终身会员
搜索
    上传资料 赚现金
    湖北省部分高中2023-2024学年高三上学期10月联考数学试题 Word版含解析
    立即下载
    加入资料篮
    湖北省部分高中2023-2024学年高三上学期10月联考数学试题  Word版含解析01
    湖北省部分高中2023-2024学年高三上学期10月联考数学试题  Word版含解析02
    湖北省部分高中2023-2024学年高三上学期10月联考数学试题  Word版含解析03
    还剩19页未读, 继续阅读
    下载需要10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

    湖北省部分高中2023-2024学年高三上学期10月联考数学试题 Word版含解析

    展开
    这是一份湖北省部分高中2023-2024学年高三上学期10月联考数学试题 Word版含解析,共10页。试卷主要包含了本试卷主要考试内容, 已知,化简的结果是等内容,欢迎下载使用。

    1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上.
    2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.回答非选择题时,将答案写在答题卡上.写在本试卷上无效.
    3.考试结束后、将本试卷和答题卡一并交回.
    4.本试卷主要考试内容:集合,逻辑,函数,导数,不等式,数列,向量,三角函数(不含解三角形).
    一、单选题(本大题共8小题,共40分,在每小题列出的选项中,选出符合题目的一项)
    1. 复数,则其共轭复数( )
    A. B. C. D.
    【答案】C
    【解析】
    【分析】利用复数的除法运算法则、共轭复数的定义运算即可得解.
    【详解】解:由题意:,
    ∴由共轭复数的定义得.
    故选:C.
    2 已知全集,,,则( )
    A. B. C. D.
    【答案】B
    【解析】
    【分析】解不等式化简集合,再利用补集、交集的定义求解作答.
    【详解】解不等式,即,解得,即,
    解不等式,得,即,或,
    所以.
    故选:B
    3. 命题“,”为真命题的一个必要不充分条件是( )
    A. B. C. D.
    【答案】D
    【解析】
    【分析】根据题意结合恒成立问题可知,根据充分、必要条件结合包含关系分析判断.
    【详解】因为,即,
    且,则,由题意可得,
    选项中只有选项D满足是的真子集,
    所以命题“,”为真命题的一个必要不充分条件是.
    故选:D.
    4. 如图所示,向量,,,在一条直线上,且,则( )

    A. B. C. D.
    【答案】B
    【解析】
    【分析】根据向量的线性运算求解.
    【详解】由题意可得:,
    即.
    故选:B.
    5. 已知曲线在处的切线与直线垂直,则的值为( )
    A. 4B. 2C. D.
    【答案】B
    【解析】
    【分析】求导,根据导数的几何意义可得曲线在处的切线斜率为,结合垂直关系运算求解即可.
    【详解】因为,可得,
    即曲线在处的切线斜率为,
    且直线的斜率为,
    由题意可得:,解得.
    故选:B.
    6. 设是定义域为的奇函数,且,当时,,则( )
    A. B. C. D.
    【答案】C
    【解析】
    【分析】根据题意可得4为周期,根据题意结合周期性运算求解.
    【详解】因为,则,
    可知4为的周期,
    且,可得.
    故选:C.
    7. 已知,化简的结果是( )
    A. B. C. D.
    【答案】A
    【解析】
    【分析】由倍角公式结合同角三角函数关系计算化简即可.
    【详解】因为,
    且,则,可得,
    所以;
    又因为,
    且,可得,
    所以;
    综上所述:.
    故选:A.
    8. 已知向量,,若关于的方程在上的两根为,则的值为( )
    A. B. C. D.
    【答案】B
    【解析】
    【分析】利用数量积的坐标运算、正弦型函数的图象与性质、同角三角函数基本关系式运算即可得解.
    【详解】解:由题意,

