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文檔簡介
2026屆北京市海淀區(qū)交大附中數(shù)學(xué)高一上期末復(fù)習(xí)檢測試題注意事項1.考試結(jié)束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置.3.請認(rèn)真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準(zhǔn)考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應(yīng)選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.一、選擇題:本大題共10小題,每小題5分,共50分。在每個小題給出的四個選項中,恰有一項是符合題目要求的1.下列函數(shù)在其定義域上既是奇函數(shù)又是減函數(shù)的是()A. B.C. D.2.已知,若不等式恒成立,則的最大值為()A.13 B.14C.15 D.163.已知點P(3,4)在角的終邊上,則的值為()A B.C. D.4.已知冪函數(shù)在上單調(diào)遞減,則()A. B.5C. D.15.給定函數(shù):①;②;③;④,其中在區(qū)間上單調(diào)遞減的函數(shù)序號是()A.①② B.②③C.③④ D.①④6.已知函數(shù)是定義在上的偶函數(shù),且在上單調(diào)遞增,若,則不等式解集為A. B.C. D.7.()A. B.C. D.18.對于兩條平行直線和圓的位置關(guān)系定義如下:若兩直線中至少有一條與圓相切,則稱該位置關(guān)系為“平行相切”;若兩直線都與圓相離,則稱該位置關(guān)系為“平行相離”;否則稱為“平行相交”.已知直線,與圓的位置關(guān)系是“平行相交”,則實數(shù)的取值范圍為A. B.C. D.9.設(shè),則“”是“”的()條件A.必要不充分 B.充分不必要C.既不充分也不必要 D.充要10.已知函數(shù),則的圖像大致是()A. B.C. D.二、填空題:本大題共6小題,每小題5分,共30分。11.已知與之間的一組數(shù)據(jù)如下,且它們之間存在較好的線性關(guān)系,則與的回歸直線方程必過定點__________12.已知定義在上的奇函數(shù),當(dāng)時,,當(dāng)時,________13.計算_________.14.函數(shù)的單調(diào)遞增區(qū)間為_____________15.若正數(shù)x,y滿足,則的最小值是_________16.若、是方程的兩個根,則__________.三、解答題:本大題共5小題,共70分。解答時應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.對于函數(shù),若實數(shù)滿足,則稱是的不動點.現(xiàn)設(shè)(1)當(dāng)時,分別求與的所有不動點;(2)若與均恰有兩個不動點,求a的取值范圍;(3)若有兩個不動點,有四個不動點,證明:不存在函數(shù)滿足18.已知圓,直線過點.(1)若直線與圓相切,求直線的方程;(2)若直線與圓交于兩點,當(dāng)?shù)拿娣e最大時,求直線的方程.19.已知函數(shù)為奇函數(shù)(1)求的值;(2)當(dāng)時,關(guān)于的方程有零點,求實數(shù)的取值范圍20.已知函數(shù)為奇函數(shù).(1)求的值;(2)探究在上的單調(diào)性,并用函數(shù)單調(diào)性的定義證明你的結(jié)論.21.已知函數(shù)(1)求當(dāng)f(x)取得最大值時,x的取值集合;(2)完成下列表格并在給定的坐標(biāo)系中,畫出函數(shù)f(x)在上的圖象.xy
