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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