.
2.【答案】C
【解析】【分析】
本题主要考查了全称量词命题的否定,属于基础题.
根据全称量词命题的否定为存在量词命题,先变量词,再否结论即可.
【解答】
解:∵全称量词命题的否定为存在量词命题,
∴命题“ ∀x∈R,x2+3x+1<0”的否定是 ¬p:∃x∈R,x2+3x+1≥0,
故选C.
3.【答案】A
【解析】【分析】本题主要考查充分、必要和充要条件的判断,一元二次不等式的求解,属于基础题.
解一元二次不等式,对两个命题之间的充分性以及必要性验证即可.
【解答】解:由题意,当x2−5x+6<0时,即2所以2,3⫋−∞,3,
所以“x2−5x+6<0”是“x<3”的充分不必要条件.
4.【答案】D
【解析】【分析】
本题主要考查了函数定义域的求法.
根据题意x+1≥0x−1≠0,解出不等式组即可求解.
【解答】
解:由题意,要使函数f(x)有意义,则有x+1≥0x−1≠0,
解得x≥−1且x≠1,
故函数f(x)定义域为[−1,1)∪(1,+∞),
故选D.
5.【答案】A
【解析】【分析】
本题考查对数恒等式的应用,考查计算能力,属于基础题.
由已知利用对数恒等式即可求得结果.
【解答】解:由a=lg32,
则3a+3−a=3lg32+3−lg32=3lg32+3lg312=2+12=52.
故本题选A.
6.【答案】B
【解析】【分析】
本题考查利用基本不等式解决恒成立问题,属于基础题.
根据原命题为真可得m<(2x+1x)min=2 2,即可得出命题为假命题时m的取值范围.
【解答】
解:当原命题为真时,即对任意的 x∈(0,+∞), m<2x+1x恒成立,
又x∈(0,+∞)时, 2x+1x⩾2 2x·1x=2 2,
当且仅当2x=1x,即x= 22时,取等号,
则 m<(2x+1x)min=2 2,
由命题为假命题,则 m⩾2 2.
故选B.
7.【答案】C
【解析】【分析】
本题考查分段函数的单调性,考查计算能力,属于中档题.
利用函数的单调性,列出不等式组,求解即可.
【解答】
解:函数 f(x)=(3a−1)x+3a+7,x<2−x2−ax,x≥2在(−∞,+∞)上单调递减,
可得: 3a−1<0−a2⩽2−4−2a≤23a−1+3a+7,解得: −911⩽a<13,
故选C.
8.【答案】B
【解析】【分析】
本题主要考查不等式的求解,根据条件判断函数的奇偶性和单调性,利用函数奇偶性和单调性的性质进行转化是解决本题的关键,是中档题.
根据条件判断函数f(x)的奇偶性,然后构造函数g(x)=xf(x),判断函数g(x)的单调性和奇偶性,利用函数奇偶性和单调性的关系进行转化求解即可.
【解答】解:由f(−x)+f(x)=0得f(−x)=−f(x),即f(x)是奇函数,
若∀x1,x2∈(0,5],当x1f(x1)x2成立,即x2f(x2)>x1f(x1),
设g(x)=xf(x),则g(x2)>g(x1),即此时g(x)为增函数,
∵f(x)是奇函数,∴g(x)=xf(x)是偶函数,
则不等式(2m−1)f(2m−1)≤(m+4)f(m+4)等价为g(2m−1)≤g(m+4),
即g(|2m−1|)≤g(|m+4|),
即−5≤2m−1≤5−5≤m+4≤5|2m−1|≤|m+4|,得−4≤2m≤6−9≤m≤14m2−4m+1≤m2+8m+16,得−2≤m≤3−9≤m≤1m2−4m−5≤0,
得−2≤m≤3−9≤m≤1−1≤m≤5,得−1≤m≤1,即实数m的取值范围是[−1,1].
故选:B.
9.【答案】ACD
【解析】【分析】
本题考查相同函数的判断,属于基础题.
利用相同函数的定义对选项逐个判断即可.
【解答】
解:对于A、y=1的定义域为R,y=(x−1)0的定义域为{x|x≠0},定义域不同,不是相同函数;
对于B、y=x+2,y=3(x+2)3=x+2,定义域和对应法则都相同,是相同函数;
对于C、y=x+1的定义域为R,y=x2−1x−1的定义域为{x|x≠1},定义域不同,不是相同函数;
对于D、y=|x−1|的定义域为R,y=(x−1)2的定义域为{x|x≥1},定义域不同,不是相同函数
10.【答案】ACD
【解析】【分析】
本题考查指数幂的运算和对数式的运算,属于基础题.
根据指数和对数的运算性质依次判断选项即可.
【解答】
解:对选项A, lg518= lg 18lg 5= 2lg 3+lg21−lg 2= 2m+n1−n,故A正确.
