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    2024届吉林省通化市梅河口市第五中学高三上学期12月月考数学试题含答案
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    2024届吉林省通化市梅河口市第五中学高三上学期12月月考数学试题含答案

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    这是一份2024届吉林省通化市梅河口市第五中学高三上学期12月月考数学试题含答案,共21页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,问答题,证明题等内容,欢迎下载使用。

    一、单选题
    1.已知集合,则( )
    A.B.C.D.
    【答案】C
    【分析】根据题意,求得集合,,结合集合交集的概念及运算,即可求解.
    【详解】由题意,集合,,
    根据集合交集的概念及运算,可得.
    故选:C.
    2.若复数为纯虚数,则( )
    A.B.C.D.
    【答案】A
    【分析】先利用复数的除法运算化简复数,再根据纯虚数的概念列方程即可得解.
    【详解】,
    所以,解得,
    故选:A.
    3.已知函数,则“在区间上单调递增”的一个充分不必要条件为( )
    A.B.
    C.D.
    【答案】D
    【分析】借助导数研究函数的单调性并运用充分不必要条件的定义即可得到.
    【详解】在区间上单调递增等价于在区间上大于等于恒成立,
    即在上恒成立,即,
    故是的充分不必要条件,故D正确.
    故选:D.
    4.老张为锻炼身体,增强体质,计划从下个月号开始慢跑,第一天跑步公里,以后每天跑步比前一天增加的距离相同.若老张打算用天跑完公里,则预计这天中老张日跑步量超过公里的天数为( )
    A.B.C.D.
    【答案】B
    【分析】由已知可得这天日跑步量成等差数列,再根据等差数列的通项公式求解.
    【详解】由已知可得这天日跑步量成等差数列,记为,
    设其公差为,前项和为,且
    则,即,
    解得,
    所以,
    由,得,
    解得,
    所以这天中老张日跑步量超过公里的天数为天,
    故选:B.
    5.两直线与平行,则它们之间的距离为( )
    A.B.C.D.
    【答案】B
    【解析】根据两直线平行求得的值,利用平行线间距离公式求解即可.
    【详解】与平行,
    ,即
    直线为,即
    故选:B
    6.已知直线与直线相交于点P,点,O为坐标原点,则的最大值为( )
    A.B.C.1D.
    【答案】B
    【分析】根据给定条件求出点P的轨迹,再借助几何图形,数形结合求解作答.
    【详解】直线恒过定点,直线恒过定点,
    而,即直线与直线垂直,当P与N不重合时,,,
    当P与N重合时,,令点,则,,
    于是得,显然点P与M不重合,因此,点P的轨迹是以原点为圆心,2为半径的圆(除点M外),如图,
    观察图形知,射线AP绕点A旋转,当旋转到与圆O:相切时,最大,最大,
    因,为切线,点为切点,,,则,
    所以最大值为,.
    故选:B
    【点睛】思路点睛:涉及在垂直条件下求动点的轨迹问题,可以借助向量垂直的坐标表示求解,以简化计算,快捷解决问题.
    7.设抛物线的焦点为F,过F的直线l与抛物线交于点A,B,与圆交于点P,Q,其中点A,P在第一象限,则的最小值为( )
    A.B.C.D.
    【答案】D
    【分析】根据抛物线与圆的位置关系,利用抛物线的焦半径公式,将表示为焦半径与半径的关系,然后根据坐标的特点结合基本不等式求解出的最小值.
    【详解】如图所示:
    因为圆的方程为即为,所以圆心为即为抛物线的焦点且半径
    因为,所以,
    又因为,,
    所以,
    设,所以,所以,所以,
    所以,取等号时.
    综上可知:.
    故选:D.
    【点睛】本题考查抛物线与圆的综合应用,着重考查了抛物线的焦半径公式的运用,难度较难.(1)已知抛物线上任意一点以及焦点,则有;(2)当过焦点的直线与抛物线相交于,则有.
    8.设,,,则的大小关系正确的是( )
    A.B.C.D.
    【答案】B
    【分析】根据给定条件,构造函数比较a,b,构造函数比较a,c作答.
    【详解】令函数,,当时,,即在上递减,
    则当时,,即,因此,即;
    令函数,,当时,,则在上单调递增,
    则当时,,即,因此,即,
    所以的大小关系正确的是.
    故选:B
    【点睛】思路点睛:某些数或式大小关系问题,细心挖掘问题的内在联系,抓住其本质,构造函数,分析并运用函数的单调性解题,它能起到化难为易、化繁为简的作用.
    二、多选题
    9.下列命题正确的是( )
    A.已知点,,若直线与线段有交点,则或
    B.是直线:与直线:垂直的充分不必要条件
    C.经过点且在轴和轴上的截距都相等的直线的方程为
    D.已知直线,:,,和两点,,如果与交于点,则的最大值是.
    【答案】ABD
    【分析】利用数形结合可判断A,利用两条直线垂直的条件及充分条件必要条件的定义可判断B,可求出过点且在轴和轴上的截距都相等的直线的方程判断C,利用条件可得两直线垂直,再利用基本不等式可求最值判断D.
    【详解】对于A,∵直线过定点,又点,,
    ∴,
    如图可知若直线与线段有交点,则或,故A正确;
    对于B,由直线:与直线:垂直得,
    ,解得或,
    故是直线:与直线:垂直的充分不必要条件,故B正确;
    对于C,当直线过原点时,直线为,
    当直线不过原点时,可设直线为,代入点,得,
    所以直线方程为,
    故经过点且在轴和轴上的截距都相等的直线的方程为或,故C错误;
    对于D,∵直线,:,
    又,所以两直线垂直,
    ∴,
    ∴,当且仅当时取等号,故D正确.
    故选:ABD
    10.设等差数列的前项和为,公差为.已知,,,则( )
    A.B.数列的最大项为第9项
    C.时,的最小值为17D.
    【答案】ACD
    【分析】求得的关系式,然后对选项进行分析,从而确定正确选项.
    【详解】依题意等差数列满足,,,
    ,,
    ,,,,
    ,则AD正确.
    ,,C选项正确.
    由上述分析可知,,
    ,所以,数列的最大项不是第9项,B选项错误.
    故选:ACD
    11.已知抛物线,C的准线与x轴交于K,过焦点F的直线l与C交于P、Q两点,设的中点为M,过M作的垂线交x轴于D,下列结论正确的是( )
    A.B.
    C.最小值为pD.
    【答案】ABD
    【分析】求出抛物线的焦点坐标、准线方程,设出直线的方程,与抛物线方程联立,结合韦达定理、斜率坐标公式逐项分析判断作答.
    【详解】抛物线焦点,准线方程为,则,
    显然直线不垂直于坐标轴,设直线的方程为,,

