- 2021-04-12 发布 |
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文档介绍
甘肃省武威市第一中学2019年高三上学期10月月考数学(理)试题
武威一中2019年秋季学期阶段性考试 高三年级数学(理科)试卷 命题人:杨仑元 一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60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M={x|(x-1)2<4,x∈R},N={-1,0,1,2,3},则M∩N=( ) A. {0,1,2} B. {-1,0,1,2} C. {-1,0,2,3} D. {0,1,2,3} 【答案】A 【解析】 试题分析:求出集合M中不等式的解集,确定出M,找出M与N的公共元素,即可确定出两集合的交集. 解:由(x﹣1)2<4,解得:﹣1<x<3,即M={x|﹣1<x<3}, ∵N={﹣1,0,1,2,3}, ∴M∩N={0,1,2}. 故选A 点评:此题考查了交集及其运算,熟练掌握交集定义是解本题的关键. 【此处有视频,请去附件查看】 2.已知命题p:x1,x2R,(f(x2)f(x1))(x2x1)≥0,则p是 A. x1,x2R,(f(x2)f(x1))(x2x1)≤0 B. x1,x2R,(f(x2)f(x1))(x2x1)≤0 C. x1,x2R,(f(x2)f(x1))(x2x1)<0 D. x1,x2R,(f(x2)f(x1))(x2x1)<0 【答案】C 【解析】 【详解】全称命题的的否定是存在性命题,因为,命题p:x1,x2R,(f(x2)f(x1))(x2x1)≥0,所以,p是x1,x2R,(f(x2)f(x1))(x2x1)<0,故选C. 考点:全称命题与存在性命题. 点评:简单题,全称命题的的否定是存在性命题. 【此处有视频,请去附件查看】 3.设a=log36,b=log510,c=log714,则 ( ). A. c>b>a B. b>c>a C. a>c>b D. a>b>c 【答案】D 【解析】 试题分析:,,;且;. 考点:对数函数的单调性. 【此处有视频,请去附件查看】 4.函数的定义域为( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 由题意得,所以,选C. 5.已知,,,则( ). A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 试题分析:因为所以选C. 考点:比较大小 【此处有视频,请去附件查看】 6.设函数,( ) A. 3 B. 6 C. 9 D. 12 【答案】C 【解析】 .故选C. 【此处有视频,请去附件查看】 7.设,都是不等于的正数,则“”是“”的( ) A. 充要条件 B. 充分不必要条件 C. 必要不充分条件 D. 既不充分也不必要条件 【答案】B 【解析】 若,则,从而有,故为充分条件. 若不一定有,比如.,从而不成立.故选B. 考点:命题与逻辑. 【此处有视频,请去附件查看】 8.已知定义在R上的函数为偶函数,记,则,的大小关系为( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 由为偶函数得,所以,,所以,故选B. 考点:本题主要考查函数奇偶性及对数运算. 【此处有视频,请去附件查看】 9.如图,长方形的边,,是的中点,点沿着边,与运动,记.将动到、两点距离之和表示为的函数,则的图像大致为( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】 根据函数图象关系,利用排除法进行求解即可. 【详解】解:当时,, 此时,,此时单调递增, 当在边上运动时,且时, 如图所示, , , , 当时,, 当在边上运动时, 由对称性可知函数关于对称, 且,且轨迹为非线型, 排除A,C,D, 故选B. 【点睛】本题主要考查函数图象的识别和判断,根据条件先求出时的解析式是解决本题的关键. 