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    2020年秋人教版A版(新教材)高中数学必修第一册 第一章 集合与常用逻辑用语 章末检测试卷(含答案解析)

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    2020年秋人教版A版(新教材)高中数学必修第一册 第一章 集合与常用逻辑用语 章末检测试卷(含答案解析)

    1、章末检测试卷章末检测试卷( (一一) ) (时间:120 分钟 满分:150 分) 一、单项选择题(本大题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分) 1若集合 Xx|x1,下列关系式中成立的为( ) A0X B0X CX D0X 答案 D 解析 选项 A,元素 0 与集合之间为或的关系,错误;选项 B,集合0与集合 X 之间为 或的关系,错误;选项 C,与集合 X 之间为或的关系,错误;选项 D,集合0 是集合 X 的子集,故0X 正确 2已知命题 p:“某班所有的男生都爱踢足球”,则命题綈 p 为( ) A某班至多有一个男生爱踢足球 B某班至少有一个男生不爱踢足球 C某班所有的男生都不爱踢

    2、足球 D某班所有的女生都爱踢足球 答案 B 解析 命题 p:“某班所有的男生都爱踢足球”是一个全称量词命题,它的否定是一个存在 量词命题,即命题綈 p 为“某班至少有一个男生不爱踢足球” 3设集合 Ax|x23x20,则满足 AB0,1,2的集合 B 的个数是( ) A1 B3 C4 D6 答案 C 解析 易知 A1,2,又 AB0,1,2,所以集合 B 可以是0,0,1,0,2,0,1,2 4已知集合 Aa,|a|,a2,若 2A,则实数 a 的值为( ) A2 B2 C4 D2 或 4 答案 A 解析 若 a2,则|a|2,不符合集合元素的互异性,则 a2;若|a|2,则 a2 或2,可

    3、知 a2 舍去,而当 a2 时,a24,符合题意;若 a22,则 a4,|a|4,不符 合集合元素的互异性,则 a22.综上,可知 a2. 5.已知三个集合 U,A,B 之间的关系如图所示,则(UB)A 等于( ) A3 B0,1,2,4,7,8 C1,2 D1,2,3 答案 C 解析 由 Venn 图可知 U0,1,2,3,4,5,6,7,8, A1,2,3, B3,5,6, 所以(UB)A1,2 6“ x0, y0 ”是“ 1 xy0”的( ) A充分不必要条件 B必要不充分条件 C充要条件 D既不充分又不必要条件 答案 A 解析 “ x0, y0 ”“ 1 xy0”,“ 1 xy0”“

    4、x0, y0 或 x0, y0, y0 ”是“ 1 xy0”的充分不必要条件 7已知命题 p:xR,ax22x30.若命题 p 为假命题,则实数 a 的取值范围是( ) A. a a1 3 B. a 00,对于xR 不成立, 若 a0,则 a0, 412a1 3, 命题 p 为真命题的 a 的取值范围为 a a1 3 , 命题 p 为假命题的 a 的取值范围是 a a1 3 . 8满足“闭合开关 K1”是“灯泡 R 亮”的充要条件的电路图是( ) 答案 C 解析 由题图 A, 闭合开关 K1或者闭合开关 K2都可以使灯泡 R 亮; 反之, 若要使灯泡 R 亮, 不一定非要闭合开关K1, 因此“

    5、闭合开关K1”是“灯泡R亮”的充分不必要条件 由题图B, 闭合开关 K1而不闭合开关 K2, 灯泡 R 不亮; 反之, 若要使灯泡 R 亮, 则开关 K1必须闭合 因 此“闭合开关 K1”是“灯泡 R 亮”的必要不充分条件由题图 C,闭合开关 K1可使灯泡 R 亮;反之,若要使灯泡 R 亮,开关 K1一定是闭合的因此“闭合开关 K1”是“灯泡 R 亮” 的充要条件由题图 D,闭合开关 K1但不闭合开关 K2,灯泡 R 不亮;反之,灯泡 R 亮也可 不闭合开关 K1,只要闭合开关 K2即可因此“闭合开关 K1”是“灯泡 R 亮”的既不充分又 不必要条件 二、多项选择题(本大题共 4 小题,每小题

    6、 5 分,共 20 分全部选对的得 5 分,部分选对的 得 3 分,有选错的得 0 分) 9已知 U2,3,4,5,6,7,M3,4,5,7,N2,4,5,6,则( ) AMN4,6 BMNU C(UN)MM D(UM)NUM 答案 BCD 解析 由 U2,3,4,5,6,7,M3,4,5,7,N2,4,5,6知,UM2,6,UN3,7, MNU,(UN)MM,(UM)NUM. 10设集合 Sx|2x8,Tx|0x2,则 x,y 至少有一个大于 1 BxR,2x0,则 x2m0,所以若xR,x2m0,则 m 的取值范围是m|m0,故 D 正确 12若 p:x2x60 是 q:ax10 的必要不

