终身会员
搜索
    上传资料 赚现金
    湖南省长沙市第一中学2023-2024学年高三数学上学期月考(一)试题(Word版附解析)
    立即下载
    加入资料篮
    湖南省长沙市第一中学2023-2024学年高三数学上学期月考(一)试题(Word版附解析)01
    湖南省长沙市第一中学2023-2024学年高三数学上学期月考(一)试题(Word版附解析)02
    湖南省长沙市第一中学2023-2024学年高三数学上学期月考(一)试题(Word版附解析)03
    还剩19页未读, 继续阅读
    下载需要15学贝 1学贝=0.1元
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    湖南省长沙市第一中学2023-2024学年高三数学上学期月考(一)试题(Word版附解析)

    展开
    这是一份湖南省长沙市第一中学2023-2024学年高三数学上学期月考(一)试题(Word版附解析),共22页。试卷主要包含了 设等比数列的前项和为,若,则, 已知,则等内容,欢迎下载使用。

    大联考长沙市一中2024届高三月考试卷(一)

    数学

    时量:120分钟 满分:150

    选择题(本大题共8个小题,每小题5分,共40.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. 设非空集合PQ满足,则表述正确的是(   

    A. ,有 B. ,有

    C. ,使得 D. ,使得

    【答案】B

    【解析】

    【分析】根据子集的定义即可求解.

    【详解】因为PQ,则由子集的定义知集合P中的任何一个元素都在Q中,

    Q中元素不一定在P(集合相等或不相等两种情况),故B正确,ACD错误.

    故选:B

    2. 设等比数列的前项和为,若,则   

    A. 5 B. 15 C. 25 D. 35

    【答案】B

    【解析】

    【分析】根据等比数列前项和的性质列方程求解

    【详解】由等比数列的前项和的性质可得:也成等比数列,

    ,得

    解得.

    故选:B.

    3. 已知,则   

    A.  B.  C.  D.

    【答案】B

    【解析】

    【分析】利用二倍角公式和同角三角函数的关系求解

    【详解】因为

    所以

    故选:B.

    4. 抛物线的焦点到双曲线的渐近线的距离是,则该双曲线的离心率为(   

    A.  B.  C. 2 D.

    【答案】A

    【解析】

    【分析】先求得抛物线的焦点,根据点到直线的距离公式列方程,求得,由此求得双曲线的离心率.

    【详解】抛物线的焦点坐标为

    双曲线的渐近线方程为,即

    所以点到直线的距离为,则

    则双曲线的离心率为.

    故选:A

    5. 已知非零向量,则下列命题错误的是(   

    A.

    B.

    C. 与向量共线的单位向量为

    D. ,则向量在向量上的投影向量为

    【答案】C

    【解析】

    【分析】利用向量数量积的定义判断A;利用向量加法的三角形法则判断B;利用单位向量的定义判断C;利用投影向量的定义判断D.

    【详解】对于选项AA正确;

    对于选项B:当不共线时,由向量加法的三角形法则,可得;当反向共线时,可得;当同向共线时,可得;综合可得,故B正确;

    对于选项C:与向量共线的单位向量为,故C错误;

    对于选项,易知,所以向量在向量上的投影向量为;故D正确.

    故选:C.

    6. 已知随机变量服从正态分布,有下列四个命题:

    甲:

    乙:

    丙:

    丁:

    如果只有一个假命题,则该命题为(   

    A.  B.  C.  D.

    【答案】D

    【解析】

    【分析】根据正态曲线的对称性可判定乙丙一定都正确,继而根据正态曲线的对称性可判断甲和丁,即得答案.

    【详解】因为只有一个假命题,故乙丙只要有一个错,另一个一定错,不合题意,

    所以乙丙一定都正确,则

    故甲正确,

    根据正态曲线的对称性可得,故丁错.

    故选:D.

    7. 如图,在棱长为1的正方体中,分别为棱的中点,过作该正方体外接球的截面,所得截面的面积的最小值为(   

     

    A.  B.  C.  D.

    【答案】C

    【解析】

    【分析】易得正方体外接球的球心在其中心点处,要使过的平面截该球得到的截面面积最小,则截面圆的圆心为线段的中点求解.

    【详解】解:如图,

     

    正方体外接球的球心在其中心点处,球的半径

    要使过的平面截该球得到的截面面积最小,则截面圆的圆心为线段的中点

    连接,则

    所以

    此时截面圆的半径

    此时,截面面积的最小值.

    故选:C.

