安徽省亳州市2023_2024学年高三数学上学期1月期末质量检测试题含解析
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这是一份安徽省亳州市2023_2024学年高三数学上学期1月期末质量检测试题含解析,共22页。试卷主要包含了 在等差数列中,已知,则, 当时,函数在上的零点的个数为等内容,欢迎下载使用。
数学
考生注意:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号填写在试卷和答题卡上,并将考生号条形码格贴在答题卡上的指定位置.
2.回答选择题时,选出每小题后,用铅笔把答题卡对应题目的标号涂黑如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他标号.回答非选择题时,将写在答题卡上.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、单项选择题:本题共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】求出集合和集合即可求解.
【详解】因为,
所以.
故选:C.
2. 已知复数,则“”是“的实部小于0”的()
A. 充分不必要条件B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件D. 既不充分也不必要条件
【答案】B
【解析】
【分析】考查的实部小于0的充要条件,结合集合关系进行判断.
【详解】因为
若其实部小于0,则,即,
显然是的必要不充分条件,
则“”是“的实部小于0”的必要不充分条件,
故选:B.
3. 如图所示为某企业员工年龄(岁)的频率分布直方图,从左到右依次为第一组、第二组、……、第五组,若第五组的员工有80人,则第二组的员工人数为()
A. 140B. 240C. 280D. 320
【答案】C
【解析】
【分析】根据频率分布直方图的性质,求得的值,进一步计算即可 .
【详解】由已知得,
所以,因为第五组的员工人数为80,
所以第二组的员工人数为.
故选:C.
4. 在等差数列中,已知,则()
A. -1B. 0C. 1D. 2
【答案】B
【解析】
【分析】根据等差数列的通项公式进行计算即可.
【详解】设的公差为.
由已知可得,
所以,
则.
故选:B.
5. 如图,正三棱柱的底面边长为1,高为3,已知为棱的中点,分别在棱上,,记四棱锥,三棱锥与三棱锥的体积分别为,则()
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】根据条件分别计算出的值,即可判定.
【详解】因为
,
所以.
故选:D.
6. 已知直线和曲线,当时,直线与曲线的交点个数为()
A. 0B. 1C. 2D. 无法确定
【答案】B
【解析】
【分析】根据直线所过定点,结合图象即可判定.
【详解】直线的方程可化为,
所以直线恒过点,
曲线即,
表示圆心为坐标原点,半径为3的圆的上半部分(如图),
由图可知,当时,直线与曲线的交点个数为1.
故选:B.
7. 在三棱锥中,已知,平面平面,二面角的大小为,则三棱锥的外接球的表面积为()
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】分别取的中点为,连接.根据题中条件可求得,,结合外接球球心在直线上,列出方程,解出即可.
【详解】分别取的中点为,连接.
因为,
所以,则,
又则,
又平面平面,平面平面,
,则,平面,
所以平面,
又平面,所以,
又,平面,平面,
所以平面,又平面,
所以,
故为二面角的平面角,
所以,所以,
三棱锥外接球的球心在直线上.
设,则,
即,解得(负值舍),
所以三棱锥外接球的半径为,
表面积为.
故选:A.
8. 当时,函数在上的零点的个数为()
A. 4B. 3C. 2D. 1
【答案】D
【解析】
【分析】先由得出;再构造函数,根据函数的单调性得出题目问题等价于根的问题,即等价于当时,函数与直线在上交点个数;最后根据函数在上的单调性、值域及即可求解.
【详解】令,则,即.
构造函数,
则问题等价于讨论方程的根的个数.
因为函数在上单调递增;函数在上单调递增;
所以在上单调递增,
故问题进一步等价于讨论方程的根的问题,即可转化为根的问题,
即等价于当时,函数与直线在上交点个数.
因为函数在上单调递增;函数在上单调递增;
所以函数单调递增,
故.
又因为当时,
所以当时,方程只有一根,
所以函数在上的零点的个数为1.
故选:D
【点睛】关键点点睛:本题考查同构法的应用、函数图像交点个数与函数零点个数之间的关系.解题关键在于由得出;构造函数,根据函数的单调性得出题目问题等价于当时,函数与直线在上交点个数.
二、多项选择题:本题共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. 已知向量满足,且,则的坐标可以为()
A. B.
C. D.
【答案】BC
【解析】
【分析】利用三点共线的性质进行求解问题.
【详解】设为坐标原点,
则由可知三点共线,且在之间,
选项A:,,与不平行,选项A错误;
选项B:,,与平行,且在之间,选项B正确;
选项C:,,与平行,且在之间,选项C正确;
选项D:,,与平行,但不在之间,选项D错误.
