河南省南阳市2019-2020高一数学上学期期中试题（带解析Word版）

2019 年秋期高中一年级期中质量评估数学试题 一、选择题 1.已知集合 ， ， ，则 ( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 根据集合交集与补集的概念，直接计算，即可得出结果. 【详解】因为 ， ， 所以 ，又 ， 所以 . 故选：A 【点睛】本题主要考查集合的交集与补集的混合运算，熟记概念即可，属于基础题型. 2.下列函数 ， 表示的是相同函数的是( ) A. ， B. ， C. ， D. ， 【答案】B 【解析】 【分析】 根据相同函数的概念，逐项判断，即可得出结果. 【详解】若函数相同，则定义域相同，对应关系一致； A 选项，函数 的定义域为 ， 的定义域为 ，定义域不同，不是 相同函数，故 A 错； B 选项，函数 与 的定义域为 ，且 ，对应关系也相同， {1,2,3,4,5,6}U = {2,3,5}M = {4,6}N = ( )CU M N∩ = {4,6} {1,4,6} ∅ {2,3,4,5,6} {1,2,3,4,5,6}U = {2,3,5}M = {1,4,6}=UC M {4,6}N = ( ) {4,6}C ∩ =U M N ( )f x ( )g x ( ) 2xf x = 2( ) logg x x= ( ) | |f x x= 2( )g x x= ( )f x x= 2 ( ) xg x x = ( ) 2lgf x x= ( ) lg(2 )g x x= ( ) 2xf x = R 2( ) logg x x= ( )0, ∞+ ( ) | |f x x= 2( )g x x= R 2( )g x x x= =故 B 正确； C 选项，函数 的定义域为 ，函数 的定义域为 ，定义 域不同，不是相同函数，故 C 错； D 选项，函数 和 的定义域均为 ，但对应关系不一致，故 D 错； 故选：B 【点睛】本题主要考查相同函数的判定，熟记概念即可，属于基础题型. 3.函数 的定义域是( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】 由题中解析式，列出不等式求解，即可得出结果. 【详解】由题意， ，解得 ， 即函数 的定义域是 . 故选：B 【点睛】本题主要考查求具体函数的定义域，只需求出使解析式有意义的自变量的范围即可， 属于基础题型. 4.已知 ，则在下列区间中， 有零点的是( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 根据函数的零点存在定理，直接判断，即可得出结果. 【详解】因为 ，所以 ， ( )f x x= R 2 ( ) xg x x = ( ) ( ),0 0,−∞ ∪ +∞ ( ) 2lgf x x= ( ) lg(2 )g x x= ( )0, ∞+ ln(5 ) 2 8xy x= − + − [2,3) [3,5) ( ,3)−∞ (2,3) 5 0 2 8 0x x− >  − ≥ 3 5x≤ < ln(5 ) 2 8xy x= − + − [3,5) 2( ) 2 2xf x x= − ( )f x ( 3, 2)− − ( 2, 1)− − ( 1,0)− (0,1) 2( ) 2 2xf x x= − ( )2 3 1( 3) 2 3 2 18 08 −− = − − = − >f， ， ， 所以 ， 又函数 连续不间断， 因此在区间 ，函数 有零点. 故选：C 【点睛】本题主要考查判断零点所在区间，熟记零点存在定理即可，属于基础题型. 5.在映射 中， ，且 ，则元 素 在 的作用下的原像为( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】 先设元素 在 的作用下的原像为 ，根据题意列出方程组求解，即可得出结果. 【详解】设元素 在 的作用下的原像为 ， 因为 ， 所以 ，解得 ，即原像为 . 故选：B 【点睛】本题主要考查映射的应用，熟记映射的概念，以及二元一次方程组的解法即可，属 于基础题型. 6.设 ， ， 则 （　　） A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 2 2 1( 2) 2( 2) 2 8 04 −− = − − = − >f 2 1 3( 1) 2( 1) 2 02 −− = − − = >f (0) 1 0f = − < ( 1) (0) 0f f− ⋅ < 2( ) 2 2xf x x= − ( 1,0)− ( )f x :f A B→ {( , ) | , }A B x y x y R= = ∈ : ( , ) (2 , 2 )f x y x y x y→ − + (3, 1)− f (0, 1)− (1, 1)− 2 1,5 5  −   (7,1) (3, 1)− f ( , )x y (3, 1)− f ( , )x y : ( , ) (2 , 2 )f x y x y x y→ − + 2 3 2 1 x y x y − =  + = − 1 1 x y =  = − (1, 