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    2023届山东省聊城第一中学高三上学期11月月考数学试题(解析版)

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    2023届山东省聊城第一中学高三上学期11月月考数学试题(解析版)

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    这是一份2023届山东省聊城第一中学高三上学期11月月考数学试题(解析版),共19页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
    一、单选题
    1.设全集,,则
    A.B.
    C.D.
    【答案】D
    【分析】先求得集合中的元素,由此求得集合的补集.
    【详解】∵,∴.
    故选D.
    【点睛】本小题主要考查补集的概念和运算,属于基础题.
    2.若“”为真命题,则实数a的最小值为( )
    A.B.C.6D.7
    【答案】B
    【分析】由题知,再根据题意求解即可.
    【详解】解:当时,,所以.
    因为命题“”为真命题,
    所以,实数a的最小值为.
    故选:B
    3.设z=-3+2i,则在复平面内对应的点位于
    A.第一象限B.第二象限
    C.第三象限D.第四象限
    【答案】C
    【分析】先求出共轭复数再判断结果.
    【详解】由得则对应点(-3,-2)位于第三象限.故选C.
    【点睛】本题考点为共轭复数,为基础题目.
    4.已知函数的图象与函数的图象关于直线对称,函数是奇函数,且当时,,则( )
    A.-18B.-12C.-8D.-6
    【答案】D
    【分析】首先根据题意得到,再根据的奇偶性求解即可.
    【详解】由题知:,所以当时,,
    又因为函数是奇函数,所以.
    故选:D
    5.某地由于人们健康水平的不断提高,某种疾病的患病率正以每年的比例降低.若要求患病率低于当前患病率的,则至少需要经过的时间为( )(参考数据:)
    A.4年B.5年C.6年D.7年
    【答案】B
    【分析】根据已知条件列不等式,解不等式求得需要经过的时间.
    【详解】假设至少需要经过的时间为(单位:年),
    由题意得,
    两边取以为底的对数得,
    .因为,
    所以.
    故选:B
    6.已知抛物线的焦点为F,准线为l,过点F作倾斜角为60°的直线交抛物线于M,N两点(),作,垂足为K,则外接圆的面积为( )
    A.B.C.D.
    【答案】D
    【分析】根据题意,列出直线的方程,联立直线与抛物线的方程,求出点,利用两点间距离公式与抛物线的性质,得到为等边三角形,且边长,再利用正弦定理求出外接圆的半径,进而得到外接圆的面积.
    【详解】由题得焦点,,则直线MN的方程为,联立解得,作,则点K的坐标为,,同理可得.
    由抛物线定义可知,所以为等边三角形,所以外接圆的半径,所以外接圆的面积
    故选:D
    7.我国古代有着辉煌的数学研究成果.《周牌算经》、《九章算术》、《海岛算经》、《孙子算经》、……《缉古算经》等10部专著,有着十分丰富多彩的内容,是了解我国古代数学的重要文献.这10部专著中有7部产生于魏晋南北朝时期.某中学拟从这10部专著中选择2部作为“数学文化”校本课程学习内容,则所选2部专著中至少有一部是魏晋南北朝时期专著的概率为.
    A.B.C.D.
    【答案】A
    【分析】设所选2部专著中至少有一部是魏晋南北朝时期专著为事件,可以求,运用公式,求出.
    【详解】设所选2部专著中至少有一部是魏晋南北朝时期专著为事件,
    所以,因此,故本题选A.
    【点睛】本题考查了求对立事件的概率问题,考查了运算能力.
    8.已知椭圆的左焦点为F,A,B分别为C的左右顶点,与y轴的一个交点为D,直线AD,BG的交点为M,且轴,则C的离心率为( )
    A.B.C.D.
    【答案】A
    【分析】解法一:写出直线AD的方程与直线BG的方程,求出,由求得离心率;
    解法二:分别由与求出,建立关系式即可求得离心率.
    【详解】解法一:由题意可知,
    故直线AD的方程为,即,
    直线BG的方程为,即,
    联立直线AD,BG的方程,解得.
    又轴,所以,所以C的离心,
    故选:A.
    解法二:设O为坐标原点,由题意知,
    故 ,所以,即,解得.
    又,所以,即 ,
    解得,则,得,
    所以C的离心率
    故选:A.
    二、多选题
    9.关于多项式的展开式,下列结论中正确的有( )
    A.各项系数之和为0
    B.各项系数的绝对值之和为256
    C.存在常数项
    D.含x项的系数为
    【答案】ABC
    【分析】选项,令即可求解;选项,将多项式中的换为2,再令即可求解;选项,求出展开式的通项公式,利用二项式定理的性质即可求解.