10.函数的图象如图所示,则下列结论成立的是( ) A. ,, B. ,, C. ,, D. ,, 【答案】C 【解析】 试题分析:函数在处无意义,由图像看在轴右侧,所以,,由即,即函数的零点,故选C. 考点:函数的图像 【此处有视频,请去附件查看】 11.设函数一定正确的是( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【详解】对于A选项函数的极大值不一定是函数的最大值,所以错;对于B中的是将的图象关于y轴对称,所以是其极大值点,错误;对于C中的是将的图象关x轴对称,所以才是其极小值点,错误;而对于D中的是将的图象关原点对称,故是其极小值点,正确. 故选D. 12.已知函数,若,,互不相等,且,则的取值范围是( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 画出函数的图像,根据对数函数的运算得到,再根据图像看出的范围,也即是的范围. 【详解】画出函数图像如下图所示,由于,故,即,由推向可知,故选D. 【点睛】本小题主要考查分段函数的图像,考查对数的运算,考查数形结合的数学思想方法,属于基础题. 【此处有视频,请去附件查看】 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分. 13.若 . 【答案】3; 【解析】 依题意,所以 【此处有视频,请去附件查看】 14.若曲线上点处的切线平行于直线,则点的坐标是________. 【答案】 【解析】 试题分析:设切点,则由得:,所以点的坐标是. 考点:利用导数求切点. 【此处有视频,请去附件查看】 15.已知,若存在实数,使函数有两个零点,则的取值范围是______. 【答案】 【解析】 【分析】 由有两个零点可得有两个根,即与的图象有两个交点,则函数在定义域内不能是单调函数,结合函数图象可求的范围 【详解】解:∵有两个零点, ∴有两个根,即与的图象有两个交点, 由可得,或 ①当时,函数的图象如图所示,此时存在,满足题意,故满足题意 ②当时,由于函数在定义域上单调递增,故不符合题意 ③当时,函数单调递增,故不符合题意 ④当时,函数单调递增,故不符合题意 ⑤当时,函数的图象如图所示,此时存在使得,与有两个交点 综上可得,或 故答案为 【点睛】本题考察了函数的零点问题,渗透了转化思想,数形结合、分类讨论的数学思想. 16.已知函数,若对任意实数都有,则实数的取值范围是________. 【答案】 【解析】 【分析】 构造函数,则函数是奇函数,在上单调递减,,等价于,再利用奇偶性和单调性,得到关于的不等式,即可得出结论. 【详解】解:构造函数,则函数是奇函数,在上单调递减, ,等价于, ∴, ∴, ∴ ∴, 故答案为. 【点睛】本题考查函数的单调性、奇偶性、考查学生解不等式的能力,正确构造函数是关键. 三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。 17.已知. (1)求的定义域; (2)求使成立的取值范围. 【答案】(1) (2)答案不唯一,见解析 【解析】 【分析】 (1)利用使对数有意义的条件,真数大于0,得到关于的不等式解之即可; (2)对和讨论,得到关于的不等式,解不等式即可. 【详解】解:(1)由,得,故的定义域为. (2)①当时,由, 得, ∴. ②当时,由, 得, ∴. 故当时,所求的取值范围为; 当时,所求的取值范围为. 【点睛】本题考查了函数定义域求法,以及不等式解法;熟练掌握对数函数的性质是解答本题的关键. 18.已知P={x|x2-8x-20≤0},非空集合S={x|1-m≤x≤1+m}.若x∈P是x∈S的必要条件,求m的取值范围. 【答案】. 【解析】 【分析】 由x2﹣8x﹣20≤0,解得﹣2≤x≤10.根据非空集合S={x|1﹣m≤x≤1+m}.又x∈P是x∈S的必要条件,可得,1﹣m≤1+m,解得m范围. 【详解】由x2﹣8x﹣20≤0,解得﹣2≤x≤10.∴P=[﹣2,10]. 非空集合S={x|1﹣m≤x≤1+m}.