四川省绵阳市南山中学实验学校2024届高三上学期1月月考数学(理)试题(Word版附解析)
展开注意事项:
1.答题前,考生务必把自己的姓名、考生号等填写在答题卡相应的位置上.
2.做选择题时,必须用2B铅笔把答题卷上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再填涂其它答案标号.
3.所有题目必须在答题卡上指定位置作答,不按以上要求作答的答案无效.
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. 设,则( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】的元素用来表示,再利用集合间的基本关系选择正确答案.
【详解】因为,所以.
故选:A.
2. 复数的虚部为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】根据的性质、复数的除法运算可得答案.
【详解】,
所以的虚部为.
故选:C.
3. 某居民小区户主人数和户主对住房户型结构的满意率分别如图1和图2所示,为了解该小区户主对户型结构的满意程度,用比例分配的分层随机抽样方法抽取的户主作为样本进行调查,则样本容量和抽取的户主对四居室满意的人数分别为( )
A. 400,32B. 400,36C. 480,32D. 480,36
【答案】A
【解析】
【分析】根据图(1)及分层抽样可得样本容量及抽取的四居室户主人数,再结合图(2)可得抽取的户主对四居室满意的人数.
【详解】由图(1)得该小区户主总人数为人,
所以样本容量为人,其中四居室户主有人,
由图(2)得抽取的户主中对四居室满意的有人,
故选:A.
4. 如图,在中,,则( )
A. 9B. 18C. 6D. 12
【答案】D
【解析】
【分析】由可得,则,代入化简即可得出答案.
【详解】由可得:,
所以,所以,
,
因为,
所以.
故选:D.
5. 的展开式中的系数为,则实数( )
A. 2B. 1C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】利用二项式的展开式公式展开,再与前面的项相乘求解即可.
【详解】的展开式的通项公式为,
所以.
令,解得,
.令,解得.
由题意,可知,
所以.
故选:D.
6. 已知圆和圆,其中,则使得两圆相交的一个充分不必要条件可以是( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】根据题意,由条件可得两圆相交的充要条件,求得的取值范围,再由选项即可得到结果.
【详解】因为圆的圆心,半径为,
圆的圆心,半径为,且,
使得两圆相交的充要条件为,且,
解得,由选项可得,
所以其一个充分不必要条件可以是.
故选:B
7. 已知椭圆M:,点在其上,直线l交椭圆于A,B两点,的重心是坐标原点,则直线l的斜率为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】将代入椭圆方程求出,设,利用点差法得到,结合的重心是坐标原点,得到,求出直线l的斜率.
【详解】将代入椭圆方程得,,
令,则,解得,即,
设,则,,
故,
又,两式相减得,,
变形得到,即,
故,,解得.
故选:B
8. 已知函数的部分图象如图所示,将的图象向右平移个单位长度,得到函数,若满足,则的最小值为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】先根据图象求解出的解析式,然后根据图象的平移变换求解出的解析式,由已知条件分析出的图象关于直线对称,即可根据求解出的值.
【详解】法一:由图可知,,图象过点,,,.
的图象过点,,
,,
,,
由,得的图象关于直线对称,
所以,
,
,又,
所以,
故选:.
法二:,
故图象对称轴可表示为,
图象的一条对称轴为,
当时,可知的左侧图象离最近的对称轴为,
故的最小值为,
故选:.
【点睛】方法点睛:根据正、余弦型函数()的对称轴、对称中心求解参数的方法:
(1)已知正、余弦型函数的对称轴,则必有,由此求解出参数;
(2)已知正、余弦型函数对称中心,则必有,由此求解出参数.
9. 定义在上的偶函数,记,,,则( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】根据题意,由偶函数的性质求出的值,即可得的解析式,进而可得在上的单调性,再根据对数函数的性质即可得解.
【详解】因为函数是定义在上的偶函数,
所以,即,解得,
所以,
当时,为增函数,
因为,
,,
,
所以,
所以,即.
故选:B.
