终身会员
搜索
    上传资料 赚现金
    英语朗读宝

    2023-2024学年河南省信阳高中青桐鸣大联考高三上学期12月月考数学含答案

    立即下载
    加入资料篮
    资料中包含下列文件,点击文件名可预览资料内容
    • 试卷
      数学试题.docx
    • 答案
      数学答案.docx
    • 答案
      数学答案.pdf
    数学试题第1页
    数学试题第2页
    数学试题第3页
    数学答案第1页
    数学答案第2页
    数学答案第3页
    数学答案第1页
    数学答案第2页
    数学答案第3页
    还剩3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

    2023-2024学年河南省信阳高中青桐鸣大联考高三上学期12月月考数学含答案

    展开

    这是一份2023-2024学年河南省信阳高中青桐鸣大联考高三上学期12月月考数学含答案,文件包含数学试题docx、数学答案docx、数学答案pdf等3份试卷配套教学资源,其中试卷共41页, 欢迎下载使用。
    数学
    全卷满分150分,考试时间120分钟.
    注意事项:
    1.答卷前,考生务必将自己的姓名、班级、考场号、座位号、考生号填写在答题卡上.
    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.
    一、选择题:本大题共8小题,每小题5分,共40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. 已知集合,,则()
    A. B. C. D.
    【答案】C
    【解析】
    【分析】根据题意求出集合,然后利用集合的交集运算即可求解.
    【详解】由题意得,因为,
    所以,故C项正确.
    故选:C.
    2. ,为虚数,则复数()
    A. B. C. D.
    【答案】B
    【解析】
    【分析】本题考查的是复数的运算,掌握复数的运算法则,首先根据复数的乘方运算,得,再计算可得答案.
    【详解】由,得.
    故选B.
    3. “,是“”的()
    A. 㐬分不必要条件B. 充要条件
    C. 必要不充分条件D. 既不充分也不必要条件
    【答案】D
    【解析】
    【分析】根据不等性质直接判断.
    【详解】由于,的正负性不确定,由“,”不能推出“”,故充分性不成立;同时当“”时也不能推出“,”,故必要性也不成立.
    故选:D.
    4. 已知向量,,则在上的投影向量的坐标为()
    A. B. C. D.
    【答案】B
    【解析】
    【分析】根据投影向量的定义进行求解即可.
    【详解】由题意得,,
    则在上的投影向量是,
    即在上的投影向量的坐标为,故B项正确.
    故选:B.
    5. 若,则()
    A. B. C. D.
    【答案】A
    【解析】
    【分析】由二倍角公式将式子化简,再利用同角三角函数之间的基本关系即可计算出结果.
    【详解】因为,
    则.
    故选:A.
    6. 已知,,,则,,之间的大小关系为()
    A. B. C. D.
    【答案】D
    【解析】
    【分析】分析题意,利用对数函数性质和指数函数性质进行对比即可.
    【详解】设,则,令,解得,当时,,函数单调递减.又,所以,又,综上可得.
    故选:D.
    7. 在四棱锥中,底面四边形是边长为2的菱形,且,平面平面,,若,,则四面体的体积为()
    A. B. C. D.
    【答案】B
    【解析】
    【分析】根据四棱锥特征可求出,再由分割法并利用等体积法分别求出其余小的几何体体积,作差即可求出四面体的体积.
    【详解】如图,连接,过点作,垂足为,
    因为,所以,
    又侧面底面,且侧面底面,所以底面;
    又底面是边长为2的菱形,且,所以,
    所以.
    又,
    因为点,分别是,的中点,所以,
    同理,,
    同理,,
    故.
    故选:B.
    8. 如图,已知是半径为1的扇形内的一点,且,,,则阴影部分的面积为()
