2019届省高三一轮复习阶段性测评(三)数学(理)试题 一、单选题 1.设集合,,,则( )
A. B. C. D. 【答案】C 【解析】先化简集合,根据交集和补集定义,即可求得. 【详解】 ∵,化简可得 ∴, ∴, 故选:C. 【点睛】 本题考查了集合的交集和补集运算,在集合运算比较复杂时,可以使用韦恩图辅助分析问题. 2.函数的定义域为( )
A. B. C. D. 【答案】B 【解析】根据二次根式下表达式非负和分数分母不为零,即可求得的定义域. 【详解】 因为 根据二次根式下表达式非负和分数分母不为零 故选:B. 【点睛】 本题主要考查了函数的定义域的求解,其中解答中熟记函数的定义域的概念,以及根据函数的解析式有意义进行求解,属于基础题. 3.命题“,”的否命题是( )
A., B., C., D., 【答案】B 【解析】根据为原命题条件,为原命题结论,则否命题:若非则非,即可求得答案. 【详解】 根据为原命题条件,为原命题结论,则否命题:若非则非 结合,存在性命题的否定是全称命题 命题“,”的否命题是:, 故选:B. 【点睛】 本题考查了否命题,解题关键是理解否命题的定义,属于基础题. 4.下列函数中,既是奇函数又在上单调递增的是( )
A. B. C. D. 【答案】D 【解析】根据奇函数满足,且定义域关于原点对称.逐个选项判断其奇偶性和单调性即可得出答案. 【详解】 对于A, ,故, ,可得不是奇函数,故A不符合题意; 对于B, ,故 ,可得是奇函数, 又 ,在是减函数,故B不符合题意; 对于C, ,故 ,可得不是奇函数,故C不符合题意; 对于D, ,故 ,可得是奇函数, 又在是增函数,故D符合题意 故选:D. 【点睛】 本题主要考查函数的奇偶性与单调性,熟练掌握函数单调性,奇偶性的定义是解题的关键,属于基础题. 5.已知向量,则下列结论正确的是( )
A. B. C. D. 【答案】D 【解析】根据平面向量共线和平面向量数量积的坐标表示,逐一判断即可得到答案. 【详解】 对于A,故,故A错误; 对于B,,故B错误; 对于C,,,不存在实数使:,所以不平行于,故C错误; 对于D,,故D正确. 故选:D. 【点睛】 本题考查了平面向量的坐标运算.考查了平面向量共线的坐标表示、平面向量数量积的坐标表示,熟练掌握向量的基本知识是解本题关键,属于基础题. 6.在各项均为正数的数列中,,,为的前项和,若,则( )
A. B. C. D. 【答案】A 【解析】由,化简可得,得或,因为各项均为正数,故符合题意,不符题意舍去,所以数列为首项为,公比为的等比数列,根据等比数列前项和公式即可求得答案. 【详解】 ,得, 或, 又各项均为正数,故符合题意,不符题意舍去. ,,所以数列为首项为,公比为的等比数列 则,解得, 故选:A. 【点睛】 本题主要考查等比数列的通项公式,等比数列的前项和公式的应用.解题关键是掌握等比数列前项和公式,考查了计算能力,属于中档题 7.“,”是“”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.既不充分也不必要条件 【答案】A 【解析】根据充分条件和必要条件的定义判断,即可得出答案. 【详解】 当,时,能推出. 故“,”是“”充分条件 而时,可得或 ,不能推出, 故“,”不是“”必要条件 综上所述, “,”是“”的充分不必要条件 故选:A. 【点睛】 本题主要考查了充分条件与必要条件的判定,其中熟记充分条件和必要条件的判定方法是解答的关键,着重考查了理解能力与运算能力,属于基础题. 8.已知实数,满足,则下列结论一定成立的是( )
A. B. C. D. 【答案】D 【解析】根据指数函数单调可知,是减函数,根据,可得,逐项判断即可求得答案. 【详解】 根据指数函数单调可知是减函数 由,可得 对于A,令,根据余弦函数图像可知,当时,不一定成立,故A错误. 对于B,因为,可取,,此时,,得,故B错误. 对于C,因为,可取,,此时,,得,故C错误. 对于D,因为是增函数,当,可得,故D正确. 故选:D. 【点睛】 本小题主要考查了不等式的性质和指数函数的单调性,考查了分析能力和计算能力,属于基础题. 9.已知函数,则函数的一个单调递减区间是( )