    【详解】解:选项A:令代入多项式,可得各项系数和为,故A正确;
    选项B:取多项式,令代入多项式可得:,
    所以原多项式各项系数的绝对值之和为256,故B正确;
    选项C:多项式可化为,则展开式的通项公式为,
    当,2,4即,2,4时,有常数项,
    且当时,常数项为,当时,常数项为,
    当时,常数项为,故原多项式的展开式的常数项为,故C正确;
    选项D:当时,展开式中含x的项为,
    当时,含x的项为,
    故原多项式的展开式中含x的项的系数为,故D错误,
    故选:ABC.
    10.已知数列的首项为4,且满足,则( )
    A.为等差数列
    B.为递增数列
    C.的前项和
    D.的前项和
    【答案】BD
    【分析】由得,所以可知数列是等比数列,从而可求出,可得数列为递增数列,利用错位相减法可求得的前项和,由于,从而利用等差数列的求和公式可求出数列的前项和.
    【详解】由得,所以是以为首项,2为公比的
    等比数列,故A错误;因为,所以,显然递增,故B正确;
    因为,,所以
    ,故,
    故C错误;因为,所以的前项和,
    故D正确.
    故选:BD
    【点晴】本题考查等差数列、等比数列的综合应用,涉及到递推公式求通项,错位相减法求数列的和,等差数列前n项和等,考查学生的数学运算能力,是一道中档题.
    11.设函数,则下列结论正确的是( )
    A.的一个周期为B.的图象关于直线对称
    C.的一个零点为D.在上单调递减
    【答案】ABC
    【分析】根据周期、对称轴、零点、单调性,结合整体思想即可求解.
    【详解】对于A项,函数的周期为,,当时,周期,故A项正确;
    对于B项,当时,为最小值,此时的图象关于直线对称,故B项正确;
    对于C项,,,所以的一个零点为,故C项正确;
    对于D项,当时,,此时函数有增有减,不是单调函数,故D项错误.
    故选:ABC.
    12.已知正方体ABCD﹣A1B1C1D1的棱长为4,M为DD1的中点,N为ABCD所在平面上一动点,N1为A1B1C1D1所在平面上一动点,且NN1⊥平面ABCD,则下列命题正确的是( )
    A.若MN与平面ABCD所成的角为,则点N的轨迹为圆
    B.若三棱柱NAD﹣N1A1D1的表面积为定值,则点N的轨迹为椭圆
    C.若点N到直线BB1与直线DC的距离相等,则点N的轨迹为抛物线
    D.若D1N与AB所成的角为,则点N的轨迹为双曲线
    【答案】ACD
    【分析】A:根据线面角的定义,结合圆的定义进行判断即可;
    B:根据棱柱的表面积公式,结合椭圆的定义进行判断即可;
    C:根据抛物线的定义,结合正方体的性质进行判断即可;
    D:建立空间直角坐标系,利用平面向量夹角公式,结合双曲线的标准方程进行判断即可.
    【详解】A:连接,因为平面ABCD,所以是MN与平面ABCD所成的角,
    即,因为M为DD1的中点,所以,在直角三角形中,
    ,因此点N的轨迹为以为圆心半径为2的圆,所以本选项命题是真命题;
    B:过做,设三棱柱NAD﹣N1A1D1的表面积为,
    所以定值,
    显然有到、直线的距离之和为定值,这与椭圆的定义不符合,故本选项命题是假命题;
    C:连接,因为平面ABCD,平面ABCD,所以,
    即点N到直线BB1与NB相等,所以点N的轨迹为点N到点B与直线DC的距离相等的轨迹,即抛物线,所以本选项命题是真命题;
    D:以为空间坐标系的原点,所在的直线分别为,

    则有、,因为D1N与AB所成的角为,
    所以,所以点N的轨迹为双曲线,故本选项命题是真命题,
    故选:ACD
    【点睛】关键点睛:根据圆锥曲线和圆的定义,结合正方体的性质是解题的关键.
    三、填空题
    13.若曲线在点处的切线与直线平行,则实数a的值为___________.
    【答案】
    【分析】利用导数的几何意义即可求解.
    【详解】由,可得,
    ,,,
    切线为,.
    故答案为:.
    14.已知双曲线的左、右焦点分别是,,P是双曲线右支上一点,,O为坐标原点,过点O作的垂线,垂足为点H,若双曲线的离心率,存在实数m满足,则___________.
