2024屆北京三中高一上數(shù)學期末質(zhì)量跟蹤監(jiān)視模擬試題含解析

2024屆北京三中高一上數(shù)學期末質(zhì)量跟蹤監(jiān)視模擬試題考生請注意：1．答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內(nèi)，不得在試卷上作任何標記。2．第一部分選擇題每小題選出答案后，需將答案寫在試卷指定的括號內(nèi)，第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3．考生必須保證答題卡的整潔?？荚嚱Y(jié)束后，請將本試卷和答題卡一并交回。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．函數(shù)y＝的定義域是（）A. B.C. D.2．若，，，，則，，的大小關(guān)系是A. B.C. D.3．采用系統(tǒng)抽樣方法，從個體數(shù)為1001的總體中抽取一個容量為40的樣本，則在抽取過程中，被剔除的個體數(shù)與抽樣間隔分別為（）A.1，25 B.1，20C.3，20 D.3，254．函數(shù)零點所在的區(qū)間是（）A. B.C. D.5．函數(shù)中，自變量x的取值范圍是（）A. B.C.且 D.6．“當時，冪函數(shù)為減函數(shù)”是“或2”的（）條件A.既不充分也不必要 B.必要不充分C.充分不必要 D.充要7．已知，則的值等于（）A. B.C. D.8．已知，都是實數(shù)，則“”是“”的（）A.充分不必要條件 B.必要不充分條件C.充分必要條件 D.既不充分也不必要條件9．設(shè)函數(shù)，，則是（）A.最小正周期為的偶函數(shù) B.最小正周期為的奇函數(shù)C.最小正周期為的偶函數(shù) D.最小正周期為的奇函數(shù)10．在中，，，則的值為A. B.C.2 D.3二、填空題：本大題共6小題，每小題5分，共30分。11．已知，則的值為______.12．函數(shù)（其中，，）的圖象如圖所示，則函數(shù)的解析式為__________13．已知，，，則________14．命題“”的否定是________15．函數(shù)（且）的圖象過定點___________.16．______________.三、解答題：本大題共5小題，共70分。解答時應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17．已知二次函數(shù)的圖象經(jīng)過，且不等式對一切實數(shù)都成立（1）求函數(shù)的解析式；（2）若對任意，不等式恒成立，求實數(shù)的取值范圍18．求解下列問題：（1）已知，，求的值；（2）已知，求的值.19．已知集合，.（1）求，；（2）已知集合，若，求實數(shù)的取值范圍.20．已知cos(?α)=，sin(+β)=?，α(，)，β(，).（1）求sin2α的值；（2）求cos(α+β)的值.21．已知函數(shù)，實數(shù)且（1）設(shè)，判斷函數(shù)在上的單調(diào)性，并說明理由；（2）設(shè)且時，的定義域和值域都是，求的最大值

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、A【解題分析】根據(jù)偶次方根的被開方數(shù)為非負數(shù)，對數(shù)的真數(shù)大于零列不等式，由此求得函數(shù)的定義域.【題目詳解】依題意，所以的定義域為.故選：A2、D【解題分析】分析：利用指數(shù)函數(shù)與對數(shù)函數(shù)及冪函數(shù)的行賄可得到，再構(gòu)造函數(shù)，通過分析和的圖象與性質(zhì)，即可得到結(jié)論.詳解：由題意在上單調(diào)遞減，所以，在上單調(diào)遞則，所以，在上單調(diào)遞則，所以，令，則其為單調(diào)遞增函數(shù)，顯然在上一一對應，則，所以，在坐標系中結(jié)合和的圖象與性質(zhì)，量曲線分別相交于在和處，可見，在時，小于；在時，大于；在時，小于，所以，所以，即，綜上可知，故選D.點睛：本題主要考查了指數(shù)式、對數(shù)式和冪式的比較大小問題，本題的難點在于的大小比較，通過構(gòu)造指數(shù)函數(shù)與一次函數(shù)的圖象與性質(zhì)分析解決問題是解答的關(guān)鍵，著重考查了分析問題和解答問題的能力，試題有一定難度，屬于中檔試題.3、A【解題分析】根據(jù)系統(tǒng)抽樣的間隔相等，利用求出抽取過程中被剔除的個體數(shù)和抽樣間隔【題目詳解】解：因為余1，所以在抽取過程中被剔除的個體數(shù)是1；抽樣間隔是25故選：A4、D【解題分析】題目中函數(shù)較為簡單，可以直接求得對應的零點，從而判斷所在區(qū)間即可【題目詳解】當時，令，即，所以；當時，令，即，，不在定義域區(qū)間內(nèi)，舍所以函數(shù)零點所在的區(qū)間為故選：D5、B【解題分析】根據(jù)二次根式的意義和分式的意義可得，解之即可.