A. B. C. D. 【答案】A 【解析】因为,化简可得:,根据正弦函数的单调性,即可求得单调递减区间. 【详解】 , 根据正弦函数的单调性可知,其减区间为:, ∴ 当时, 函数的一个单调递减区间为. 故选:A. 【点睛】 本题主要考查三角函数的单调区间的求法,利用正弦函数的图像和性质是解决本题的关键,考查了计算能力,属于基础题. 10.已知函数的图像如图所示,则函数的图像可能是( )
A. B. C. D. 【答案】B 【解析】根据函数图像,判断出正负号,结合二次函数图像性质,即可求得答案. 【详解】 由函数图像可知,当时,, ,即 又 渐近线方程为,,即 当时,,所以,. 是二次函数 对称轴:, ,图像开口向下. ,与轴正半轴相交 综上所述,只有B符合题意. 故选:B. 【点睛】 本题考查了根据函数图像判断参数的正负问题.解题关键是根据所给函数图像的特征,结合特殊点,考查了分析能力和计算能力,属于基础题. 11.设函数,在上可导,且,则当时,有( )
A. B. C. D. 【答案】B 【解析】设,因为,可得,在给定的区间上是增函数,即可求得答案. 【详解】 设,当时, ∴ ∴在给定的区间上是增函数, 当时, 解得: 故选:B. 【点睛】 本题主要考查函数的单调性,考查利用导数判断函数的单调性,并根据函数的单调性比较函数值的大小,属于中档题. 12.已知,当时,不等式(是整数)恒成立,则的最大值是( )
A. B. C. D. 【答案】B 【解析】因为,代入,得.当时,得,得整数;当时,设可得,所以,即可得到结果. 【详解】 ,代入 得 当时成立,得,所以整数. 又 可证时成立,设, 得, , 所求的最大值是. 故选:B. 【点睛】 本题主要考查了不等式的恒成立问题的求解,其中根据题意构造新函数,利用导数得到函数的单调性,求得函数的最小值是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力. 二、填空题 13.已知数列的前项和,,则________. 【答案】 【解析】因为,,即可求得答案. 【详解】 , , 根据. 故答案为:. 【点睛】 本题的解题关键是掌握 ,考查了计算能力,属于基础题. 14.如图,在菱形中,,为的中点,则的值是________. 【答案】 【解析】因为,即可得出答案. 【详解】 在菱形中, . 故答案为:. 【点睛】 本题考查了平面向量的线性运算.解题关键是掌握向量的平方等于向量模的平方, 属于基础题. 15.设,满足约束条件,则的最大值是________. 【答案】 【解析】由约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合即可求得的最大值. 【详解】 不等式组表示的平面区域如下图所示. 由目标函数,可化为: 由图像可知当目标函数过点,在截距最小,此时取得最大值. 由解得: 目标函数在点处取得最大值,代入.故最大值为. 故答案为:. 【点睛】 本题考查线性规划的相关内容,解题关键是根据约束条件画出不等式组表示的平面区域,数形结合解决问题,属于中档题. 16.对于函数,若存在区间,使得,则称函数为“可等域函数”,区间为函数的一个“可等域区间”.给出下列四个函数: ①; ②; ③; ④. 其中存在唯一“可等域区间”的“可等域函数”的序号是________. 【答案】②③ 【解析】根据存在区间,使得,则称函数为“可等域函数”,区间为函数的一个“可等域区间”,对四个函数逐一判断,即可得到答案. 【详解】 对于①,是的可等域区间,但不唯一,故①不成立; 对于②,,且在时递减,在时递增, 若,则,故 又,,而,故,故是一个可等域区间; 若,则,解得,,不合题意, 若,则有两个非负解,但此方程的两解为和,也不合题意, 函数只有一个等可域区间,故②成立; 对于③,函数的值域是, ,函数在上是增函数, 考察方程,由于函数与只有两个交点,, 即方程只有两个解和, 此函数只有一个等可域区间,故③成立; 对于④,函数在定义域上是增函数, 若函数有等可域区间,则,, 但方程无解,故此函数无可等域区间,故④不成立. 综上所述,只有②③正确. 故答案为:②③. 【点睛】 本题考查了函数的新定义.解题关键是理解所给的函数新定义:“可等域区间”的“可等域函数”,考查了分析能力和计算能力,属于中等题. 三、解答题 17.记函数的定义域为集合,函数的定义域为集合.求: (1)集合,; (2)集合,. 【答案】(1), (2), 【解析】(1)由,可得,即可求得.由 即可得到,即可求得. (2)根据集合的交集,并集和补集定义,即可求得答案. 【详解】 解:(1)∵,∴ ∵,∴. (2), ,故 【点睛】 本题考查了集合的交集,并集和补集运算,在集合运算比较复杂时,可以使用数轴来辅助分析问题,考查了计算能力,属于基础题. 18.已知等差数列中,,,数列满足,. (1)求数列的通项公式; (2)求数列的前项和. 【答案】(1)
