四川省成都市石室中学北湖校区2024-2025学年高一上学期周末数学作业(9月20日) Word版含解析

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以下为本文档部分文字说明:

石室中学北湖校区高2027届周末数学作业(9月20日)姓名:___________班级:___________学号:___________分数:___________一、单选题(每小题5分,共40分)1.已知集合22,2,1,0,1,2,3AxxxB=−=−−∣,则AB=()A.

2,1−−B.0,1C.2,3−D.1,22.设集合1,21Aa=+,3,1,32Baa=−−,若AB,则a=()A.2−B.1C.2D.33.已知命题:pxR,1||1xx+,命题:0qx,32xx,则()A.

p和q都是真命题B.p和q都是真命题C.p和q都是真命题D.p和q都是真命题4.如果对于任意实数x,x表示不超过x的最大整数,例如π3=,0.60=,1.62−=−,那么“1xy−”是“xy=”的().A.充分条件B.必要条件C.充

分必要条件D.既不充分也不必要条件5.以下四个命题中,真命题的个数是()①“若2ab+,则a,b中至少有一个不小于1”的逆命题;②存在正实数a,b,使得abab+=;③“所有奇数都是素数”的否定是“至少有一个奇数不是素数”.A.0B.1C.2D.36.设集合2|23

0Axxx=+−,集合2|210,0Bxxaxa=−−,若AB中含有一个整数,则实数a的取值范围是()A.3443aB.304aC.34aD.1a7.已知0ab,以下给出的4

个不等式中错误的共有()(1)2ababab+(2)2ababab+(3)2abaabb+(4)2abaabb+A.1个B.2个C.3个D.4个8.已知命题1:0,2pxxx+,则p为()A.0x,12xx+B.0x,12xx+C.0x

,12xx+D.0x,12xx+9.已知命题“对11,22x轾"?犏犏臌,都有()()21110mxmxm--+++?恒成立”为真,则m的取值范围为()A.1,3−+B.()1,11,3¥轹÷-?ê÷ê滕C.1,3−−D.(,1−二、

多选题(每小题5分,满分15分,部分选对2分,选错或不选得0分)10.已知0cba,则()A.acbbca++B.333bca+C.acabcb++D.ccab11.下列说法正确的是().A.ab的一个必要条件是1ab−B.若集合210Axaxx=++=中只

有一个元素,则4a=C.“0ac”是“一元二次方程20axbxc++=有一正一负根”的充要条件D.已知集合0,1M=,则满足条件MNM=的集合N的个数为412.对于正整数集合()*12,,,N,3nAaaann=,如果去掉其中任意一个元素()1,2,

,iain=L之后,剩余的所有元素组成的集合都能分为两个交集为空集的集合,且这两个集合的所有元素之和相等,就称集合A为“可分集”,则下列说法正确的是()A.1,3,5,7,9不是“可分集”B.集合A中元素个数最少为7个C.若集合A是“可分集”,则集合A中元素

全为奇数D.若集合A是“可分集”,则集合A中元素个数为奇数三、填空题(每小题5分,共20分)13.命题“Rx,()()222240axax−+−−”为假命题,则实数a的取值范围是.14.已知集合N232M

xx=−,则M的非空子集的个数是.15.已知0a,同时满足不等式220xx−−和225250()xaxa+++的x的整数值只有2024个,则实数a的取值范围是16.已知,xy为正实数,则92yxxxy++的最小值为.四、解答题17.已知集合25{|60}2mAxnxmx=−+−

=,集合14{|Bxx=且Z}x,}0{3|Cxax=+,若ABA=,设m的取值集合为D,若CD=,求:m的值及其对应a的取值范围.18.已知集合310Axx=−,2132Bxmxm=+−,

且B.(1)若命题p:“xB,xA”是真命题,求实数m的取值范围;(2)若命题q:“xA,xB”是真命题,求实数m的取值范围.19.已知命题p:“实数a满足11xmxmxxa+∣∣”命题q:“23xaxax++R,都有意义”.(1)已知1,mp=为假命题,q

