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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
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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,().
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