    由消去x得:,设,
    则有,,
    对于A,直线斜率,直线斜率
    ,即,因此,A正确;
    对于B,,则,B正确;
    对于C,显然,C错误;
    对于D,显然点,直线的方程为,
    令,得,即点,
    因此,D正确.
    故选:ABD
    12.如图,正方体中,顶点在平面内,其余顶点在的同侧,顶点到的距离分别为,则( )

    A.平面
    B.平面平面
    C.直线与所成角比直线与所成角大
    D.正方体的棱长为
    【答案】ABD
    【分析】根据点到面的距离的性质,结合线面垂直的判定定理、线面角的定义、面面相交的性质进行求解判断即可.
    【详解】解:设的交点为,显然是、的中点,
    因为平面,到平面的距离为,所以到平面的距离为,
    又到平面的距离为,
    所以平面,即平面,即A正确;
    设平面,
    所以,
    因为是正方形,所以,
    又因为平面,平面,
    所以,因为平面,
    所以平面,因此有平面,而,
    所以平面平面,因此选项B正确;
    设到平面的距离为,
    因为平面,是正方形,点,B到的距离分别为,1,
    所以有,
    设正方体的棱长为,

    设直线与所成角为,所以,
    设直线与所成角为,所以,
    因为,所以,因此选项C不正确;
    因为平面平面,平面平面,
    所以在平面的射影与共线,
    显然,如图所示:
    由,