參考答案一、選擇題:本大題共10小題,每小題5分,共50分。在每個小題給出的四個選項中,恰有一項是符合題目要求的1、D【解析】對于A:由定義法判斷出不是奇函數(shù),即可判斷;對于B:判斷出在R上為增函數(shù),即可判斷;對于C:不能說在定義域是減函數(shù),即可判斷;對于D:用圖像法判斷.【詳解】對于A:的定義域為R..所以不是奇函數(shù),故A錯誤;對于B:在R上為增函數(shù).故B錯誤;對于C:在為減函數(shù),在為減函數(shù),但不能說在定義域是減函數(shù).故C錯誤;對于D:,作出圖像如圖所示:所以既是奇函數(shù)又是減函數(shù).故D正確.故選:D2、D【解析】用分離參數(shù)法轉(zhuǎn)化為恒成立,只需,再利用基本不等式求出的最小值即可.【詳解】因為,所以,所以恒成立,只需因為,所以,當(dāng)且僅當(dāng)時,即時取等號.所以.即的最大值為16.故選:D3、D【解析】利用三角函數(shù)的定義即可求出答案.【詳解】因為點P(3,4)在角的終邊上,所以,,故選:D【點睛】本題考查了三角函數(shù)的定義,三角函數(shù)誘導(dǎo)公式,屬于基礎(chǔ)題.4、C【解析】根據(jù)冪函數(shù)的定義,求得或,再結(jié)合冪函數(shù)的性質(zhì),即可求解.【詳解】解:依題意,,故或;而在上單調(diào)遞減,在上單調(diào)遞增,故,故選:C.5、B【解析】①,為冪函數(shù),且的指數(shù),在上為增函數(shù);②,,為對數(shù)型函數(shù),且底數(shù),在上為減函數(shù);③,在上為減函數(shù),④為指數(shù)型函數(shù),底數(shù)在上為增函數(shù),可得解.【詳解】①,為冪函數(shù),且的指數(shù),在上為增函數(shù),故①不可選;②,,為對數(shù)型函數(shù),且底數(shù),在上為減函數(shù),故②可選;③,在上為減函數(shù),在上為增函數(shù),故③可選;④為指數(shù)型函數(shù),底數(shù)在上為增函數(shù),故④不可選;綜上所述,可選的序號為②③,故選B.【點睛】本題考查基本初等函數(shù)的單調(diào)性,熟悉基本初等函數(shù)的解析式、圖像和性質(zhì)是解決此類問題的關(guān)鍵,屬于基礎(chǔ)題.6、B【解析】,又函數(shù)是定義在上的偶函數(shù),且在上單調(diào)遞增,所以,解得.考點:偶函數(shù)的性質(zhì).【思路點睛】本題主要考查不等式的求解,利用函數(shù)奇偶性和單調(diào)性的性質(zhì)進(jìn)行轉(zhuǎn)化是解決本題的關(guān)鍵.根據(jù)函數(shù)奇偶性可得,再根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性,可得;然后再解不等式即可求出結(jié)果7、B【解析】先利用誘導(dǎo)公式把化成,就把原式化成了兩角和余弦公式,解之即可.【詳解】由可知,故選:B8、D【解析】根據(jù)定義先求出l1,l2與圓相切,再求出l1,l2與圓外離,結(jié)合定義即可得到答案.【詳解】圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程為(x+1)2+y2=b2.由兩直線平行,可得a(a+1)-6=0,解得a=2或a=-3.當(dāng)a=2時,直線l1與l2重合,舍去;當(dāng)a=-3時,l1:x-y-2=0,l2:x-y+3=0.由l1與圓C相切,得,由l2與圓C相切,得.當(dāng)l1、l2與圓C都外離時,.所以,當(dāng)l1、l2與圓C“平行相交”時,b滿足,故實數(shù)b的取值范圍是(,)∪(,+∞)故選D.9、B【解析】根據(jù)充分條件與必要條件的概念,可直接得出結(jié)果.【詳解】若,則,所以“”是“”的充分條件;若,則或,所以“”不是“”的必要條件;因此,“”是“”的充分不必要條件.