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    湖南省益阳市2023-2024学年高三数学上学期9月月考试题(Word版附解析)

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    湖南省益阳市2023-2024学年高三数学上学期9月月考试题(Word版附解析)

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    这是一份湖南省益阳市2023-2024学年高三数学上学期9月月考试题(Word版附解析),共24页。试卷主要包含了 已知函数,则下列结论成立的是, 若,双曲线, 给定事件,且,则下列结论等内容,欢迎下载使用。
    益阳市2024届高三9月教学质量检测数学注意事项:1.本试卷包括试题卷和答题卡两部分;试题卷共4页,22小题,满分150.考试用时120分钟.2.答题前,考生备必将自己的姓名、考号等填写在本试题卷和答题卡指定位置.请按答题卡的要求在答题卡上作答,在本试题卷和草稿纸上作答无效.3.考试结束后,将本试题卷和答题卡一并交回.一、选择题:本题共8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. 已知.中的元素个数是(    A. 0 B. 1 C. 2 D. 4【答案】C【解析】【分析】由题意可知集合是直线上的点的集合,集合是椭圆上的点的集合,因此只需联立方程判断直线和椭圆的交点个数即可.【详解】因为所以集合是直线上的点的集合,集合是椭圆上的点的集合;因为,所以若要中的元素个数,只需联立方程即可;联立并化简得,解得,即椭圆和直线有两个交点所以中的元素个数是2.故选:C.2. 关于的一元二次方程有实数根的(    A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件【答案】A【解析】【分析】先化简方程有实数根得到,再利用集合的关系判断得解.【详解】因为关于的一元二次方程有实数根,所以,所以因为是集合的真子集,所以关于的一元二次方程有实数根的充分不必要条件.故选:A.3. 已知直线的倾斜角为,则的值是(    A.  B.  C.  D. 【答案】D【解析】【分析】根据直线斜率等于倾斜角的正切值,得,再利用正切的二倍角公式即可得到结果.【详解】由直线方程,得直线斜率所以.故选:D.4. 已知函数,则下列结论成立的是(    A. 的最小正周期为 B. 的图象关于直线对称C. 的最小值与最大值之和为0 D. 上单调递增【答案】B【解析】【分析】对于根据即可求出;对于可根据函数在对称轴处取的最值验证;对于利用解析式可直接求得最大和最小值,验证即可;对于可求得函数的单调增区间,验证即可.【详解】对于,的最小正周期为,错误;对于2为最大值,所以的图象关于直线对称,故正确;对于依据函数解析式得错误;对于,解得,得的一个增区间为上为减函数,在上为增函数,故错误.故选:5. 如图,在中,上一点,上一点,,且,则的值为(      A.  B.  C.  D. 【答案】D【解析】【分析】根据平面向量基本定理得到,从而得到,求出答案.【详解】因为,所以,所以.故选:D6. 用数学的眼光看世界就能发现很多数学之”.现代建筑讲究线条感,曲线之美让人称奇.衡量曲线弯曲程度的重要指标是曲率,曲线的曲率定义如下:若的导函数,的导函数,则曲线在点处的曲率.,则曲线处的曲率是(    A. 0 B.  C. 1 D. 【答案】C【解析】【分析】根据曲率的定义求解即可.【详解】因为所以,所以所以曲线处的曲率.故选:C.7. ,双曲线与双曲线的离心率分别为,则(    A. 的最小值为 B. 的最小值为C. 的最大值为 D. 的最大值为【答案】B【解析】【分析】由双曲线方程,把离心率表示出来,再利用基本不等式求得最小值.【详解】由题意可得,则由基本不等式,,即当且仅当,即时等号成立,故的最小值为.故选:B.8. 给定事件,且,则下列结论:互斥,则不可能相互独立;,则互为对立事件;,则两两独立;,则相互独立.其中正确的结论有(    A.  B.  C.  D. 【答案】B【解析】【分析】根据独立事件概率公式可判断正确;通过反例可说明②③错误;由,结合独立事件概率公式可知正确.【详解】对于,若互斥,则,又不相互独立,正确;对于扔一枚骰子,记事件点数大于两点;事件点数大于五点;事件点数大于一点满足,但不是对立事件,错误;对于,扔一枚骰子,记事件点数大于两点;事件点数大于五点;事件点数大于六点满足,此时事件不相互独立,错误;对于,事件互斥,事件相互独立,正确故选:B.【点睛】思路点睛:本题考查对立事件、独立事件的判断,解题基本思路是能够结合和事件和积事件的定义,利用独立事件概率公式依次验证选项中的事件是否为独立事件.二、选择题:本题共4小题,每小题5分,共20.