    A. B. C. D.
    【答案】A
    【解析】
    【分析】设,可得,,在和中,利用正弦定理,求解,的值,进而求出,和的值,求出和,求出扇形面积,求解出阴影部分面积.
    【详解】设,则,,
    故,
    则在中,由正弦定理可得.
    在中,由正弦定理可得,
    解得,,
    又因为扇形的半径为,
    所以,,
    且.
    所以,
    .
    所以.
    故选:A
    二、选择题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的四个选项中,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分.
    9. 已知点,为不同的两点,直线,,为不同的三条直线,平面,为不同的两个平面,则下列说法正确的是()
    A. 若,,则
    B. 若,,则
    C. 若,,,,则
    D. 若,,,,则直线
    【答案】AC
    【解析】
    【分析】利用已知条件判断线线位置关系,可知A正确,BD错误;根据点线面的位置关系,结合立体几何的基本事实1,2,可以得到结论:C正确.
    【详解】若,则垂直于任一条平行于的直线,又,则,故A正确;
    若,不能推出,还可能平行或异面,故B错误;
    若,则,,又,故,故C正确;
    若,,则为内的一条直线,不一定对,故D错误.
    故选:AC
    10. 1889年瑞典的阿伦尼乌斯提出了阿伦尼乌斯公式:(和均为大于0的常数),为反应速率常数(与反应速率成正比),为热力学温度(),在同一个化学反应过程中为大于0的定值.已知对于某一化学反应,若热力学温度分别为和时,反应速率常数分别为和(此过程中,与的值保持不变),则()
    A. 若,则
    B. 若,则
    C. 若,,则
    D. 若,,则
    【答案】AD
    【解析】
    【分析】利用不等式性质以及指数型函数单调性即可判断AB,由,利用对数运算可求得D正确.
    【详解】由,,,根据不等式性质可得,
    所以,又,所以,故,故A选项正确,B选项错误;
    易知,
    若,可得,所以,故C选项错误,D选项正确.
    故选:AD.
    11. 已知函数(,,)的部分图象如图所示,则()
    A. ,
    B. 将函数的图象向左平移个单位长度,得到的图象
    C. 点为图象的一个对称中心
    D. 函数在上的值域为
    【答案】BD
    【解析】
    【分析】对于A:根据函数图象结合五点法求相关参数;对于B:根据三角函数的图象平移分析求解;对于C:根据三角函数的对称性的性质分析求解;对于D:根据题意结合正弦函数的有界性分析求解.
    【详解】对于选项A:根据图象可知,解得,则,
    又因为,且图象过,
    可得,则,解得
    则,则,故A错误;
    对于选项B:因为函数,
    将函数的图象向左平移个单位长度,
    得到的图象,故B正确;
    对于选项C:因为,
    所以点不是的对称中心,故C错误;
    对于选项D:当时,,
    此时函数的值域为,故D正确.
    故选:BD.
    12. 若方程有且仅有2个根,(,),则下列说法正确的是()
    A. B. C. D.
    【答案】BC
    【解析】
    【分析】先将方程根的问题转化为函数图象交点问题,再利用导数知识作出函数图象,数形结合即可得出;先构造函数,得,再根据题意即可得;
    根据,是方程的根,且,代入方程整理即可得;结合选项C的判断过程,变形整理即可得出.
    【详解】对于选项A:令,
    因为方程有且仅有2个根,(,),
    所以函数和的图象有两个不同的交点
    因为,函数在上单调递增,在上单调递增.
    所以在上单调递增.
    又∵,
    ∴当时,;当时,.
    则在区间上单调递减,在上单调递增.
    又因为,且当时,,当时,,
    所以函数的图象如图所示:
    要使函数和的图象有两个不同的交点
    则,故选项A错误;
    对于选项B:令,
    则,
    因为方程有且仅有2个根,
    所以
    ∴,即,故选项B正确;
    对于选项C:因为方程有且仅有2个根,(,),
    所以有,得:,
    由选项B知:

