黑龙江省哈尔滨师范大学附属中学2021-2022学年高一上学期期末考试数学试题.docx

哈师大附中2021级高一上学期期末考试 数学试题 一、单选题：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. 设集合，，则集合＝（ ） A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】先根据一元二次不等式和对数不等式的求解方法求得集合M、N，再由集合的交集运算可得选项． 【详解】解：由得，解得或，所以集合， 由得，解得，所以集合， 所以， 故选：B． 2. 下列函数中，在定义域内既是单调函数，又是奇函数的是（ ） A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】根据解析式可直接判断出单调性和奇偶性. 【详解】对于A：为奇函数且在上单调递增，满足题意； 对于B：为非奇非偶函数，不合题意； 对于C：为非奇非偶函数，不合题意； 对于D：在整个定义域内不具有单调性，不合题意. 故选：A. 3. 下列有关命题的说法错误的是（ ） A. 的增区间为 B. “”是“-4x+3=0”的充分不必要条件 C. 若集合中只有两个子集，则 D. 对于命题p：.存在，使得，则p：任意，均有 【答案】C 【解析】 【分析】A.利用复合函数的单调性判断；B.利用充分条件和必要条件的定义判断；C.由方程有一根判断；D.由命题p的否定为全称量词命题判断. 【详解】A.令，由，解得， 由二次函数的性质知：t在上递增，在上递减，又在上递增，由复合函数的单调性知：在上递增，故正确； B. 当时，-4x+3=0成立，故充分，当-4x+3=0成立时，解得或，故不必要，故正确； C.若集合中只有两个子集，则集合只有一个元素，即方程有一根，当时，，当时，，解得，所以或，故错误； D.因为命题p：.存在，使得是存在量词命题，则其否定为全称量词命题，即p任意，均有，故正确； 故选：C 4. 函数的零点所在的一个区间是（ ） A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】由零点的存在性定理求解即可 【详解】∵，， ，， 根据零点的存在性定理知， 函数的零点所在区间为． 故选：B 5. “”是“为锐角”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. 既非充分又非必要条件 【答案】B 【解析】 【分析】根据充分条件与必要条件的定义判断即可. 【详解】解：因为为锐角，所以，所以，所以“”是“为锐角”的必要条件； 反之，当时，，但是不是锐角，所以“”是“为锐角”的非充分条件. 故“”是“为锐角”必要不充分条件. 故选：B. 【点睛】本题主要考查充分条件与必要条件，与角的余弦在各象限的正负，属于基础题. 6. 玉雕在我国历史悠久，拥有深厚的文化底蕴，数千年来始终以其独特的内涵与魅力深深吸引着世人.玉雕壁画是采用传统的手工雕刻工艺，加工生产成的玉雕工艺画.某扇形玉雕壁画尺寸（单位：）如图所示，则该壁画的扇面面积约为（ ） A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】利用扇形的面积公式，利用大扇形面积减去小扇形面积即可. 【详解】如图，设，，由弧长公式可得解得，，设扇形，扇形的面积分别为，则该壁画的扇面面积约为 . 故选：. 7. 已知角的顶点在原点，始边与轴正半轴重合，终边上有一点，，则( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】由三角函数定义列式，计算，再由所给条件判断得解. 【详解】由题意知，故，又， ∴. 故选：B 8. 若，则的大小关系为（ ） A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】根据对数的运算性质以及指数函数和对数函数的单调性即可判断． 【详解】因为，而函数在定义域上递增，，所以． 故选：D． 二、多选题：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，部分选对的得2分，有选错的得0分. 9. 下列四个命题正确的有（ ） A. 若，则 B. 若，则 C. 若且，则角为第二或第四象限角 D. 函数是周期函数，最小正周期是 【答案】ACD 【解析】 【分析】由不等式的性质可以判断A,B；对C先判断的象限，再判断的象限；对D，作出函数的图象，再由图象进行判断． 【详解】解：A．，，又，，故选项A正确； B．当时，满足，但不能得到，故选项B错误； C．