2023届重庆市璧山来凤中学校九校高三上学期联考模拟(二)数学试题含解析
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2023届重庆市璧山来凤中学校九校高三上学期联考模拟(二)数学试题
一、单选题
1.设复数在复平面内对应的点为,则的虚部为( )
A. B.-1 C.1 D.3
【答案】C
【分析】利用复数的除法运算化简即可求解
【详解】由题意可得,所以,故其虚部为1,
故选:C.
2.设等差数列的前项和为,若,则( )
A.150 B.120 C.75 D.60
【答案】D
【分析】根据等差数列前项和的公式结合等差数列的性质即可得解.
【详解】因为也成等差数列,故,同理
因为,所以,故
所以.
故选:D
3.已知集合.若中有两个元素,则实数m的不同取值个数为( )
A.0 B.1 C.2 D.3
【答案】B
【分析】由中有两个元素,得到,由此能求出实数的不同取值个数.
【详解】解:集合,1,,,,
中有两个元素,
,解得,
实数的不同取值个数为1.
故选:B.
4.在Rt△ABC中,BC=1,斜边AB=2,点P满足,则( )
A. B. C. D.
【答案】A
【分析】如图建立直角坐标系,则,然后由求出点的坐标,从而可求出的值
【详解】如图建立直角坐标系,则,
所以,
设,则,
因为,所以,解得,
所以,
所以,
所以,
故选:A
5.已知函数,则函数的零点个数为( )
A.个 B.个 C.个 D.个
【答案】C
【分析】解方程可得结果.
【详解】当时,由可得,解得(舍去);
当时,由可得,即或,解得或.
综上所述,函数的零点个数为.
故选:C.
6.2020年1月11日,被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜通过国家验收正式开放运行,成为全球口径最大且最灵敏的射电望远镜(简称FAST).FAST的反射面的形状为球冠.球冠是球面被平面所截得的一部分,截得的圆为球冠的底,垂直于截面的直径被截得的一段为球冠的高.某科技馆制作了一个FAST模型,其口径为5米,反射面总面积为平方米,若模型的厚度忽略不计,则该球冠模型的高为( )(注:球冠表面积,其中R是球的半径,是球冠的高)
A.米 B.米
C. D.
【答案】B
【分析】作出轴截面图形,可以球的几何性质以及球冠的表面积,列出方程组,求解即可.
【详解】如图所示为球的轴截面图像,ACD部分为该球冠的轴截面,是弦,是球的半径,点为的中点,
则于点,
由题意可得,,,,
所以,,
在中,由勾股定理可得①,
又由球冠的表面积可得,②,
由①②可得,,
所以该球冠模型的高为米.
故选:B.
7.已知点、,动点满足:直线的斜率与直线的斜率之积为,则的取值范围为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【分析】根据已知条件可得出、所满足的等式,求出的取值范围,结合二次函数的基本性质可求得的取值范围.
【详解】由题意可知,,整理得,
则,故,
因为,所以,所以,
即.
故选:C.
8.设数列的前n项和为,则( )
A.25<S100<25.5 B.25.5<S100<26
C.26<S100<27 D.27<S100<27.5
【答案】A
【分析】利用裂项相消法,来求前项和公式,再求前100项的和即可.
【详解】由,
∴,
∴,
故选:A.
二、多选题
9.16世纪英国数学家哈利奥特首次使用“<”和“>”符号,并逐渐被数学界接受,不等号的引入对不等式的发展影响深远.若,则下列结论成立的是( )
A. B.
C. D.
【答案】AC
【分析】利用不等式的性质,逐项判断即可.
【详解】解:对于A,由,可得,故A正确;
对于B,由,当时,可得,故B错误;
对于C,由,当时,可得,,可得,当,时,可得,当时,,可得,故C正确;
对于D,当,时,,,故D错误.
故选:AC.
10.如图,在正方体中,为正方形的中心,当点在线段上(不包含端点)运动时,下列直线中一定与直线异面的是( )
A. B. C. D.
【答案】BCD
【分析】对于A,当为的中点时,,故A不正确;对于BCD,根据异面直线的判定定理可知都正确.