对选项B,因为a+ a−1=14,所以a>0.
因为a+ a−1+2= (a12)2+ (a−12)2+ 2a12 a−12= (a12+a−12)2=16,
所以 a12+ a−12=4,故B错误;
对选项C,(13)−2−2ln (ln ee)=9−2lne=9−2=7,故 C正确;
对选项D, 4(4−2 3)2+2 lg23 ⋅ lg94= 4(1− 3)4+2 lg23 ⋅ lg32=|1− 3|+2= 3+1,故D正确.
11.【答案】BC
【解析】【分析】
本题考查二次不等式的解法,属于一般题.
由题意得−2和3是方程ax2+bx+c=0的两个实根,且a<0,由韦达定理得b=−a,c=−6a,再对选项逐个判断即可.
【解答】
解:因为不等式ax2+bx+c≤0的解集为xx≤−2或x≥3
所以−2和3是方程ax2+bx+c=0的两个实根,且a<0,故A错误;
则−2+3=−ba,−2×3=ca,所以b=−a,c=−6a,
所以不等式bx+c>0可化为−ax−6a>0,因为a<0,所以x>−6,故B正确;
a+b+c=a−a−6a=−6a,又a<0,所以a+b+c>0,故C正确;
不等式cx2−bx+a<0可化为−6ax2+ax+a<0,
又a<0,所以−6x2+x+1>0,即6x2−x−1<0,即(3x+1)(2x−1)<0,解得−1312.【答案】BD
【解析】【分析】
本题考查了抽象函数的理解与应用,涉及了函数奇偶性、单调性的应用,综合性强,属于中档题.
先由已知条件确定函数f(x)为偶函数,确定f(x)的单调性,利用单调性以及偶函数的定义,即可判断选项A,分x>0和x<0两种情况,分别求解f(x)<0和f(x)>0,即可判断选项B,利用偶函数的性质以及单调性,将不等式等价转化为|m−1|>2,即可判断选项C,利用f(x)的最大值,即可判断选项D.
【解答】
解:因为∀x∈R,f(−x)=f(x),故函数f(x)为偶函数,.
又②∀x1,x2∈(0,+∞),当x1≠x2时,都有f(x2)−f(x1)x2−x1<0,
所以函数f(x)在(0,+∞)上单调递减,
则在(−∞,0)上单调递增,
因为f(−3)=0,则f(3)=0,
对于A,因为f(x)在(0,+∞)上单调递减,
所以f(1)>f(2)=f(−2),故选项A错误;
对于B,不等式f(x)x<0,
当x>0时,f(x)<0,即f(x)3;
当x<0时,f(x)>0,即f(x)>f(−3),解得−3综上所述,不等式f(x)x<0的解集为(−3,0)∪(3,+∞),故选项B正确;
对于C,因为f(m−1)所以f(|m−1|)2,解得m<−1或m>3,故选项C错误;
对于D,函数f(x)在R上的图象是连续不断的,
因为当x<−3或x>3时,f(x)<0,
当−30,
所以f(x)的最大值为f(0),
故存在M=f(x)max=f(0),使得∀x∈R,有f(x)≤M,故选项D正确.
13.【答案】3
【解析】【分析】
本题考查利用基本不等式求最值,属于基础题目.
先将原式变形,再利用基本不等式求解.
【解答】
解:因为x>1,所以x−1>0,
所以f(x)=x−1+1x−1+1≥2 (x−1)·1x−1+1=3,
当且仅当1x−1=x−1,即x=2时取得等号.
故答案为3.
14.【答案】−3
【解析】【分析】
本题考查利用函数的奇偶性求函数值,属于基础题.
利用奇函数性质可分别求得 f(0)=b=0,然后可得f(−1)=−f(1)=−13+2=−3 即可.
【解答】
解:根据题意,因为函数为奇函数可知 f(0)=b=0 ,所以b=0,
f(−1)=−f(1)=−13+2=−3 ,
所以 f(0)+f(−1)=−3 .
故答案为:−3.
15.【答案】(−14,1)
【解析】【分析】
本题考查了一元二次不等式恒成立的应用问题,解题时常用判别式来解答,是基础题.
根据不等式x2+2bx+34b+14>0的解集为R,Δ<0,列出不等式求出解集即可.
【解答】解:∵不等式x2+2bx+34b+14>0的解集为R,
∴Δ<0,
即4b2−4(34b+14)<0,
解得−14∴b的取值范围是(−14,1).
故答案为:(−14,1).
16.【答案】①④
【解析】【分析】
本题给出特殊函数表达式,求函数的值并讨论它的奇偶性,着重考查了有理数、无理数的性质和函数的奇偶性等知识,属于中档题.
分类讨论x为有理数、无理数两种情形,逐一分析即可.