    【答案】
    【分析】由题意,可得相似三角形,根据相似三角形性质,建立等量关系,结合离心率的公式,建立方程,可得答案.
    【详解】当时,代入双曲线可得,
    由可得,由题易得.
    由相似三角形的性质可知,,则,
    ,整理得.,
    ,解得.
    故答案为:.
    15.从3名男同学和2名女同学中任选2名同学参加志愿者服务,则选出的2名同学中至少有1名女同学的概率是_____.
    【答案】.
    【分析】先求事件的总数,再求选出的2名同学中至少有1名女同学的事件数,最后根据古典概型的概率计算公式得出答案.
    【详解】从3名男同学和2名女同学中任选2名同学参加志愿服务,共有种情况.
    若选出的2名学生恰有1名女生,有种情况,
    若选出的2名学生都是女生,有种情况,
    所以所求的概率为.
    【点睛】计数原理是高考考查的重点内容,考查的形式有两种,一是独立考查,二是与古典概型结合考查,由于古典概型概率的计算比较明确,所以,计算正确基本事件总数是解题的重要一环.在处理问题的过程中,应注意审清题意,明确“分类”“分步”,根据顺序有无,明确“排列”“组合”.
    16.在中,为上两点且,若,则的长为_____________.
    【答案】
    【分析】分别在与中利用余弦定理表示出与,根据可得,在中,利用余弦定理即可求解.
    【详解】由题意,在中,由余弦定理得,
    在中,由余弦定理得.
    又,
    即.
    又,.
    易知.
    在中,由余弦定理得,.
    故答案为: .
    四、解答题
    17.已知数列中,,(为常数).
    (1)若,,成等差数列,求的值;
    (2)若为等比数列,求的值及的前项和.
    【答案】(1);(2),
    【分析】(1)根据递推公式得出值,再结合等差中项的性质,即可得出的值;
    (2)由等比数列的性质得出,最后由求和公式计算即可.
    【详解】(1)令,
    令,
    令,
    而,,成等差数列,则,即
    解得(舍),,即.
    (2)由等比数列的性质可知,,即,解得
    设其公比为,则
    所以,数列前项和.
    【点睛】本题主要考查了等差数列的性质的应用以及求等比数列的前项和,属于中档题.
    18.如图,在棱柱中,平面ABCD,四边形ABCD是菱形,,点N为AD的中点,且.
    (1)设M是线段上一点,且.试问:是否存在点M,使得直线平面MNC?若存在,请证明平面MNC,并求出的值;若不存在,请说明理由;
    (2)求二面角的余弦值.
    【答案】(1)存在,
    (2)
    【分析】(1)取的中点P,连接CP交于点M,点M即为所求,由线面平行的判定定理证明线面平行,由平行线的性质得比值;
    (2)以N为坐标原点,NC,ND,NP所在的直线分别为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,用空间向量法求二面角的余弦.
    【详解】(1)取的中点P,因为,所以.
    所以共面,连接CP交于点M,点M即为所求.
    证明:连接PN,因为N是AD的中点,P是的中点,所以,
    又平面MNC,平面MNC,
    所以直线平面MNC.
    因为,所以.
    (2)连接AC.
    由(1)知.
    又平面ABCD,所以平面ABCD.
    因为,四边形ABCD是菱形,
    所以为正三角形,所以.
    以N为坐标原点,NC,ND,NP所在的直线分别为x,y,z轴,建立空间直角坐标系.
    又,所以,
    所以点,
    则.
    设平面的法向量,则,即,
    令,得.
    设平面的法向量,则,即,
    令,得,
    所以,
    由图易得二面角为锐角,
    所以二面角的余弦值为.
    19.已知椭圆的半焦距,离心率,且过点,O为坐标原点.
    (1)求椭圆C的方程;
    (2)设过点的直线l与椭圆C分别交于不同的两点A,B,若,求的取值范围.
    【答案】(1)
    (2)
    【分析】(1)把点代入椭圆得,在结合以及椭圆的性质,可解出,,的值,再结合离心率的取值范围,即可算出椭圆方程;
    (2)当直线的斜率存在时,可设出直线方程为,联立椭圆的标准方程,由根的判别式可得,然后由韦达定理整理出,再结合即可得出;再讨论当直线的斜率不存在时,直线为,易得,综合两种情况即可得到答案.
    【详解】(1)由题意得,
    整理得,
    即,
    解得或.
    当时,,此时C的离心率,符合题意;
    当时,,此时C的离心率,不合题意,舍去,
    所以椭圆C的方程为.
