搜索
    上传资料 赚现金
    2022-2023学年辽宁省大连市第八中学高一上学期期中数学试题(解析版)
    立即下载
    加入资料篮
    2022-2023学年辽宁省大连市第八中学高一上学期期中数学试题(解析版)01
    2022-2023学年辽宁省大连市第八中学高一上学期期中数学试题(解析版)02
    2022-2023学年辽宁省大连市第八中学高一上学期期中数学试题(解析版)03
    还剩13页未读, 继续阅读
    下载需要10学贝
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    2022-2023学年辽宁省大连市第八中学高一上学期期中数学试题(解析版)

    展开
    这是一份2022-2023学年辽宁省大连市第八中学高一上学期期中数学试题(解析版),共16页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,双空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    2022-2023学年辽宁省大连市第八中学高一上学期期中数学试题

     

    一、单选题

    1.已知集合,全集,则集合的子集个数为(    

    A5 B6 C7 D8

    【答案】D

    【分析】利用集合并集、交集和补集的定义确定集合中元素的个数,从而可求出子集的个数.

    【详解】因为

    所以,所以其子集个数有个,

    故选:D.

    2.某学生期中数学成绩不低于90分,英语成绩和语文成绩的总成绩高于200分且不高于240分,用不等式组表示为(    

    A B

    C D

    【答案】D

    【分析】根据题意,列出不等式组即可.

    【详解】由题意可得

    故选:D.

    3.在数学中,有很多,则形式的命题省略了量词,例如命题:若,则,这里,命题就是省略了量词的全称量词命题,所以说,命题的否定是(    

    A B

    C D

    【答案】D

    【分析】由全称命题的否定方法求解即可.

    【详解】因为命题s:若,则是省略了量词的全称量词命题,

    所以命题s的否定是:存在,使得;即

    故选:D.

    4.已知函数(其中,且),若,则    

    A B2 C D

    【答案】A

    【分析】代入解出的值,再计算即可.

    【详解】可得,因为,且,解得

    所以

    故选:A.

    5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】B

    【分析】根据一元二次不等式的解集,结合充分性、必要性的定义求解即可.

    【详解】解得

    所以必要不充分条件,

    故选:B.

    6.已知的三边长,关于的方程的解集只有一个元素,且方程的根为,则的形状为(    

    A.等腰但不等边三角形 B.直角三角形

    C.等边三角形 D.钝角三角形

    【答案】C

    【分析】根据题意可得方程的判别式,和,联立解的关系即可.

    【详解】因为方程的解集只有一个元素,

    所以,即

    又因为方程的根为,所以

    ①②可得,即为等边三角形,

    故选:C.

    7.汽车在行驶中,由于惯性,刹车后还要继续向前滑行一段距离才能停止,一般称这段距离为刹车距离”.刹车距离是分析交通事故的一个重要依据.在一个限速为的弯道上,甲、乙两辆汽车相向而行,发现情况不对,同时刹车,但还是相碰了.事后现场勘查,测得甲车的刹车距离略超过,乙车的刹车距离略超过.已知甲车的刹车距离与车速之间的关系为,乙车的刹车距离与车速之间的关系为.请判断甲、乙两车哪辆车有超速现象(    

    A.甲、乙两车均超速 B.甲车超速但乙车未超速

    C.乙车超速但甲车未超速 D.甲、乙两车均未超速

    【答案】C

    【分析】根据题意列出方程即可确定是否超速.

    【详解】对于甲车,令,即

    解得(舍)或,所以甲未超速;

    对于甲车,令,即

    解得(舍)或,所以乙超速;

    故选:C.

    8.已知函数,函数恰有三个不同的零点,则的取值范围是(    

    A B

    C D

    【答案】A

    【解析】,由可得,可转化为直线与函数的图象有三个交点,考查直线与曲线和曲线相切的临界位置,利用数形结合思想可求得实数的取值范围.

    【详解】,由可得

    则直线与函数的图象有三个交点,

    如下图所示:

     

    当直线与曲线相切时,

    ,整理得,所以,

    解得.

    当直线与曲线时相切,

    整理得,所以,

    解得.

    由图象可知,当时,直线与曲线有三个交点,因此,实数的取值范围是.

    故选:A.

    【点睛】本题考查利用函数的零点个数求参数的取值范围,解答的关键就是要分析出直线与曲线相切这一临界位置,考查数形结合思想的应用,属于难题.

     

    二、多选题

    9.下列各式中成立的是(    

    A B

    C D

    【答案】CD

    【分析】根据根式、指数幂的运算法则计算后判断.

    【详解】对于A,故A错误;

    对于B,故B错误;

    ,故C正确;

    ,故D正确.