【解答】
解:∵有理数的相反数还是有理数,无理数的相反数还是无理数,
∴对任意x∈R,都有D(−x)=D(x),故①正确;
∵当x为有理数时,D(x)=1;当x为无理数时,D(x)=0,
∴当x为有理数时,D[D(x)]=D(1)=1;当x为无理数时,D[D(x)]=D(0)=1,
即不管x是有理数还是无理数,均有D[D(x)]=1,故②错误;
当x,y都是有理数时,x−y2也是有理数,
所以D(x)=1,D(y)=1,D(x−y2)=1,Dx−Dy2=0,
所以D(x−y2)>Dx−Dy2,故③错误;
若x是有理数,则x+2也是有理数;若x是无理数,则x+2也是无理数,
∴根据函数的表达式,D(x+2)=D(x)对x∈R恒成立,故④正确.
故选①④.
17.【答案】解:(1)原式=[(4)−3]−13−(89)0+(22)32+(216×313)6
=4−1+8+2×9=29;
(2)原式=lg5+lg2−12lg110−2lg23×lg32
=1+12−2=−12.
【解析】本题考查指数式的运算及对数的运算,属于基础题.
(1)根据指数式的运算直接计算即可;
(2)根据对数式的运算直接计算即可.
18.【答案】解:(1)
因为函数f(x)为定义在R上的奇函数,当x<−2时,f(x)=(x+2)2,当−2≤x≤2时,f(x)=x,可得
函数的图象,
由图可知,单调递减区间为(−∞,−2)和(2,+∞);
(2)设x>2,则−x<−2,f(−x)=(−x+2)2,
又函数f(x)为奇函数,
所以f(x)=−f(−x)=−(−x+2)2=−(x−2)2,
即x>2时的解析式为f(x)=−(x−2)2
所以f(x)=(x+2)2,x<−2x,−2⩽x⩽2−(x−2)2,x>2.
【解析】本题考查分段函数的图象,利用函数的奇偶性求函数解析式,判断函数的单调性,属于中档题.
(1)根据奇函数的对称性结合条件可得函数的图象,根据图象可得函数单调减区间;
(2)根据奇函数的定义结合条件即得.
19.【答案】解:(1)当a=2时,集合A={x|1≤x≤3},B={x|−1≤x≤3}, 所以A∪B={x|−1≤x≤3}.
(2)选①. A∪B=B,则A⊆B. 因为A={x|a−1≤x≤a+1},所以A≠⌀, 又B={x|−1≤x≤3}, 所以a−1≥−1a+1≤3,解得0≤a≤2, 所以实数a的取值范围是[0,2].
选②. “x∈A”是“x∈B”的充分条件,则A⊆B. 因为A={x|a−1≤x≤a+1},所以A≠⌀, 又B={x|−1≤x≤3}, 所以a−1≥−1a+1≤3,解得0≤a≤2, 所以实数a的取值范围是[0,2].
选③. A∩B=⌀, 因为A={x|a−1≤x≤a+1},B={x|−1≤x≤3}, 所以a−1>3或a+1<−1, 解得a>4或a<−2, 所以实数a的取值范围是(−∞,−2)∪(4,+∞).
【解析】本题考查集合的运算及求参,依题意求解即可,属于中档题.
20.【答案】解:(1)设f(x)=ax2+bx+c,a≠0,
由f(0)=0,得c=0⇒f(x)=ax2+bx,
又f(x+1)−f(x)=a(x+1)2+b(x+1)−(ax2+bx)=2ax+a+b=4x+3,
则2a=4a+b=3,解得a=2b=1,
所以f(x)=2x2+x;
(2)由已知,(2x2+x)−3x>m(x−1),即2x2−(m+2)x+m>0,
即(2x−m)(x−1)>0,即(x−m2)(x−1)>0,
①当m2=1,即m=2时,原不等式即为:(x−1)2>0,解得x≠1,
②当m2<1,即m<2时,解得x1,
③当m2>1,即m> 2时,解得x<1或x>m2,
综上,当m=2时,不等式的解集为:(−∞,1)∪(1,+∞),
当m<2时,不等式的解集为:(−∞,m2)∪(1,+∞),
当m>2时,不等式的解集为:(−∞,1)∪(m2,+∞).
【解析】本题考查函数解析式,解含参的一元二次不等式,属于中档题.
(1)设f(x)=ax2+bx+c,a≠0,根据f0=0,求得c=0,由fx+1−fx=4x+3,得2a=4a+b=3,即可得解;
(2)因式分解得到(x−m2)(x−1)>0,再对m分类讨论即可.
21.【答案】解:(1)设每件定价为t元,依题意得(10−t−151×0.2)t≥15×10,
整理得2t2−130t+1500≤0,解得15≤t≤50.
