重庆市第一中学校2023-2024学年高一上学期10月月考数学试题 含解析

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【文档说明】重庆市第一中学校2023-2024学年高一上学期10月月考数学试题 含解析.docx,共(19)页,770.200 KB,由小赞的店铺上传

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以下为本文档部分文字说明:

2023年重庆一中高2026届高一上期10月月考数学注意事项:1.答题前,务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡规定的位置上.2.答选择题时,必须使用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦擦干净后,再选涂其他答案标号.3.答非选择题时,必须使用0.5毫米黑色签字

笔,将答案书写在答题卡规定的位置上.4.所有题目必须在答题卡上作答,在试题卷上答题无效.一、单选题(本大题共8个小题,每题只有一个选项正确,每小题5分,共40分)1.命题“0,320xx−”的否定是()A.000,3

20xx−B.000,320xx−C.0,320xx−D.0,320xx−【答案】A【解析】【分析】由特称命题的否定:任意改存在并否定原结论,即可确定答案.【详解】由全称命题的否定为特称命题,则原命题的否定为000,320xx

−.故选:A2.已知集合()2|20,{|30}AxxxBxxx=−−=−,则AB=()A.0,2B.(0,2C.)1,3−D.1,3−【答案】C【解析】【分析】解一元二次不等式求解集,再由集合的并运算求集合.【详解】由题设|12,{|

03}AxxBxx=−=,则{|13}[1,3)ABxx=−=−.故选:C3.若102x,则()12xx−的最大值是()A.14B.24C.12D.22【答案】B【解析】【分析】利用基本不等式求积的最大值.【详解】由题意()1121

22122(12)2242xxxxxx+−−=−=,当且仅当12124xxx=−=时等号成立.所以()12xx−的最大值是24.故选:B4.如图,已知全集U=R,集合2Z|90,|20AxxBxx=−=−,则图中阴影部分表示的集合中的元素个数为

()A.7B.6C.5D.4【答案】C【解析】【分析】解一元二次、一元一次不等式求集合,再由阴影部分的集合为()UABð,应用交补运算求集合,即可得答案.【详解】由题设Z|33{3,2,1,0,1,2,3},|2Ax

xBxx=−=−−−=,由图知:阴影部分为()UABð,而|2UBxx=ð,则(){3,2,1,0,1}UAB=−−−ð,所以阴影部分共有5个元素.故选:C5.设实数,ab满足111ba,则下列不等式一定成立的是()

A.abB.2abbC.11aabb++D.1abab++【答案】D【解析】【分析】先由题设不等式可得01ba,故可判断A的正误,利用作差法可判断BCD的正误,故可得正确的选项.【详解】因为111ba,故01ba,故A错误.又0ab−,故()20

abbbab−=−,故2abb,故B错误.又110b+,()()()()1110111abbaaaabbbbbbb+−++−−==+++,故11aabb++,故C错误.又()11(1)(1)(1)abababbab+−−=−−−=−−,由01ba可得10,10ab−−,

故()()110ab−−,故10abab+−−即1abab++,故D正确.故选:D.6.已知:p“()2()3xmxm−−”是:q“2340xx−−”成立的必要不充分条件,则实数m的取值范围为()A.(),44,−−+B.()(),

44,−−+C.()4,4−D.4,4−【答案】B【解析】【分析】解一元二次不等式求,qp为真对应x的范围,根据必要不充分条件求参数范围.【详解】由()2:()3()[(3)]0pxmxmxmxmxm−−−−+

或3xm+,由2:340(4)(1)014qxxxxx−−−+−,又p是q成立的必要不充分条件,则qp且p¿q,所以4m或314mm+−−,故m的取值范围为()(),44,

−−+.故选:B7.已知集合2|10,R,{|0}AxxaxxBxx=−+==,若AB=,则实数a的取值范围为()A.2aB.22a−C.2a−D.2a【答案】A【解析】【分析】由题设2()10fxxa

x=−+=在(0,)+上无解,结合二次函数性质求参数范围即可.【详解】对于2()1fxxax=−+开口向上且对称轴为2ax=,(0)10=f,由AB=,即()0fx=在(0,)+上无解,若0a时,只需24022aa

=−−,即02a;若0a时,此时对称轴02a且(0)10=f,故满足题设;综上,2a.故选:A8.已知关于x的不等式组()224502525xxxxxk−+++−+的解集中有且仅有一个整数,则实数

k的取值范围为()A.()()6,23,4−B.)(6,23,4−C.()5,34,5−D.5,34,5−【答案】B【解析】【分析】解一元二次不等式且两不等式解集的交集中有且仅

