浙江省宁波市2020-2021学年高一上学期期末数学试卷 (解析版).doc

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1、2020-2021学年浙江省宁波市高一(上)期末数学试卷一、选择题(共8小题).1集合U1,2,3,4,5,S1,4,5,T2,3,4,则S(UT)()A1,5B1C1,4,5D1,2,3,4,52“a0”是“函数f(x)ax+b(a0)单调递增”的()A充分不必要条件B充要条件C必要不充分条件D既不充分也不必要条件3已知某扇形的弧长为,圆心角为,则该扇形的面积为()ABCD4已知非零实数a,b满足ab,则()ABC2a2bDln(|a|)ln(|b|)5已知函数,则()A2B1CD16函数f(x)的大致图象是()ABCD7已知函数f(x)4ax2+4x1,x(1,1),f(x)0恒成立,则实

2、数a的取值范围是()ABa1CDa18已知函数f(x)loga(x(r,a+2)的值域为(1,+),则()ABCD二、选择题(共4小题).9下列选项不正确的是()A既是奇函数又是偶函数的函数一定是f(x)0(xR)B函数在定义域内是减函数C所有的周期函数一定有最小正周期D函数f(x)elnx和函数有相同的定义域与值域10如图所示的某池塘中的浮萍蔓延的面积y(m2)与时间t(月)的关系为:yat有以下几个判断,正确的是()Aa2B浮萍从5m2蔓延到15m2只需要经过1.5个月C在第6个月,浮萍面积超过30m2D若浮萍蔓延到2m2,4m2,8m2所经过的时间分别为t1,t2,t3,则t1+t2t3

3、11根据已给数据:x1.51.531251.56251.6251.753x的近似值5.1965.3785.5655.9616.839在精确度为0.1的要求下,方程3xx+4的一个近似解可以为()A1B1.5C1.562D1.712已知f(x)sin2x+sin2(x+)+sin2(x+),其中,为参数,若对xR,f(x)恒为定值,则下列结论中正确的是()ABf(x)2C+D满足题意的一组,可以是三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分13已知sin,则sin(+) 14已知函数f(x)Asin(x+),xR(其中A0,0,|),其部分图象如图所示,则f(x) 15已知a,b都是正数,若a

4、+b+ab3,则a+b的最小值为 16已知1a4,函数f(x)x+,使得f(x1)f(x2)80,则a的取值范围 四、解答题(共6小题).17()求值:若xlog321,求2x+2x的值;()化简:18已知集合Ax|x23x40,Bx|x2+4mx5m20,其中mR()若Bx|5x1,求实数m的值;()已知命题p:xA,命题q:xB,若p是q的充分条件,且m0,求实数m的取值范围19已知角的顶点与原点重合,始边与x轴的非负半轴重合,终边在射线y2x(x0)上()求cos2的值;()若角满足tan(2)1,求tan()的值20已知函数f(x)sinxcosx+cos2x()求函数f(x)的最小正

5、周期,并写出函数f(x)的单调递增区间;()若将函数yf(x)的图象上各点的横坐标变为原来的(纵坐标不变),再把图象向右平移个单位长度,得到函数yg(x)的图象,求满足g(x)1的实数x的集合21为了预防某流感病毒,某学校对教室进行药熏消毒,室内每立方米空气中的含药量y(单位:毫克)随时间x(单位:h)的变化情况如图所示,在药物释放的过程中,y与x成正比:药物释放完毕后,y与x的函数关系式为(a为常数),根据图中提供的信息,回答下列问题:(1)写出从药物释放开始,y与x之间的函数关系式(2)据测定,当空气中每立方米的含药量降低到0.25毫克以下时,学生方可进教室学习,那么从药物释放开始,至少需

6、要经过多少小时后,学生才能回到教室?22已知函数f(x)x2+(x1)|xa|()若a1,解不等式f(x)1;()若函数f(x)在2,2上单调递增,求实数a的取值范围;()记函数f(x)在2,2上最大值为g(a),求g(a)的最小值参考答案一、选择题(共8小题).1集合U1,2,3,4,5,S1,4,5,T2,3,4,则S(UT)()A1,5B1C1,4,5D1,2,3,4,5解:集合U1,2,3,4,5,S1,4,5,T2,3,4,所以UT1,5,所以S(UT)1,5故选:A2“a0”是“函数f(x)ax+b(a0)单调递增”的()A充分不必要条件B充要条件C必要不充分条件D既不充分也不必要

7、条件解:对于一次函数f(x)ax+b,(a0),若函数f(x)单调递增,则a0,反之,“a0”能推出“函数f(x)ax+b单调递增”,故“a0”是“函数f(x)ax+b(a0)单调递增”的充分必要条件,故选:B3已知某扇形的弧长为,圆心角为,则该扇形的面积为()ABCD解:扇形的圆心角为,弧长l为,扇形的半径r2,扇形的面积Slr2故选:A4已知非零实数a,b满足ab,则()ABC2a2bDln(|a|)ln(|b|)解:对于A,取a,b,可得a+,b+,a+b+,故A错误;对于B,若a0b,则,故B错误;对于C,由ab,可得ab,所以2a2b,故C正确;对于D,取a,b2,则ln(|a|)l