所以要使销售的总收入不低于原收入,每件定价最多为50元,
(2)依题意知当x>15时,不等式ax≥15×10+50+14(x2−400)+14x有解,
等价于x>15时,a≥100x+14x+14有解.
由于100x+14x≥2 100x·14x=10,
当且仅当100x=14x,即x=20时等号成立,所以a≥10.25.
故当该商品改革后的销售量a至少达到10.25万件时,
才可能使改革后的销售收入不低于原收入与总投入之和,
此时该商品的每件定价为20元.
【解析】(1)设每件定价为t元,,根据销售的总收入不低于原收入可得(10−t−151×0.2)t≥15×10,解不等式可得每件最高定价;(2)依题意,x>15时,不等式ax≥15×10+50+14(x2−400)+14x有解,等价于x>15时,a≥100x+14x+14有解,利用基本不等式,可以求得结论.
本题主要考查函数在实际问题中的应用,基本不等式的应用,考查运算求解能力,属于中档题.
22.【答案】解:(1)因为f(2)=24+4=14,
所以f(f(2))=f(14)=14(14)2+4=465.
(2)任取x1,x2∈[−2,2],且x1则f(x1)−f(x2)=x1x12+4−x2x22+4=(x2−x1)(x1x2−4)(x12+4)(x22+4).
因为−2≤x10,x1x2−4<0,x12+4>0,x22+4>0,
所以f(x1)−f(x2)<0,即f(x1)所以函数f(x)在[−2,2]上单调递增.
(3)由(2)知f(x)在[−2,2]上单调递增,且f(x)为奇函数,
由f(a+2)+f(1−2a)>0得f(a+2)>f(2a−1),
所以−2⩽a+2⩽2−2⩽2a−1⩽2a+2>2a−1
解得−4⩽a⩽0−12⩽a⩽32a<3,即−12⩽a⩽0,
所以实数a的取值范围是[−12,0].
【解析】本题考查函数的求值及函数的单调性证明,考查函数不等式的求解,属于中档题.
(1)根据函数解析式即可求得;
(2)利用函数的单调性定义直接求解;
(3)由(2)知f(x)在[−2,2]上单调递增,且f(x)为奇函数,不等式可化为f(a+2)>f(2a−1),从而可得关于a的不等式,求解即可.
1.已知集合A=−1,0,1,2,B={x|−1
2.命题“∀x∈R,x2+3x+1<0”的否定为
( )
A. ∃x∈R,x2+3x+1<0B. ∀x∈R,x2+3x+1≤0
C. ∃x∈R,x2+3x+1≥0D. ∀x∈R,x2+3x+1>0
3.“x2−5x+6<0”是“x<3”的
( )
A. 充分不必要条件B. 必要不充分条件
C. 充要条件D. 既不充分又不必要条件
4.函数f(x)=x+1x−1的定义域是
( )
A. (−∞,−1)∪(1,+∞)B. [−1,+∞)C. [−1,0)D. [−1,1)∪(1,+∞)
5.若a=lg32,则3a+3−a的值为
( )
A. 52B. 32C. 12D. −52
6.若命题“对任意的x∈(0,+∞),2x+1x−m>0恒成立”为假命题,则m的取值范围为
( )
A. m|m>2 2B. m|m≥2 2C. m|m≤2D. m|m<2
7.若函数f(x)=(3a−1)x+3a+7,x<2−x2−ax,x≥2在(−∞,+∞)上单调递减,则实数a的取值范围是
( )
A. −4
( )
A. [−1,5]B. [−1,1]C. [−2,3]D. [−2,1]
二、多选题(本大题共4小题,共20.0分。在每小题有多项符合题目要求)
9.下列各组函数不是相同函数的是( )
A. y=1,y=(x−1)0B. y=x+2,y=3(x+2)3
C. y=x+1,y=x2−1x−1D. y=|x−1|,y=(x−1)2
10.以下运算中正确的是( )
A. 若lg3=m,lg2=n,则lg518=2m+n1−n
B. 若a+a−1=14,则a12+a12=±4
C. (13)−2−2ln(lnee)=7
D. 4(4−23)2+2lg23⋅lg94=3+1
11.已知关于x的不等式ax2+bx+c≤0的解集为xx≤−2或x≥3,则下列说法正确的是
( )
A. a>0
B. 不等式bx+c>0的解集为xx>−6
C. a+b+c>0
D. 不等式cx2−bx+a<0的解集为xx<−13或x>12
12.已知定义在R上函数f(x)的图象连续不间断,且满足以下条件:
①∀x∈R,都有f(−x)=f(x);②∀x1,x2∈(0,+∞),且x1≠x2时,都有f(x2)−f(x1)x2−x1<0;③f(−3)=0,则下列成立的是
( )
A. f(1)
13.设x>1,函数f(x)=x+1x−1的最小值为_________.
