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山东省 2021-2022学年高二数学6月月考试题(Word版附解析)
山东省 2021-2022学年高二数学6月月考试题(Word版附解析)
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德州一中2021-2022学年第二学期高二月考数学试题一、单选题(本题共8小题,每小题5分,共40分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的).1.已知全集,,,则().A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】由集合的补集运算求,再利用集合的并集运算求即可.【详解】由题意得,,又,,故答案为:D.2.函数的定义域为()A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】根据函数成立的意义,列方程组,从而解出答案.【详解】要使函数有意义,则,解得则函数的定义域为.故选:B.3.若函数,则等于()\nA.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】换元法求出函数的解析式,代入计算即可求出结果.【详解】令,得,所以,从而.故选:A.4.已知函数的导函数的图象如图所示,则的极值点的个数为()A.0B.1C.2D.3【答案】C【解析】【分析】含导函数图象确定的极值点个数,要保证导函数的零点左右两边导函数函数值一正一负.【详解】因为在左、右两边的导数值均为负数,所以0不是极值点,故由图可知只有2个极值点.故选:C5.不等式的解集为()A.或B.C.或D.【答案】D【解析】【分析】不等式等价于,即,且\n,由此求得不等式的解集.【详解】不等式等价于,即,且,解得,故不等式的解集为,故选:D.6.命题“存在实数,使”的否定是()A.不存在实数,使B.存在实数,使C.对任意的实数x,都有D.对任意的实数x,都有【答案】C【解析】【分析】由已知,给出命题为特称命题,其否定为全称命题,可根据原命题直接变换即可.【详解】由已知,命题“存在实数,使”为特称命题,其否定为全称命题,即“对任意的实数x,都有”.故选:C.7.若,则“”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】【分析】本题根据基本不等式,结合选项,判断得出充分性成立,利用“特殊值法”,通过特取的值,推出矛盾,确定必要性不成立.题目有一定难度,注重重要知识、基础知识、逻辑推理能力的考查.【详解】当时,,则当时,有,解得\n,充分性成立;当时,满足,但此时,必要性不成立,综上所述,“”是“”的充分不必要条件.【点睛】易出现的错误有,一是基本不等式掌握不熟,导致判断失误;二是不能灵活的应用“赋值法”,通过特取的值,从假设情况下推出合理结果或矛盾结果.8.已知奇函数是定义在上的可导函数,且的导函数为,当时,有,则不等式的解集为()A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】由题,可设,结合及的奇偶性,可得的奇偶性及单调性,由,即可结合单调性求解【详解】设,则为奇函数,当时,,故在上单调递减,故,故选:A二、多选题(本题共4小题,每小题5分,共20分,在每小题给出的四个选项中有多项符合题目要求,全部选对的得5分,选对但不全的得2分,有选错的得0分).9.下列与集合表示同一个集合的有()A.B.C.D.\n【答案】AC【解析】【分析】解方程组求得的值,得到方程组的解的有序数对,集合M是这个有序数对构成的集合,据此作出判定.【详解】由解得,所以,所以根据集合的表示方法知A,C与集合M表示的是同一个集合,集合的元素是和两个数,的元素是和这两个等式,与集合M的元素是有序数对(可以看做点的坐标或者对应坐标平面内的点)不同,故BD错误.故选:.10.对于实数,下列说法正确的是()A.若,则B.若,则C.若,则D.若,则【答案】ABC【解析】【分析】根据不等式的性质和反比例函数单调性可确定正确;通过反例可知错误.【详解】对于,在上单调递减,当时,,正确;对于,当时,;当时,,则时,;综上所述:若,则,正确;对于,若,则,,,正确;对于,若,则,,不满足,错误.故选:.【点睛】本题考查利用不等式的性质比较大小的问题,属于基础题.