四川省绵阳南山中学实验学校2023-2024学年高三数学(文)上学期10月月考试卷(一诊模拟)(Word版附解析)
展开注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上.
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B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,本试卷收回.
一、选择题:本大题共12小题,每小题5分,共60分.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. 若集合,,则( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】化简集合A,再根据交集的定义可求得结果.
【详解】,,
,又,
.
故选:B.
2. 已知向量,,若,则实数m等于( )
A B. 0C. 1D.
【答案】D
【解析】
【分析】利用向量数量积的坐标表示,列式计算即得.
【详解】向量,,则,解得,
所以实数m等于.
故选:D
3. 下列函数中,既是奇函数,又在上单调递减的是( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】由正弦函数、幂函数、对勾函数性质判断各函数的奇偶性、区间单调性即可.
【详解】由定义域为R且,易知为奇函数,
又,故在上递减,A符合.
由在上递增,B不符合;
由定义域为,显然区间不满足定义域,C不符合;
由定义域为R且,即为偶函数,D不符合;
故选:A
4. 设是等差数列的前n项和,若,则( )
A. 15B. 30C. 45D. 60
【答案】C
【解析】
【分析】根据等差数列的性质求出,再根据等差数列前n项和公式即可得解.
【详解】由题意得,所以,
所以.
故选:C.
5. “”是“”( )
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】根据充分、必要性定义,结合不等式的推出关系判断题设条件间的关系.
【详解】由,则成立,充分性成立;
由,若,显然不成立,必要性不成立;
所以 “”是“”的充分不必要条件.
故选:A
6. 已知是第三象限角,则点位于( )
A. 第一象限B. 第二象限
C. 第三象限D. 第四象限
【答案】B
【解析】
【分析】根据角所在象限结合二倍角正弦公式即可判断答案.
【详解】因为是第三象限角,故,
则,
故在第二象限,
故选:B
7. 执行如图所示的程序框图,若输出的a的值为17,则输入的最小整数的值为( )
A. 9B. 12C. 14D. 16
【答案】A
【解析】
【分析】根据流程框图代数进行计算即可,当进行第四次循环时发现输出的值恰好满足题意,然后停止循环求出的值.
【详解】第一次循环,,不成立;
第二次循环,,不成立;
第三次循环,.不成立;
第四次循环,,,成立,
所以,输入的最小整数t的值为9.
故选:A
8. 已知命题p:在中,若,则;q:若,则,则下列命题为真命题的是( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】根据条件分别判断命题,命题的真假,然后结合复合命题的真假关系进行判断即可.
【详解】命题p:在中,若,由正弦定理得,所以,为真命题,
当,对于,当且仅当时等号成立,
所以命题q:若,则,为真命题,
所以为真命题,假命题,假命题,假命题,
故选:A.
9. 函数y= (其中e为自然对数的底数)的大致图像是( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】方法一:排除法,根据函数值的特点,排除即可;
方法二:根据导数和函数的单调性即可判断.
【详解】方法一:排除法:当时,,排除C,
当时,恒成立,排除A、D,
故选B.
方法二:,
由,可得,令,可得或,
所以函数在上单调递减,在上单调递增,
所以只有B符合条件,
故选B
【点睛】该题考查的是有关函数图象的识别问题,注意在识别函数图象的过程中,可以从函数的定义域,函数的单调性,函数图象的对称性,函数图象所过的特殊点以及函数值的符号等方面来确定.
10. 纯电动汽车是以车载电源为动力,用电机驱动车轮行驶,符合道路交通、安全法规各项要求的车辆,它使用存储在电池中的电来发动.因其对环境影响较小,逐渐成为当今世界的乘用车的发展方向.研究发现电池的容量随放电电流的大小而改变,1898年Peukert提出铅酸电池的容量C、放电时间t和放电电流I之间关系的经验公式:,其中为与蓄电池结构有关的常数(称为Peukert常数),在电池容量不变的条件下,当放电电流为时,放电时间为;当放电电流为时,放电时间为,则该蓄电池的Peukert常数约为( )(参考数据:,)
A. 0.82B. 1.15C. 3.87D. 5.5
【答案】B
【解析】
【分析】根据题意可得,再结合对数式与指数式的互化及对数运算即可求解.