14.已知函数y=fx是定义域为R的奇函数,当x≥0时,fx=x3+2x+b,则f0+f−1=_____.
15.已知不等式x2+2bx+34b+14>0的解集为R,则b的取值范围是_____.
16.若定义在R上的函数Dx=1,x∈Q0,x∉Q,则称Dx为狄迪克雷函数.对于狄迪克雷函数Dx,下列结论中正确的是________(填序号即可).
①函数Dx为偶函数;②对于任意x∈R,都有DDx=0;
③对于任意两数x,y∈R,都有Dx−y2≤Dx−Dy2;
④对于任意x∈R,都有Dx+2=Dx.
四、解答题(本大题共6小题,共70.0分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤)
17.(本小题10.0分)
计算:
(1)求值:(164)−13−890+(−2)232+(62×33)6;
(2)12lg25+lg2−lg 0.1−lg29×lg32.
18.(本小题12.0分)
已知定义在R上的奇函数fx满足:当x<−2时,fx=x+22,当−2≤x≤2时,fx=x.
(1)在平面直角坐标系中画出函数fx在R上的图象,并写出单调递减区间;
(2)求出fx的解析式.
19.(本小题12.0分)
[2021山东省济宁市高一期末]在①A∪B=B,②“x∈A”是“x∈B”的充分条件,③A∩B=⌀这三个条件中任选一个,补充到本题第(2)问的横线处,并求解.
已知集合A={x|a−1≤x≤a+1},B={x|−1≤x≤3}.
(1)当a=2时,求A∪B;
(2)若_________,求实数a的取值范围.
20.(本小题12.0分)
已知二次函数fx满足fx+1−fx=4x+3,且f0=0.
(1)求fx的解析式;
(2)解关于x的不等式fx−3x>mx−1.
21.(本小题12.0分)
第19届杭州亚运会将于2023年9月23日至10月8日在浙江杭州举行,某公司为了竞标配套活动的相关代言,决定对旗下的某商品进行一次评估.该商品原来每件售价为15元,年销售10万件.
(1)据市场调查,若价格每提高1元,销售量将相应减少2000件,要使销售的总收入不低于原收入,该商品每件定价最多为多少元?
(2)为了抓住此次契机,扩大该商品的影响力,提高年销售量,公司决定立即对该商品进行全面技术革新和营销策略改革,并提高定价到x元.公司拟投入14x2−400万元作为技改费用,投入50万元作为固定宣传费用,投入x4万元作为浮动宣传费用.试问:当该商品改革后的销售量a至少应达到多少万件时,才可能使改革后的销售收入不低于原收入与总投入之和?并求出此时商品的每件定价.
22.(本小题12.0分)
已知函数f(x)=xx2+4,x∈[−2,2].
(1)求ff(2)的值;
(2)用定义证明函数f(x)在[−2,2]上单调递增;
(3)若f(a+2)+f(1−2a)>0,求实数a的取值范围.
答案和解析
1.【答案】A
【解析】【分析】
本题考查集合的交集,属于基础题.
根据题意利用交集定义即可得到答案.
【解答】
解:∵A=−1,0,1,2,B={x|−1
故选A.
2.【答案】C
【解析】【分析】
本题主要考查了全称量词命题的否定,属于基础题.
根据全称量词命题的否定为存在量词命题,先变量词,再否结论即可.
【解答】
解:∵全称量词命题的否定为存在量词命题,
∴命题“ ∀x∈R,x2+3x+1<0”的否定是 ¬p:∃x∈R,x2+3x+1≥0,
故选C.
3.【答案】A
【解析】【分析】本题主要考查充分、必要和充要条件的判断,一元二次不等式的求解,属于基础题.
解一元二次不等式,对两个命题之间的充分性以及必要性验证即可.
【解答】解:由题意,当x2−5x+6<0时,即2
所以“x2−5x+6<0”是“x<3”的充分不必要条件.
4.【答案】D
【解析】【分析】
本题主要考查了函数定义域的求法.
根据题意x+1≥0x−1≠0,解出不等式组即可求解.
【解答】
解:由题意,要使函数f(x)有意义,则有x+1≥0x−1≠0,
解得x≥−1且x≠1,
故函数f(x)定义域为[−1,1)∪(1,+∞),
故选D.
5.【答案】A
【解析】【分析】
本题考查对数恒等式的应用,考查计算能力,属于基础题.
由已知利用对数恒等式即可求得结果.
【解答】解:由a=lg32,
则3a+3−a=3lg32+3−lg32=3lg32+3lg312=2+12=52.
故本题选A.
6.【答案】B
【解析】【分析】
本题考查利用基本不等式解决恒成立问题,属于基础题.
根据原命题为真可得m<(2x+1x)min=2 2,即可得出命题为假命题时m的取值范围.