    8. ,记在区间上的最大值为,则的最小值为(   

    A. 0 B.  C.  D. 2

    【答案】B

    【解析】

    【分析】,利用单调性求出的最值,再根据绝对值的意义确定,利用一次函数求解的最小值即可.

    【详解】,则上单调递减,在上单调递增,

    所以三者中的较大者,如图:

           

    表示的函数图象为图中粗线部分,且

    所以当时,的最小值为.

    故选:B.

    多选题(本大题共4个小题,每小题5分,共20.在每小题给出的选项中,有多项是符合题目要求,全部选对的得5分,有选错的得0分,部分选对的得2分)

    9. 已知,则(   

    A. 的展开式中没有常数项

    B. 的展开式中系数最大的项是

    C. 的展开式的二项式系数之和为128

    D. 的展开式中各项的系数之和为1

    【答案】ABC

    【解析】

    【分析】利用二项展开式的通项可判断A;结合二项式系数的性质以及二项展开式的通项可判断B;根据二项式系数和性质可判断C;利用赋值法求得项的系数和可判断D.

    【详解】对于选项的二项展开式的通项为

    不满足,故的展开式中没有常数项,故正确;

    对于选项:由于的最大值为

    故展开式中系数最大的项是,故B正确;

    对于选项C:展开式的二项式系数之和为,故C正确;

    对于选项:令,可得展开式中各项的系数之和为,故错误.

    故选:.

    10. 如图,分别为圆台上下底面直径,,若,则(   

     

    A. 圆台的全面积为

    B. 圆台的体积为

    C. 圆台的中截面(过圆台高的中点且平行底面的截面)面积为

    D. 从点经过圆台的表面到点的最短距离为

    【答案】AD

    【解析】

    【分析】根据题目所给数据代入圆台的全面积公式和体积公式可知A正确,B错误;易知圆台的中截面是以等腰梯形的中位线为直径的圆,可得其截面积为,所以C错误;根据圆台侧面展开图利用弧长公式和余弦定理即可求得点经过圆台的表面到点的最短距离为,即D正确.

    【详解】对于选项:圆台的全面积包括上下底面积及侧面积,底面积为

    根据圆台侧面积公式可得其侧面积为所以圆台的全面积为,故A正确;

    对于B选项:根据台体体积公式可得圆台的体积为,故B错误;

    对于C选项:易知圆台的轴截面为等腰梯形,其中位线为中截面圆的直径,

    所以中截面圆的半径长为,所以中截面圆的面积为,故C错误;

    对于D选项:将圆台沿着轴截面切开,将圆台的侧面的一半展开,延长交于点,如图所示:

     

    在圆台的轴截面等腰梯形中,

    根据台体性质易知分别为的中点,所以3

    ,则,则

    中,,由余弦定理可得

    因此,从点经过圆台的表面到点的最短距离为,故D正确.

    故选:AD.

    11. 如图,直线与半径为1的圆相切于点,射线出发绕点逆时针方向旋转到,在旋转过程中,于点,设(其中),射线扫过的圆内部的区域(阴影部分)的面积为,则下列说法正确的有(   

     

    A.

    B. 函数的单调递增区间为

    C. 函数图象的对称中心为

    D. 函数处的瞬时变化率最大

    【答案】ACD

    【解析】

    【分析】根据扇形及三角形面积公式求出即可判断A,求导数利用三角函数有界性可判断B,根据函数对称性的性质判断C,根据导数的几何意义三角函数有界性判断D.

    【详解】由题意,,则.

    所以,故选项A正确;

    ,故函数的单调递增区间为,故选项错误;

    因为,所以的图象关于点中心对称,故选项C正确;,故时,函数的瞬时变化率最大,故选项D正确.

    故选:ACD.

    12. 已知数列满足,且对任意的正整数,都有,则下列说法正确的有(   

    A.  B. 数列是等差数列

    C.  D. 为奇数时,

    【答案】ABD

    【解析】

    【分析】,求得,判断A;根据等差数列定义可判断B;结合B的分析采用累加法可判断C;结合C,令,得,求得,即可判断D.

    【详解】由题意知

    ,得,解得,故A正确

    此时,令,得

    从而

    所以数列是以3为首项,2为公差的等差数列,故B正确.

    所以

    所以

    所以,故C错误.

    ,得,所以

    ,则k为奇数,则

    适合上式,所以当为奇数时,,故D正确.

    故选:ABD

    【点睛】方法点睛:根据已知数列满足,结合题意,可采用赋值的方法,即令取恰当的值进行求解;

    填空题(本大题共4个小题,每小题5分,共20分)

    13. 已知两圆,若圆与圆有且仅有两条公切线,则的取值范围为__________.