    7、充分条件,则实数 a 的值为( ) A2 B1 2 C. 1 3 D3 答案 BC 解析 由 x2x60,可得 x2 或 x3. 对于 ax10,当 a0 时,方程无解; 当 a0 时,x1 a. 由题意知 pq,qp,则可得 a0,此时应有1 a2 或 1 a3,解得 a 1 2或 a 1 3. 综上可得,a1 2或 a 1 3. 三、填空题(本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分) 13 命题“对任意 xR, 都有 x30”的否定为_ 答案 存在 xR,使得 x30 解析 “对任意 xR”的否定为“存在 xR”, “x30”的否定为“x30” 所以命题“对 任意 xR,都有 x3

    8、0”的否定为“存在 xR,使得 x30” 14若集合 Ax|1x2,Bx|x2 (2)x|1x2 解析 (1)若 AB,则 a2. (2)Bx|x1,RBx|x1 A(RB)x|1x2 15已知集合 Ax|1x2,Bx|1x1 解析 由 xA 是 xB 成立的一个充分不必要条件, 得 AB,即 m11, m12, 即 m1. 16若 xA,则1 xA,就称 A 是“伙伴关系集合”,集合 M 1,0,1 2,2,3 的所有非 空子集中具有伙伴关系的集合的个数是_ 答案 3 解析 具有伙伴关系的元素组是1; 1 2, 2, 所以具有伙伴关系的集合有 3 个: 1, 1 2,2 , 1,1 2,2

    9、. 四、解答题(本大题共 6 小题,共 70 分) 17(10 分)判断下列命题是全称量词命题还是存在量词命题,并写出它们的否定: (1)p:对任意的 xR,x2x10 都成立; (2)p:xR,x22x50. 解 (1)由于命题中含有全称量词“任意的”,因而是全称量词命题;又由于“任意的”的否 定为“存在一个”, 因此,綈 p:存在一个 xR,使 x2x10 成立, 即“xR,使 x2x10 成立” (2)由于“xR”表示存在一个实数 x,即命题中含有存在量词“存在一个”, 因而是存在量词命题; 又由于“存在一个”的否定为“任意一个”, 因此,綈 p:对任意一个 x 都有 x22x50, 即

    10、“xR,x22x50” 18(12 分)已知集合 Ax|4x2,集合 Bx|x30 求:(1)AB;(2)AB;(3)R(AB) 解 由已知得 Bx|x3, (1)ABx|3x2 (2)ABx|x4 (3)R(AB)x|x2 19(12 分)已知集合 P2,x,y,Q2x,2,y2,且 PQ,求 x,y 的值 解 PQ, x2x, yy2 或 xy2, y2x, 解得 x0, y0或1 或 x0, y0 或 x1 4, y1 2. 由元素的互异性可知 xy, 故 x0,y1 或 x1 4,y 1 2. 20(12 分)已知 Ax|1x0 (1)求 AB 和 AB; (2)若记符号 ABx|xA

    11、 且 xB,在图中把表示“集合 AB”的部分用阴影涂黑,并求 出 AB. 解 (1)由 x10 得 x1,即 Bx|x1 所以 ABx|1x1 (2)集合 AB 如图中的阴影部分所示 由于 ABx|xA,且 xB, 又 Ax|1x1, 所以 ABx|1x1 21(12 分)已知非空集合 Px|a1x2a1,Qx|2x5 (1)若 a3,求(RP)Q; (2)若“xP”是“xQ”的充分不必要条件,求实数 a 的取值范围 解 因为 P 是非空集合,所以 2a1a1,即 a0. (1)当 a3 时,Px|4x7,RPx|x7, Qx|2x5, 所以(RP)Qx|2x4 (2)若“xP”是“xQ”的充

    12、分不必要条件,即 PQ, 即 a12, 2a15, a0, 且 a12 和 2a15 的等号不能同时取得, 解得 0a2, 即实数 a 的取值范围为a|0a2 22(12 分)已知 a1 2,ya 2x2axc,其中 a,c 均为实数 证明:对于任意的 xx|0 x1,均有 y1 成立的充要条件是 c3 4. 证明 因为a1 2, 所以函数ya 2x2axc的图象的对称轴方程为xa 2a2 1 2a, 且0 1 2a1, 当 x 1 2a时,y 1 4c. 先证必要性:对于任意的 xx|0 x1,均有 y1,即1 4c1,所以 c 3 4. 再证充分性: 因为 c3 4,当 x 1 2a时,y 的最大值为 1 4c 1 4 3 41, 所以对于任意 xx|0 x1,ya2x2axc1,即 y1. 即充分性成立


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