【解答】
解:当原命题为真时,即对任意的 x∈(0,+∞), m<2x+1x恒成立,
又x∈(0,+∞)时, 2x+1x⩾2 2x·1x=2 2,
当且仅当2x=1x,即x= 22时,取等号,
则 m<(2x+1x)min=2 2,
由命题为假命题,则 m⩾2 2.
故选B.
7.【答案】C
【解析】【分析】
本题考查分段函数的单调性,考查计算能力,属于中档题.
利用函数的单调性,列出不等式组,求解即可.
【解答】
解:函数 f(x)=(3a−1)x+3a+7,x<2−x2−ax,x≥2在(−∞,+∞)上单调递减,
可得: 3a−1<0−a2⩽2−4−2a≤23a−1+3a+7,解得: −911⩽a<13,
故选C.
8.【答案】B
【解析】【分析】
本题主要考查不等式的求解,根据条件判断函数的奇偶性和单调性,利用函数奇偶性和单调性的性质进行转化是解决本题的关键,是中档题.
根据条件判断函数f(x)的奇偶性,然后构造函数g(x)=xf(x),判断函数g(x)的单调性和奇偶性,利用函数奇偶性和单调性的关系进行转化求解即可.
【解答】解:由f(−x)+f(x)=0得f(−x)=−f(x),即f(x)是奇函数,
若∀x1,x2∈(0,5],当x1
设g(x)=xf(x),则g(x2)>g(x1),即此时g(x)为增函数,
∵f(x)是奇函数,∴g(x)=xf(x)是偶函数,
则不等式(2m−1)f(2m−1)≤(m+4)f(m+4)等价为g(2m−1)≤g(m+4),
即g(|2m−1|)≤g(|m+4|),
即−5≤2m−1≤5−5≤m+4≤5|2m−1|≤|m+4|,得−4≤2m≤6−9≤m≤14m2−4m+1≤m2+8m+16,得−2≤m≤3−9≤m≤1m2−4m−5≤0,
得−2≤m≤3−9≤m≤1−1≤m≤5,得−1≤m≤1,即实数m的取值范围是[−1,1].
故选:B.
9.【答案】ACD
【解析】【分析】
本题考查相同函数的判断,属于基础题.
利用相同函数的定义对选项逐个判断即可.
【解答】
解:对于A、y=1的定义域为R,y=(x−1)0的定义域为{x|x≠0},定义域不同,不是相同函数;
对于B、y=x+2,y=3(x+2)3=x+2,定义域和对应法则都相同,是相同函数;
对于C、y=x+1的定义域为R,y=x2−1x−1的定义域为{x|x≠1},定义域不同,不是相同函数;
对于D、y=|x−1|的定义域为R,y=(x−1)2的定义域为{x|x≥1},定义域不同,不是相同函数
10.【答案】ACD
【解析】【分析】
本题考查指数幂的运算和对数式的运算,属于基础题.
根据指数和对数的运算性质依次判断选项即可.
【解答】
解:对选项A, lg518= lg 18lg 5= 2lg 3+lg21−lg 2= 2m+n1−n,故A正确.
对选项B,因为a+ a−1=14,所以a>0.
因为a+ a−1+2= (a12)2+ (a−12)2+ 2a12 a−12= (a12+a−12)2=16,
所以 a12+ a−12=4,故B错误;
对选项C,(13)−2−2ln (ln ee)=9−2lne=9−2=7,故 C正确;
对选项D, 4(4−2 3)2+2 lg23 ⋅ lg94= 4(1− 3)4+2 lg23 ⋅ lg32=|1− 3|+2= 3+1,故D正确.
11.【答案】BC
【解析】【分析】
本题考查二次不等式的解法,属于一般题.
由题意得−2和3是方程ax2+bx+c=0的两个实根,且a<0,由韦达定理得b=−a,c=−6a,再对选项逐个判断即可.
【解答】
解:因为不等式ax2+bx+c≤0的解集为xx≤−2或x≥3
所以−2和3是方程ax2+bx+c=0的两个实根,且a<0,故A错误;
则−2+3=−ba,−2×3=ca,所以b=−a,c=−6a,
所以不等式bx+c>0可化为−ax−6a>0,因为a<0,所以x>−6,故B正确;
a+b+c=a−a−6a=−6a,又a<0,所以a+b+c>0,故C正确;
不等式cx2−bx+a<0可化为−6ax2+ax+a<0,
又a<0,所以−6x2+x+1>0,即6x2−x−1<0,即(3x+1)(2x−1)<0,解得−13
【解析】【分析】
本题考查了抽象函数的理解与应用,涉及了函数奇偶性、单调性的应用,综合性强,属于中档题.