    (2)当直线l的斜率存在时,设直线l的方程为,
    联立得,
    因为直线l与椭圆C分别交于不同的两点A,B,
    所以,整理得.
    设,则,
    所以

    因为,所以令,则,
    由,得,即,
    因为,所以,
    解得,
    当直线l的斜率不存在时,直线l的方程为,
    此时直线l与椭圆C的两交点分别为,
    不妨取,则,
    所以,所以,解得,
    综上所述,的取值范围为.
    20.某市为争创“文明城市”,现对城市的主要路口进行“文明骑车”的道路监管,为了解市民对该项目的满意度,分别从不同地区随机抽取了200名市民对该项目进行评分,绘制如下频率分布直方图.
    (1)求频率分布直方图中的值,并计算这200名市民评分的平均值;
    (2)用频率作为概率的估计值,现从该城市市民中随机抽取4人进一步了解情况,用表示抽到的评分在90分以上的人数,求的分布列及数学期望.
    【答案】(1);平均分为分
    (2)分布列答案见解析,期望为1
    【分析】(1)根据频率分布直方图频率之和为1计算即可;(2)根据二项分布概率公式计算列的分布列,数学期望计算即可.
    【详解】(1)由频率分布直方图知,

    由,解得,
    (分).
    (2)评分在90分以上的频率为,用频率作为概率的估计值,现从该城市中随机抽取4人可以看成二项分布,,
    的所有可能取值为0,1,2,3,4,





    所以X的分布列为:
    .
    21.记的内角的对边分别为,已知.
    (1)证明:;
    (2)若,求的周长.
    【答案】(1)见解析
    (2)14
    【分析】(1)利用两角差的正弦公式化简,再根据正弦定理和余弦定理化角为边,从而即可得证;
    (2)根据(1)的结论结合余弦定理求出,从而可求得,即可得解.
    【详解】(1)证明:因为,
    所以,
    所以,
    即,
    所以;
    (2)解:因为,
    由(1)得,
    由余弦定理可得,
    则,
    所以,
    故,
    所以,
    所以的周长为.
    22.已知函数,e为自然对数的底数.
    (1)求函数的极值;
    (2)若关于x的不等式恒成立,求实数a的取值范围.
    【答案】(1)当时,无极值;当时,的极小值为,无极大值
    (2)
    【分析】(1)求导以后判断函数的单调性,进而可求出极值;
    (2)等价转化为,构造,通过研究函数的性质即可求出结果.
    【详解】(1)∵,∴,(点拨:导函数中含有参数,需要注意对参数分类讨论)
    当时,,单调递增,函数无极值.
    当时,令,得,得,易知当时,,单调递减,
    当时,,单调递增,
    所以的极小值为,无极大值.
    综上,当时,无极值;当时,的极小值为,无极大值.
    (2)解法一 由得,,整理得.
    令,则,,
    当时,,单调递增,
    且当时,,不满足题意.
    当时,,满足题意.
    当时,令,
    则,∴函数在上单调递增,
    而,且当时,,
    ∴在上存在唯一的,使得,即,(技巧:利用零点存在定理判断)
    ∴在上单调递减,在上单调递增,
    ∴,∴.
    令,则,
    ∴函数在上单调递减,又,∴.
    又,∴.
    综上,实数a的取值范围为.(分类讨论后,注意整合结论)
    解法二 由得,,整理得.
    令,
    则,,
    当时,,单调递增,
    且当时,,不满足题意.
    当时,,满足题意.
    当时,得.(技巧:分离参数,构造函数)令,
    则,
    令,则,(点拨:一次求导之后,无法判断导函数的符号时,要构造函数,进行二次分析)
    ∴单调递减,又,
    故当时,,即,单调递增,
    当时,,即,单调递减,
    ∴,∴,得.
    综上,实数a的取值范围为.
    解法三 由得,,整理得.
    令,
    则,,当时,,单调递增,
    且当时,,不满足题意.
    当时,,满足题意.
    当时,由,得.
    现在证明当时,.
    ∵,∴,
    令,则,
    易知单调递增,且,
    ∴当时,,单调递减,
    当时,,单调递增,
    ∴,∴恒成立,
    得恒成立.
    综上,实数a的取值范围为.
    【点睛】恒成立问题解题思路:
    (1)参变量分离:
    (2)构造函数:①构造函数,研究函数的单调性,求出函数的最值,解不等式即可;②构造函数后,研究函数单调性,利用单调性解不等式,转化之后参数分离即可解决问题.
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