为真命题,求实数a的取值范围;(2)若p是q的充分不必要条件,求实数m的取值范围.20.对于正整数的子集123,,,,nAaaaa=(Zn且1n),如果任意去掉其中一个元素()1,2,3,iain=之后,剩余的所有元素组成的集合都能

分为两个交集为空集的集合,且这两个集合的所有元素之和相等,就称集合A为“平分集”(1)请你直接写出一个‘平分集’(2)若集合123,,,,nBaaaa=(Zn且1n)是‘平分集’①判断n的奇偶性并证明②求:集合A中元素个数的最小值21.已知

2:10pxmx++=有两个不等的负根,2:44(2)10qxmx+−+=无实根,若p、q一真一假,求m的取值范围.22.已知12a,设二次函数22yaxaxc=−++,其中a,c均为实数.证明:对于任意

0,1x,均有221axaxc−++成立的充要条件是34c.参考答案:题号12345678910答案CBABCACDAABD题号1112答案CDABD1.C【分析】求出集合A,再求交集即可.【详解】由22xx−

得220xx−−,即()()210xx−+,解得1x−或𝑥>2,所以{|1Axx=−或2}x,所以2,3AB=−,故选:C.2.B【分析】根据子集关系,分别讨论211aa+=−和2132aa+=−,并检验集合元素的互异性即可得结果.【详解】由已知得,若2

13a+=,解得1a=,此时{1A=,3},{0B=,1,3},成立;若211aa+=−,解得2a=−,此时{1A=,3}−,{8B=−,3−,3},不成立;若2132aa+=−,解得3a=,此时{1A=,7},{2B=,3,7},不成立;综上所述:1a=.故选:B.3.A【分析】依次判断

两个命题的真假,即可求解.【详解】对于命题p,当0x时,011xx+,当0x时,111xxxx=++,所以命题p是真命题;对于命题q,当12x=时,321184xx==,所以命题q是真命题;故选:A.4.B【分析】举出反例

得到充分性不成立,再设xyk==,得到1kxk+,1kyk+,故1xy−,必要性成立,得到答案.【详解】不妨设1.6,2.5xy==,满足1xy−,但1,21.62.5==,不满足xy=,充分性不成立,若xy=

,不妨设xyk==,则1kxk+,1kyk+,故1xy−,必要性成立,故“1xy−”是“xy=”的必要条件.故选:B5.C【分析】对于①,写出原命题的逆命题,举反例判断;对于②,举特例验证;对于③,写出原命题的的否定,再

进行判断.【详解】对于①,原命题的逆命题为:若a,b中至少有一个不小于1,则2ab+,而2a=,2b=−满足条件a,b中至少有一个不小于1,但此时0ab+=,故①是假命题;对于②,当2ab==时,abab+=,故②是真命题;对于③,“所有奇数都是素数”的否定为“至少有一个奇数不是素数”,可

知③是真命题.故选:C.6.A【分析】求出A中不等式的解集确定出A,由A与B交集中恰有一个整数,得到()20f且()30f,解不等式即得解.【详解】由2230xx+−解得1x或3x−,故{1Axx=或3}x−,因为()221fxx

ax=−−的开口向上,对称轴为xa=,()3680fa−=+,根据对称性可知:要使AB中含有一个整数,则这个整数解为2,所以()20f且()30f,即44109610aa−−−−,解得:34

43a.故选:A.7.C【分析】利用不等式的性质可判断(1)(2);利用基本不等式可判断(3);做差法可判断(4).【详解】因为0ab,所以20abb>>,可得abb,所以(1)(2)错误;因为0ab,所以2abab+,故(4)错误;又因为0a

b,所以022ababa+−−=,可得2aba+,综上2abaabb+,故(3)正确.故选:C.8.D【分析】根据题意,结合全称量词命题与存在性量词命题的关系,准确改写,即可求解.【详解】根据全称量词命题与存在性量词命题的关系,可得:命题1:0,2pxxx+的否定是10,2

xxx+.故选:D9.A【分析】令()()()2111fxmxmxm=−−+++,则问题转化为()0fx在11,22x−的最小值满足()0fx,再利用二次函数的性质解不等式即可求出.【详解】令()()()2111fxmxmxm=−−+++,则问题转化为(