有一个整数,讨论参数k求其范围.【详解】对于245(5)(1)01xxxxx−−=−+−或5x,而22(25)5(25)()0xkxkxxk+++=++解集与{|1xx−或5}x的交集中有且仅有一个整数,当52k时,解集为5{|}

2xxk−−,此时2662kk−−−满足要求;当52k=时,解集为,此时不可能满足题设;当52k时,解集为5{|}2xkx−−,此时4334kk−−−满足要求;综上,实数k的取值范围为)(

6,23,4−.故选:B二、多选题(本大题共4个小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,有多项是符合题目要求的.全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分)9.已知命题:p“2R,20xxaxa−+恒成立”为真命题,下列选项

中可以作为p的充分不必要条件的有()A.103aB.01aC.01aD.1132a【答案】AD【解析】【分析】由已知命题为真,根据一元二次不等式恒成立有2440aa=−求参数范围,再由充分、必要性定义判断p的充分不必要条件.【详解】由“2R,

20xxaxa−+恒成立”为真命题,故244001aaa=−,所以103a、1132a是p的充分不必要条件,01a是p的充要条件,01a是p的必要不充分条件.故选:AD10.若1,xAAx,则称集合A为幸福

集合.对集合11,0,,1,2,32M=−的所有非空子集,下列叙述正确的是()A.幸福集合个数为8B.幸福集合个数为7C.不含1的幸福集合个数为4D.元素个数为3的幸福集合有2个【答案】BD【解

析】【分析】根据题意写出所有的幸福集合,逐项分析即可得解.【详解】具有“幸福关系”的元素组有:11;,2;12−三组,含一组的有{1},{}1−,1{,2}2共3个,含二组的有{1,1}−,1{1,,2}2,1{1,,2}2−共3个,含三组有1{1

,1,,2}2−共1个.所以M的非空子集中幸福集合的个数为7个,故A错B对;其中不含1的幸福集合个数为3个,故C错误;其中元素个数为3的幸福集合有2个,故D正确.故选:BD11.已知集合()22|60,|00AxxxBxaxbxca=−−=++

,若AB=R,{|35}ABxx=,则()A.0aB.关于x的不等式20cxbxa++解集为1|2xx−或15xC.0abc++D.101bca−【答案】AD【解析】【分析】解一元二次不等式求集合A,再由交并集的结果可得{

|25}Bxx=−,即2,5−是20axbxc++=的两个根且a<0,再结合各项判断正误.【详解】由题设{|2Axx=−或3}x,又AB=R,{|35}ABxx=,所以{|25}Bxx=−,故2,5−是20axbxc++=的两个根且0

a,A对;则331010bbaaccaa−==−=−=−,则120abca++=−,C错;222(1031)010310(51)(21)0cxbxaaxxxxxx++=−+−+−

−+,所以,解集为11{|}25xx−,B错;的22111013010130()066bcaaaa−+=−+=−+,即101bca−,D对.故选:AD12已知正实数,xy满足21xyxy−−=,则()A.xy

的最小值为322+B.xy+的最小值为31+C.2xy+的最小值为362+D.22xy+的最小值为32+【答案】BC【解析】【分析】利用基本不等式构造一元二次不等式判断A,根据xy和xy+得关系判断B

,利用多变量变单变量法判断C,构造关于xy的二次函数关系判断D.【详解】因为,xy为正实数,选项A:因为21xyxy−−=,则212xyxyxy+=−,即()22210xyxy−−,解得132xy+,232xy+,当且仅当132xy+==时等号成立,故A错误;

选项B:因为21xyxy+=−,所以()()minmin2131xyxy+=−=+,当且仅当132xy+==时取得最小值,故B正确;选项C:由21xyxy−−=得()211xyy−=+,当12y=时显然不符合题意,所

以12y,则1021yxy+=−,得12y或1y−(舍去),则()()1131331322421242621242224222yxyyyyyyy++=+=++−++−=+−−−,当且仅当()3142422yy=−−即264y

+=时等号成立,故C正确;选项D:()()22222212xyxyxyxyxy+=+−=−−,.令xyt=,由A可知232t+,则()222223523352122222324224xyttt++=−−=−−−−=+,当且仅当232t+=时等号成立,故D错误;故