1)− 1 2 log 3a = 0.21 3 b =     1 32c = b a c< < c b a< < c a b< < a b c< > 1 1 2 2 =log 3 log 1 0, 0, 0a b c< = > > 0.2 01 1( ) ( ) 1,3 3b = < = 1 032 2 1c = > = a b c< < 5 5( ) 3 x x f x −−= ( )f x R R R R ( )f x ( )f x 5 5( ) 3 x x f x −−= x∈R 5 5( ) ( )3 − −− = = − x x f x f x ( )f x 5xy = 5−= xy 5 5( ) 3 x x f x −−= 1 2 2 , 1( ) 1 log , 1 x xf x x x − ≤=  − > ( ) 4f x ≤ x [ 1,2]− [0,2] [1, )+∞ [ 1, )− +∞【解析】 【分析】 根据函数解析式，分别求出 ， 时， 的解集，即可得出结果. 【详解】由题意，当 时， ，所以 可化为 ， 因此 ，解得： ；所以 ； 当 时， ，所以 可化为 ， 即 ，解得： ，所以 ； 综上，满足 的 的取值范围是 . 故选：D 【点睛】本题主要考查由函数单调性解不等式，熟记指数函数与对数函数单调性即可，属于 常考题型. 9.已知二次函数 在区间 上 最小值为 ，最大值为 ，则实数 的取值范围是( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 先 由 二 次 函 数 性 质 ， 得 到 函 数 单 调 性 ， 求 出 最 小 值 ， 再 令 ，得出当 时， 的值域为 ；结合 题意，即可求出结果. 【详解】因为二次函数 开口向上，且对称轴为： ， 所以 在 上单调递减，在 上单调递增， 因此，当且仅当 时， 取最小值 ； 令 ，解得 或 ， 所以当 时， 的值域为 ； 的 1x ≤ 1x > ( ) 4f x ≤ 1x ≤ 1( ) 2 xf x −= ( ) 4f x ≤ 212 2− ≤x 1 2− ≤x 1x ≥ − 1 1x− ≤ ≤ 1x > 2( ) 1 log= −f x x ( ) 4f x ≤ 21 log 4− ≤x 2 2 1log 3 log 8x ≥ − = 1 8x ≥ 1x > ( ) 4f x ≤ x [ 1, )− +∞ 2( ) 2 4f x x x= − − [ 1, )a− 5− 1− a [1,3) [1,3] [1, )+∞ (1,3] 2( ) 2 4f x x x= − − 2( ) 2 4 1= − − = −f x x x [ ]1 3,x∈ − 2( ) 2 4f x x x= − − [ ]5, 1− − 2( ) 2 4f x x x= − − 1x = 2( ) 2 4f x x x= − − ( ),1−∞ ( )1,+∞ 1x = 2( ) 2 4f x x x= − − (1) 5= −f 2( ) 2 4 1= − − = −f x x x 3x = 1x = − [ ]1 3,x∈ − 2( ) 2 4f x x x= − − [ ]5, 1− −又函数 在区间 上的最小值为 ，最大值为 ， 所以 . 故选：D 【点睛】本题主要考查由二次函数在给定区间的最值求参数的问题，熟记二次函数性质即可， 属于常考题型. 10.已知函数 在区间 是减函数，则实数 a 的取值范围是( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 先由题意得到二次函数 在区间 是增函数，且 在 上恒成立；列出不等式组求解，即可得出结果. 【详解】因为函数 在区间 是减函数， 所以只需二次函数 在区间 是增函数，且 在 上 恒成立； 所以有： ，解得 ； 故选：C 【点睛】本题主要考查由对数型复合函数的单调性求参数的问题，熟记对数函数与二次函数 的性质即可，属于常考题型. 11.已知定义在实数 R 上的函数 y＝f(x)不恒为零，同时满足 f(x＋y)＝f(x)f(y)，且当 x>0 时，f(x)>1，那么当 x ( )1 1 0f > > ( )0 1f = ,x y= − ( ) ( ) ( ) ( )0 1f f y y f y f y= − + = − ⋅ = ( ) ( ) 1f y f y − = ( ) ( ) 1f x f x − = 0x < 0x− > ( ) 1f x− > ( )1 1f x > ( )0 1f x< < 2 2 , 2( ) log ( ), 2 x xf x x m x  +  ( ) ( ) ( )1 2 3f x f x f x= = 1x 2x 3x 1 2 3x x x+ + ( 1,14)− ( )y f x= ( ) ( ) ( )1 2 3f x f x f x k= = = y k= ( )y f x= 1 2 3x x x< < 0 4k< < 1 2 4x x+ = − 33 18<    2 1( ) logf x ax  = +   [ , 1]t t + ( ) ( )1 2 1f x f x− ≤ 2 2 1 