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文档介绍
2019-2020学年广东省佛山市高一上学期期末教学质量检测数学试题
第 1 页(共 4 页) 2019~2020 学年佛山市普通高中高一教学质量检测 数学参考答案与评分标准 一、选择题:本大题共 12 小题,每小题 5 分,满分 60 分. 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 C C B D C A A B B A BCD CD 二、填空题:本大共 4 小题,每小题 5 分,满分 20 分. 13. 21 14. 1 15. 3 16. 1426 25 (或 26.56 );13 三、解答题:本大题共 6 小题,满分 70 分.解答须写出文字说明、证明过程或演算步骤. 17.(10 分) 解析:法 1:(1)由题意得, tan 2 , 所以 22 2 2sin cos 2tan 4sin 2 2sin cos sin cos tan 1 5 . (5 分) (2)因为 2 9(sin cos ) 1 2sin cos 5 ,所以 35sin cos 5, 故 2235310sin( ) (sin cos )42 2510 . (10 分) 法2:(1)由 22 sin 2cos sin cos 1 解得, 2sin 5 1cos 5 ,或 2sin 5 1cos 5 (舍去); 所以 25 5 4sin 2 2sin cos 2 555. (5 分) (2) 2221310sin( ) (sin cos ) ( )42 2 1055 . (10 分) 18.(12 分) 解析:(1)因为 (1) ( 1) 0ff,所以 224ln ln(2 ) ln 033 mmm , (1 分) 所以 243m,又 0m ,解得 1m . (2 分) 由 2 02 x x 得, (2 )(2 ) 0xx,所以 ()f x 的定义域为 (2,2) . (3 分) 因为 122 2( ) ln ln( ) ln22 2 x xxfx x xx . (5 分) 即 () ()f xfx ,所以 ()f x 是奇函数; (6 分) 第 2 页(共 4 页) (2) ()f x 在 (2,2) 上单调递减; (8 分) (3) ()f x 是奇函数,不等式等价于: () () 2ln3fx fx . (9 分) 所以 2() 2ln3fx ,即 () ln3 (1)fx f. (10 分) 由(2)知 ()f x 在 (2,2) 单调递减,所以 1x ,同时由定义域 22x . (11 分) 所以 x 的取值集合为{|1 2}xx . (12 分) 19.(12 分) 解析:(1)由数据表可知,位移的最大值为 20 mm,即 20A ;周期为 0.6 s,即 2 0.6 ,解 得 10 3 ; 再由 0t 时的位移为 20 ,可得sin 1 ,解得 2 . 所以振子位移关于时间的函数解析式为 1020sin( )32yt , [0, )t . (6 分) (2)作出函数一个周期的图象如下: (8 分) (3)由表格或图象可知,一个周期内当 10y mm 时, 0.2t 或 0.4t ,所以当位移为10 mm 的时间 t 的取值集合为 |0.20.6tt k 或 0.4 0.6 ,tkk N . (12 分) 20.(12 分) 解析:(1)因为 () () 2xfx gx,所以 () () ( ) ( ) 2xfx gx f x g x , 两式相加得, 2() 2 2x xfx ,解得 22() 2 x x fx . (4 分) (2)函数 ()f x 在[0, ) 上是增函数.证明如下: 设任意 12,[0,)xx,且 12x x ,则, 1122 1212 12 12 1212 1 22 22 1 1 1 (22)(21)() () (22 )222222 xxxx xxxx xx xx xxfx fx , 因为 12x x ,所以 1222x x ,则 12220xx;又 120xx ,所以 12210xx . 从而 12() ()f xfx ,即 12() ()f xfx . 因此, ()f x 在[0, ) 上单调递增. (8 分) t y -22 -18 -14 -10 -6 2 6 10 14 18 22 0.60.50.40.30.20.1O 第 3 页(共 4 页) (3)因为 12 52(1) 24f ,且偶函数 ()f x 在[0, ) 上单调递增,故原不等式等价于||1x . 