故選:B【點睛】本題主要考查充分不必要條件的判定,熟記概念即可,屬于基礎(chǔ)題型.10、C【解析】判斷函數(shù)的奇偶性,再利用時,函數(shù)值的符號即可求解.【詳解】由,則,所以函數(shù)為奇函數(shù),排除B、D.當(dāng),則,所以,,所以,排除A.故選:C二、填空題:本大題共6小題,每小題5分,共30分。11、【解析】因為與的回歸直線方程必過定點則與的回歸直線方程必過定點.即答案為.12、【解析】設(shè),則,代入解析式得;再由定義在上的奇函數(shù),即可求得答案.【詳解】不妨設(shè),則,所以,又因為定義在上的奇函數(shù),所以,所以,即.故答案為:.13、1【解析】,故答案為114、【解析】先求出函數(shù)的定義域,再利用求復(fù)合函數(shù)單調(diào)區(qū)間的方法求解即得.【詳解】依題意,由得:或,即函數(shù)的定義域是,函數(shù)在上單調(diào)遞減,在上單調(diào)遞增,而在上單調(diào)遞增,于是得在是單調(diào)遞減,在上單調(diào)遞增,所以函數(shù)的單調(diào)遞增區(qū)間為.故答案為:15、##【解析】由基本不等式結(jié)合得出最值.【詳解】(當(dāng)且僅當(dāng)時,等號成立),即最小值為.故答案為:16、【解析】由一元二次方程根與系數(shù)的關(guān)系可得,,再由
,運(yùn)算求得結(jié)果【詳解】、是方程的兩個根,,,,,故答案為:三、解答題:本大題共5小題,共70分。解答時應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1)(2)(3)見詳解.【解析】【小問1詳解】因為,所以即,所以,所以的不動點為;解,,所以,因為是的解,所以上述四次方程必有因式,利用長除法或者雙十字相乘法因式分解得,所以,所以的不動點為;【小問2詳解】由得,由、得,因為是的解,所以上述四次方程必有因式,利用長除法或者雙十字相乘法因式分解得,因為與均恰有兩個不動點,所以①或②且和有同根,由①得,②中兩方程相減得,所以,故,綜上,a的取值范圍是;【小問3詳解】(3)設(shè)的不動點為,的不動點為,所以,設(shè),則,所以,所以是的不動點,同理,也是的不動點,只能,假設(shè)存在,則或,因為過點,所以,否則矛盾,且,否則,所以一定存在,與均不同,所以,所以,所以有另外不動點,矛盾,故不存在函數(shù)滿足18、(1)或;(2)或.【解析】(1)分直線l的斜率不存在與直線l的斜率存在兩種討論,根據(jù)直線l與圓M相切進(jìn)行計算,可得直線的方程;(2)設(shè)直線l的方程為,圓心到直線l的距離為d,可得的長,由的面積最大,可得,可得k的值,可得直線的方程.【詳解】解:(1)當(dāng)直線l的斜率不存在時,直線l的方程為,此時直線l與圓M相切,所以符合題意,當(dāng)直線l的斜率存在時,設(shè)l的斜率為k,則直線l的方程為,即,因為直線l與圓M相切,所以圓心到直線的距離等于圓的半徑,即,解得,即直線l的方程為;綜上,直線l的方程為或,(2)因為直線l與圓M交于P.Q兩點,所以直線l斜率存在,可設(shè)直線l的方程為,圓心到直線l的距離為d,則從而的面積為·當(dāng)時,的面積最大,因為,所以,解得或,故直線l的方程為或.【點睛】本題主要考查直線與圓的位置關(guān)系及方程的應(yīng)用,涉及直線與圓相切,直線與圓相交及三角形面積的計算與點到直線的距離公式,需靈活運(yùn)用各知識求解.19、(1)(2)【解析】(1)利用函數(shù)為奇函數(shù)所以即得的值(2)方程有零點,轉(zhuǎn)化為求的值域即可得解.試題解析:(1)∵,∴,∴(2)∵,∴,∵,∴,∴,∴20、(1);(2)在上為增函數(shù),證明見解析.【解析】(1)由可求得的值;(2)任取,可證明,則,從而可得結(jié)論.【詳解】(1)由于是定義在上的奇函數(shù),故,解得.經(jīng)檢驗,
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