又x∈P是x∈S必要条件, ∴,1﹣m≤1+m,解得0≤m≤3. ∴m的取值范围是[0,3]. 【点睛】本题考查了不等式的解法、简易逻辑的判定方法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题. 19.已知函数的定义域为,并且满足,,且当时,. (1)求的值; (2)判断函数的奇偶性并证明; (3)判断函数的单调性,并解不等式. 【答案】(1) (2) 是上的奇函数.证明见解析;(3) 是上的增函数, 【解析】 【分析】 (1)赋值令,则可求的值; (2)令,结合的值,可得结论; (3)利用单调性的定义,结合足,可得函数的单调性,进而将抽象不等式转化为具体不等式,即可求解. 【详解】(1)解:令,则, ∴. (2)解:令,得, ∴, 故函数是上的奇函数. (3)解:是上的增函数,证明如下: 任取,,则, ∴, ∴, 故是上的增函数. ∵, ∴, ∴, 又由是定义在上的增函数,得, 解之得,故. 【点睛】本题考查函数的奇偶性与单调性,考查赋值法的运用,确定函数的单调性是关键. 20.已知函数. (1)若函数存在单调递减区间,求实数的取值范围; (2)若函数在上单调递减,求实数的取值范围. 【答案】(1) (2) 【解析】 【分析】 (1)利用导数进行求解,即在上有解.可得在正数范围内至少有一个解,通过参变分离,转化为最值问题求解; (2)函数在上单调递减转化为的导函数在上小于等于零恒成立,进而转化为最值求解. 【详解】解:(1)因为,, 所以,. 因为在上存在单调递减区间, 所以当时,有解,即有解. 设,所以只要即可. 而,所以.所以. 所以实数的取值范围为. (2)因为在上单调递减, 所以当时,恒成立,即恒成立. 由(1)知,所以, 而, 因为,所以,所以(此时),所以, 所以实数的取值范围是. 【点睛】本题主要考查函数与导数,以及函数与方程思想,体现了导数为一种研究函数的工具,能完成单调性的判定和最值的求解,考查同学们灵活运用知识解决问题的能力. 21.设函数. (1)求函数的单调区间; (2)若对于任意,都有,求的取值范围. 【答案】(1)在单调递减,在单调递增(2). 【解析】 【分析】 (1)求出的导函数,对的正负分类讨论来研究函数的单调性; (2)利用(1)的结论,将问题转化为,构造函数,研究其单调性及最值,可求出的取值范围. 【详解】(1). 若,则当时,,; 当时,,. 若,则当时,,; 当时,,. 所以,在单调递减,在单调递增. (2)由(1)知,对任意的,在单调递减,在单调递增,故在处取得最小值. 所以对于任意,的充要条件是:,即①, 设函数,则. 当时,; 当时,. 故在单调递减,在单调递增. 又,, 故当时,. 即当时,,,即①式成立. 当时,由的单调性,,即; 当时,,即. 综上,的取值范围是. 【点睛】本题考查了函数的单调性、最值问题,考查导数的作用以及转化思想,关键是观察的结构,构造函数,是一道难度较大题. 22.已知函数. (Ⅰ)求曲线的斜率为1的切线方程; (Ⅱ)当时,求证:; (Ⅲ)设,记在区间上的最大值为M(a),当M(a)最小时,求a的值. 【答案】(Ⅰ)和 (Ⅱ)见解析; (Ⅲ). 【解析】 【分析】 (Ⅰ)首先求解导函数,然后利用导函数求得切点横坐标,据此求得切点坐标即可确定切线方程; (Ⅱ)由题意分别证得和即可证得题中的结论; (Ⅲ)由题意结合(Ⅱ)中的结论分类讨论即可求得a的值. 【详解】(Ⅰ),令得或者. 当时,,此时切线方程为,即; 当时,,此时切线方程为,即; 综上可得所求切线方程为和. (Ⅱ)设,,令得 或者,所以当时,,为增函数;当时,,为减函数;当时,,为增函数; 而,所以,即; 同理令,可求其最小值为,所以,即,综上可得. (Ⅲ)由(Ⅱ)知, 所以是中的较大者, 若,即时,; 若,即时,; 所以当最小时,,此时. 【点睛】本题主要考查利用导函数研究函数的切线方程,利用导函数证明不等式的方法,分类讨论的数学思想等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.查看更多