    可得:,设,
    当时,.
    且由,得在上的对称轴为.
    ∵方程在上的两根为,
    ∴,,
    且由得,∴.
    ∴,
    ∵当时,,∴,即有.
    又∵,∴,则,
    ∴由得:,
    ∴.
    故选:B.
    【点睛】三角函数图象的对称轴和对称中心的求解思路和求法:
    1.思路:函数图象的对称轴和对称中心可结合图象的对称轴和对称中心求解.
    2.方法:利用整体代换的方法求解,令,,可解得对称轴方程;令,,可解得对称中心横坐标,纵坐标为.
    对于、,可利用类似方法求解(注意的图象无对称轴).
    二、多选题(本大题共4小题,共20分.每小题有多项符合题目要求)
    9. 在公比为整数的等比数列中,是数列的前项和,若,,则下列说法正确的是( )
    A. 数列是等比数列B.
    C. D. 数列是等差数列
    【答案】BCD
    【解析】
    【分析】根据等比数列的性质得到,即可得到关于和方程组,结合条件解得和,从而得到,再逐一分析各个选项,即可求解.
    【详解】因为数列为等比数列,则,
    由,解得:或,
    则或,又为整数,所以,且,,所以B选项正确;
    又,所以,
    则,,,所以C选项正确;
    因为,所以不是等比数列,所以A选项错误;
    又有,
    所以数列是公差为1的等差数列,所以D选项正确;
    故选:BCD.
    10. 已知实数,,满足,,,则下列结论正确的是( )
    A. B. C. D.
    【答案】BD
    【解析】
    【分析】根据指数和对数的转化得到,,,对于A选项,根据即可判断;根据对数的换底公式得到,即可判断;对于C选项,利用作差法和换底公式结合基本不等式即可判断;对于D选项:根据基本不等式即可判断.
    【详解】因为,,,
    所以,,,
    对于A选项:因为,则,即,
    所以,故A选项错误;
    对于B选项: ,故B选项正确;
    对于C选项:,
    因,所以,
    又,
    所以,即,所以,故C选项错误;
    对于D选项:因为,,
    所以,故D选项正确;
    故选:BD.
    11. 函数(其中,,)的部分图象如图所示,则下列说法正确的是( )
    A.
    B. 函数的零点为,
    C. 若,则,
    D. 若,则
    【答案】ACD
    【解析】
    【分析】根据正弦函数的图象与性质求得和,代入点,求得,从而得到,根据正弦的函数的性质判断ABC选项,对于D选项:利用三角恒等变换得到,其中,,再结合同角三角函数关系即可求解.
    【详解】对A:由函数图象得,且函数的周期满足:,
    则,解得:,即,
    代入点得:,,解得:,
    又,所以,故A选项正确;
    则,
    对B:令,得,,解得:,,
    所以函数的零点为,,故B选项错误;
    对C:因为,
    又,即,且,
    则,,所以C选项正确;
    对D:又,
    即,
    则,
    所以,其中,,故,
    所以,,即,,
    则,所以D选项正确;
    故选:ACD.
    12. 已知数列的前项和,,数列的前项和满足对任意恒成立,则下列命题正确的是( )
    A. B. 当为奇数时,
    C. D. 的取值范围为
    【答案】AC
    【解析】
    【分析】利用可判断A;求出,分为奇数、为偶数,求出可判断BC;分为奇数、为偶数,利用分离,再求最值可判断D.
    【详解】当时,,当时,,适合上式,所以,故A正确;
    所以,
    当为奇数时,
    ,故B错误;
    当为偶数时,

    所以,故C正确;
    当为奇数时,,
    若,则,即,
    所以,而,即;
    当为偶数时,则得,
    即,而,即,
    综上所述,,故D错误.
    故选:AC.
    【点睛】关键点点睛:本题的解题关键点是分类讨论、分离参数求最值.
    三、填空题(本大题共4小题,共20分)
    13. 已知平面向量,,那么在上的投影向量坐标为______.
    【答案】
    【解析】
    【分析】利用向量的运算和投影向量的计算公式即可.
    【详解】,所以,
    同理可得:,
    且,