故选:BC.
10. 已知函数的部分图象如图所示,则()
A.
B.
C. 的图象关于点对称
D. 在上单调递增
【答案】ACD
【解析】
【分析】根据函数图象求出函数解析式,再根据正弦函数的性质判断即可.
【详解】设的最小正周期为,由图象可得到,故,
因为,所以,解得,故A正确;
将代入,得,
则,解得,
因为,所以当时,,所以,故B错误;
因为,所以的图象关于点对称,故C正确;
当时,,因为在上单调递增,
所以在上单调递增,故D正确.
故选:ACD
11. 将正数用科学记数法表示为,则,我们把,分别叫做的首数和尾数,若将的首数记为,尾数记为,则下列说法正确的是()
A.
B. 是周期函数
C. 若,则
D. 若,则
【答案】AC
【解析】
【分析】根据新定义可判断A,由得出不存在非零常数使成立,判断B,根据首数尾数的定义,利用对数运算判断CD.
【详解】对于A,因为,所以,故A正确;
对于B,若,必有,不可能存在非零常数,使得恒成立,不符合周期函数的定义,故B错误;
对于C,设,则,若10,则,若,则,所以,故C正确;
对于D,设同选项,若,则,若,则,所以,故D错误
故选:AC
12. 已知抛物线的焦点到点的距离为,直线经过点,且与交于点(位于第一象限),为抛物线上之间的一点,为点关于轴的对称点,则下列说法正确的是()
A.
B. 若的斜率为1,则当到的距离最大时,(为坐标原点)为直角三角形
C. 若,则的斜率为3
D. 若不重合,则直线经过定点
【答案】ABD
【解析】
【分析】利用两点距离公式求得,从而判断A;利用导数的几何意义求得的坐标,从而判断B;利用抛物线的定义求得,从而判断C,联立直线与抛物线方程,利用表示直线,从而判断D.
【详解】对于A,因为抛物线的焦点的坐标为,
由已知得,解得,故A正确;
对于B,当到的距离最大时,以为切点的的切线斜率也为1,
因为,所以只需考虑,
则,令,得,则,则此时,
又的坐标为,所以轴,所以为直角三角形,故B正确;
对于C,如图,设的准线为,过点分别作,过点作,
当时,设,
所以,所以,即的斜率为,故C错误;
对于D,设,则,
设的方程为,代入,得0,
易得,所以,
直线的方程为,
则
,
所以经过定点,故D正确.
故选:ABD.
【点睛】方法点睛:利用韦达定理法解决直线与圆锥曲线相交问题的基本步骤如下:
(1)设直线方程,设交点坐标为;
(2)联立直线与圆锥曲线的方程,得到关于(或)的一元二次方程,注意的判断;
(3)列出韦达定理;
(4)将所求问题或题中的关系转化为、(或、)的形式;
(5)代入韦达定理求解.
三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
13. 已知直线的斜率为2,且与曲线相切,则的方程为__________.
【答案】
【解析】
【分析】由题意令,解方程可得切点坐标,由此即可得解.
【详解】设,令,得,则切点为,
故所求的方程为.
故答案为:.
14. 已知随机变量,若,则的取值范围是__________.
【答案】
【解析】
【分析】利用正态分布的性质,列出不等式,解出即可.
【详解】因为,
所以,所以.
故答案为:.
15. 已知,则__________.
【答案】##
【解析】
【分析】平方相加可得,即可根据角的范围求解.
【详解】将两式平方,
相加得,即,
因为,所以,所以.
故答案为:
16. 已知椭圆的左、右焦点分别为为坐标原点,点在上,且,则__________.
【答案】##
【解析】
【分析】设,由椭圆定义结合余弦定理可推出,继而根据,平方后,结合数量积的运算律,即可求得答案.
【详解】由题意知椭圆方程为,则,
设,则,
而,由余弦定理得,
即,所以.
因为O为的中点,故,
所以,
,
所以,即,
故答案:
【点睛】关键点点睛:本题解决的关键是利用数量积的运算法则转化为的关系式,从而得解.
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. 设的内角的对边分别为,已知.
(1)求;
(2)若,点在边上,,且,求.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)利用余弦定理将角化边,即可得到,再由余弦定理计算可得;
(2)首先由等面积法求出,再由,代入、的值,即可求出,再检验即可.
小问1详解】
因为,
由余弦定理得,
整理得,
所以,
因为,所以.
【小问2详解】
由题意知,所以,
由(1)的过程可得,
代入的值整理得,解得或.
当时,,此时为钝角,不符合条件,
当时,,符合条件,所以.
18. 记正项等比数列、等差数列的前项和分别为,已知,.