且，为第四象限角，所以,所以， 为第二或第四象限角，故选项C正确； D．作出的图象如图所示，由图象可得此函数为周期函数且最小正周期为，故选项D正确； 故选：ACD． 10. 下列函数中，最小值为4的是（ ） A. B. C. D. 【答案】AD 【解析】 【分析】根据均值不等式成立的条件可判断ABC，根据可取负值判断B即可. 【详解】对于A,由均值不等式可得，当且仅当时等号成立，故A正确； 对于B, 由时，显然，故B不正确； 对于C, 由均值不等式可得，当且仅当时等号成立，故4不是最小值，故C错误； 对于D，由均值不等式，当且仅当，即时，等号成立, 故D正确. 故选：AD 11. 下列关于函数的说法正确的是（ ） A. 在区间上单调递增 B. 最小正周期是 C. 图象关于点成中心对称 D. 图象关于直线成轴对称 【答案】BC 【解析】 【分析】 由函数式可化为，结合正切函数的性质有函数在上递减，最小正周期为，关于点成中心对称，无对称轴，即可判断选项的正误. 【详解】， 令，得， ∴时，，所以在上单调递减，A错误. 由上知：最小正周期为，B正确. 当时有，所以关于点成中心对称，C正确. 由正切函数的性质知：正切函数无对称轴，D错误. 故选：BC 【点睛】关键点点睛：应用正切函数的性质确定单调性及其区间，最小正周期，对称中心，进而判断选项的正误. 12. 设函数，集合，则下列命题正确的是（ ） A. 当时， B. 当时 C. 若，则k的取值范围为 D 若（其中），则 【答案】ABD 【解析】 【分析】A解一元二次方程直接求解集即可；B由题设易知集合中方程无解即可判断；C、D画出的图象，令根据二次函数的性质及所得的图象判断正误即可. 【详解】A：时，或，结合解析式：时有或，时有，所以，正确； B：时，方程无解，则，正确； 由解析式可得其函数图象如下图示： 令，开口向上且对称轴为， 若，则，即，有以下情况： 1、，： 此时，令，则在上有一个零点， ∴，可得， 2、，，由A知：. 综上：，故C错误； 若，由函数的性质及图象知：必有，. 此时，，， 所以，，所以，故D正确. 故选：ABD 【点睛】关键点点睛：C、D选项中，画出大致图象，结合二次函数的性质判断给定集合对应的的可能取值，再结合图象判断正误. 三、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分. 13. 已知sin α＋cos α＝，α∈(－π，0)，则tan α＝________. 【答案】. 【解析】 【分析】 由题意利用同角三角函数的基本关系，以及三角函数在各个象限中的符号，求得和的值，可得的值. 【详解】因为sin α＋cos α＝，① 所以sin2α＋cos2α＋2sin αcos α＝， 即2sin αcos α＝. 因为α∈(－π，0)，所以sin α＜0，cos α＞0， 所以sin α－cos α＝， 与sin α＋cos α＝联立解得sin α＝－，cos α＝， 所以tan α＝. 故答案为：. 【点睛】该题考查是有关三角函数恒等变换化简求值问题，涉及到的知识点有同角三角函数关系式，在解题的过程中，注意这三个式子是知一求二，属于简单题目. 14. 函数的定义域为______. 【答案】 【解析】 【分析】解余弦不等式，即可得出其定义域. 【详解】由对数函数的定义知即， ∴， ∴函数的定义域为。 故答案为： 15. 已知函数，则使不等式成立的的取值范围是_______________ 【答案】 【解析】 【分析】由奇偶性定义可判断出为偶函数，结合复合函数单调性的判断可得到在上单调递增，由偶函数性质知其在上单调递减，利用函数单调性解不等式即可求得结果. 【详解】由，解得：或，故函数的定义域为， 又， 为上偶函数； 当时，单调递增， 设，， 在上单调递增，在上单调递增， 在上单调递增，又为偶函数，在上单调递减； 由可知，解得． 故答案为：. 【点睛】方法点睛：本题考查利用函数单调性和奇偶性求解函数不等式的问题，解决此类问题中，奇偶性和单调性的作用如下： （1）奇偶性：统一不等式两侧符号，同时根据奇偶函数的对称性确定对称区间的单调性； （2）单调性：将函数值大小关系转化为自变量之间的大小关系. 16. 已知定义在R上的函数满足，且当时，，若对任都有，则m的取值范围是_________． 【答案】，． 【解析】 【分析】作出当，时，的图象，将其图象分别向左、向右平移个单位（横坐标不变，纵坐标变为原来的或2倍），得到函数的图象，令，求得的最大值，可得所求范围． 