【详解】对于A,当为的中点时,,故A不正确;
对于B,因为平面,平面,,平面,所以直线与直线一定 是异面直线,故B正确;
对于C,因为平面,平面,,平面,所以直线与直线一定 是异面直线,故C正确;
对于D,因为平面,平面,,平面,所以直线与直线一定 是异面直线,故C正确;
故选:BCD
11.已知双曲线:的左右焦点为,,左右顶点为,,过的直线交双曲线C的右支于P,Q两点,设,,当直线绕着转动时,下列量保持不变的是( )
A.的周长 B.的周长与之差
C. D.
【答案】BD
【分析】如图所示:当直线的倾斜角越小时,点的周长越大,可判断A,根据双曲线定义求解可判断B,设,则根据商与积的值可判断CD.
【详解】如图所示:当直线的倾斜角越小时,点的周长越大,故A不正确;
的周长为
所以的周长与之差为,故B正确;
设,则,
由不是常量,故C不正确;
由为常量,故D正确;
故选:BD
12.设是定义在R上的函数,若是奇函数,是偶函数,函数,则下列说法正确的是( )
A.当时,
B.
C.若,则实数m的最小值为
D.若有三个零点,则实数
【答案】BC
【分析】由已知条件可得,再由可求出的解析式,从而可画出的图象,然后利用图象分析判断
【详解】因为是奇函数,是偶函数,
所以,
解得,
由得,
当时,,则,
所以,
同理,当时,,
以此类推,可得到的图象如下图所示,
对于A,根据上述规律,当时,,所以A错误,
对于B,根据图象,刚好是相邻两个自然数中间的数,则刚好是每一段图象中的极大值,代入函数解析式得,所以B正确,
对于C,根据图象,当时,,,由图可得C是正确的,
对于D,有三个零点,等价于函数与函数有三个不同的交点,设,则函数的图象恒过点的直线,如图所示,当函数与的图象相切时,有三个交点,相切时斜率小于直线的斜率,直线的斜率为,所以有三个零点时,,所以D错误,
故选:BC
【点睛】关键点点睛:此题考查函数与方程的综合应用,解题的关键是根据题意求出的解析式,画出的图象,根据函数图象分析求解,考查数学结合的思想,属于较难题
三、填空题
13.已知向量,且,则实数的值为____________.
【答案】##1.4
【分析】利用数量积运算律和垂直关系的向量表示求解
【详解】因为,所以,所以.
故答案为:
14.___________.
【答案】##
【分析】利用诱导公式和和角的余弦公式求解.
【详解】解:原式=.
故答案为:
15.已知点,,圆:与线段(包含端点)有公共点,则的取值范围是___________.
【答案】
【分析】求出两点都在圆内时的范围,再求出原点到直线的距离,再根据题意即可得出答案,注意说明当直线与圆相切时,切点在线段上.
【详解】解:当两点都在圆内时,
则,解得,
直线的方程为,即,
原点到直线的距离为,
又因,
所以原点与线段上的点所在直线的斜率的范围为,
因为圆:与线段(包含端点)有公共点,
所以.
故答案为:.
16.设a>0,b>0,若关于x的方程恰有三个不同的实数解x1,x2,x3,且x1<x2<x3=b,则a+b的值为______.
【答案】
【分析】不妨令,判断函数的奇偶性,推出3个根的和为0,得出x2=0,将x2=0,x3=b代入原方程得:,分b≥a与b<a两种情况求解即可.
【详解】解:不妨令,
显然满足,可知为偶函数,
因为关于x的方程恰有三个不同的实数解x1,x2,x3,
且x1<x2<x3=b,
所以必有x2=0,且﹣x1=x3=b,故x1+x2+x3=0,
将x2=0,x3=b代入原方程得:,
当b≥a时,原方程化为,解得,
此时,
当b<a时,原方程化为,解得a=b=0,与a>0,b>0矛盾,
故.
故答案为:.
四、解答题
17.已知数列的各项均为正数,记为的前n项和,从下面①②③中选取两个作为条件,证明另外一个成立.①数列是等比数列;②数列是等比数列;③.
【答案】答案见解析.
【分析】本题通过利用等比数列的前n项和的公式,通过选择不同的两个条件,推出公比,进而分别证明出另一个条件成立.
【详解】解:选①②作条件证明③:
设,则,
当时,,所以,
当时,,
因为也是等比数列,所以,解得,所以.
选①③作条件证明②:
因为,是等比数列,所以公比,
所以,即,
因为,所以是等比数列.
选②③作条件证明①:
设,则,
当时,,所以,
当时,,
因为,所以,解得,
所以当时,,
又因为,且,所以为等比数列.