\n11.取整函数:不超过的最大整数,如,取整函数在现实生活中有着广泛的应用,如停车收费、出租车收费等等都是按照“取整函数”进行计费的,以下关于“取整函数”的性质是真命题有()A.B.C.则D.【答案】BC【解析】【分析】根据取整函数的定义,ABD举列判断,C根据定义给予证明.【详解】时,,但,A错;时,,B正确;设,则,,∴,C正确;,则,但,D错.故选:BC.【点睛】本题考查含有一个量词的命题的真假判断,考查新定义函数取整函数,对于全称命题与存在命题的真假判断,要根据量词进行判断是进行证明还是可举例判断.12.设函数,,则下列说法正确的有()A.不等式的解集为;B.函数在单调递增,在单调递减;C.当时,总有恒成立;D.若函数有两个极值点,则实数【答案】ACD【解析】【分析】A选项,解不等式即可;B选项,求导,利用导函数研究其单调性;C\n选项,构造函数,二次求导结合函数单调性和极值,最值进行证明;D选项,转化为在有两个根,求导后结合单调性,极值等求出的取值范围.【详解】由题意得,则对于A:由,可得,解得,所以解集为,故A正确;对于B:,令,解得x=1,所以当时,,函数为增函数,当时,,函数为减函数,故B错误;对于C:当时,若,则,所以,即,令,则,,当时,,函数为增函数,又,所以在是恒成立,所以为减函数,又,所以在是恒成立,所以当时,总有恒成立,故C正确;\n对于D:若函数有两个极值点,则有两个根,即在有两个根,令,则,所以当时,,函数为增函数,当时,,函数为减函数,又当时,,当时,,,所以,解得,故D正确.故选:ACD【点睛】导函数在研究函数单调性和函数图象上非常重要,很多问题看似与函数单调性无关,不过通过转化或构造新函数,通过求导,结合函数单调性及极值,最值,就变的迎刃而解.三、填空题(本题共4小题,每小题5分,共20分)13.已知则方程的根为_________.【答案】或【解析】【分析】根据分段函数,分类讨论,将的值代入中求解即可.【详解】解:已知,①当时,,则,解得或,又因为,所以.②当时,,则,解得或,又因为,所以无解.\n③当时,,则,解得或,又因为,所以.综上所述:的根为或.故答案为:或【点睛】本题考查分段函数,分情况讨论是解题的关键.14.命题“存在,”为假命题,则实数a的取值范围是___________.【答案】【解析】【分析】先求存在量词命题的否定,然后利用分离常数法,结合二次函数的性质求得的取值范围.【详解】由于“存在,”为假命题,所以“”,为真命题,所以在区间上恒成立,在区间上,当时,取得最大值为,所以.故答案为:15.写出一个同时具有下列性质①②的函数___________.①;②当时,;【答案】(答案不唯一)【解析】【分析】结合导数以及函数运算得出正确答案.【详解】依题意,当时,,即在区间上为减函数,\n且,对函数,在区间上为减函数,任取,,符合题意.故答案为:(答案不唯一)16.设正数a,b满足,,则最大值是________.【答案】18【解析】【分析】变形已知,利用基本不等式构造,由化简可得解.【详解】,,,当且仅当即或时等号成立.故答案为:18【点睛】本题考查通过拼凑法利用基本不等式求最值.拼凑法的实质在于代数式的灵活变形,拼系数、凑常数是关键.(1)拼凑的技巧,以整式为基础,注意利用系数的变化以及等式中常数的调整,做到等价变形;(2)代数式变形以拼凑出和或积的定值为目标(3)拆项、添项应注意检验利用基本不等式的前提.四、解答题(本题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤).\n17.在①;②“”是“”的充分条件:③“”是“”的必要条件,在这三个条件中任选一个,补充到本题第(2)问的横线处,求解下列问题.问题:已知集合,.(1)当时,求;(2)若________,求实数的取值范围.注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)首先解一元二次不等式得到集合,再求出集合,最后根据交集定义计算可得;(2)根据所选条件均可得到,即可得到不等式,解得即可;【小问1详解】解:由,解得,所以,当时,,所以【小问2详解】解:若选①,则,所以,解得,即;若选②“”是“”的充分条件,所以,所以,解得,即;若选③“”是“”的必要条件,所以,所以,解得,即;18.已知函数.\n(1)当时,求的图象在点处的切线方程;(2)设是的极值点,求的极小值.【答案】(1);(2).