    在上的投影向量为:
    故答案为:
    14. 已知函数在上是增函数,则的最小值是______.
    【答案】
    【解析】
    【分析】由于在上是增函数,则在上恒成立,可得以在上恒成立,即在上恒成立,令,求导确定单调性即可得最值从而可得的取值范围,即可得所求.
    【详解】因为函数在上是增函数,
    所以在上恒成立,
    即在上恒成立,
    令,,则,
    所以当时,,函数递增;当时,,函数递减,
    则,故,
    所以的最小值是.
    故答案为:.
    15. 购买同一种物品可以用两种不同的策略,不考虑物品价格的升降,甲策略是每次购买这种物品的数量一定,乙策略是每次购买这种物品所花的钱数一定,则______种购物策略比较经济.
    【答案】乙
    【解析】
    【分析】设第一次和第二次购物时价格分别为,每次购n,根据条件,求得按甲策略购买的平均价格x,若按第二种策略,设每次花钱m元钱,则可求得按乙策略购买的平均价格y,利用作差法,即可比较x,y的大小,进而可求得答案.
    【详解】设第一次和第二次购物时价格分别为,
    按甲策略,每次购n,按这种策略购物时,两次的平均价格,
    按乙策略,第一次花m元钱,能购物物品,第二次仍花m元钱,能购物物品,
    两次购物的平均价格,
    比较两次购物的平均价格 ,
    因为甲策略的平均价格不小于第乙种策略的平均价格,所以用第二种购物方式比较经济,
    故答案为:乙.
    16. 已知函数若关于的方程,有4个不同的实数根,则的取值范围为______.
    【答案】
    【解析】
    【分析】作出与的图象,即可判断
    【详解】作出的图象,
    因为的图象是过定点,并且是绕着该点旋转的两条关于对称的的射线.
    当时,为轴,两函数图象只有3个交点,不符合题意.
    当时,的是两条向下的射线,两图象只有1个交点,不符合题意.
    故,先考虑时两图象的交点情形,
    当时,,与刚好只交于点.
    证明如下:当时,在点处,由,故,令,则,所以切线方程为:;
    当时,在点处,由,故,令,则,所以切线方程为:;
    所以当时在,两图象只有一个交点,此时考虑,
    当,两函数图象必有一个交点,
    当时,,所以两函数图象在有一个交点,
    当时,联立得,无解,所以没有交点;
    所以当时,只有3个交点,不合题意.
    当时,,两射线更加陡峭,
    两函数图象在时,没有交点,在有一个交点,则在有两个交点,另外两个交点要在取得,
    当,即时,在和各一个交点;
    故在时,两图象有4个交点.
    当时,,两射线趋于平缓,
    则两函数图象在有一个交点,在没有交点,则在有2个交点,另两个必须在取得,
    若与相切,
    则联立得,
    ;此时两函数图象在有三个公共点.
    所以在时,两函数图象在有2个交点,在也有2个公共点,符合题意;
    当,两函数图象在有2个交点,在也有3个公共点,不符合题意;
    综上所述,的取值范围为.
    故答案为:
    四、解答题(本大题共6小题,共70分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤)
    17. 已知函数在处有极值2.
    (1)求,的值;
    (2)求函数在区间上的最值.
    【答案】(1),
    (2)最小值是,最大值是2.
    【解析】
    【分析】(1)利用极值和极值点列方程求解即可;
    (2)根据导数求出函数的单调区间,然后比较极值和端点处函数值的大小即可.
    【小问1详解】
    ,.
    ∵函数在处取得极值2,
    ∴,,
    解得,,
    ∴,
    经验证在处取得极大值2,
    故,.
    【小问2详解】

    令,解得,
    令,解得或,
    因此在上单调递减,在上单调递增,在上单调递减,

    故函数的最小值是,
    ,故函数的最大值是2.
    18. 设函数.
    (1)求函数的值域和单调递增区间;
    (2)当,且时,求的值.
    【答案】(1),.
    (2)
    【解析】
    【分析】(1)根据辅助角公式和三角函数的图象与性质即可得到答案;
    (2)代入得,再求出,再利用二倍角公式和两角和与差的余弦公式即可得到答案.
    小问1详解】