8、n(|b|),故D错误故选:C5已知函数,则()A2B1CD1解:因为函数,所以,故f(1)(1)21故选:D6函数f(x)的大致图象是()ABCD解:函数的定义域为x|x0,f(x)f(x),则函数f(x)是奇函数,图象关于原点对称,排除D,f(1)0,排除A,B,故选:C7已知函数f(x)4ax2+4x1,x(1,1),f(x)0恒成立,则实数a的取值范围是()ABa1CDa1解:当a0时,f(x)4x10,解得,故当x时,f(x)0,故不符合题意;当a0时,则有,无解;当a0时,则有,或,或16+16a0,解得无解,无解,a1,故a1,综上所述,实数a的取值范围是a1故选:B8已知函数f

9、(x)loga(x(r,a+2)的值域为(1,+),则()ABCD解:令,因为函数h(x)在(r,a+2)上单调递增,所以,当a1时,函数f(x)在(r,a+2)上单调递增,此时值域不可能为(1,+),当0a1时,函数f(x)在(r,a+2)上单调递减,要使得值域为(1,+),则有,解得r1,故选:D二、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,有选错的得0分,部分选对的得3分9下列选项不正确的是()A既是奇函数又是偶函数的函数一定是f(x)0(xR)B函数在定义域内是减函数C所有的周期函数一定有最小正周期D函数f(x)elnx和函数

10、有相同的定义域与值域解:对于A,若yf(x)既是奇函数,又是偶函数,由定义可得f(x)0,但不一定xR,只要定义域关于原点对称即可,故A错误;对于B,函数的减区间为(,0),(0,+),但函数在定义域内不是减函数,故B错误;对于C,若一个函数是周期函数,那么它不一定有最小正周期,例如常数函数f(x)1是周期函数,但无最小正周期,故C错误;对于D,函数f(x)elnx定义域为(0,+),值域为(0,+),函数定义域为(0,+),值域为(0,+),故D正确故选:ABC10如图所示的某池塘中的浮萍蔓延的面积y(m2)与时间t(月)的关系为:yat有以下几个判断,正确的是()Aa2B浮萍从5m2蔓延到

11、15m2只需要经过1.5个月C在第6个月,浮萍面积超过30m2D若浮萍蔓延到2m2,4m2,8m2所经过的时间分别为t1,t2,t3,则t1+t2t3解:由题意,浮萍蔓延的面积y(m2)与时间(t月)的关系:yat(a0且a1),由函数图象可知函数过点(1,2),a12,a2,故A正确;函数的解析式为:y2t,由,得t1log25,由,得t2log215,而t2t1log215log25log23,故B错误;当t5 时,y266430,故第6个月时,浮萍的面积超过30m2,故C正确;由,得t11,t22,t36,则t1+t2t3成立,故D正确故选:ACD11根据已给数据:x1.51.53125

12、1.56251.6251.753x的近似值5.1965.3785.5655.9616.839在精确度为0.1的要求下,方程3xx+4的一个近似解可以为()A1B1.5C1.562D1.7解:令f(x)3xx4,由已知表格中的数据,可得:f(1.5)5.1961.540.3040,f(1.53125)5.3781.5312540.153250,f(1.5625)5.5651.562540.00250,f(1.625)5.9611.62540.3360,f(1.75)6.8391.7541.0890精确度为0.1,而f(1.5)f(1.5625)0,且|1.56251.5|0.06250.1,f(

13、1.5)f(1.625)0,且|1.6251.5|0.1250.1,f(1.53125)f(1.625)0,且|1.6251.53125|0.093750.1,f(1.53125)f(1.75)0,且|1.751.53125|0.218750.1,1.5,1.625内的任何一个数,都可以看作是方程3xx+4的一个近似解结合选项可知,B、C成立故选:BC12已知f(x)sin2x+sin2(x+)+sin2(x+),其中,为参数,若对xR,f(x)恒为定值,则下列结论中正确的是()ABf(x)2C+D满足题意的一组,可以是解:,由题意,两式平方相加可得,所以或当时,22符合题意,故选项A,D正确

14、,B,C错误故选:AD三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分13已知sin,则sin(+)解:sin,所以cos,sin,所以sin(+)sincos+cossin()+故答案为:14已知函数f(x)Asin(x+),xR(其中A0,0,|),其部分图象如图所示,则f(x)2sin(x+)解:由图象可知A2,734,所以T8,所以,所以f(x)2sin(x+),由五点作图法可得3+,解得,所以f(x)的解析式为f(x)2sin(x+)故答案为:2sin(x+)15已知a,b都是正数,若a+b+ab3,则a+b的最小值为2解:a、b都为正数且满足a+b+ab3,a+b+3等号当ab时成立