【详解】根据题意可得,两式相除可得,
所以,可得.
故选:B.
11. 已知,函数在上单调递减,则的取值范围是( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】由题意可得,,
,
,.故A正确.
考点:三角函数单调性.
12. 设函数,直线是曲线的切线,则的最小值为( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】先设切点写出切线方程,再求的解析式,最后通过求导判断单调性求出最小值.
【详解】令的切点为,因为,
所以过切点的切线方程为,
即,所以,
所以,
令,则,
所以当时恒成立,此时单调递减,
当时恒成立,此时单调递增,
所以,所以,
故选:C
二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.
13. 已知,则__________.
【答案】##
【解析】
【分析】对已知式子利用三角函数恒等变换公式化简变形可得答案.
【详解】由,得
,
,
所以,
所以,
故答案为:
14. 等比数列中,,,则___________.
【答案】108
【解析】
【分析】根据等比数列的性质可得,求得,继而根据求得答案.
【详解】由题意等比数列中,,,
设等比数列的公比为q,则,
故,
故答案为:108
15. 如图,在中,,P为CD上一点,且满足,则m的值为___________.
【答案】
【解析】
【分析】改为向量的终点在同一直线上,再利用共线定理的推论即可得到参数的方程,解之即可.
【详解】因为,即,
所以
又
所以,解得.
故答案为:.
16. 已知函数是R上的奇函数,对任意,都有成立,当,且时,都有,有下列命题:
①; ②函数图象关于直线对称;
③函数在上有5个零点;④函数在上为减函数.
则以上结论正确的是___________.
【答案】①②
【解析】
【分析】由题意分析的对称性 、单调性、周期性,对结论逐一判断.
【详解】根据题意,函数是上的奇函数,则;
由得,即
所以是函数的一条对称轴;
又由为奇函数,则,
变形可得,则有,
故函数是周期为4的周期函数,
当,且时,都有,
则函数在区间上为增函数,又由是上的奇函数,
则在区间上单调递增;
据此分析选项:
对于①,,则,
,故①正确;
对于②,是函数的一条对称轴,且函数是周期为4的周期函数,则是函数的一条对称轴,又由函数为奇函数,则直线是函数图象的一条对称轴,故②正确;
对于③,函数在上有7个零点:分别为,,,0,2,4,6,故③错误;
对于④,在区间上为增函数且其周期为4,函数在上为增函数,故④错误;
故答案为:①②.
三、解答题:共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.第17~21题为必考题,每个试题考生都必须作答.第22、23题为选考题,考生根据要求作答.
(一)必考题:共60分.
17. 设是公差不为0的等差数列,,成等比数列.
(1)求的通项公式:
(2)设,求数列的前项和.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)设的公差为,然后根据已知条件列方程可求出,从而可求出通项公式,
(2)由(1)得,再利用裂项相消法可求得结果.
【小问1详解】
设的公差为,
因为成等比数列,所以
又因为,所以,所以.
因为,所以,所以,得,
故.
【小问2详解】
因为,
所以
.
18. 已知函数的部分图象如图所示.
(1)求函数的解析式;
(2)将函数的图象向右平移个单位长度,得到的图象,求函数在上的单调递减区间.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)根据函数图象求出,,进而得出.根据“五点法”,即可求出的值;
(2)先求出,根据已知得出.结合正弦函数的单调性,解,即可得出答案.
【小问1详解】
由图易知,,
所以,.
易知,故函数的图象经过点,
所以.
又 ,∴.
∴.
【小问2详解】
由题意,易知,
因为时,所以.
解可得,,
此时单调递减,
故函数的单调递减区间为.
19. 记的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知.
(1)求A;
(2)已知,,边BC上有一点D满足,求AD.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)根据三角形内角和定理、诱导公式,结合正弦定理、正弦的二倍角公式进行求解即可;
(2)根据三角形面积公式,结合余弦定理进行求解即可.
【小问1详解】
∵,由正弦定理,有,
即,
又,即有,,
,,所以,,故.