)yfx=在11,22−上的最小值满足()0fx即可.当101mm−==时,()22fxx=−+,最小值为112f=,符合题意;当10m−时,对称轴()11212mxm+=−,函数()yfx=在11,22−上单调递减,而()()

1113111102424mfmmm+=−−+++=适合题意;当10m−时,对称轴()1021mxm+=−,则()()()()1111011102134211531111004272fmmmmmmmmmf−−−+++

−−++++−−,所以113m−;综上m的取值范围为1,3−+.故选:A.10.ABD【分析】选项ABD,利用不等式的性质计算即可,选项C,因为bc+可正可负,所以不容易化简解决,一般当乘或除以一

个不知正负的数,基本上错误,我们只需要找反例即可.【详解】因为0cba,所以acbcacbbca++,故A正确;因为0cba,所以333333,0bacbca+,故B正确;因为0cba,不妨令

3,2,1abc===−,得32,2acabcb+==+,此时acabcb++,故C错误;因为0cba,所以110ccababab,故D正确.故选:ABD11.CD【分析】对于A,举例ab时1ab−不成立,进而由充分条件和必要条件的定义得ab不是1ab−的充分条件,1a

b−也不是ab的必要条件;对于B,按0a=和0a两种情况去探究方程210axx++=的解即可;对于C,先由一元二次方程20axbxc++=有一正一负根得212Δ400baccxxa=−=,该不等式组的解即为方程20axbxc++=有一

正一负根的充要条件;对于D,先由MNM=得NM,再由0,1M=结合子集个数公式即可得解.【详解】对于A,当21.5ab==,时满足ab,但1ab−不成立,所以ab不是1ab−的充分条件,1ab−不是ab的必要条件,故A错误;对于B,当0a=时,

方程210axx++=的解为1x=−,此时集合A中只有一个元素,满足题意,当0a时,210axx++=为一元二次方程,则由集合A中只有一个元素得140a=−=,故14a=,所以符合题意的a有两个,0a=或14a=,故B错误;对于C,一元二次方程20axbxc++=有一正一负根,则2

212Δ400400bacbacaccxxaca=−=,所以“0ac”是“一元二次方程20axbxc++=有一正一负根”的充要条件,故C正确;对于D,因为MNM=,所以NM,又0,1M=,故集合N的个数为224=个,故D

正确.故选:CD.12.ABD【分析】选项A根据“可分集”性质进行判断即可.选项C,D,根据“可分集”性质可知“可分集”元素之和减去任意一个元素一定为偶数,根据此特性分类讨论集合A中元素为奇数和为偶数时的情况即可.根据选项C,D结论,分类讨论A中元素

个数分别为3,5,7时是否可以为“可分集”即可.【详解】根据“可分集”性质可知,当集合为1,3,5,7,9时:去掉元素3,则不可拆分成符合题意的可分集,故A错误.设集合()*12,,,N,3nAaaann=所有元素之和为M.由题意可知,(12

3...)iMain−=,,,,均为偶数,因此(123...)iain=,,,,同为奇数或同为偶数.(Ⅰ)当M为奇数时,则1,2,3,...,)(iain=也均为奇数,由于12...nMaaa=+++,所以n为

奇数.(Ⅱ)当M为偶数时,则1,2,3,...,)(iain=也均为偶数,此时可设2iiab=,因为()*12,,,N,3naaann为“可分集”,所以()*12,,,N,3nbbbnn也为“可分集

”.重复上述有限次操作后,便可得到一个各元素均为奇数的“可分集”,且对应新集合之和也为奇数,由(Ⅰ)可知此时n也为奇数.综上所述,集合A中元素个数为奇数.故C错D对.由上述分析可知集合()*12,,,N,3nAa

aann=中元素个数为奇数,不妨假设:当3n=时,显然任意集合123,,aaa都不是“可分集”;当5n=时,设集合12345,,,,aaaaa,其中12345aaaaa,将集合1345,,,aaaa分成两个交集为空集的

子集,且两个子集元素之和相等,则有5134aaaa=++①或5341aaaa+=+②;将集合2345,,,aaaa分成两个交集为空集的子集,且两个子集元素之和相等,则有2534++=aaaa③或5234