选:BC三、填空题(本大题共4个小题,每小题5分,共20分)13.若命题“()0,x+,使得2axx+成立”是假命题,则实数a的取值范围是__________.【答案】22a【解析】【分析】由原命题的否定为真命题可求参数的取值范围

.【详解】因为命题“()0,x+,使得2axx+成立”是假命题,故其否定为真命题,即()0,x+,2axx+为真命题,而222xx+,当且仅当2x=时等号成立,故22a.故答案为:22a.14.设全集21,3,9Umm=+

−,集合1,,3UAmA==ð,则实数m=__________.【答案】3−【解析】【分析】根据已知可得29mmm+−=,解方程求参数,结合集合中元素的互异性确定参数值.【详解】由21,3,9Umm=+−且1,,3UAmA==ð,则22993mmmmm+−==

=,当3m=,则293mmm+−==,不满足集合元素的互异性;当3m=−,此时1,3,3U=−,1,3=−A满足题设;综上,3m=−.故答案为:3−15.某校高一年级组织趣味运动会,其中“毛毛虫”和“两人三足”两个比赛项目深受学生喜爱,报名踊跃.已知某班学生参加“

毛毛虫”的人数是该班全体人数的四分之一;参加“两人三足”的人数比参加“毛毛虫”的人数多2人;两个项目都参加的人数比两个项目都不参加的学生人数少26人;则该班参加“两人三足”比赛的人数是__________.【答案】16【解析】【分

析】设该班总人数为4n,两个项目都参加人数为x,根据题设并利用容斥原理列方程求n,即可得答案.【详解】设该班总人数为4n,则参加“毛毛虫”的人数为n,参加“两人三足”的人数为2n+,若两个项目都参加的人数为x,则两个项目都不参加的学生人数为26x+,所以226414nnxxnn++−++

==,故该班参加“两人三足”比赛的人数是16.故答案为:1616.对任意的正实数,,abc,且满足2bc+=,则234181ababca+++的最小值为__________.【答案】1236−##6123−+【解析】【分析】根据题意将原式整理成()223181abbcbca+

+++,利用基本不等式可得2341818611abaabcaa+++++,再利用基本不等式可求得当31a=-,24,33bc==时234181ababca+++的最小值为1236−.【详解】由正实

数,,abc,且2bc+=可得()()()2222223344234181818181111abbcababcbcababcabcabcabca+++++++=+=+=+++++4184181822261

11bcbcaaacbacbaa=+++++=++++;当且仅当4bccb=时,即24,33bc==时,等号成立;的又()181818666626161236111aaaaaa+=++−+−=−+++,当且仅当()18611aa+=+,即31a=-时,等号成立

;所以当31a=-,24,33bc==时,等号成立,此时234181ababca+++的最小值为1236−.故答案为:1236−四、解答题(本大题共6个小题,共70分,解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤)17.已知3{}(

0),|,AxaxbbaByyxAx===∣(1)若1,32ab==,求AB与()ABRð;(2)是否存在,ab,满足4ab+=,且使得ABAB=,存在则求出,ab的值,不存在则说明理由.【答案】(1)|13ABxx=,()1{|2ABxx=Rð或6}x

.(2)存在1,3ab==,使得ABAB=,理由见解析.【解析】【分析】(1)根据交集、并集和补集的定义可求AB与()ABRð;(2)就01a、12a分类讨论后可求,ab的值.【小问1详解】当1,32ab==时,1{|3}2Axx=,故1

6|Bxx=,故|13ABxx=,1|62ABxx=,故()1{|2ABxx=Rð或6}x.【小问2详解】因为0ba,故40aa−,故02a.由题设有33|4Bxxaa=−,若01a,则344aa−−且(

)()()21334340aaaaaaaa−−−+−−==,故34aa−且34aa−,故3|44ABxxaa=−−,3|ABxaxa=,由ABAB=可得343401aaaaa=−−=

,无解.若12a,则()()()13340aaaaa−−−−=,故34aa−且34aa−,故3|ABxaxa=,3|44ABxxaa=−−,由ABAB=可得343412aaaaa=−−=

,故1a=.综上,存在1,3ab==,使得ABAB=.18.关于x的不等式()()2220Rxaxaa−++的解集为A,(1)求A;(2)2|5217Bxxa=+−,若A是B的真子集,求a的取值范围.【答案】(1)答案见解析;(2)4a.【解析】【分析】(1

)讨论参数a求不等式解集即可;(2)由题设可得23a或23a−,结合AB并讨论参数确定范围即可.【小问1详解】由()222()(2)0xaxaxax−++=−−,当2a时,解集{|2}Axax=;当2a=时,解集{2}A=;