10. 第33届夏季奥运会预计在2024年7月26日至8月11日在法国巴黎举办,这届奥运会将新增电子竞技和冲浪两个竞赛项目以及滑板等5个表演项目.现有三个场地,,分别承担竞赛项目与表演项目比赛,其中电子竞技和冲浪两个项目仅能,两地承办,且各自承办其中一项.5个表演项目分别由,,三个场地承办,且每个场地至少承办其中一个项目,则不同的安排方法有( )
A 150种B. 300种C. 720种D. 1008种
【答案】B
【解析】
【分析】根据组合数与排列数的计数方法,结合分类分步两个基本原理求解即可得的答案.
【详解】首先电子竞技和冲浪两个项目仅能两地举办,且各自承办其中一项有种安排;
再次5个表演项目分别由三个场地承办,且每个场地至少承办其中一个项目则有种,
故总数为种不同的安排方法.
故选:B.
11. 已知定义在上的函数是奇函数,且满足,,数列满足,且,为的前项和,,则( )
A. B. C. 3D. 4
【答案】A
【解析】
【分析】通过函数的奇偶性以及关系式,推出函数的周期,数列满足,且,求出数列的通项公式,然后求解即可.
【详解】函数是奇函数
,
,
是以3为周期的周期函数.
数列满足,且,
,且,,
两式相减可得,从而得,
,,
(1).
故选:.
【点睛】本题考查数列与函数相结合,函数的周期性以及数列的递推关系式的应用,考查转化思想以及计算能力.
12. 已知双曲线的右顶点、右焦点分别为A,,过点A的直线与的一条渐近线交于点,直线与的一个交点为B,若,且,则的离心率为( )
A. 2B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】由向量数量积等式推出l⊥x轴,求出点Q坐标,进而得点B坐标,再代入双曲线方程求解即得.
【详解】由已知得,设,
由,得,
所以轴,即,
不妨设点在第一象限,则.
设,由,得,
,
,即,
点在双曲线上,
,
整理得,,
解得,或(负值舍去).故选C.
故选:C
【点睛】求解双曲线离心率的问题,根据条件建立关于a,b,c的齐次式,结合b2=c2-a2转化为a,c的齐次式,再转化为关于e的方程,解之即可得e.
二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.
13. 若实数满足约束条件则的最大值为________.
【答案】4
【解析】
【分析】依题意可画出可行域,并根据目标函数的几何意义求出其最大值为.
【详解】根据题意,画出可行域如下图中阴影部分所示:
易知目标函数可化为,若要求目标函数的最大值,
即求出在轴上的最大截距即可,
易知当(图中虚线所示)平移到过点时,截距最大,
显然,则,所以的最大值为.
故答案为:4
14. 已知角均在第一象限,终边上有一点,且,则________.
【答案】
【解析】
【分析】根据终边上点的坐标可得,然后再利用余弦两角和公式,从而求解.
【详解】根据终边上点的坐标可得,得:
化简得:
所以:.
故答案为:.
15. 下列四个命题中为真命题的是_________.(写出所有真命题的序号)
①若随机变量服从二项分布,则其方差;
②若随机变量服从正态分布,且,则;
③已知一组数据的方差是3,则的方差也是3;
④对具有线性相关关系的变量,其线性回归方程为,若样本点的中心为,则实数的值是4;
【答案】①③
【解析】
【分析】对于①,利用二项分布的方差公式分析判断,对于②,利用正态分布的性质分析判断,对于③,利用方差的性质分析判断,对于④,将样本中心点代入回归方程求解判断.
【详解】对于①,因为随机变量服从二项分布,所以,所以①正确,
对于②,因为随机变量服从正态分布,且,所以,
所以,
所以,所以②错误,
对于③,因为数据的方差是3,所以由方差的性质可知的方差不变,也是3,所以③正确,
对于④,因为线性回归方程为,样本点的中心为,所以,解得,所以④错误,
故答案为:①③
16. 已知曲线C,直线,点,,以曲线C上任意一点M为圆心、MF为半径的圆与直线l相切,过点的直线与曲线C交于A,B两点,则的最大值为______.
【答案】
【解析】
【分析】先由动点的轨迹得出曲线轨迹方程,通过选设直线方程与抛物线方程联立得出韦达定理,接着验证过定点的两直线的斜率之和为零,得出两直线关于轴对称,从而将求的正切值转化为求的正切值,再结合表达式运用基本不等式,函数单调性即得.