【详解】解：因为满足，即； 又由，可得， 画出当，时，的图象， 将在，的图象向右平移个单位（横坐标不变，纵坐标变为原来的2倍）， 再向左平移个单位（横坐标不变，纵坐标变为原来的倍）， 由此得到函数的图象如图： 当，时，，，， 又，所以， 令，由图像可得，则，解得， 所以当时，满足对任意的，，都有， 故的范围为，． 故答案为：，． 17. 化简求值． （1）化简． （2）已知：，求的值． 【答案】（1） （2） 【解析】 【分析】（1）利用诱导公式化简即可； （2）先进行弦化切，把代入即可求解. 【小问1详解】 . 【小问2详解】 因为，所以. 所以. 又，所以. 18. 已知非空集合，． （1）若，求； （2）若“”是“”的充分不必要条件，求实数的取值范围． 【答案】（1） （2） 【解析】 【分析】（1）根据集合的运算法则计算； （2）根据充分不必要条件的定义求解． 【小问1详解】 由已知，或， 所以或＝； 【小问2详解】 “”是“”的充分不必要条件，则，解得， 所以的范围是． 19. 函数的最大值为，其图象相邻两条对称轴之间的距离为． （1）求函数的解析式； （2）设，且，求的值． 【答案】（1） （2） 【解析】 【分析】（1）根据函数的最值求出，由相邻两条对称轴之间的距离为，确定函数的周期，进而求出值； （2）由，求出，利用诱导公式结合的范围求出，的值，即可求出结论. 【小问1详解】 函数的最大值为5，所以A+1＝5，即A＝4． ∵函数图象的相邻两条对称轴之间的距离为， ∴最小正周期T＝π，∴ω＝2． 故函数的解析式为. 【小问2详解】 ，则 由，则，所以 所以 20. 某地为践行绿水青山就是金山银山的理念，大力开展植树造林．假设一片森林原来的面积为亩，计划每年种植一些树苗，且森林面积的年增长率相同，当面积是原来的倍时，所用时间是年． （1）求森林面积的年增长率； （2）到今年为止，森林面积为原来的倍，则该地已经植树造林多少年？ （3）为使森林面积至少达到亩，至少需要植树造林多少年（精确到整数）？（参考数据：，） 【答案】（1）； （2）5年； （3）17年. 【解析】 【分析】（1）设森林面积的年增长率为，则，解出，即可求解； （2）设该地已经植树造林年，则，解出的值，即可求解； （3）设为使森林面积至少达到亩，至少需要植树造林年，则，再结合对数函数的公式，即可求解. 【小问1详解】 解：设森林面积的年增长率为，则，解得． 【小问2详解】 解：设该地已经植树造林年，则， ，解得， 故该地已经植树造林5年． 【小问3详解】 解：设为使森林面积至少达到亩，至少需要植树造林年， 则，， ， ，即取17， 故为使森林面积至少达到亩，至少需要植树造林17年． 21. 已知函数． （1）利用五点法画函数在区间上的图象． （2）已知函数，若函数的最小正周期为，求的值域和单调递增区间； （3）若方程在上有根，求的取值范围． 【答案】（1） （2）的值域为，单调递增区间为； （3） 【解析】 【分析】（1）取特殊点，列表，描点，连线，画出函数图象；（2）化简得到的解析式，进而求出值域，整体法求解单调递增区间；（3）整体法先得到，换元后得到在上有根，进而求出的取值范围. 【小问1详解】 作出表格如下： x 0 0 2 0 -2 0 在平面直角坐标系中标出以下五点，，，，，，用平滑的曲线连接起来，就是函数在区间上的图象，如下图： 【小问2详解】 ，其中，由题意得：，解得：，故，故的值域为，令，解得：，所以的单调递增区间为： 【小问3详解】 因为，所以，则，令，则，所以方程在上有根等价于在上有根，因为，所以，解得：，故的取值范围是. 22. 对于定义在区间上的两个函数和，如果对任意的，均有不等式成立，则称函数与在上是“友好”的，否则称为“不友好”的． （1）若，，则与在区间上是否“友好”； （2）现在有两个函数与，给定区间． ①若与在区间上都有意义，求的取值范围； ②讨论函数与与在区间上是否“友好”． 【答案】（1）是；（2）①；②见解析 【解析】 【分析】（1）按照定义，只需判断在区间上是否恒成立； （2）①由题意解不等式组即可；②假设存在实数，使得与与在区间上是“友好”的，即，即，只需求出函数在区间上的最值，解不等式组即可. 【详解】（1）由已知，，因为时， ，所以恒成立，故 与在区间上是“友好”的. （2）①与在区间上都有意义， 则必须满足，解得，又且， 所以的取值范围为. ②假设存在实数，使得与与在区间上是“友好”， 则，即， 因为，则，，所以在的右侧， 又复合函数的单调性可得在区间上为减函数， 从而，， 所以，解得， 所以当时，与与在区间上是“友好”的； 当时，与与在区间上是“不友好”的. 【点睛】本题考查函数的新定义问题，主要涉及到不等式恒成立的问题，考查学生转化与化归的思想、数学运算求解能力，是一道有一定难度的题. 第19页/共19页 学科网（北京）股份有限公司