    因为,所以函数的值域是.
    令,,解得,,
    所以函数的单调递增区间为,.
    【小问2详解】
    由,得.
    因为,所以,所以,
    所以,
    所以,
    所以
    19. 已知且,函数在上是单调递减函数,且满足下列三个条件中的两个:①函数为奇函数;②;③.
    (1)从中选择的两个条件的序号为______,依所选择的条件求得______,______.
    (2)在(1)的情况下,关于的方程在上有两个不等实根,求的取值范围.
    【答案】(1)选择①②,,
    (2)
    【解析】
    【分析】(1)通过单调性分析可知一定满足①②,进而结合奇偶性和列方程求解即可;
    (2)参变分离可得,,,换元转化为在上有两个解,进而结合对勾函数的单调性求解即可.
    【小问1详解】
    因为在上是单调递减函数,
    故②,③不会同时成立,故函数一定满足①函数为奇函数.
    因为函数的定义域为,所以,则,,故一定满足②.
    选择①②,,即,
    而,解得.
    【小问2详解】
    由(1)可得,
    由,则,
    即,
    令,因为,所以,
    则问题转化为在上有两个解,
    显然,函数在上单调递减,在上单调递增,
    所以,
    又,,
    要使在上有两个解,则,
    所以的取值范围是.
    20. 在中,角,,所对的边分别是,,,,,且.
    (1)求的正弦值;
    (2),边上的两条中线,相交于点,求的余弦值.
    【答案】(1)
    (2)
    【解析】
    【分析】(1)运用正弦定理对进行转化,得出角,再由正弦定理解出的正弦值;
    (2)运用余弦定理以及向量知识求出、、的值,根据题意得到为重心,从而得出、,进而得出的余弦值.
    【小问1详解】
    解:因为,
    由正弦定理可得,,
    即,
    整理得.
    因为,所以,
    所以,即.
    又因为,所以.
    由正弦定理,得.
    【小问2详解】
    由余弦定理得,
    即,所以.
    在中,由余弦定理得,
    则.
    在中,,
    所以,
    解得.
    由,分别为边,上的中线可知为的重心,
    可得,.
    在中,由余弦定理得,
    又因为,所以.
    21. 数列满足,,且.
    (1)求数列的通项公式;
    (2)设,,数列的前项和为,求对任意都成立的最小正整数.
    (参考公式:,)
    【答案】(1)
    (2)1012
    【解析】
    【分析】(1)先写出,结合题中条件的式子,两式相减可得出与之间的递推关系,从而解决问题;
    (2)先分析出中各项所满足的通项公式,根据通项公式求解出,裂项求解出,从而求解出满足题意的值.
    【小问1详解】
    解: ,
    当时,,
    作差,得,即.
    因为,,所以,满足,
    即为常数列,即,.
    【小问2详解】
    由题意,,
    即.
    设,,



    .
    因为对任意都成立,
    所以,即,的最小值为1012.
    22. 设函数,,.
    (1)讨论在区间上的单调性;
    (2)若在上恒成立,求的取值范围.
    【答案】(1)在上单调递减,在上单调递增
    (2).
    【解析】
    【分析】(1)求导得到,再分别解不等式和,即可得到在区间上的单调性;
    (2)根据条件得到时, ,构造函数(),求导得到,再利用导数研究函数的单调性,从而得到在上单调递增和分类讨论和即可求解.
    【小问1详解】
    由题意得:,.
    由,得,由,得,
    即在上单调递减,在上单调递增.
    【小问2详解】
    由时,,得,即.
    设,,
    则,
    设,则
    当时,,,所以,
    所以即在上单调递增,则.
    ①当时,则,
    所以上单调递增,所以恒成立,符合题意.
    ②当时,则,且时,,
    则必存在正实数满足当时,,在上单调递减,
    此时,不符合题意.
    综上,的取值范围是.
    【点睛】关键点睛:利用导数证明不等式时,一般需要对结论进行合适的转化,本题转化为只需证明在上的最小值大于即可,对不等式适当变形,构造函数是解决问题的第二个关键所在,一般需利用导数研究函数的单调性及最值,.
    相关试卷

    湖北省新洲区部分学校2023-2024学年高三上学期期末联考数学试题(Word版附答案): 这是一份湖北省新洲区部分学校2023-2024学年高三上学期期末联考数学试题(Word版附答案),共11页。试卷主要包含了01等内容,欢迎下载使用。

    湖北省部分高中联考协作体2023-2024学年高二上学期期中联考数学试题(Word版附解析): 这是一份湖北省部分高中联考协作体2023-2024学年高二上学期期中联考数学试题(Word版附解析),共24页。试卷主要包含了选择题的作答,填空题和解答题的作答,考生必须保持答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。

    2024湖北省部分高中高三上学期10月联考数学试题含解析: 这是一份2024湖北省部分高中高三上学期10月联考数学试题含解析,共35页。试卷主要包含了本试卷主要考试内容, 已知,化简的结果是等内容,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