【详解】
如图,依题意,曲线C上任意一点M到定点的距离等于点到定直线的距离,故点M的轨迹是抛物线,其轨迹方程为:.
设直线AB的方程为,由消去得:,不妨设,,则必有且,,分别记直线的斜率为,则 ,
所以.(两直线的斜率之和为0.则两直线关于x轴对称)
设,则,当且仅当时等号成立,所以,(利用基本不等式求出的范围)
则,不妨设记,则,因在上为减函数且恒为正数,故在上为增函数,则有故的最大值为.
故答案为:.
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. 已知数列的前n项和为,,且.
(1)求证:数列为等差数列;
(2)已知等差数列满足,其前9项和为63.令,设数列的前n项和为,求证:.
【答案】(1)证明见解析
(2)证明见解析
【解析】
【分析】(1)由题意可得,再结合当时,求出即可;
(2)用基本量法求出,利用裂项相消法求出,适当放缩即可证明.
【小问1详解】
证明:,
数列是以1为首项,为公差的等差数列
可得
当时,
当时,也满足上式,
【小问2详解】
证明:
18. 杭州第19届亚运会后,多所高校掀起了体育运动的热潮.为了深入了解学生在“艺术体操”活动中的参与情况,随机选取了10所高校进行研究,得到数据绘制成如下的折线图:
(1)若“艺术体操”参与人数超过35人的学校可以作为“基地校”,现在从这10所学校中随机选出3所,记可作为“基地校”的学校个数为,求的分布列和数学期望;
(2)现有一个“艺术体操”集训班,对“支撑、手倒立、手翻”这3个动作技巧进行集训,且在集训中进行了多轮测试.规定:在一轮测试中,这3个动作中至少有2个动作达到“优秀”,则该轮测试记为“优秀”.在集训测试中,某同学3个动作中每个动作达到“优秀”的概率均为,每个动作及每轮测试互不影响.如果该同学在集训测试中要想获得“优秀”的次数的平均值达到8次,那么理论上至少要进行多少轮测试?
【答案】(1)分布列见解析,;
(2)23轮.
【解析】
【分析】(1)根据超几何分布的知识求得分布列并求得数学期望.
(2)先求得一轮测试该同学“优秀”的概率,然后根据二项分布的知识列不等式,从而求得正确答案.
【小问1详解】
参加“艺术体操”人数在35人以上的学校共5所,所有可能取值为0,1,2,3,
则,
,
所以的分布列为:
所以;
【小问2详解】
由已知该同学在一轮测试中为“优秀”的概率为,
则该同学在n轮测试中获“优秀”次数X服从二项分布,即满足,
由,
所以理论上至少要进行23轮测试.
19. 在锐角中,角,,所对的边分别为,,,为其外接圆的圆心,,.
(1)求的大小;
(2)若,求边长的最值.
【答案】19.
20. 最大值:;最小值:
【解析】
【分析】(1)结合题意对分别对,进行化简,从而求解.
(2)根据正弦定理并结合(1)中的结果,求解得出最值.
【小问1详解】
延长交外接圆于点,如下图所示
则
所以:,
由,
得:,
解之得:,因为:,所以:.
故答案为:
【小问2详解】
在中,由正弦定理得,
所以:,
因为:,所以:,
所以:,
所以:边长的最大值为,最小值为.
故答案为:最大值:;最小值:.
20. 已知函数,.
(1)若的最大值是0,求的值;
(2)若对于定义域内任意,恒成立,求的取值范围.
【答案】(1);
(2);
【解析】
【分析】(1)根据函数单调性求出函数最大值,最大值为0进而求出参数的值.
(2)根据题意分离参数,得恒成立,求出最小值即可求出的取值范围.
【小问1详解】
由题定义域为,
,
若,则在上单调递增,无最大值,
若,,
时,,函数在上单调递增,
时,,函数在上单调递减,
所以时,取得最大值.
【小问2详解】
对于定义域内任意,恒成立,
即恒成立,
设,
则,
令,则,
所以在上单调递增,
,
所以在上有唯一零点,即,
所以,
令,则,
当时,,即在上单调递增,
所以由得,
所以,
当时,,,则在上单调减,
当时,,,则在上单调增,
所以,
恒成立,
即的最小值,则,
所以的取值范围为.