    由(负值舍去),
    因此选项D正确,
    故选:ABD
    三、填空题
    13.已知集合,若,则实数 .
    【答案】
    【分析】利用元素与集合的关系可得出关于的等式,解之即可.
    【详解】因为集合,若,则,解得.
    故答案为:.
    14.在三棱锥中,平面,则三棱锥的内切球的表面积等于 .
    【答案】
    【分析】首先利用等体积法求出内切球半径,再利用球的表面积公式求答案即可.
    【详解】如图,
    由已知,得的面积为,
    因为三棱锥的高为,
    所以,等腰三角形底边上的高为,
    所以三棱锥的表面积为,
    体积.
    又三棱锥的体积(其中为三棱锥内切球的半径),
    所以,
    所以三棱锥的内切球的表面积为.
    故答案为:.
    15.已知函数的定义域为,且的图像是一条连续不断的曲线,则同时满足下列三个条件的一个的解析式为 .
    ①,;②为奇函数;③在上单调递减.
    【答案】(答案不唯一)
    【分析】根据函数的性质直接得解.
    【详解】由题意为奇函数,且在上单调递减,
    可假设,
    此时,,即①成立,
    故答案为:(答案不唯一).
    16.已知,,数列是公差为1的等差数列,若的值最小,则 .
    【答案】3
    【分析】结合等差数列的通项公式,转化为二次函数的最值问题可解.
    【详解】∵数列是公差为1的等差数列,可设:.

    ∴当时,的值最小.
    故答案为:3
    四、问答题
    17.已知函数
    (1)求函数在的单调递减区间;
    (2)求函数的最小正周期及在区间上的最大值和最小值.
    【答案】(1);(2)最小正周期为;最大值为和最小值为.
    【分析】(1)由题可得,求得函数的单调减区间,进而求得函数在的单调递减区间即可;
    (2)根据求得最小正周期即可;由求得的取值范围即可求得区间上的最大值和最小值.
    【详解】解:(1),
    由,得,
    当时,,当时,
    所以,函数在的单调递减区间为.
    (2).
    因为时,,所以,
    所以,
    所以在区间上的最大值为和最小值为.
    【点睛】本题主要考查三角恒等变换,正弦型函数的最小正周期,单调性,最值,考查学生的计算能力,属于中档题.
    18.设数列的前项和为,已知.数列是首项为,公差不为零的等差数列,且成等比数列.
    (1)求数列和的通项公式;
    (2)若,数列的前项和为,且恒成立,求的取值范围.
    【答案】(1),;(2).
    【解析】(1)运用数列的递推式和等比数列的通项公式可得,再由等差数列的通项公式以及等比的定义,解方程可得公差,进而得到所求通项公式;
    (2)利用错位相减法求出,易得,进而可得结果.
    【详解】(1)∵,
    当时,,两式相减化简可得:,
    即数列是以3为公比的等比数列,
    又∵,∴,解得,即,
    设数列的公差为,,
    ∵成等比数列,∴,
    解得或(舍去),即,
    ∴数列和的通项公式为,.
    (2)由(1)得,
    ∴,

    两式相减得:
    ∴,即有恒成立,
    恒成立,可得,
    即的范围是.
    【点睛】一般地,如果数列{an}是等差数列,{bn}是等比数列,求数列{an·bn}的前n项和时,可采用错位相减法求和,一般是和式两边同乘以等比数列{bn}的公比,然后作差求解.
    19.1.某科研机构为了研究某种药物对某种疾病的治疗效果,准备利用小白鼠进行科学试验.研究发现,药物在血液内的浓度与时间的关系因使用方式的不同而不同.若使用注射方式给药,则在注射后的4小时内,药物在白鼠血液内的浓度(单位:毫克/升)与时间t(单位:小时)满足关系式(,a为常数);若使用口服方式给药,则药物在白鼠血液内的浓度(单位:毫克/升)与时间t(单位:小时)满足关系式现对小白鼠同时进行注射和口服该种药物,且注射药物和口服药物的吸收与代谢互不干扰.假设同时使用两种方式给药后,小白鼠血液中药物的浓度等于单独使用每种方式给药的浓度之和.
    (1)若,求4小时内,该小白鼠何时血液中药物的浓度最高,并求出最大值;
    (2)若要使小白鼠在用药后4小时内血液中的药物浓度都不低于4毫克/升,求正数a的取值范围.
    【答案】(1)当时血液中药物的浓度最高,最大值为6
    (2)
    【分析】(1)根据题意建立函数关系式,进而结合二次函数最值求法和基本不等式求得答案;
    (2)讨论和两种情况,
    【详解】(1)当时,药物在白鼠血液内的浓度y与时间t的关系为
    ①当时,.
    ②当时,因为(当且仅当时,等号成立),
    所以.
    故当时血液中药物的浓度最高,最大值为6.
    (2)由题意得
    ①当时,,
    设,则,,则,故;
    ②当时,,
    由,得,
    令,则,,则,故.
    综上,.
    20.在①,②,③这三个条件中任选一个,补充在下面的问题中,并解答问题.在中,内角,,的对边分别为,,,且满足________.
    (1)求;
    (2)若的面积为,的中点为,求的最小值.
    【答案】(1)
    (2)
    【分析】(1)选①,利用正弦定理的边角互化以及诱导公式可求解;选②,利用正弦定理的边角互化即可求解;选③,利用正弦定理的边角互化以及两角差的正弦公式即可求解.
    (2)利用三角形的面积公式可得,再由余弦定理以及基本不等式即可求解.
    【详解】(1)选①,
    由正弦定理可得,
    又因为,可得,
    即,所以,
    又因为,所以,
    所以,解得.
    ②,
    由正弦定理可得,
    即,
    整理可得,
    又因为,解得,
    因为,所以.
    ③,
    由正弦定理可得,
    整理可得,
    即,
    即,
    所以或(舍),
    即,即,解得.
    (2),
    解得,
    由余弦定理可得