    【答案】

    【解析】

    【分析】根据切线条数可知两圆相交,据此列出不等式求解即可.

    【详解】若圆与圆有且仅有两条公切线,则两圆相交,

    圆心,半径,圆心,半径

    若两圆相交,则满足,即,得

    ,所以

    故答案为:.

    14. 在等差数列中,若,且数列的前项和有最大值,则使成立的正整数的最大值是__________.

    【答案】9

    【解析】

    【分析】由题意可得,由等差数列的性质和求和公式可得结论.

    【详解】等差数列的前项和有最大值,等差数列为递减数列,

    则使成立的正整数的最大值是9.

    故答案为:9

    15. 已知函数,若恰有两个零点,则实数的取值范围是__________.

    【答案】

    【解析】

    【分析】恰有两个零点,等价于的两个实数根,设,利用导数研究函数单调性,作出函数图像,数形结合求解.

    【详解】函数,定义域R

    显然不是的零点,令

    ,则

    ,解得,解得

    上单调递减,上单调递减,上单调递增,

    时,时,

    时,取得极小值,作出函数的大致图像如图所示,

       

    结合图像可知实数的取值范围是.

    故答案为:

    16. 已知函数的图象在轴上的截距为,且在区间上没有最值,则的取值范围为__________.

    【答案】

    【解析】

    【分析】先求出,根据条件求出周期确定的大致范围,再根据函数的性质建立不等式确定的具体范围.

    【详解】由题意可知,,且,则,又在区间上没有最值,,即

    先考虑在区间上存在最值,则

    ,又,即 ,即可取12,得

    在区间上没有最值,可得

    故答案为:.

    解答题(本大题共6个小题,共70.解答应写出文字说明证明过程或演算步骤)

    17. 的内角的对边分别为.已知,点是边的中点,

    1证明:

    2.

    【答案】1证明见解析   

    2

    【解析】

    【分析】1)直接利用三角函数的关系式的变换和正弦定理的应用求出结果;

    2)利用余弦定理和三角函数的关系式的变换求出结果.

    【小问1详解】

    由题意得:

    由正弦定理得:,即

    所以

    由于,所以:.

    【小问2详解】

    由题意知:

    所以

    同理

    由于

    所以整理得

    由余弦定理:.

    18. 设各项均不为零的数列的前项和为,且对于任意,满足.

    1求数列的通项公式;

    2,求数列的前99项和.

    【答案】1   

    29

    【解析】

    【分析】1)根据数列的通项与前项和的关系,利用相减法可得,再根据等差数列的性质求解即可得数列的通项公式;

    2)根据裂项相消法求和即可.

    【小问1详解】

    由题知.

    时,

    时,,所以

    所以数列是首项为1,公差为2的等差数列,数列是首项为2,公差也为2的等差数列,

    所以.

    【小问2详解】

    由(1)得,

    .

    19. 如图,在三棱锥中,侧棱底面,且,过棱的中点,作于点,连接.

     

    1证明:平面

    2,三棱锥的体积是,求直线与平面所成角的大小.

    【答案】1证明见解析   

    2

    【解析】

    【分析】1)利用线面垂直的判定定理和性质定理可得答案;

    2)解法一:设,由,再利用求出,由(1)知平面即为所求角,再由可得答案;

    解法二:设,由,再利用求出,以为原点,与垂直的方向,射线,射线分别为轴的正半轴,建立空间直角坐标系,求出、平面的一个法向量,由线面角的向量求法可得答案.

    【小问1详解】

    因为平面平面,所以

    又因为,而平面

    所以平面,又平面,所以.

    又因为,点的中点,所以.

    平面

    所以平面平面,所以

    平面

    所以平面

    【小问2详解】

    解法一:设,由(1)得,

    可知

    ,得,故

    Rt中,

    所以

    化简得,解得.

    由(1)知平面,故即为所求角,

    Rt中,

    ,故

    解法二:设,由(1)得,

    可知

    ,得,故

    Rt中,

    所以

    化简得,解得.

    如图,以为原点,与垂直的方向,射线,射线分别为轴的正半轴,建立空间直角坐标系.

    因为,则

    由(1)知,平面,所以是平面的一个法向量,

    设直线与平面所成角为

    ,又,故.