因此,原不等式的解集为 (,1][1,) . (12 分) 21.(12 分) 解析:(1)表格和散点图如下:(4 分) 序号 速度(km/h) 停车距离(m) 1 40 17.0 2 50 26.5 3 60 35.7 4 70 46 5 80 52.7 6 90 70.7 7 100 85.4 8 110 101 (2)对于模型一: davb.将点 (50,26.5) 和 (100,85.4) 两组数据带入函数解析式得 26.5 50 85.4 100 ab ab ,解得 1.178a , 32.4b , 故 1.178 32.4dv. 对于模型二: 2davbv.将点 (50,26.5) 和 (100, 85.4) 两组数据带入函数解析式得 2 2 26.5 50 50 85.4 100 100 ab ab ,解得 0.00648a , 0.206b , 故 20.00648 0.206dvv. (8 分) (3)当 180v 时,对于模型一,停车距离 1.178 180 32.4 212.04 32.4 179.64d m; 对于模型二,停车距离 20.00648 180 0.206 180 209.952 37.08 247.032d m, 显然模型二计算得到数据与试验数据 245.5m 更接近,说明选择函数模型二进行拟合效果好.(12 分) 22.(12 分) 解析:(1)当 1a 时, 2 1() 4fx x x在 (0, ) 上单调递增, 1 2 () logg xx 在 (0, ) 上单调递减. 由于 11() () 122fg,所以当 10 2x 时, () 1 ()f xgx ;当 1 2x 时, () 1 ()f xgx . 因此, 2 2 11,0 ,42() 1log , .2 xx x hx xx 由于 ()hx在 1(0, ]2 上单调递增,在 1[, )2 上单调递减, v d 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 110100908070605040O 第 4 页(共 4 页) 所以当 1 2x 时, ()hx取得最大值 1() 12h . (4 分) (2)当 (1, )x时, 2() log 0gx x ,从而 () min{(),()} () 0hx f x gx gx ,故 ()hx在 (1, ) 无零 点. 当 1x 时,若 5 4a ,则 5(1) 04fa , (1) min{ (1), (1)} (1) 0hfgg ,故 1x 是 ()hx的零点; 若 5 4a ,则 5(1) 04fa , (1) min{ (1), (1)} (1) 0hfgf ,故 1x 不是 ()hx的零点. 当 (0,1)x 时, 2() log 0gx x .所以只需考虑 ()f x 在 (0,1) 的零点个数. (ⅰ)若 0a ,则 ()f x 在 (0,1) 上单调递增, ()f x 在 (0,1) 内没有零点. (ⅱ)若 0a ,则 ()f x 在 (0, )2 a 单调递减,在 (,)2 a 单调递增,当 2 ax 时, ()f x 取得最小值 21()24 aaf . ①若 10a ,则 21() 024 aaf , ()f x 在 (0,1) 无零点; ②若 1a ,则 21() 024 aaf , ()f x 在 (0,1) 有唯一零点 1 2x ; ③若 5 14 a,则 ()f x 在 (0, )2 a 单调递减,在 (,1)2 a 单调递增,且 1(0) 04f , 21() 024 aaf , 5(1) 04fa , ()f x 在 (0,1) 有两个零点; ④若 52 4a ,则 ()f x 在 (0, )2 a 单调递减,在 (,1)2 a 单调递增,且 1(0) 04f , 21() 024 aaf , 5(1) 04fa , ()f x 在 (0,1) 有一个零点; ⑤若 2a ,则 ()f x 在 (0,1) 单调递减,且 1(0) 04f , 5(1) 04fa , ()f x 在 (0,1) 有一个零点. 综上所述,当 1a 或 5 4a 时, ()hx 有一个零点;当 1a 或 5 4a 时, ()hx 有两个零点;当 5 14 a时, ()hx有三个零点. (12 分)查看更多