1( ) ( 1) log log 11f t f t a at t    − + = + − + ≤   +    2 ( 1) 1 0at a t+ + − ≥ 1 ,22t  ∈   3a = 2 1log 3 0x  + >   1 3 1x + > 0x > 2 1x < − 1, (0, )2  −∞ − ∪ +∞   1 22 t≤ ≤ 1y ax = + [ , 1]x t t∈ + 2 1( ) logf x ax  = +   [ , 1]t t + min( ) ( 1)f x f t= + max( ) ( )f x f t= 1 2, [ , 1]x x t t∈ + ( ) ( )1 2 1f x f x− ≤ 2 2 1 1( ) ( 1) log log 11f t f t a at t    − + = + − + ≤   +    2 ( 1) 1 0at a t+ + − ≥ 1 ,22t  ∈   0a > 2 ( 1) 1y at a t= + + − 1 ,22      1 2t = y 3 2 4 a − 3 2 04 a − ≥ 2 3a ≥故 a 的取值范围为 ． 【点睛】本题主要考查解对数形式的不等式，以及由不等式恒成立求参数的问题，熟记对数 函数的性质与二次函数的性质即可，属于常考题型. 22.已知定义域为 的函数 是奇函数． （1）求 解析式； （2）试判断 的单调性，并用定义法证明； （3）若存在 ，使得不等式 成立，求实数 的取值范 围． 【答案】（1） ；（2） 在 上单调递增,证明见解析；（3） . 【解析】 【分析】 （1）根据题意，得到 ，求出 ，即可得出结果； （2）根据题意得到 ，任取 ，且 ，作差法比较 ， ，根据函数单调性的概念，即可得出结果； （3）先由函数奇偶性与单调性得到存在 ，使得 成立，推出存在 ，使得 成立；令 ，求出其最小值，即可得出 结果. 【详解】（1）由题意可得 ，解得 ， 故 ； 的 2 ,3  +∞  R 1 2( ) 2 x x nf x m+ −= + ( )f x ( )f x [1,4]t ∈ ( ) ( )2 2log 2 2 0f t t f t k− + − < k 1 2 1( ) 2 2 x xf x + −= + ( )f x R ( )0 + ∞， (0) 0 ( 1) (1) f f f =  − = − 2 1 m n =  = 1 2 1 1 1( ) 2 2 2 2 1 x x xf x + −= = −+ + 1 2,x x R∈ 1 2x x< 1( )f x 2( )f x [ ]1,4t ∈ 2 2log 2 2t t k t− < − [ ]1,4t ∈ 2 2log 2 2> + −k t t t 2 2log 2 2= + −y t t t 0 1 1 1 0 2 2 0(0) 0 2 ( 1) (1) 2 2 2 2 n f m f f n n m m −   − = =  +⇒ − = − − −  = −  + + 2 1 m n =  = 1 2 1( ) 2 2 x xf x + −= +（2） ，可得 在 上单调递增， 任取 ，且 ， ， ∵ ∴ 即 ， 又 ， ，∴ 即 ， 故 在 上单调递增． （3） ， 因为 是奇函数，所以 ， 由（2）可知 在 上单调递增， 所以存在 ，使得 成立， 即存 ，使得 成立； 令 ， ， 易得其在 上单调递增； 所以 ； 故 ， 所以 k 的取值范围为 ． 【点睛】本题主要考查由函数奇偶性求解析式，由单调性定义判断函数单调性，以及由不等 式恒成立求参数的问题，熟记函数奇偶性与单调性的概念，以及二次函数与对数函数的性质 即可，属于常考题型. 在 1 2 1 1 1( ) 2 2 2 2 1 x x xf x + −= = −+ + ( )f x R 1 2,x x R∈ 1 2x x< ( ) ( ) ( )( ) 1 2 1 2 2 1 1 21 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 x x x x x x x xf x f x −− = − − + = − =+ + + + + + 1 2x x< 1 22 2x x< 1 22 2 0x x− < 12 1 0x + > 22 1 0x + > 1 2( ) ) 0(f x f x− < 1 2( ) ( )f x f x< ( )f x R 2 2 2 2(log 2 ) (2 ) 0 (log 2 ) (2 )f t t f t k f t t f t k− + − < ⇒ − < − − ( )f x 2 2(log 2 ) ( 2 )f t t f k t− < − ( )f x R [ ]1,4t ∈ 2 2log 2 2t t k t− < − [ ]1,4t ∈ 2 2log 2 2> + −k t t t 2 2log 2 2= + −y t t t [ ]1,4t ∈ [ ]1,4 2 min 2log 1 2 1 2 1 0= + × − × =y 2 2 min(log 2 2 ) 0> + − =k t t t ( )0 + ∞，