    ∴,故选项C正确;
    对于选项D:因为
    所以
    由,
    得,
    ∴,故选项D错误.
    故选:BC
    【点睛】关键点睛:本题考查函数与方程,数形结合思想,考查逻辑推理和数学运算的核心素养.解题关键在于:对于选项A,将方程问题转化为函数图象交点问题;对于选项B,构造函数,并观察出;对于选项C和D,根据,是方程的根得到方程组,结合选项答案灵活变形.
    三、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.
    13. 已知向量,,,若,则实数______.
    【答案】
    【解析】
    【分析】先根据平面向量线性运算的坐标表示求出,;再根据向量垂直的坐标表示计算即可得出答案.
    【详解】由题可知,.
    因为
    所以,即,解得.
    故答案为:
    14. 已知正项等比数列满足,,则______.
    【答案】32
    【解析】
    【分析】由等比数列的性质可求得,进而可求出,再根据等比数列的性质即可得解.
    【详解】由题,解得(舍去),
    由,得,则,
    由,得.
    故答案为:
    15. 已知的,的定义域为,且(),,若为奇函数,则______.
    【答案】0
    【解析】
    【分析】首先根据题意进行分析,又由偶函数性质得为偶函数. 又为奇函数,得出的周期为8,最后根据周期求结果.
    【详解】因为,所以.
    又,可得,故为偶函数.
    又为奇函数,所以,
    则,所以,
    故函数的周期为8,故.
    故答案为:0.
    16. 在棱长为1的正方体中,,分别为线段和上的动点,且,则的最小值为______.
    【答案】##
    【解析】
    【分析】依题意,利用正方体的性质,结合勾股定理求得关于的表达式,从而利用二次函数的性质即可得解.
    【详解】依题意,设,则,其中,
    作,,连接,,如图所示,
    因为平面,所以平面,
    又平面,平面,所以,,
    同理:,则,
    由得,由得,
    ∴,,
    ∴,
    又,
    ∴,
    ∴当时,取最小值.
    故答案为:.
    【点睛】关键点睛:本题解决的关键是利用正方体的性质得到各直角三角形,从而利用勾股定理将问题转化为二次函数的最值问题,由此得解.
    四、解答题:共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
    17. 已知向量,向量,.
    (1)求的最小正周期;
    (2)求在上零点和极值点的个数.
    【答案】(1)
    (2)3;3.
    【解析】
    【分析】(1)由二倍角的正弦和余弦公式化简,再由的最小正周期即可得出答案;
    (2),由的图象结合零点和极值点的定义即可得出答案.
    【小问1详解】