先由已知条件确定函数f(x)为偶函数,确定f(x)的单调性,利用单调性以及偶函数的定义,即可判断选项A,分x>0和x<0两种情况,分别求解f(x)<0和f(x)>0,即可判断选项B,利用偶函数的性质以及单调性,将不等式等价转化为|m−1|>2,即可判断选项C,利用f(x)的最大值,即可判断选项D.
【解答】
解:因为∀x∈R,f(−x)=f(x),故函数f(x)为偶函数,.
又②∀x1,x2∈(0,+∞),当x1≠x2时,都有f(x2)−f(x1)x2−x1<0,
所以函数f(x)在(0,+∞)上单调递减,
则在(−∞,0)上单调递增,
因为f(−3)=0,则f(3)=0,
对于A,因为f(x)在(0,+∞)上单调递减,
所以f(1)>f(2)=f(−2),故选项A错误;
对于B,不等式f(x)x<0,
当x>0时,f(x)<0,即f(x)
当x<0时,f(x)>0,即f(x)>f(−3),解得−3
对于C,因为f(m−1)
对于D,函数f(x)在R上的图象是连续不断的,
因为当x<−3或x>3时,f(x)<0,
当−3
所以f(x)的最大值为f(0),
故存在M=f(x)max=f(0),使得∀x∈R,有f(x)≤M,故选项D正确.
13.【答案】3
【解析】【分析】
本题考查利用基本不等式求最值,属于基础题目.
先将原式变形,再利用基本不等式求解.
【解答】
解:因为x>1,所以x−1>0,
所以f(x)=x−1+1x−1+1≥2 (x−1)·1x−1+1=3,
当且仅当1x−1=x−1,即x=2时取得等号.
故答案为3.
14.【答案】−3
【解析】【分析】
本题考查利用函数的奇偶性求函数值,属于基础题.
利用奇函数性质可分别求得 f(0)=b=0,然后可得f(−1)=−f(1)=−13+2=−3 即可.
【解答】
解:根据题意,因为函数为奇函数可知 f(0)=b=0 ,所以b=0,
f(−1)=−f(1)=−13+2=−3 ,
所以 f(0)+f(−1)=−3 .
故答案为:−3.
15.【答案】(−14,1)
【解析】【分析】
本题考查了一元二次不等式恒成立的应用问题,解题时常用判别式来解答,是基础题.
根据不等式x2+2bx+34b+14>0的解集为R,Δ<0,列出不等式求出解集即可.
【解答】解:∵不等式x2+2bx+34b+14>0的解集为R,
∴Δ<0,
即4b2−4(34b+14)<0,
解得−14
故答案为:(−14,1).
16.【答案】①④
【解析】【分析】
本题给出特殊函数表达式,求函数的值并讨论它的奇偶性,着重考查了有理数、无理数的性质和函数的奇偶性等知识,属于中档题.
分类讨论x为有理数、无理数两种情形,逐一分析即可.
【解答】
解:∵有理数的相反数还是有理数,无理数的相反数还是无理数,
∴对任意x∈R,都有D(−x)=D(x),故①正确;
∵当x为有理数时,D(x)=1;当x为无理数时,D(x)=0,
∴当x为有理数时,D[D(x)]=D(1)=1;当x为无理数时,D[D(x)]=D(0)=1,
即不管x是有理数还是无理数,均有D[D(x)]=1,故②错误;
当x,y都是有理数时,x−y2也是有理数,
所以D(x)=1,D(y)=1,D(x−y2)=1,Dx−Dy2=0,
所以D(x−y2)>Dx−Dy2,故③错误;
若x是有理数,则x+2也是有理数;若x是无理数,则x+2也是无理数,
∴根据函数的表达式,D(x+2)=D(x)对x∈R恒成立,故④正确.
故选①④.
17.【答案】解:(1)原式=[(4)−3]−13−(89)0+(22)32+(216×313)6
=4−1+8+2×9=29;
(2)原式=lg5+lg2−12lg110−2lg23×lg32
=1+12−2=−12.
【解析】本题考查指数式的运算及对数的运算,属于基础题.
(1)根据指数式的运算直接计算即可;
(2)根据对数式的运算直接计算即可.
18.【答案】解:(1)
因为函数f(x)为定义在R上的奇函数,当x<−2时,f(x)=(x+2)2,当−2≤x≤2时,f(x)=x,可得
函数的图象,
由图可知,单调递减区间为(−∞,−2)和(2,+∞);
(2)设x>2,则−x<−2,f(−x)=(−x+2)2,
又函数f(x)为奇函数,
所以f(x)=−f(−x)=−(−x+2)2=−(x−2)2,
即x>2时的解析式为f(x)=−(x−2)2
所以f(x)=(x+2)2,x<−2x,−2⩽x⩽2−(x−2)2,x>2.
【解析】本题考查分段函数的图象,利用函数的奇偶性求函数解析式,判断函数的单调性,属于中档题.