(2), 【解析】(1)由,,可得: ,解得,故,即可求得. (2)因为,,故,根据数列求和错位相减法,即可求得. 【详解】 (1)由已知得, 解得, 故, 代入 ,即 ∴. (2)由(1)知,. , , . 故, 【点睛】 本题考查求等差数列通项公式和数列求和.错位相减法求数列和,适用于通项公式为等差的一次函数乘以等比的数列形式,考查了学生的计算能力,属于基础题型. 19.已知的内角,,的对边分别为,,且. (1)求角; (2)若点满足,且,,求的面积. 【答案】(1)
(2)
【解析】(1)因为,根据正弦定理:,可得,化简可得,即可求得,进而求得角. (2)在中,根据余弦定理得,可得,结合已知,即可得到,由三角形面积公式,即可求得答案. 【详解】 (1)∵, ∴, ∴, 即 ∵,∴, ∴,可得:. (2)在中,根据余弦定理得, 即, ∴, ∵, ∴, ∴. 【点睛】 本题主要考查正弦定理,余弦定理解三角形和三角形面积公式,解题关键是利用正弦定理边化角,再利用和角的正弦公式化简所给式子,属于基础题. 20.(B)已知函数,的图象如图所示点,在函数的图象上,点在函数图象上,且线段平行于轴. (1)证明:;
(2)若为以角为直角的等腰直角三角形,求点的坐标. 说明:请同学们在(A)、(B)两个小题中任选一题作答 【答案】(1)详见解析;
(2). 【解析】(1)由AC∥y轴,可得x1=x3.代入函数关系进而证明结论.(2)由△ABC为以角C为直角的等腰直角三角形,可得|AC|=|BC|,y2=y3.可得x3-x2=,.化简即可得出. 【详解】 (B)证明(1)因为线段平行于轴,所以, 又,, 则. (2)由等腰直角三角形,和,且平行于轴, 所以,且, 又,, 则,解得, 所以, 所以点的坐标为. 【点睛】 本题考查了对数运算性质、等腰直角三角形的性质、平行线的性质. 21.设,函数 (Ⅰ)当时,求函数的最小值;
(Ⅱ)若,解关于的不等式. 【答案】(1) ;(2) 的解集为. 【解析】(Ⅰ)代入的值,讨论x的取值范围,根据x的范围判断函数的单调性。
(Ⅱ)讨论x的取值范围,去掉中绝对值,并根据不同范围内解析式解不等式即可。
【详解】 (Ⅰ)当时,, 所以在上单调递减,在上单调递增,所以. (Ⅱ)①当时,, 解得, 因为,,所以此时. ②当时,, 解得, 因为,,所以此时. ③当时,, 解得, 因为,,所以此时. 综上可知,的解集为. 【点睛】 本题考查了绝对值不等式解法的综合应用,关键是分类时掌握好边界的选取,属于中档题。
22.已知函数. (1)求函数的极值; (2)当时,若恒成立,求实数的取值范围. 【答案】(1)极小值为,无极大值. (2)
【解析】(1)由得,当,得,即可求得函数的极值. (2)由题意有恒成立,即恒成立, 设,则, 求得的最小值,即可求得实数的取值范围. 【详解】 (1)由得, 令,得, 当时,当时, 函数在上单调递减;函数在单调递增. 函数存在极小值.其极小值为,无极大值. (2)由题意有恒成立,即恒成立, 设, 则, 设,下面证明有唯一解. 易知单调递增,且,所以若有零点x,则, 令,可得,(※)
注意到, 所以方程(※)等价于, 又由(1)可知,当时,在上单调递增, 又当时,, 所以方程等价于方程, 设函数,则单调递增, 又,,所以存在,使得 ,即方程有唯一解,即, 因此方程有唯一解, 所以有唯一解. 且当时,,单调递减; 当时,,单调递增; 所以的最小值为, 所以. 【点睛】 利用导数研究不等式恒成立或存在型问题,首先要构造函数,利用导数研究函数的单调性,求出最值,进而得出相应的含参不等式,从而求出参数的取值范围;也可分离变量,构造函数,直接把问题转化为函数的最值问题.
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