当2a时,解集{|2}Axxa=;【小问2详解】由2|242aBxx=−,则242232aa−或23a−,又AB,当23a−时{|2}Axax=,显然不满足;当23a时{|2}Axxa=,则()()224282402aa

aaaa−−−=+−2a−或4a,此时4a;综上,a的取值范围为4a.19.已知函数()221,Rfxxxx=−+,命题():0,2,pxfxa;命题q:已知190,0,1,xyaxyxy+=+恒成立.(

1)若p为真命题,求a的取值范围;(2)若p,q这两个命题中存在假命题,求a的取值范围.【答案】(1)0a;(2)(,0](16,)−+.【解析】【分析】(1)由题意0,2x上()minafx,由二次函数性质求函数最小值,即可得参数范围;(2)由q为真命题时min()axy+,应

用基本不等式“1”的代换求目标式最小值,即得参数范围,讨论p,q存在假命题的情况求对应参数范围.【小问1详解】由p为真命题,则0,2x上()min(1)0afxf==,故0a.【小问2详解】若q为真命题,则min()axy+,而1999()()1010216yxxxyxyxyy

xyxy+=++=+++=,当且仅当94,12yxxyxy===时等号成立,故16a,而p为真时0a,由于p,q这两个命题中存在假命题,且p为假0a,q为假16a,当p真q假时,a的取值范围16a;当q真p假时,a的取值范围0a

;当q、p假时,a的取值范围;综上,a范围为(,0](16,)−+.20.某中学为了迎接建校100周年校庆,决定在学校校史馆利用一侧原有墙体,建造一间墙高为3米,底面积为24平方米,且背面靠墙的长方体形状的荣誉室.由于荣誉室的后背靠墙,无需建造费用.甲乙两支队伍参与竞标,甲工程队

给出的报价为:荣誉室前面新建墙体的报价为每平方米400元,左右两面新建墙体报价为每平方米300元,屋顶和地面以及其他报价共计12600元,设荣举室的左右两面墙的长度均为x米()16x,乙工程队给出的整体报价为()18002axx+元(0)a,综合考虑各

种条件,学校决定选择报价较低的队伍施工,如果报价相同,则选择乙队伍.(1)若10a=,问学校该怎样选择;(2)在竞争压力下,甲工程队主动降价5400元,若乙工程队想要确保自己被选中,求实数a的最大值.【答案】(1)选择乙工程队进行建造.(

2)9【解析】【分析】(1)设甲工程队的总造价为1y元,得到1161800()12600yxx=++,结合基本不等式求得()1min27000y=,设乙工程队的总造价为2y元,得到2218000(1),1,6xyx+=,结

合函数的单调性,求得()2min24000y=,比较即可得到答案;(2)根据题意,得到甲工程队的最低报价为21600,要使得乙工程队确保自己被选中,则满足()2min21600y,列出不等式,即可求解.【小问1详解】解:设甲工程队的总造价为1y元,因为荣举室的左

右两面墙的长度均为x米,且长方体底面积为24平方米,可得底面长方形的另一边长为24x米,的则甲工程队的总造价为:12416233003400126001800()12600,1,6yxxxxx=+

++=++,又由161628xxxx+=,当且仅当4x=时,等号成立,所以()1min180081260027000y=+=(元),当10a=时,设乙工程队的总造价为2y元,则()21800102218000(

1),1,6yxxxx+==+,因为函数21yx=+在1,6x上为单调递减函数,所以()2min24000y=(元),由2700024000,所以学校选择乙工程队进行建造.【小问2详解】解:若甲工程队主动降价5400元,则甲工程队的最低报价为270000540021600−=

(元),若乙工程队确保自己被选中,则满足()2min21600y,又由乙工程队的造价为()21800221806,01(1,)axyaxxx=+=+,由(1)知,当6x=时,()2min21800(1)24006ya

a=+=,由022400016a,解得9a,因为0a,所以09a,所以实数a的最大值为9.21.已知()()20fxaxbxca=++,非空集合()()()120,0AxfxAxff

x====∣∣(1)证明:12AA的充要条件是0c=;(2)若12AA=,求b的取值范围.【答案】(1)证明见解析;(2)04b【解析】【分析】(1)首先证明充分性:当0c=时可求得集合21