(1)根据奇函数的对称性结合条件可得函数的图象,根据图象可得函数单调减区间;
(2)根据奇函数的定义结合条件即得.
19.【答案】解:(1)当a=2时,集合A={x|1≤x≤3},B={x|−1≤x≤3}, 所以A∪B={x|−1≤x≤3}.
(2)选①. A∪B=B,则A⊆B. 因为A={x|a−1≤x≤a+1},所以A≠⌀, 又B={x|−1≤x≤3}, 所以a−1≥−1a+1≤3,解得0≤a≤2, 所以实数a的取值范围是[0,2].
选②. “x∈A”是“x∈B”的充分条件,则A⊆B. 因为A={x|a−1≤x≤a+1},所以A≠⌀, 又B={x|−1≤x≤3}, 所以a−1≥−1a+1≤3,解得0≤a≤2, 所以实数a的取值范围是[0,2].
选③. A∩B=⌀, 因为A={x|a−1≤x≤a+1},B={x|−1≤x≤3}, 所以a−1>3或a+1<−1, 解得a>4或a<−2, 所以实数a的取值范围是(−∞,−2)∪(4,+∞).
【解析】本题考查集合的运算及求参,依题意求解即可,属于中档题.
20.【答案】解:(1)设f(x)=ax2+bx+c,a≠0,
由f(0)=0,得c=0⇒f(x)=ax2+bx,
又f(x+1)−f(x)=a(x+1)2+b(x+1)−(ax2+bx)=2ax+a+b=4x+3,
则2a=4a+b=3,解得a=2b=1,
所以f(x)=2x2+x;
(2)由已知,(2x2+x)−3x>m(x−1),即2x2−(m+2)x+m>0,
即(2x−m)(x−1)>0,即(x−m2)(x−1)>0,
①当m2=1,即m=2时,原不等式即为:(x−1)2>0,解得x≠1,
②当m2<1,即m<2时,解得x
③当m2>1,即m> 2时,解得x<1或x>m2,
综上,当m=2时,不等式的解集为:(−∞,1)∪(1,+∞),
当m<2时,不等式的解集为:(−∞,m2)∪(1,+∞),
当m>2时,不等式的解集为:(−∞,1)∪(m2,+∞).
【解析】本题考查函数解析式,解含参的一元二次不等式,属于中档题.
(1)设f(x)=ax2+bx+c,a≠0,根据f0=0,求得c=0,由fx+1−fx=4x+3,得2a=4a+b=3,即可得解;
(2)因式分解得到(x−m2)(x−1)>0,再对m分类讨论即可.
21.【答案】解:(1)设每件定价为t元,依题意得(10−t−151×0.2)t≥15×10,
整理得2t2−130t+1500≤0,解得15≤t≤50.
所以要使销售的总收入不低于原收入,每件定价最多为50元,
(2)依题意知当x>15时,不等式ax≥15×10+50+14(x2−400)+14x有解,
等价于x>15时,a≥100x+14x+14有解.
由于100x+14x≥2 100x·14x=10,
当且仅当100x=14x,即x=20时等号成立,所以a≥10.25.
故当该商品改革后的销售量a至少达到10.25万件时,
才可能使改革后的销售收入不低于原收入与总投入之和,
此时该商品的每件定价为20元.
【解析】(1)设每件定价为t元,,根据销售的总收入不低于原收入可得(10−t−151×0.2)t≥15×10,解不等式可得每件最高定价;(2)依题意,x>15时,不等式ax≥15×10+50+14(x2−400)+14x有解,等价于x>15时,a≥100x+14x+14有解,利用基本不等式,可以求得结论.
本题主要考查函数在实际问题中的应用,基本不等式的应用,考查运算求解能力,属于中档题.
22.【答案】解:(1)因为f(2)=24+4=14,
所以f(f(2))=f(14)=14(14)2+4=465.
(2)任取x1,x2∈[−2,2],且x1
因为−2≤x1
所以f(x1)−f(x2)<0,即f(x1)
(3)由(2)知f(x)在[−2,2]上单调递增,且f(x)为奇函数,
由f(a+2)+f(1−2a)>0得f(a+2)>f(2a−1),
所以−2⩽a+2⩽2−2⩽2a−1⩽2a+2>2a−1
解得−4⩽a⩽0−12⩽a⩽32a<3,即−12⩽a⩽0,
所以实数a的取值范围是[−12,0].
【解析】本题考查函数的求值及函数的单调性证明,考查函数不等式的求解,属于中档题.
(1)根据函数解析式即可求得;
(2)利用函数的单调性定义直接求解;
(3)由(2)知f(x)在[−2,2]上单调递增,且f(x)为奇函数,不等式可化为f(a+2)>f(2a−1),从而可得关于a的不等式,求解即可.
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