    故选:CD.

    10.设,函数,则(    

    A.当时,具有奇偶性

    B.当时,上单调

    C.当时,上单调

    D.当时,的最大值为

    【答案】AB

    【分析】由奇偶性定义判断A;根据单调性判断B;由,结合判断CD.

    【详解】,则函数的定义域为

    对于A,当时,,函数为偶函数;当时,,函数为奇函数,故A正确;

    对于B,当时,函数上都是单调递减函数,所以函数上单调递减,故B正确;

    对于C,当时,,即上不单调,故C错误;

    对于D,当时,,故D错误;

    故选:AB.

    11.已知,则(    

    A的最大值为 B的最小值为

    C的最大值为 D的最小值为9

    【答案】ABD

    【分析】利用基本不等式判断ABD的正误,注意等号成立条件,将化为关于的二次函数形式求最值判断C.

    【详解】因为

    所以,即,当且仅当时等号成立,则AB正确.

    ,当时取得最大值,则C错误.

    ,当且仅当时等号成立,则D正确.

    故选:ABD

    12.定义:若函数在区间上的值域为,则称区间是函数完美区间,另外,定义区间复区间长度,已知函数,则(    

    A的一个完美区间

    B的一个完美区间

    C的所有完美区间复区间长度的和为

    D的所有完美区间复区间长度的和为

    【答案】ABC

    【分析】根据定义,当时求得的值域,即可判断A;对于B,结合函数值域特点即可判断;对于CD,讨论两种情况,分别结合定义求得复区间长度,即可判断选项.

    【详解】对于A,当时,,则其值域为,满足定义域与值域的范围相同,因而满足完美区间定义,所以A正确;

    对于B,当时,函数,所以当时,,又当时,,所以当函数定义域与值域范围相同,所以B正确;

    对于C,设区间为函数完美区间,因为,可知

    时,,此时,所以内单调递减,

    则满足,化简可得

    ,所以

    解得(舍)或

    解得(舍),

    所以,经检验满足原方程组,所以此时完美区间为,则复区间长度

    时,,则,此时,当的值域为,则,因为 ,所以,即满足,解得(舍).所以此时完美区间为,则复区间长度

    ,则,此时内单调递增,若的值域为,则,则为方程的两个不等实数根,解得, 所以,与矛盾,所以此时不存在完美区间,综上可知,函数复区间长度的和为,所以C正确,D错误;

    故选:ABC.

    【点睛】本题考查了函数新定义的综合应用,由函数单调性判断函数的值域,函数与方程的综合应用,分类讨论思想的综合应用,属于难题.

     

    三、填空题

    13.写出一个同时具有下列性质(1)(2)的函数________.

    1;(2上是增函数.

    【答案】(答案不唯一)

    【分析】根据题干要求的奇偶性和单调性,直接写出即可.

    【详解】根据(1)(2)可得,为偶函数,且在单调递增,

    故满足题意的不唯一,可以是

    故答案为:.

    14.将集合在如图中用阴影部分表示出来______.

    【答案】见解析

    【分析】根据集合的交集与补集的运算,即可求得.

    【详解】由交集补集的运算可知,阴影部分如下图所示:

    故答案为:

    15.已知函数在区间中存在零点,在利用二分法求零点的近似值时,计算过程如下表格所示:

    零点区间

    区间中点

    重点对应的函数值

     

    计算到表格中的最后一步可推断零点属于区间________.

    【答案】

    【分析】按照二分法的方法流程计算求解即可.

    【详解】因为

    又由表格可知,所以最后一步可推断零点属于区间

    故答案为:

     

    四、双空题

    16.已知正实数满足,则的最大值为_________的最小值为_________.

    【答案】          1

    【分析】由已知可得,利用基本不等式可得解,第二空变形代数式结合运用“1”妙用的代换,再利用基本不等式求最值,即可得答案;

    【详解】

    当且仅当,即时等号成立,的最大值为

    等号成立当且仅当,即时等号成立,

    的最小值为1.

    故答案为:1.

     

    五、解答题

    17.已知正实数满足,求下列各式的值;

    (1)

    (2)

    【答案】(1)

    (2)

     

    【分析】1)由求解即可;

    2)由求解即可.

    【详解】1)因为,所以.

    2)因为,所以,所以.

    18.已知集合,全集.

    (1),求

    (2),求实数的取值范围.

    【答案】(1)

    (2)

     

    【分析】1)将代入集合中确定出,求出的交集即可;(2)根据交集的定义可得答案.

    【详解】1)将代入集合中的不等式得:

    ,

    2

    因为,所以A不是空集,

    因为,所以

    解得

    所以实数的取值范围为.