    则的最小正周期.
    【小问2详解】
    令,因为,所以,
    由的图象可得,当时,
    即在上零点个数为3,
    再由极值点的定义可知,极值点个数为3.
    18. 如图,梯形是圆台的轴截面,,分别在底面圆,的圆周上,为圆台的母线,,若,,,分别为,的中点,且异面直线与所成角的余弦值为.
    (1)证明:平面平面;
    (2)求圆台的高.
    【答案】(1)证明见解析
    (2)6
    【解析】
    【分析】(1)先证线线平行,再证线面平行,从而得到面面平行;
    (2)可以建立空间直角坐标系,根据异面直线所成角余弦确定圆台的高;也可以用立体几何的方式,转化为解三角形求解.
    【详解】(1)证明:由题意得,,
    所以四边形为平行四边形,所以,
    而平面,平面,
    所以平面.
    因为,分别为,的中点,
    所以为的中位线,所以.
    而平面,平面,
    所以平面,
    又,平面,且,
    所以平面平面.
    (2)(方法一)易知,以为坐标原点,以,所在直线分别为轴、轴,在底面圆内过作的垂线为轴,建立如图所示的空间直角坐标系.
    设圆台的高为(),
    则,,,,
    则,,
    由,解得.
    (方法二)设圆台的高为(),连接和,
    因为点和分别为和的中点,故为的中位线,
    所以,则(或其补角)为异面直线与所成的角,
    同理可得,则,
    由(1)知,则,,
    由勾股定理可得.
    由,为圆台的母线得,,
    则为等边三角形,则,故,
    则在中,由余弦定理可得,
    解得.
    19. 已知正项数列满足,.
    (1)证明:当时,,
    (2)若(),,数列的前项和为,证明:.
    【答案】(1)证明见解析
    (2)证明见解析
    【解析】
    【分析】(1)利用退一相减法化简可得证;
    (2)由,可得,再利用裂项相消法可得,进而可得证.
    【小问1详解】
    由已知,
    当时,,
    则,
    所以;
    【小问2详解】
    由,
    得当时,,解得或,
    又因为数列为正项数列,所以;
    又当时,,且,
    则,
    且满足上式,
    所以,
    则,
    所以,
    又,且单调递增,
    所以,
    即.
    20. 在直三棱柱中,,为的中点.
    (1)若,,求的长;
    (2)若,,求二面角的平面角的正切值.
    【答案】(1)
    (2)
    【解析】
    【分析】(1)由为的中点得,然后两边平方即可求解;
    (2)建立空间直角坐标系,利用空间向量法求解面面夹角,即可求解.
    【小问1详解】
    因为点为的中点,所以,
    两边平方可得,
    故.
    小问2详解】
    由题意及,知,,两两互相垂直,所以以为坐标原点,
    ,,所在直线分别为轴、轴、轴,建立如图所示的空间直角坐标系,
    则,,,,
    则,,,
    设平面的一个法向量为,
    则即,
    取,可得.
    设平面的一个法向量为,
    则即,
    取,可得.
    设与的夹角为,二面角的平面角为,
    则,
    由图观察可得该二面角的平面角为锐角,
    故,,
    所以,
    即二面角的平面角的正切值为.
    21. 记的内角,,的对边分别为,,,且.
    (1)证明:;
    (2)若,求当面积最大时的值.
    【答案】(1)证明见解析
    (2)
    【解析】
    【分析】(1)根据可得,再结合商数关系及二倍角的余弦公式化简即可得出结论;
    (2)由(1)可得,根据正弦定理化角为边可得,再由,结合正弦定理化角为边求出,再根据三角形的面积公式,结合导数即可得出答案.
    【小问1详解】
    由已知得,
    ∴,
    又,且,∴;
    小问2详解】
    由(1)可得,
    由正弦定理可得,
    ∴,.
    ∵,∴,
    ∴,∴,∴,
    又,
    ∴,
    ∴,
    令,则,则,
    设,,
    则,
    令,得,即,
    当时,,当时,,
    所以函数在上单调递增,在上单调递减,
    则当时,取得最大值,此时最大,
    则.
    【点睛】方法点睛:在解三角形的问题中,若已知条件同时含有边和角,但不能直接使用正弦定理或余弦定理得到答案,要选择“边化角”或“角化边”,变换原则如下:
    (1)若式子中含有正弦的齐次式,优先考虑正弦定理“角化边”;
    (2)若式子中含有、、的齐次式,优先考虑正弦定理“边化角”;
    (3)若式子中含有余弦的齐次式,优先考虑余弦定理“角化边”;
    (4)代数式变形或者三角恒等变换前置;
    (5)含有面积公式的问题,要考虑结合余弦定理求解;
    (6)同时出现两个自由角(或三个自由角)时,要用到三角形的内角和定理.
    22. 已知函数().
    (1)证明:;
    (2)若正项数列满足,且,记的前项和为,证明:().
    【答案】(1)证明见解析
    (2)证明见解析
    【解析】
    【分析】(1)分析本题题意,首先设并求导,进行下一步计算求出的值,最后得出.
    (2)根据(1)进行下一步分析时情况,进一步证明,运算后得,在上单调递增,最后得出.
    【小问1详解】
    证明:(1)令,,则,令,得,
    ∴在上单调递减,在上单调递增,∴当时,.
    令,由得,,可得,∴,即.
    小问2详解】
    (2)由(1)知,则,即则当时,,…,,则,则(),∴当时,
    ,接下来只需证明:,即,即证,由函数中,,对称轴为,试证,即证,即证,显然成立,
    ∴在上单调递增,∴成立,综上,().

    相关试卷

    2023-2024学年河南省信阳高中青桐鸣大联考高三上学期12月月考数学word版含答案:

    这是一份2023-2024学年河南省信阳高中青桐鸣大联考高三上学期12月月考数学word版含答案,文件包含数学试题docx、数学答案pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共12页, 欢迎下载使用。

    河南省青桐鸣大联考2023-2024学年高三上学期12月月考 数学答案:

    这是一份河南省青桐鸣大联考2023-2024学年高三上学期12月月考 数学答案,共6页。

    河南省青桐鸣大联考2023-2024学年高三上学期12月月考 数学:

    这是一份河南省青桐鸣大联考2023-2024学年高三上学期12月月考 数学,共2页。

    文档详情页底部广告位
    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

    返回
    顶部
    Baidu
    map