=++aaaa④由①,③可得12aa=,矛盾;由①,④可得12=-aa,矛盾;由②,③可得12=-aa,矛盾;由②,④可得12aa=,矛盾.因此当5n=时,不存在“可分集”;当7n=时,设集合1,3,5,7,9,11,13A=

,去掉元素1,35791113+++=+;去掉元素3,19135711++=++去掉元素5,91313711+=+++;去掉元素7,19113513++=++去掉元素9,13511713+++=+;去掉元素11,3791513++=++去掉元素13,1359711

+++=+,所以集合1,3,5,7,9,11,13A=是“可分集”.因此集合A中元素个数n的最小值是7,故B正确.故选:ABD【点睛】1.本题“新定义”题,主要是指即时定义新概念、新公式、新定理、新法则、新运算五种,然后根据此新定义去解决问题.2

.本题考查了考生分类讨论的能力,考生需要做到讨论情况涵盖所有情况,还需要能将讨论思路转换为数学语言的能力.3.对于全称命题型的选项考生可考虑通过举反例的方式排除.13.(2,2−【分析】求出原命题的否定,转化为恒成立问题,再利用一元二次不等式恒成立问题即可求解.【详解】依题意,

“Rx,()()222240axax−+−−”为真命题,即不等式()()222240axax−+−−在R上恒成立,当2a=时,40−,显然成立,当2a时,()()220Δ421620aaa−=−+−,解得2

2a−,所以实数a的取值范围是(2,2−.故答案为:(2,2−14.7【分析】求出集合M中元素个数,再利用子集个数公式求解.【详解】5N232N0,1,22Mxxxx=−==,集合M中有3个元素,则M的非空子集的个数是3217−=.故答案为:7.15.

)2026,2025−−【分析】解不等式220xx−−得到2x或1x−,解不等式225250()xaxa+++得到52xa−−,从而根据整数解得个数得到20252026a−,求出实数a的取值范围.【详解】由220xx−−解得

:2x或1x−,225250()xaxa+++变形为()25()0xxa++,因为0a,所以52xa−−,其中512x−−之间有1个整数解2−,因此要想同时满足两不等式x的整数值只有202

4个,则要满足2xa−有2023个整数值,则20252026a−,解得:20262025a−−.故答案为:)2026,2025−−.16.4【分析】将原式变形为92yyxx++,结合基本不等式即可求得最值.【详解】由题得92yxxxy+=+92yyxx++,设(0)y

ttx=,则999()222(2)2624222fttttttt=+=++−+−=−=+++.当且仅当1t=时取等.所以92yxxxy++的最小值为4.故答案为:417.答案见解析【分析】分0n=,0n且0=,0n且0三种

情况,分别求得m的取值,再根据CD=求解对应a的范围即可.【详解】由题可知,2,3B=,0a=时,RC=,则CDD=,不合题意,故0a;由于由ABA=得,AB,①若0n=,若0m=,则A=,不合题意,则5122mxm−=,当51222mm−=时,即12m=,则12D=,若

CD=,则1230a+,解得14a−≤;当51232mm−=时,即12=−m,则12D=−,若CD=,则()1230a−+,解得1a4;②若0n,0=时,205624mnm−=−,当2A时,542602mn

m−+−=,联立解得14nm==;若CD=,则430a+,解得34a−;当3A时,593602mnm−+−=,联立解得16nm==;若CD=,则630a+,解得12a−;③若

0n,0时,即205624mnm−−,由ABA=得,AB=,由根与系数关系得,55626mnmn=−=,解得12136013nm==,205606012134163213=−−

,符合题意,若CD=,则603013a+,解得1320a−;综上所述,当0,12nm==,则1,4a−−,当0,12nm==−,则1,4a+,当1,4nm==,则3,4a−−,当1,6nm==,则1,2

a−−,当1260,1313nm==,则13,20a−−.18.(1)34m≤≤(2)392m【分析】(1)由命题p:“xB,xA”是真命题,可知BA,根据子集的含义解决问题;(2)命题q:“xA,xB”是真命题,所以AB,通过关系解决.【