(1)求和的通项公式;
(2)设集合,求中元素的个数.
【答案】(1),
(2)10个
【解析】
【分析】(1)根据等差等比数列的通项公式及前项和公式进行计算即可;
(2)解出集合后,根据组合数公式进行计算即可
【小问1详解】
设的公比为的公差为,
因为,所以,解得或(舍去),
所以.
因为,所以,即,
因为,所以,
所以.
【小问2详解】
因为,
所以,
因为,
从四个数中任取两个数(可重复)有种取法,
易知不同取法中的两个数之和都互不相等,故集合中的元素有10个.
19. 如图,直四棱柱的棱长均为为棱的中点.
(1)求证:平面平面;
(2)若,求二面角的正弦值.
【答案】(1)证明见解析
(2)
【解析】
【分析】(1)根据直棱柱可得,根据菱形可得,故可得平面,故可证面面垂直.
(2)利用向量法可求平面的法向量与平面的法向量的夹角的余弦值,故可求它的正弦值.
【小问1详解】
在直四棱柱中,平面,而平面,所以,
因为四棱柱的各棱长均相等,故四边形是菱形,所以,
又因为,,所以平面.
因为平面,所以平面平面.
【小问2详解】
设与的交点为,则,
根据直四棱柱可以为坐标原点,所在直线为轴、轴建立如图所示的空间直角坐标系.
易知,
则.
设平面的法向量为,
则即,取.
设平面的法向量为,
则即,取.
因为,
所以二面角的正弦值为.
20. 小张参加某公司的招聘考试,题目按照难度不同分为A类题和B类题,小张需要通过“抽小球”的方式决定要答的题目难度类型:一个箱子里装有质地、大小一样的5个球,3个标有字母A,另外2个标有字母B,小张从中任取3个小球,若取出的A球比B球多,则答A类题,否则答B类题.
(1)设小张抽到A球的个数为X,求X的分布列及.
(2)已知A类题里有4道论述题和1道计算题,B类题里有3道论述题和2道计算题,小张确定题目的难度类型后需要从相应题目中任选一道题回答.
(i)求小张回答论述题的概率;
(ii)若已知小张回答的是论述题,求小张回答的是A类题的概率.
【答案】(1)分布列见解析,
(2)(i);(ii)
【解析】
【分析】(1)根据条件求得的所有可能取值及相应的概率,列出分布列,根据期望公式求解即可;
(2)(i)根据全概率公式进行计算即可;(ii)根据条件概率公式进行计算即可.
【小问1详解】
的所有可能取值为,
,
所以的分布列为
故.
【小问2详解】
记事件“小张回答类题”,
“小张回答类题”,“小张回答论述题”.
(i)由(1)知,
由题意知,
所以
.
(ii),
所以.
21. 已知函数.
(1)若,求的极小值;
(2)若对任意的和,不等式恒成立,求的最大值.
【答案】(1)
(2)2
【解析】
【分析】(1)利用导数考查函数的单调性,结合极小值的定义求出即可;
(2)参变分离后,利用导数考查函数的单调性,求出函数的最小值,即可求得的取值范围,继而求解.
【小问1详解】
当时,,
所以,
易知在上单调递增,且,
所以当时,在上单调递减,
当时,在上单调递增,
所以在处取得极小值.
【小问2详解】
因为,
所以恒成立等价于恒成立.
设,则,
易知在上单调递增,
且当时,,当时,,
所以在内存在唯一零点,
即,
当时,在上单调递减,
当时,在上单调递增,
所以.
结合式,可知:
,
当且仅当时取等号,
即当时,的最小值为2,
要使恒成立,须,
即的最大值为2.
【点睛】结论点睛:对于恒成立问题,常用到以下两个结论:
(1)恒成立;
(2)恒成立.
22. 已知双曲线经过点,直线与交于两点,直线分别与轴相交于点.
(1)证明:以线段为直径的圆恒过点;
(2)若,且,求.
【答案】(1)证明见解析
(2)
【解析】
【分析】(1)根据双曲线经过点得到双曲线的方程,然后通过证明来说明以线段为直径的圆恒过点;
(2)根据列方程得到,再结合求即可.
【小问1详解】
将代入,得,所以,
所以的方程为.
要证明以线段为直径的圆恒过点,即证.
设,根据题意知直线的斜率存在,则,
故直线,令,得,
用替换,得.
所以,
所以.
因为,所以,所以,
故原命题得证.
【小问2详解】
因为,所以.
由可得,记的斜率为,
则
用替换,可得.
所以,
化简可得,又,
所以,解得或(舍去).
所以.
1
2
3