    所以 ,当且仅当时,即取等号,
    所以的最小值为.
    五、证明题
    21.已知函数,其中.
    (1)当时,求证:在上单调递减;
    (2)若有两个不相等的实数根.
    (ⅰ)求实数的取值范围;
    (ⅱ)求证:.
    【答案】(1)证明见详解
    (2)(i),(ii)证明见详解
    【分析】(1)当时,利用导数可证明函数单调性;
    (2)(i)方程有两个不等的实数根,即有两个不等的实数根,令,利用导数研究单调性,求出最值可得解;
    (ii)要证,即证,又,,即证,可得,
    令,即证,构造函数,利用导数可证明.
    【详解】(1)当时,,,令,,
    令,得,,得,
    所以函数在上单调递增,在上单调递减,
    ,即,
    所以函数在上单调递减.
    (2)(i)有两个不相等的实数根,,即方程有两个不相等的实数根,,
    令,,
    ,当时,,即函数在上单调递减,函数至多一个零点,不合题意;
    当时,,,,,
    所以函数在上单调递增,在上单调递减,
    ,函数有两个零点,则,解得,
    又,,不妨设,,
    所以实数的取值范围为.
    (ii)要证,即证,
    又,,,即证,
    将,两式相减可得,,
    只需证,
    即证,令,即证;
    设函数,,则,
    所以函数在上单调递增,则,即,
    所以原不等式得证.
    【点睛】方法点睛:本题第二问的第2小问是双变量不等式问题,利用导数解决的方法如下:
    (1)变更主元法:对于题目涉及到的两个变元,,已知其中一个变元在题设给定的范围内任意变动,求另一外变元的取值范围问题,可以构造关于(或)的一元函数,利用导数判断单调性,最值求解证明.
    (2)换元法转化为单变量:通过对所要证明式子结构特征的分析,做适当的变形,通过换元将双变量问题转化为单变量问题来解决,如指数型函数构造差值,对数型函数构造比值化双变量为单变量问题,从而构造函数求解;
    (3)放缩法:通过巧妙的放缩变换,将给定的不等式转化为更易证明的形式,常见的放缩有加减放缩,乘除,取对数,去倒数,切线放缩等.
    22.已知函数.
    (1)当时,求的极值;
    (2)若,求的值;
    (3)求证:.
    【答案】(1)在处取得极小值,无极大值
    (2)
    (3)证明见解析
    【分析】(1)求导,根据函数的单调性可得最值;
    (2)分情况讨论函数的单调性与最值情况,可得参数值;
    (3)利用放缩法,由,可知若证,即证,再根据,可得证.
    【详解】(1)当时,,,
    则,
    当时,,单调递减,
    当时,,单调递增,
    所以在处取得极小值,无极大值;
    (2)由题意得,
    ①当时,,所以在上单调递增,
    所以当时,,与矛盾;
    ②当时,当时,,单调递减,
    当时,,单调递增,
    所以,
    因为恒成立,所以,
    记,,
    当时,,单调递增,
    当时,,单调递减,
    所以,所以,
    又,
    所以,
    所以;
    (3)证明:先证,
    设,则,
    所以在区间上单调递减,
    所以,即,
    所以,
    再证,
    由(2)可知,当时等号成立,
    令,则,
    即,
    所以,,,
    累加可得,
    所以.
    【点睛】导函数中常用的两种常用的转化方法:一是利用导数研究含参函数的单调性,常化为不等式恒成立问题.注意分类讨论与数形结合思想的应用;二是函数的零点、不等式证明常转化为函数的单调性、极(最)值问题处理.
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