     

    20. 现有一种射击训练,每次训练都是由高射炮向目标飞行物连续发射三发炮弹,每发炮弹击中目标飞行物与否相互独立.已知射击训练有AB两种型号的炮弹,对于A型号炮弹,每发炮弹击中目标飞行物的概率均为p),且击中一弹目标飞行物坠毁的概率为0.6,击中两弹目标飞行物必坠段;对子B型号炮弹,每发炮弹击中目标飞行物的概率均为q),且击中一弹目标飞行物坠毁的概率为0.4,击中两弹目标飞行物坠毁的概率为0.8,击中三弹目标飞行物必坠毁.

    1在一次训练中,使用B型号炮弹,求q满足什么条件时,才能使得至少有一发炮弹命中目标飞行物的概率不低于

    2,试判断在一次训练中选用A型号炮弹还是B型号炮弹使得目标飞行物坠毁的概率更大?并说明理由.

    【答案】1   

    2使用B型号炮弹,理由见解析

    【解析】

    【分析】1)根据题意,利用间接法与二项分布的概率公式得到关于的不等式,解之即可;

    2)先利用二项分布的概率公式求得两种类型的炮弹击毁目标飞行物的概率,再利用作差法与构造函数法,结合导数比较得两概率的大小,从而得到结论.

    【小问1详解】

    因为每次训练都是由高射炮向目标飞行物连续发射三发炮弹,每发炮弹击中目标飞行物与否相互独立,

    所以在一次训练中,连发三发B型号炮弹,用表示命中目标飞行物的炮弹数,则服从二项分布)

    ,则,即,则

    ,故

    所以当时,才能使得至少有一发炮弹命中目标飞行物的概率不低于.

    【小问2详解】

    在一次训练中,连发三发A型号炮弹,用表示命中目标飞行物的炮弹数,则服从二项分布),,

    记事件使用A型号炮弹使得目标飞行物坠毁,事件使用B型号炮弹使得目标飞行物坠毁

    因为,所以

    ,则

    ,即,则,得

    ,所以恒成立,

    所以上单调递增,

    ,则

    ,即

    所以使用B型号炮弹使得目标飞行物坠毁的概率更大.

    【点睛】关键点睛:本题解题的关键点有两次,一次是理解AB型炮弹击中飞行物的次数服从二项分布,进而利用二项分布的概率公式求得两种类型的炮弹击毁目标飞行物的概率;二次是利用导数比较两者概率的大小.

    21. 已知椭圆左焦点为,点到椭圆上的点的距离最小值是1,离心率为.

    1求椭圆的方程;

    2设点是椭圆上关于轴对称两点,交椭圆于另一点,求的内切圆半径的范围.

    【答案】1   

    2

    【解析】

    【分析】1)利用待定系数法求椭圆的方程;

    2)设的直线方程为,与椭圆方程联立得出韦达定理,点三点共线且斜率相等结合韦达定理得出直线过定点,设所求内切圆半径为 结合面积公式以及对勾函数的单调性得出结果.

    【小问1详解】

    依题意解得

    所以椭圆的方程为.

    【小问2详解】

    因为不与坐标轴垂直,可设的直线方程为

    设点,则

    联立

    因为点三点共线且斜率一定存在,

    所以,所以

    代入,化简可得

    ,解得,满足

    所以直线过定点,且为椭圆右焦点,

    设所求内切圆半径为,因为,所以

    ,则,所以

    因为,对勾函数在区间上单调递增,

    所以,则.

    所以内切圆半径的范围为.

    22. 已知函数.

    1.求证:

    2若函数与函数存在两条公切线,求整数的最小值.

    【答案】1证明见解析   

    2

    【解析】

    【分析】1)构建,求导,利用导数判断原函数的单调性与最值,进而可得结果;

    2)设两函数切点坐标,利用导数求斜率,可得切线方程,根据切线方程斜率和截距分别相等列方程组,消元后构造函数,利用导数研究函数最值即可求解.

    【小问1详解】

    时,

    ,则

    ,因为

    所以区间上单调递增,且

    所以存在,满足

    时,单调递减;当时,单调递增;

    则当时,取得最小值,

    可得

    因为,所以不成立,故等号不成立,则

    所以当时,.

    【小问2详解】

    设公切线与两函数的图象分别相切于点和点

    因为

    所以直线的方程可表示为

    则有

    可得,代入可得

    ,令,则

    ,则

    所以由复合函数的单调性可知在区间上单调递增,

    根据零点存在定理知,存在,使得

    所以在区间上单调递减,在区间上单调递增.

    因为上单调递增,所以

    为整数,所以,故所求整数的最小值是.