【解析】【分析】(1)由导数的几何意义求解即可;(2)由于是的极值点,所以,从而可求出的值,则可得,然后求导,求出单调区间可求得极值【详解】解:(1)即,;则,,故所求切线方程为,即.(2),由题知,解得,经检验符合题意则,,因为当时,当时所以当时,取极小值.19.已知二次函数的最小值为3,且.(1)求的解析式;(2)若的图像恒在直线的上方,求实数的取值范围.【答案】(1);(2).【解析】【分析】(1)根据题意设,代求出参数即可得出函数解析式;(2)原不等式等价于恒成立,将二次函数函数\n配成顶点坐标式求出最小值即可得出其范围.【详解】解:(1)因为二次函数中,所以对称轴为又二次函数的最小值为3,故可设所以所以(2)的图像恒在直线的上方等价于即恒成立因为所以,即实数的取值范围.【点睛】方法点睛:已知不等式恒成立求参数值(取值范围)问题常用的方法:(1)函数法:讨论参数范围,借助函数单调性求解;(2)分离参数法:先将参数分离,转化成求函数的值域或最值问题加以解决;(3)数形结合法:先对解析式变形,进而构造两个函数,然后在同一平面直角坐标系中画出函数的图象,利用数形结合的方法求解.20.已知函数.(1)已知的解集为,求实数、的值;(2)解关于的不等式.【答案】(1),;(2)答案见解析.【解析】【分析】(1)分析可知、是关于的方程的两根,利用韦达定理可求得实数、的值;(2)将所求不等式变形为,分、、\n三种情况讨论,利用二次不等式的解法可得出原不等式的解集.【小问1详解】解:由可得,因为不等式的解集为,则、是关于的方程的两根,由韦达定理可得,解得.【小问2详解】解:由可得,即.当时,原不等式的解集为;当时,原不等式的解集为或;当时,原不等式的解集为或.21.为了加强自主独立性,全国各个半导体领域企业都计划响应国家号召,加大对芯片研发部的投入据了解,某企业研发部原有200名技术人员,年人均投入万元(),现把原有技术人员分成两部分:技术人员和研发人员,其中技术人员名(且),调整后研发人员的年人均投入增加,技术人员的年人均投入调整为万元.(1)要使这名研发人员的年总投入不低于调整前200名技术人员的年总投入,求调整后的技术人员的人数最多多少人?(2)为了激励芯片研发人员的热情和保持各技术人员的工作积极性,在资金投入方面需要同时满足以下两个条件:①技术人员的年人均投入始终不减少;②研发人员的年总投入始终不低于技术人员的年总投入.是否存在这样的实数,使得技术人员在已知范围内调整后,满足以上两个条件,若存在,求出的范围;若不存在,说明理由.【答案】(1)最多150人\n(2)存在,【解析】【分析】(1)根据已知条件列不等式,解一元二次不等式求得的取值范围,从而求得调整后的技术人员的人数的最大值.(2)根据条件①②列不等式,化简得,结合基本不等式求得的范围.【小问1详解】依题意可得调整后研发人员的年人均投入为万元,则,,,,解得,∵且,所以调整后的技术人员的人数最多150人;【小问2详解】①由技术人员年人均投入不减少有,解得.②由研发人员的年总投入始终不低于技术人员的年总投入有,两边同除以得,整理得,故有,因为,当且仅当时等号成立,所以,又因为,当时,取得最大值7,所以,∴,即存在这样m满足条件,使得其范围为.\n22.已知函数.(1)讨论的单调性;(2)当时,求函数在上的零点个数.【答案】(1)答案不唯一,具体见解析(2)零点个数为2【解析】【分析】(1)求导得到,再对分类讨论,求解函数的单调区间.(2)求导得到,因无法轻易求得的解,故根据导函数的性质将的取值范围分为三段分别讨论,即可求解零点个数.【小问1详解】解:∵,故,当时,恒成立,则在上单调递增;②当时,令,解得,故时,,单调递减,时,,单调递增综上,当时,则在上单调递增;当时,在单调递减,在单调递增.【小问2详解】由已知得,,则.①当时,因为,所以在上单调递减.所以.所以在上无零点.\n②当时,因为单调递增,且,,所以存在,使.当时,;当时,.所以在上单调递减,在上单调递增,且.所以.设,,则.令,得.所以在上单调递减,在上单调递增.所以.所以.所以.所以.所以在上存在一个零点.所以在有2个零点.③当时,,所以在上单调递增.因为,所以在上无零点.综上所述,在上的零点个数为2.
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发布时间:2022-07-18 17:04:38
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