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求,全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0.9. 设等差数列的前项和为,若,且,则(    A.  B.  C.  D. 最大【答案】AB【解析】【分析】设等差数列的公差为,根据题中条件可求出,验证每个选项即可.【详解】设等差数列的公差为因为,所以化简得,即,又,所以所以,故正确;,故正确;,则,故错误;故选:10. 已知数据的平均数是,中位数为,方差为,极差为.由这组数据得到新数据,其中,则(    A. 新数据的平均数是 B. 新数据的中位数是C. 新数据的方差是 D. 新数据的极差是【答案】CD【解析】【分析】直接利用平均数,中位数,方差,极差的定义求解判断即可.【详解】对于A,新数据的平均数为,故A错误;对于B,因为原数据的中位数为,所以新数据的中位数是,故B错误;对于C,因为原数据的方差为所以新数据的方差是,故C正确;对于D,设数据最大,最小,其中,, 所以新数据的极差是,故D正确.故选:CD.11. 已知函数,则(    A. 有两个零点B. 直线图象有两个交点C. 直线的图象有四个交点D. 存在两点同时在的图象上【答案】ABD【解析】【分析】A选项,画出函数图象,得到A正确;B选项,求出切线方程为,再联立,从而得到线的图象交点个数;C选项,在同一坐标系内画出的图象,数形结合得到答案;D选项,转化为在第一象限内有交点即可,由函数单调性及特殊点的函数值,得到答案.【详解】画出的图象,如下:A选项,有两个零点,即0A正确;B选项,当时,,则,令解得,又的切线方程为,则上单调递增,,即上恒成立,上与只有一个交点,时,,联立,可得,解得0(舍去),结合函数图象,可知直线的图象有两个交点,B正确;C选项,在同一坐标系内画出与直线的图象,可知直线的图象有2个交点,C错误;D选项,点是关于对称的两点,因为,故是位于第一象限点,位于第二象限,上,要想满足同时在的图象上,只需在第一象限内有交点,因为,故,故两函数均在单调递增,故一定存在,使得D正确.故选:ABD12. 在棱长为2的正方体中,分别是线段上的点,则下列结论正确的是(    A. 三棱锥体积是B. 线段的长的取值范围是C. 分别是线段的中点,则与平面所成的角为D. 分别是线段的中点,则与直线所成的角为【答案】AC【解析】【分析】为坐标原点,以的方向为正方向建立空间直角坐标系,对于,利用得到平面,从而故点到平面的距离等价于点到平面的距离,近一步转化即可求出三棱锥的体积;对于设出点的坐标,利用空间中两点间的距离公式计算出,通过化简,求出的最小值即可;对于,求得平面的法向量,利用公式,即可求得;对于,求出,得到的大小即可.【详解】建立如图所示空间直角坐标系:因为棱长为2,所以,,对于,所以,平面,平面所以平面又点,故点到平面的距离等价于点到平面的距离,所以,正确;对于,时,错误;对于,分别是线段的中点,则,,取平面的法向量,设与平面所成的角,所以与平面所成的角为,故错误;对于,分别是线段的中点,则,,则,与直线所成的角为,故正确.故选:三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20.13. 已知,其中为虚数单位,则_______.【答案】2【解析】【分析】由复数四则运算即可求解.【详解】因为,所以,所以.故答案为:2.14. 在正四棱锥中,为侧棱上一点,,若平面且平行于底面,则截此棱锥所得棱台的体积为________.【答案】##【解析】【分析】作出辅助线,由勾股定理和相似知识得到棱台的上下底面面积和高,代入公式求出棱台体积.【详解】如图,正四棱锥中,正方形对角线相交于点因为过且平行于底面,故四边形为正方形,对角线相交于点三点共线,且平面平面因为,所以因为,由勾股定理得由相似知识可知,即,解得截此棱锥所得棱台的上底面面积为,下底面面积为截此棱锥所得棱台的体积为.  故答案为:15. 已知直线与抛物线交于两个不同的点,的中点,的焦点,直线轴交于点,则的取值范围是_______.【答案】【解析】【分析】根据中点坐标公式,结合一元二次方程根与系数的关系、根的判别式、平面向量数量积的坐标表示公式进行求解即可.【详解】可知:因为直线在纵轴的截距为所以点的坐标为因为直线与抛物线交于两个不同的点,所以,则有所以,所以所以的取值范围是故答案为:.  【点睛】关键点睛:本题的关键是利用一元二次方程求出的取值范围.16. 34cm×4cm的正方形都沿其中的一对邻边的中点剪开,每个正方形均分成两个部分,如图(1)所示,将这6个部分接于一个边长为的正六边形上,如图(2)所示.若将该平面图沿着正六边形的边折起,围成一个七面体,则该七面体的体积为________;若在该七面体内放置一个小球,则小球半径的最大值为_________cm.    【答案】    ①.     ②. 【解析】【分析】将平面图象折叠并补形得到如图所示的正方体,该七面体为正方体沿着图中的六边形截面截去一部分后剩下的另一部分,即可求解其体积;当小球为该七面体的内切球时,半径最大,此球亦为正三棱锥的内切球,设正棱锥的内切球的半径为,构造正方体即可求解.