    相关试卷

    湖南省长沙市第一中学2023-2024学年高三下学期月考(八)数学试题(Word版附解析): 这是一份湖南省长沙市第一中学2023-2024学年高三下学期月考(八)数学试题(Word版附解析),共14页。试卷主要包含了设,,,,则,已知椭圆C,已知函数,则下列结论正确的是等内容,欢迎下载使用。

    湖南省长沙市长郡中学2023-2024学年高三上学期月考(四)数学试题(Word版附解析): 这是一份湖南省长沙市长郡中学2023-2024学年高三上学期月考(四)数学试题(Word版附解析),共21页。

    湖南省长沙市长郡中学2023-2024学年高三数学上学期月考(二)试题(Word版附解析): 这是一份湖南省长沙市长郡中学2023-2024学年高三数学上学期月考(二)试题(Word版附解析),共22页。试卷主要包含了 若集合,则的元素个数为, 设,若复数的虚部为3, 设抛物线, 已知,且,则, 若实数满足,则的最小值是, 关于下列命题中,说法正确的是, 已知函数,则等内容,欢迎下载使用。

    免费资料下载额度不足,请先充值

    每充值一元即可获得5份免费资料下载额度

    今日免费资料下载份数已用完,请明天再来。

    充值学贝或者加入云校通,全网资料任意下。

    提示

    您所在的“深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载 10 份资料 (今日还可下载 0 份),请取消部分资料后重试或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载10份资料,您的当日额度已用完,请明天再来,或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深圳市第一中学”云校通余额已不足,请提醒校管理员续费或选择从个人账户扣费下载。

    重新选择
    明天再来
    个人账户下载
    下载确认
    您当前为教习网VIP用户,下载已享8.5折优惠
    您当前为云校通用户,下载免费
    下载需要:
    本次下载:免费
    账户余额:0 学贝
    首次下载后60天内可免费重复下载
    立即下载
    即将下载:资料
    资料售价:学贝 账户剩余:学贝
    选择教习网的4大理由
    • 更专业
      地区版本全覆盖, 同步最新教材, 公开课⾸选;1200+名校合作, 5600+⼀线名师供稿
    • 更丰富
      涵盖课件/教案/试卷/素材等各种教学资源;900万+优选资源 ⽇更新5000+
    • 更便捷
      课件/教案/试卷配套, 打包下载;手机/电脑随时随地浏览;⽆⽔印, 下载即可⽤
    • 真低价
      超⾼性价⽐, 让优质资源普惠更多师⽣
    VIP权益介绍
    • 充值学贝下载 本单免费 90%的用户选择
    • 扫码直接下载
    元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
    您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      充值到账1学贝=0.1元
      0学贝
      本次充值学贝
      0学贝
      VIP充值赠送
      0学贝
      下载消耗
      0学贝
      资料原价
      100学贝
      VIP下载优惠
      0学贝
      0学贝
      下载后剩余学贝永久有效
      0学贝
      • 微信
      • 支付宝
      支付:¥
      元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
      您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      扫码支付0直接下载
      • 微信
      • 支付宝
      微信扫码支付
      充值学贝下载,立省60% 充值学贝下载,本次下载免费
        下载成功

        Ctrl + Shift + J 查看文件保存位置

        若下载不成功,可重新下载,或查看 资料下载帮助

        本资源来自成套资源

        更多精品资料

        正在打包资料,请稍候…

        预计需要约10秒钟,请勿关闭页面

        服务器繁忙,打包失败

        请联系右侧的在线客服解决

        单次下载文件已超2GB,请分批下载

        请单份下载或分批下载

        支付后60天内可免费重复下载

        我知道了
        正在提交订单

        欢迎来到教习网

        • 900万优选资源,让备课更轻松
        • 600万优选试题,支持自由组卷
        • 高质量可编辑,日均更新2000+
        • 百万教师选择,专业更值得信赖
        微信扫码注册
        qrcode
        二维码已过期
        刷新

        微信扫码,快速注册

        手机号注册
        手机号码

        手机号格式错误

        手机验证码 获取验证码

        手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

        设置密码

        6-20个字符,数字、字母或符号

        注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
        QQ注册
        手机号注册
        微信注册

        注册成功

        下载确认

        下载需要:0 张下载券

        账户可用:0 张下载券

        立即下载
        使用学贝下载
        账户可用下载券不足,请取消部分资料或者使用学贝继续下载 学贝支付

        如何免费获得下载券?

        加入教习网教师福利群,群内会不定期免费赠送下载券及各种教学资源, 立即入群

        返回
        顶部
        Baidu
        map