【小问2详解】
设,,由(1)知,
在△ABC中,由余弦定理,可知
,∴
又,可知,
在△ABD中,,
即,①
在△ACD中,,
即,②
联立①②解得.
20. 已知函数f(x)=x3+ax2+bx+c在x=-与x=1时都取得极值
(1)求a、b的值与函数f(x)的单调区间
(2)若对,不等式恒成立,求c的取值范围.
【答案】(1),单调递增区间为和 ,单调递减区间为;(2)或
【解析】
【分析】(1)求出函数导数,由题可得即可求出;
(2)求出在的最大值即可建立关系求解.
【详解】(1),,
在与时都取得极值,
,解得,
,
令可解得或;令可解得,
的单调递增区间为和 ,单调递减区间为;
(2),
由(1)可得当时,为极大值,而,
所以,
要使对恒成立,则,解得或.
21. 已知函数,.
(1)若在区间上单调递减,求实数a的取值范围;
(2)若,存在两个极值点,,证明:.
【答案】(1)
(2)证明见解析
【解析】
【分析】(1)由题意可得在上恒成立,转化为在上恒成立,构造函数,利用导数可求出其最小值,
(2)由(1)知:,满足,,不妨设,则,则,所以只需证成立,构造函数,利用求出其出其最大值小于零即可.
【小问1详解】
∵,又在区间上单调递减,
∴在上恒成立,即在上恒成立,
∴在上恒成立;
设,则,
当时,,∴单调递增,
∴,
∴,即实数a的取值范围是.
【小问2详解】
由(1)知:,满足.
∴,不妨设,则.
∴,
则要证,即证,
即证,也即证成立.
设函数,则,
∴在单调递减,又.
∴当时,,
∴,即.
【点睛】关键点点睛:此题考查导数的综合应用,考查利用导数求函数的单调性,考查利用导数证明不等式,解(2)问解题的关键是根据题意将问题转化为证成立,构造函数,利用导数求出其最值即可,考查数学转化思想,属于较难题.
(二)选考题:共10分.请考生在第22、23题中任选一题作答.如果多做,则按所做的第一题记分.
[选修4-4:坐标系与参数方程]
22. 在直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,以轴正半轴为极轴,建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
(1)写出的普通方程和的直角坐标方程;
(2)设点在上,点在上,求的最小值以及此时的直角坐标.
【答案】(1):,:;(2),此时.
【解析】
【详解】试题分析:(1)的普通方程为,的直角坐标方程为;(2)由题意,可设点的直角坐标为到的距离
当且仅当时,取得最小值,最小值为,此时的直角坐标为.
试题解析: (1)普通方程为,的直角坐标方程为.
(2)由题意,可设点的直角坐标为,因为是直线,所以的最小值即为到的距离的最小值,.
当且仅当时,取得最小值,最小值为,此时的直角坐标为.
考点:坐标系与参数方程.
【方法点睛】参数方程与普通方程的互化:把参数方程化为普通方程,需要根据其结构特征,选取适当的消参方法,常见的消参方法有:代入消参法;加减消参法;平方和(差)消参法;乘法消参法;混合消参法等.把曲线的普通方程化为参数方程的关键:一是适当选取参数;二是确保互化前后方程的等价性.注意方程中的参数的变化范围.
[选修4-5:不等式选讲]
23.
已知函数.
(1)求不等式的解集;
(2)若关于的不等式在上无解,求实数的取值范围.
【答案】(1); (2).
【解析】
【详解】试题分析:(1)将的表达式以分段函数的形式写出,将原题转化为求不等式组的问题,最后对各个解集求并集得出原不等式的解集;
(2)在上无解相当于,从而得到关于的一元二次不等式,解得的范围.
试题解析:
(1)由题意得.
则原不等式转化为或或.
原不等式的解集为.
(2)由题得,
由(1)知,在上的最大值为,即,
解得或,即的取值范围为.
四川省绵阳市南山中学实验学校2024届高三上学期“二诊”模拟数学(文)试题(Word版附解析): 这是一份四川省绵阳市南山中学实验学校2024届高三上学期“二诊”模拟数学(文)试题(Word版附解析),共19页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
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