【題目詳解】由題意知，，解得，即函數(shù)的定義域為.故選：B6、C【解題分析】根據(jù)冪函數(shù)的定義和性質(zhì)，結(jié)合充分性、必要性的定義進行求解即可.【題目詳解】當時，冪函數(shù)為減函數(shù)，所以有，所以冪函數(shù)為減函數(shù)”是“或2”的充分不必要條件，故選：C7、B【解題分析】由分段函數(shù)的定義計算【題目詳解】，，所以故選：B8、C【解題分析】根據(jù)充分條件和必要條件定義結(jié)合不等式的性質(zhì)即可判斷.【題目詳解】若，則，所以充分性成立，若，則，所以必要性成立，所以“”是“”的充分必要條件，故選：C.9、D【解題分析】通過誘導公式，結(jié)合正弦函數(shù)的性質(zhì)即可得結(jié)果.【題目詳解】，所以，，所以則是最小正周期為的奇函數(shù)，故選：D.10、A【解題分析】如圖，，又，∴，故．選A二、填空題：本大題共6小題，每小題5分，共30分。11、【解題分析】用誘導公式計算【題目詳解】，，故答案為：12、【解題分析】如圖可知函數(shù)的最大值，當時，代入，，當時，代入，，解得則函數(shù)的解析式為13、【解題分析】由誘導公式將化為，再由，根據(jù)兩角差的正弦公式，即可求出結(jié)果.【題目詳解】因，所以，，又，，所以，，所以，，所以.故答案為【題目點撥】本題主要考查簡單的三角恒等變換，熟記兩角差的正弦公式以及誘導公式，即可求解，屬于?？碱}型.14、【解題分析】由否定的定義寫出即可.【題目詳解】命題“”的否定是“”故答案為：15、【解題分析】由可得圖像所過的定點.【題目詳解】當時，，故的圖像過定點.填.【題目點撥】所謂含參數(shù)的函數(shù)的圖像過定點，是指若是與參數(shù)無關(guān)的常數(shù)，則函數(shù)的圖像必過.我們也可以根據(jù)圖像的平移把復雜函數(shù)的圖像所過的定點歸結(jié)為常見函數(shù)的圖像所過的定點（兩個定點之間有平移關(guān)系）.16、2【解題分析】由對數(shù)的運算法則直接求解.【題目詳解】故答案為：2三、解答題：本大題共5小題，共70分。解答時應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、（1）；（2）.【解題分析】（1）觀察不等式，令，得到成立，即，以及，再根據(jù)不等式對一切實數(shù)都成立，列式求函數(shù)的解析式；（2）法一，不等式轉(zhuǎn)化為對恒成立，利用函數(shù)與不等式的關(guān)系，得到的取值范圍，法二，代入后利用平方關(guān)系得到，恒成立，再根據(jù)參變分離，轉(zhuǎn)化為最值問題求參數(shù)的取值范圍.【題目詳解】（1）由題意得：①，因為不等式對一切實數(shù)都成立，令，得：，所以，即②由①②解得：，且，所以，由題意得：且對恒成立，即對恒成立，對③而言，由且，得到，所以，經(jīng)檢驗滿足，故函數(shù)的解析式為（Ⅱ）法一：二次函數(shù)法，由題意，對恒成立，可轉(zhuǎn)化為，對恒成立，整理為對恒成立，令，則有，即，解得，所以的取值范圍為法二，利用乘積的符號法則和恒成立命題求解，由①得到，，對恒成立，可轉(zhuǎn)化為對恒成立，得到對恒成立，平方差公式展開整理，即即或?qū)愠闪?，即或即，或，即或，所以的取值范圍為【題目點撥】本題考查求二次函數(shù)的解析式，不等式恒成立求參數(shù)的取值范圍，重點考查函數(shù)，不等式與方程的關(guān)系，轉(zhuǎn)化與變形，計算能力，屬于中檔題型.18、（1），（2）【解題分析】（1）由同角三角函數(shù)的基本關(guān)系求解即可；（2）由商數(shù)關(guān)系化簡求解即可.【小問1詳解】，，【小問2詳解】19、（1），；（2）.【解題分析】（1）求出集合，再由集合的交、并、補運算即可求解.（2）根據(jù)集合的包含關(guān)系列出不等式：且，解不等式即可求解.【題目詳解】（1）∵，∴，∴..∴∴，∴；（2）由（1）知，由，可得且，解得.綜上所述：的取值范圍是20、（1）（2）【解題分析】（1）利用可以快速得到sin2α的值；（2）以“組配角”去求cos(α+β)的值簡單快捷.【小問1詳解】∵，∴，∴，∴【小問2詳解】，，，則又，，則故21、（1）在上單調(diào)遞增，理由見解析（2）【解題分析】（1）由定義法直接