详解】(1)由命题p:“xB,xA”是真命题,可知BA,又B,所以21322133210mmmm+−+−−,解得34m≤≤.(2)因为B,所以2132mm+−,得3m.因为命题q:“xA,xB”是真命题,所以A

B,所以32110m−+,或33210m−−,得922m−.综上,392m.19.(1)|02aa(2)11mm【分析】(1)将1m=代入,化简p、q,然后根据p为假命题,q为真命题,列出不等式,即可得到结果.(2

)先根据条件化简p、q得到q,然后根据p是q的充分不必要条件,列出不等式,即可得到结果.【详解】(1)当1m=时,由121xxxxa∣∣,得2a,即:若p为真命题,则2a;若q为真命题,即230axax++恒成立,则当0a=时,03≥满足题意;当0a时,20Δ120a

aa=−,解得012a,故012a.故若p为假命题,q为真命题,则2012aa,解得02a,即实数a的取值范围为|02aa.(2)对于p,1m且1ma+.对于q,012a

,则q:a<0或12a.因为p是q的充分不必要条件,所以112m+,解得11m.故m的取值范围是11mm.20.(1){1,3,5,7,9,11,13}(2)①n为奇数,证明见解析②最小值为7【分析】(1)根据定义直接判断即

可得到结论;(2)①根据集合中元素总和与单个元素的奇偶性讨论后证明;②由①知n为奇数,根据n的取值讨论后求解.【详解】(1){1,3,5,7,9,11,13};(2)①设12,,,nAaaa=中所有元素

之和为M,由题意得iMa-均为偶数,故()1,2,3,iain=的奇偶性相同,如果M为奇数,则()1,2,3,iain=也均为奇数,由于12nMaaa=+++,所以n为奇数.如果M为偶数,则()1,2,

3,iain=均为偶数,此时设2iiab=,则12,,,nbbb也是“平分集”.重复上述操作有限次,便可得各项均为奇数的“平分集”.此时各项之和也为奇数,则集合A中元素个数n为奇数.综上所述,集合A中元素

个数为奇数.②由①知若集合A是平分集,并且集合A中元素个数为奇数,当3n=时,显然任意集合123,,aaa不是“平分集”.当5n=时,不妨设12345aaaaa,若集合A为平分集,若去掉的元素

为2a,将集合1345,,,aaaa分成两个交集为空集的子集,且两个子集元素之和相等,则有1534aaaa+=+①,或者5134aaaa=++②;若去掉的元素为1a,将集合2345,,,aaaa分成两个交集为空集的子集,且两个子集元素之和相等,则有25

34aaaa+=+③,或者5234aaaa=++④.由①、③,得12aa=,矛盾;由①、④,得12aa=−,矛盾;由②、③,得12aa=−,矛盾;由②、④,得12aa=,矛盾.因此当5n=时,集合A一定不是“平分集”;当7n=,设集合{1,3,5,7,9,11,13}A=,去掉1后,35791

113+++=+,去掉3后,19135711++=++,去掉5后,91313711+=+++,去掉7后,19113513++=++,去掉9后,13511713+++=+,去掉11后,3791513++=++,去掉13后,1359711+++=+,故集合{1,3,

5,7,9,11,13}A=是平分集,所以,集合A中元素个数7n,A中元素个数最小值为7.21.{21mm或3}m【分析】分别计算出命题p、q为真命题时m的取值范围后,结合p、q一真一假即可得.【详解】设12,x

x为2:10pxmx++=的两个不等的负根,则211212Δ40010mxxmxx=−+=−=,解得2m,记集合2Amm=,而()22Δ162160m=−−,解之得13m,记集合13Bmm=,若p真q假,则3ABm

m=Rð,若p假q真,则21BAmm=Rð,综上:若p、q一真一假,则m{21mm或3}m.22.证明见解析【分析】根据充要条件定义证明即可.【详解】因为12a,所以函数22yaxaxc=

−++图像的对称轴方程为直线2122axaa==,且1012a,所以max14yc=+.先证充分性:因为34c,且max1131444yc=++=,所以221axaxc−++.再证必要性:因为()1fx≤,

所以只需max1y即可.即114c+,从而34c.综上可知,对于任意0,1x,均有221axaxc−++成立的充要条件是34c.

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