【点睛】方法点睛:第一问利用导数研究函数单调性,根据单调性求出函数最值,根据最大值为0进而求出参数的值;第二问根据题意首先分离参数,利用导数解决恒成立问题,其中利用函数同构式,是解题关键.
21. 已知抛物线,其焦点为,定点,过的直线与抛物线相交于,两点,当的斜率为1时,的面积为2.
(1)求抛物线的标准方程;
(2)若抛物线在,点处的切线分别为,,且,相交于点,求距离的最小值.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)求出的方程,联立方程,求出两点的坐标,再根据的面积即可得解;
(2)设,,,切点,再根据导数的几何意义分,和三种情况讨论求出切线方程,即可得切线分别为,,进而可求得点的轨迹方程,从而可得出答案.
【小问1详解】
过且斜率为1的直线为:,
代入拋物线方程可知,解得或,
则不妨令点M,N分别为,,
∴,∴,,
∴抛物线方程为:;
【小问2详解】
设,,,切点,
由题意可知:对于抛物线,当时,;,;时,,
显然时,;时,,
若,则点处的切线为,即,
∵,∴,即,
同理,若,点处的切线为,
时,,则在顶点处的切线为,符合上述表达式,
∴点处的切线为;点处的切线为,
在这两条切线上,∴,
则的直线方程为,
∵在上,∴,即在定直线上,
∴长的最小值即为点到直线的距离,
此时.
【点睛】方法点睛:圆锥曲线中的最值问题解决方法一般分两种:
一是几何法,特别是用圆锥曲线定义和平面几何的有关结论来求最值;
二是代数法,常将圆锥曲线的最值问题转化为二次函数或三角函数的最值问题,然后利用基本不等式、函数的单调性或三角函数的有界性等求最值.
(二)选考题:共10分.请考生在第22、23题中任选一题做答.如果多做,则按所做的第一题计分.
22. 在直角坐标系中,点的坐标是,曲线的参数坐标方程(为参数,).以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴的极坐标系中曲线的极坐标方程为,与交于,两点.
(1)将曲线的极坐标方程化为直角坐标方程,并指出它是什么曲线?
(2)过点作垂直于的直线交于,两点,求的值.
【答案】(1),焦点为,顶点为的抛物线(顶点除外).
(2)
【解析】
【分析】(1)利用极坐标与直角坐标的互化公式,可得曲线的直角坐标方程;
(2)将曲线的参数方程代入曲线的直角坐标方程,利用直线参数方程中参数的几何意义求出、同理得到,即可得解.
【小问1详解】
因为曲线的极坐标方程为,
所以,又,所以,则,
所以,即,
因为,即,所以,
所以曲线的直角坐标方程为,
曲线可以由抛物线向下平移个单位得到,
所以曲线为焦点为,顶点为抛物线(顶点除外).
【小问2详解】
将代入得,
设,对应的参数分别为,,,
所以,
过点作垂直于的直线的参数方程为(为参数,),
将代入得,
设,对应的参数分别为,,,
所以,
所以.
23. 已知函数
(1)若,求不等式的解集;
(2)对于任意的正实数,且,若恒成立,求实数的取值范围.
【答案】(1);
(2)
【解析】
【分析】(1)根据绝对值不等式的解法,分类讨论,即可求解;
(2)根据题意,化简得到,结合基本不等式求得的最大值,再由绝对值的三角不等式求得,列出不等式,即可求解.
【小问1详解】
解:当时,不等式,即为不等式为,
当时,可得,解得,所以;
当时,可得成立,所以;
当时,可得的,解得,所以.
综上得不等式的解集为.
【小问2详解】
解:因为为正实数,且,
则,
当且仅当时,即时,等号成立,所以的最大值,
又因为,当时取到等号,
要使恒成立,只需,解得或,
即实数的取值范围为
0
1
2
3
P
四川省绵阳市南山中学实验学校2024届高三上学期12月月考数学(理)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12月月考数学(理)试题(Word版附解析),共21页。
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