    19.已知实数大于0,定义域为的函数是偶函数.

    (1)求实数的值并判断并证明函数上的单调性;

    (2)是否存在实数,使不等式对任意的恒成立,若存在,求出实数,请说明理由.

    【答案】(1)上单调递增,证明见解析

    (2),理由见解析

     

    【分析】1)利用偶函数的性质求,利用单调性的定义,证明函数的单调性即可;

    2)利用函数的奇偶性和单调性解不等式即可.

    【详解】1)因为为偶函数,所以,又,所以

    解得,又,所以

    ,则

    因为,所以

    所以,所以上单调递增.

    2)假设满足题意的实数存在,

    因为为定义在R上的偶函数,且在上单调递增,

    所以

    平方得

    又因为对任意上述不等式恒成立,

    所以,解得.

    综上存在实数,使不等式对任意的恒成立

    20.已知函数满足,函数上单调递增的一次函数,且满足.

    (1)请分别求出函数的解析式;

    (2)已知函数,画出函数的图像;

    (3)互不相等时,求的取值范围.

    【答案】(1)

    (2)作图见解析

    (3)

     

    【分析】1)由可得,联立消去即可得到,设,则,与系数相等解出即可;

    2)根据一元一次函数和一元二次函数的性质画出图像即可;

    3)根据函数图像和一元二次函数图像的对称性列不等式组求解即可.

    【详解】1)由,可得

    联立,消去得:

    又由函数上单调递增的一次函数,设

    ,且,解得:

    所以

    综上:.

    2)由(1)得,

    画出的函数图像,如图所示:

    3)不妨设,由函数的图像可得:

    ,且等号同时成立,又

    所以.

    的取值范围为.

    21.我们知道,函数的图像关于坐标原点成中心对称图形的充要条件是函数为奇函数,有同学发现了更一般结论:函数的图像关于点成中心对称图形的充要条件是函数为奇函数,试根据此结论解答下列问题:

    (1)若函数满足对任意的实数,恒有,求的值,并判断此函数图像是否为中心对称图形?若是,请求出对称中心坐标;

    (2)若(1)中的函数还满足时,,求不等式的解集;

    (3)若函数.的图像有3个不同的交点,其中,且,求的值.

    【答案】(1)是中心对称图形,其对称中心为

    (2)

    (3).

     

    【分析】1)取,代入求得,取,代入求得是奇函数,可判断是中心对称图形,进而求得对称中心;(2)证明上单调递增函数,利用单调性解不等式即可;(3)证得的图象都是以为中心的对称图形,可知,再结合,求得,进而得解.

    【详解】1)取,得,所以

    ,得,于是

    是奇函数,所以是中心对称图形,其对称中心为.

    2)任取定义域内的两个自变量,设

    所以.

    因为,所以,所以,所以

    所以上单调递增函数,

    得,,解得.

    所以不等式的解集为.

    3)因为,于是.

    所以的图像是以为中心的对称图形,

    的图像也是以为中心的对称图形,

    因此.

    解得

    所以,即

    ,所以.

    【点睛】方法点睛:本题考查了解抽象不等式,要设法把隐性划归为显性的不等式求解,方法是:

    1)把不等式转化为的模型;

    2)判断函数的单调性,再根据函数的单调性将不等式的函数符号脱掉,得到具体的不等式(组)来求解,但要注意奇偶函数的区别.

    221.“国庆节期间,某商场进行如下的优惠促销活动:

    优惠1:一次购买商品的价格,每满60元立减5元;

    优惠2:在优惠1之后,每满400元再减40元.

    例如,一次购买商品的价格为140元,则实际支付额为元,其中表示不大于x的最大整数.又如,一次购买商品的价格为880元,则实际支付额为元.

    (1)小明计划在该商场购买两件价格分别是250元和650元的商品,他是分两次支付好,还是一次支付好?请说明理由;

    (2)已知某商品是小明常用必需品,其价格为30/件.小明趁商场促销,想多购买几件该商品,其预算不超过500元,试求他应购买多少件该商品,才能使其平均价格最低?最低平均价格是多少?

    【答案】(1)一次支付好,理由见解析

    (2)购买15件或16件时,该生活日用品的平均价格最低,最低平均价格为25/

     

    【分析】1)把分两次支付和一次支付的支付额分别算出来,比较大小,确定哪种支付方式好;(2)当时,不能享受每满400元再减40元的优惠,当时,能享受每满400元再减40元的优惠,所以分两种情况,把每种情况下的关于的解析式表达出来,求出最小值,通过比较,购买15件或16件时,该生活日用品的平均价格最低,最低平均价格为25/.