15、(a+b)2+4(a+b)120a+b2或a+b6(舍)a+b的最小值为2故答案为216已知1a4,函数f(x)x+,使得f(x1)f(x2)80,则a的取值范围解:f(x)1,令f(x)0,得x3,所以在(1,3)上,f(x)0,f(x)单调递增,在(3,4)上,f(x)0,f(x)单调递减,f(1)10,f(4)6.25,f(3)6,若x11,a,x2a,4,使得f(x1)f(x2)80,只需x11,a,x2a,4,使得f(x1)f(x2)max80,而f(x1)maxf(1)10,所以f(x2)max8,过点B作BCy轴,与函数f(x)的图象交于点C,令x+6.25,解得x4或2.25,

16、所以当x2.25,4时,f(x)6,6.25,所以x2(1,2.25),所以a(1,2.25),才能使得x2a,4时,f(x2)max8,即f(a)8,所以a+8,解得a4+(舍去)或a4,所以1a4,所以实数a的取值范围为(1,4,故答案为:(1,4四、解答题:本题共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()求值:若xlog321,求2x+2x的值;()化简:解:(I)由题意,得2x3,得()18已知集合Ax|x23x40,Bx|x2+4mx5m20,其中mR()若Bx|5x1,求实数m的值;()已知命题p:xA,命题q:xB,若p是q的充分条件,且m0,求实数m的取值范

17、围解:(I)由题意,5,1是方程x2+4mx5m20的两根,由韦达定理得:,解得m1,经检验符合条件()由题意,Ax|1x4,AB,因为m0,则Bx|5mxm,由AB得,解得m4所以实数m的取值范围是4,+)19已知角的顶点与原点重合,始边与x轴的非负半轴重合,终边在射线y2x(x0)上()求cos2的值;()若角满足tan(2)1,求tan()的值解:()由题意,因为在第一象限,始边与x轴的非负半轴重合,终边在射线y2x(x0)上所以,所以()由题意,tan2,则tan()tan(2)20已知函数f(x)sinxcosx+cos2x()求函数f(x)的最小正周期,并写出函数f(x)的单调递增

18、区间;()若将函数yf(x)的图象上各点的横坐标变为原来的(纵坐标不变),再把图象向右平移个单位长度,得到函数yg(x)的图象,求满足g(x)1的实数x的集合【解答】解(),所以,周期为T,令,得,所以,函数f(x)的单调递增区间为:()将函数yf(x)的图象上各点的横坐标变为原来的(纵坐标不变),得到ysin(4x+)+,再把图象向右平移个单位长度,得到函数yg(x)的图象,即ysin4(x)+)+sin(4x)+,即,由,得,解得满足条件的x的集合为:21为了预防某流感病毒,某学校对教室进行药熏消毒,室内每立方米空气中的含药量y(单位:毫克)随时间x(单位:h)的变化情况如图所示,在药物释

19、放的过程中,y与x成正比:药物释放完毕后,y与x的函数关系式为(a为常数),根据图中提供的信息,回答下列问题:(1)写出从药物释放开始,y与x之间的函数关系式(2)据测定,当空气中每立方米的含药量降低到0.25毫克以下时,学生方可进教室学习,那么从药物释放开始,至少需要经过多少小时后,学生才能回到教室?解:(1)依题意,当0x0.1时,可设ykx,且10.1k,解得k10,y10x,又由,解得a0.1,所以;(2)令,解得x0.6,即至少需要经过0.6h后,学生才能回到教室22已知函数f(x)x2+(x1)|xa|()若a1,解不等式f(x)1;()若函数f(x)在2,2上单调递增,求实数a的

20、取值范围;()记函数f(x)在2,2上最大值为g(a),求g(a)的最小值解:()a1时,(1)当x1时,2x22x+11,解得x1,(2)当x1时,2x11,解得x1,故不等式的解集为x|x1(),(1)当,即时,符合条件,(2)当,即时,函数在R上为增函数,符合条件,(3)当,即时,需满足:,解得a9;综上:或a9()解法1:(1)当或a9,则f(x)在2,2上单调递增,所以g(a)f(2)4+|2a|;(2)当9a2,则f(x)2x2(a+1)x+a,又对称轴,所以g(a)f(2)4+|a2|,(3)当2a1时,g(a)maxf(2),f(2)max43|a+2|,4+|2a|4+|2a

21、|,(4)当时,g(a)maxf(a),f(2)maxa2,4+|2a|,因a2(4+|2a|)a2+a6(a+3)(a2)0,所以g(a)f(2)4+|2a|,综上,g(a)f(2)4+|2a|,当a2时,g(a)min4解法2:(1)当a2时g(a)maxf(2),f(2)f(2)4+|2a|,(2)当2a2时g(a)maxf(2),f(2),f(a)maxf(2),f(a),又f(a)f(2)a2(4+|2a|)a2+a60,所以,g(a)f(2)4+|2a|:(3)当a2时,f(x)(a+1)xa,所以,g(a)f(2)4+|2a|,综上,g(a)f(2)4+|2a|,当a2时,g(a)min4

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