0Axaxbx=+=∣,对参数b是否为零进行分类讨论,可得集合2A中至少含有1A中的所有元素;再证明必要性:若12AA可得方程()0fx=的所有实数根都是方程()()0ffx=的实根,即()00fc==,得出证明;(2)根据(1)的结论可知0c=,然后对于参数b是否为零进行分类讨论

,易知当0b=时符合题意,当0b时,对于方程220axabxb++=的根的个数结合判别式进行讨论,并利用集合间的包含关系求得b的取值范围是04b.【小问1详解】充分性:若0c=,则()2100Axfxxaxbx===+=∣∣;当0b时,可得10,bAa

=−若()()0ffx=,可得()0fx=或()bfxa=−;当()0fx=时,120,bxxa==−;即可得()20,bbAxfxaa==−−∣所以可得集合2A中至少含有0,ba−两个元素,可知12AA,当0b=

时,可得10A=;此时当()()0ffx=时()0fx=,即可得20A=;此时12AA=,满足12AA;综上可知充分性成立;必要性:因为1A为非空集合,所以可知当12AA时,可知方程()0fx=的所有实数根

都是方程()()0ffx=的实根,即可得()()()00ffxf==,即()0000fabc=++=,可得0c=,所以必要性成立;综上可得,12AA的充要条件是0c=;【小问2详解】若12AA=时,满足12AA;由(1)中的结论可得0c=,此时()

2100Axfxxaxbx===+=∣∣;当0b=时,可得10A=,此时()()()2100AxffxxfxA=====∣∣,符合题意;当0b时,可得10,bAa=−,此时()2

0,bbAxfxaa==−−∣;为使12AA=可知,集合()2200,bbxfxxaxabxbaa=−=++=−∣∣;对于方程220axabxb++=,令()()222244abababb=−=−①当Δ0时,即04

b时,()0,bbxfxaa=−=−∣,符合题意;②当Δ0=时,即4b=时,此时()2bbxfxaa=−=−∣,但02ba−且2bbaa−−

,不合题意;③当0时,即0b或4b时,()2244,2222bbbbbbbxfxaaaaa−−=−=−+−−∣,为使12AA=,需满足2422bbbbaaa−−+=−或2422bbbbaaa−−−=−,即2422bbbaa−

=,解得0b=;这与大前提0b矛盾,不合题意;综合①②③可得04b符合题意;综上可知,满足题意的b的取值范围为04b【点睛】关键点点睛:本题在求解参数b的取值范围时,要结合(1)的结论将0c=代入计算,并根据1

2AA=将集合220xaxabxb++=∣转化成集合0,ba−的子集,再对参数b进行分类讨论后再利用判别式进行讨论计算可得结果.22.已知集合*123,,NnAaaaa=,其中Nn且1233,nnaaaa

,若对任意的(),xyAxy,都有xyxyk−,则称集合A具有性质kM.(1)集合1,2,Aa=具有性质3M,求a的最小值;(2)已知A具有性质15M,求证:111115nnaa−−;(3)已知A具有性质15M,求集合A中元素个数的最大值,并说明理由.【答案】(1)

6;(2)证明见解析;(3)7,理由见解析【解析】【分析】(1)由性质3M定义列不等式组求参数范围,结合*Na即可得最小值;.(2)根据定义11||,(1,2,3,...,1)15iiiiaaaain++−=−,进而有111115iiaa+−,应用累加法即可证

结论;(3)首先应用放缩有11115na−求得16n,同理可得()15ini−恒成立,假设8n得出矛盾,再讨论7n并应用基本不等式证恒成立,即可确定元素个数最大值.【小问1详解】由性质3M定义知:313622623aaaaaaa−

−,且*Na,所以a的最小值为6.【小问2详解】由题设11||,(1,2,3,...,1)15iiiiaaaain++−=−,且1naa,所以111111,(1,2,3,...,1)1515iiiiiiaaaainaa+++−−=−

,所以122311111111111...15nnnnaaaaaaaa−−−+−++−=−,得证.【小问3详解】由(2)知:1111115116151nnana−−,同(2)证明得1115inniaa−−且1,2,3,...,1in=

−,故115inia−,又iai,所以1()1515niinii−−在1,2,3,...,1in=−上恒成立,当8n,取3i=,则3(3)15n−,故8n,当7n,则22()()1560

44inininin+−−=,即7n.综上,集合A中元素个数的最大值为7.【点睛】关键点点睛:第二问,根据定义得111115iiaa+−为关键;第三问,应用放缩法确定16n,同理得到()15ini−恒成立为关键.获得更多资源请扫码加入享学资源网微信公众号ww

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