    【详解】1)分两次支付:支付额为

    一次支付:支付额为

    因为,所以一次支付好

    2)设购买件,平均价格为/.

    由于预算不超过500元,最多购买19件,

    时,不能享受每满400元再减40元的优惠

    时,

    时,,当时,

    所以当时,购买偶数件时,平均价格最低,为/

    时,能享受每满400元再减40元的优惠

    时,,当时,=25

    时,y随着n的增大而增大,所以当时,=25

    综上,购买15件或16件时,该生活日用品的平均价格最低,最低平均价格为25/

     

    相关试卷

    2023-2024学年辽宁省大连市第八中学高一上学期期中数学试题含答案: 这是一份2023-2024学年辽宁省大连市第八中学高一上学期期中数学试题含答案,共15页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,双空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    2022-2023学年辽宁省大连市第八中学高一上学期10月月考数学试题含答案: 这是一份2022-2023学年辽宁省大连市第八中学高一上学期10月月考数学试题含答案,共12页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,双空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    2022-2023学年辽宁省大连市第二十三中学高一上学期期中数学试题(解析版): 这是一份2022-2023学年辽宁省大连市第二十三中学高一上学期期中数学试题(解析版),共19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。

    免费资料下载额度不足,请先充值

    每充值一元即可获得5份免费资料下载额度

    今日免费资料下载份数已用完,请明天再来。

    充值学贝或者加入云校通,全网资料任意下。

    提示

    您所在的“深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载 10 份资料 (今日还可下载 0 份),请取消部分资料后重试或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载10份资料,您的当日额度已用完,请明天再来,或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深圳市第一中学”云校通余额已不足,请提醒校管理员续费或选择从个人账户扣费下载。

    重新选择
    明天再来
    个人账户下载
    下载确认
    您当前为教习网VIP用户,下载已享8.5折优惠
    您当前为云校通用户,下载免费
    下载需要:
    本次下载:免费
    账户余额:0 学贝
    首次下载后60天内可免费重复下载
    立即下载
    即将下载:0份资料
    • 充值学贝下载 90%的用户选择 本单免费
    • 扫码直接下载
    选择教习网的 4 个理由
    • 更专业

      地区版本全覆盖, 同步最新教材, 公开课⾸选;1200+名校合作, 5600+⼀线名师供稿

    • 更丰富

      涵盖课件/教案/试卷/素材等各种教学资源;500万+优选资源 ⽇更新5000+

    • 更便捷

      课件/教案/试卷配套, 打包下载;手机/电脑随时随地浏览;⽆⽔印, 下载即可⽤

    • 真低价

      超⾼性价⽐, 让优质资源普惠更多师⽣

    开票申请 联系客服
    本次下载需要:0学贝 0学贝 账户剩余:0学贝
    本次下载需要:0学贝 原价:0学贝 账户剩余:0学贝
    了解VIP特权
    您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送

        扫码支付后直接下载

        0元

        扫码支付后直接下载

        使用学贝下载资料比扫码直接下载优惠50%
        充值学贝下载,本次下载免费
        了解VIP特权
        • 微信
        • 支付宝

        微信扫码支付

        支付宝扫码支付(支持花呗)

        到账0学贝
        • 微信
        • 支付宝

        微信扫码支付

        支付宝扫码支付 (支持花呗)

          下载成功

          Ctrl + Shift + J 查看文件保存位置

          若下载不成功,可重新下载,或查看 资料下载帮助

          本资源来自成套资源

          更多精品资料

          正在打包资料,请稍候…

          预计需要约10秒钟,请勿关闭页面

          服务器繁忙,打包失败

          请联系右侧的在线客服解决

          单次下载文件已超2GB,请分批下载

          请单份下载或分批下载

          支付后60天内可免费重复下载

          我知道了
          正在提交订单

          欢迎来到教习网

          • 900万优选资源,让备课更轻松
          • 600万优选试题,支持自由组卷
          • 高质量可编辑,日均更新2000+
          • 百万教师选择,专业更值得信赖
          微信扫码注册
          qrcode
          二维码已过期
          刷新

          微信扫码,快速注册

          还可免费领教师专享福利「樊登读书VIP」

          手机号注册
          手机号码

          手机号格式错误

          手机验证码 获取验证码

          手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

          设置密码

          6-20个字符,数字、字母或符号

          注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
          QQ注册
          手机号注册
          微信注册

          注册成功

          下载确认

          下载需要:0 张下载券

          账户可用:0 张下载券

          立即下载

          如何免费获得下载券?

          加入教习网教师福利群,群内会不定期免费赠送下载券及各种教学资源, 立即入群

          返回
          顶部