【详解】将平面图形折叠并补形得到如图所示的正方体,  该七面体为正方体沿着图中的六边形截去一部分后剩下的另一部分,易得其体积为正方体体积的一半,即当小球为该七面体的内切球时,半径最大,此球亦为正三棱锥的内切球,如下图:过点,,的中点,  ,所以,,同理,设正三棱锥的内切球的半径为又正三棱锥的表面积,所以.故答案为:.四、解答题:本题共6小题,共70.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17. 已知的内角的对边分别为,且.12面积的最大值.【答案】1    2【解析】【分析】1)利用边化角,并结合余弦定理即可求解.2)由三角形面积公式,再结合余弦定理算出的最大值即可.【小问1详解】因为,注意到且结合正弦定理,整理得所以由余弦定理可得.【小问2详解】由(1)可知,且注意到,所以有利用基本不等式得,即有最大值16又由(1)可知,所以综上所述:;即面积的最大值为.18. 已知各项均为正数的数列满足.1求数列的通项公式;2,数列的前项和为,若,求满足条件的最小正整数.【答案】1    2【解析】【分析】1)对递推式变形,利用等差数列定义即可求出数列的通项公式;2)利用裂项求和法求出,然后解不等式即可.【小问1详解】因为,所以因为,所以,又所以数列是以为首项,为公差的等差数列,所以【小问2详解】因为所以因为,所以,所以所以(舍去),所以满足条件的最小正整数.19. 某公司生产一种电子产品,每批产品进入市场之前,需要对其进行检测,现从某批产品中随机抽取9箱进行检测,其中有5箱为一等品.1若从这9箱产品中随机抽取3箱,求至少有2箱是一等品的概率;2若从这9箱产品中随机抽取3箱,记表示抽到一等品的箱数,求的分布列和期望.【答案】1    2分布列见解析,【解析】【分析】1)有古典概型概率计算公式以及组合数的计算即可求解.2)利用超几何分布的知识求得分布列以及期望.【小问1详解】设从这9箱产品中随机抽取的3箱产品中至少有2箱是一等品的事件为,则因此从这9箱产品中随机抽取3箱,求至少有2箱是一等品的概率为.【小问2详解】由题意可知的所有可能取值为,由超几何分布概率公式得所以的分布列为:0123所以.20. 如图,在三棱柱中,底面是等腰直角三角形,,点在侧棱上,且.    1求证:2求二面角的余弦值.【答案】1证明过程见解析    2【解析】【分析】1)作出辅助线,由三线合一得到线线垂直,进而得到线面垂直,得到2)建立空间直角坐标系,写出点的坐标,得到平面的法向量,从而求出二面角的余弦值.【小问1详解】的中点,连接  因为,所以因为,所以因为平面所以平面因为平面所以【小问2详解】因为底面是等腰直角三角形,所以,由勾股定理得因为,故由勾股定理逆定理可得两两垂直,故以为坐标原点,分别为轴,建立空间直角坐标系,,因为,所以解得,故,因为,所以,解得,则设平面的法向量为解得,令,则,故  设平面的法向量为解得,令,则,故由图形可知,二面角的大小为锐角,设为二面角的余弦值为21. 已知椭圆经过两点,过的左焦点作一条直线交两点,点位于轴的正半轴上,连接并延长交直线两点,若.1求椭圆的方程;2确定点的坐标.【答案】1    2【解析】【分析】1)利用代入法进行求解即可;2)设出直线方程与椭圆方程联立,通过代入法求出相应点的坐标,再结合平面向量数量积的坐标表示公式、一元二次方程根与系数关系进行求解即可.【小问1详解】因为椭圆经过两点,所以有所以该椭圆的方程为【小问2详解】由(1)可知:显然过的直线不能与横轴重合,所以设方程为与椭圆方程联立,得因为点在椭圆内部,所以该直线一定与椭圆相交,则有,于方程为:,令,即同理因为所以化简,得代入上式,得,或舍去,点的坐标为.  【点睛】关键点睛:解决本题的关键是利用一元二次方程根与系数关系进行化简运算.22. 已知函数.1时,确定函数的零点个数;2若函数上单调递增,求实数的取值范围;3,证明:.【答案】12    2    3证明见解析【解析】【分析】1)令,结合,等价于的解,令,求导得到函数的单调性,结合零点存在定理,即可求解;2)求出导函数,由上恒成立,分离参数化为,再求出新函数的最大值即得;3)不等式变形为,然后由导数求出不等式左右两边两个函数的最值,从而证得不等式成立.【小问1详解】时,,令,即,则时,;当时,上单调递减,在上单调递增.上有且只有一个零点,在上有且只有一个零点,上只有个零点,即上只有2个零点;【小问2详解】由题意知,.因为函数上单调递增,所以当时,,即恒成立.,则所以当时,,当时,所以上单调递增,在上单调递减,则所以.故实数a的取值范围是.【小问3详解】,要证只需证,即.,则所以当时,,当时,所以上单调递减,在上单调递增,则所以.,则所以当时,,当时,所以上单调递增,在上单调递减,,所以.所以,故原不等式成立.

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