18.如图,在平面四边形ABCD中,已知,点E在AB上且AE=2BE,.
(1)求的值;
(2)求的周长.
【答案】(1)
(2)
【分析】(1)在中利用正弦定理求解即可,
(2)在中利用锐角三角函数的定义求出,在中利用余弦定理求出的长,从而可求出的周长
【详解】(1)由题知,,在中,由正弦定理得,
因为,,,
所以.
(2)因为,
所以,
所以,
所以,
在中,因为,,
所以,
在中,由余弦定理得,
所以的周长为.
19.在中,内角的对边分别为,且与共线.
(1)若,则此时是否存在?若存在,求的面积;若不存在,请说明理由;
(2)若的外接圆半径为4,且,求的面积.
【答案】(1)不存在,理由见解析
(2)
【分析】(1)由题目条件利用向量共线,正弦定理边化角及辅助角公式化简求出角,再由得到角的关系,利用内角和为来判断是否存在.
(2)利用正弦定理处理外接圆求出边,结合已知条件利用余弦定理求,再用面积公式即可求出的面积.
【详解】(1)因为与共线,
所以,得,
由正弦定理得
因为,所以,即,
因为,所以,所以.
若,则,所以,则此时不存在.
故:不存在.
(2)因为的外接圆半径,
所以,所以,
由余弦定理得,
即,则,
所以的面积.
故:的面积为.
20.如图,已知圆柱的上,下底面圆心分别为是圆柱的轴截面,正方形ABCD内接于下底面圆Q,.
(1)当k为何值时,点Q在平面PBC内的射影恰好是△PBC的重心;
(2)若,当平面PAD与平面PBC所成的锐二面角最大时,求该锐二面角的余弦值.
【答案】(1)
(2)
【分析】(1)作辅助线,找到Q点在平面PBC内的射影,然后利用重心的性质结合图形的几何性质计算,求得结果;
(2)建立空间直角坐标系,确定相关点的坐标,求出相关向量的坐标,进而求得平面和平面的的法向量,根据向量的夹角公式求得结果.
【详解】(1)取中点,连结,,,则,,
又,所以平面,过作,交于,
因为平面,所以,
又,所以平面,
即是点在平面内的射影.
因为恰好是的重心,所以,
在中,,,
所以,,所以,即.
所以当时,点在平面内的射影恰好是的重心.
(2)以为原点,为轴,为轴,作,以为轴,建立如图所示的空间直角坐标系,
则,,,,,
,,,.
设平面的法向量,则
即取,得.
设平面的法向量,则
即取,得.
.
因为,所以当时,上式取得最小值,此时二面角最大,
所以平面与平面所成锐二面角最大时,其余弦值为.
21.已知抛物线的焦点为,点 在上,且.
(1)求点的坐标及的方程;
(2)设动直线与相交于两点,且直线与的斜率互为倒数,试问直线是否恒过定点?若过,求出该点坐标;若不过,请说明理由.
【答案】(1)的坐标为,的方程为;
(2)直线过定点.
【分析】(1)利用抛物线定义求出,进而求出p值即可得解.
(2)设出直线的方程,再联立直线l与抛物线C的方程,借助韦达定理探求出m与n的关系即可作答.
【详解】(1)抛物线的准线:,于是得,解得,
而点在上,即,解得,又,则,
所以的坐标为,的方程为.
(2)设,直线的方程为,
由消去x并整理得:,则,,,
因此,,
化简得,即,代入方程得,即,则直线过定点,
所以直线过定点.
【点睛】思路点睛:直线与圆锥曲线相交,直线过定点问题,设出直线的斜截式方程,与圆锥曲线方程联立,借助韦达定理求出直线斜率与纵截距的关系即可解决问题.
22.已知函数,其中.
(1)求的单调区间;
(2)请在下列两问中选择一问作答,答题前请标好选择.如果多写按第一个计分.
①若对任意,不等式恒成立,求的最小整数值;
②若存在,使得不等式成立,求的取值范围.
【答案】(1)单调递减区间为,单调递增区间为;
(2)① 1;②.
【分析】(1)求函数的定义域并求出导数,解不等式和即可作答.
(2)选①,由给定不等式分离参数并构造函数,探求函数的最大值即可得解;
选②,由给定不等式变形,构造函数,借助导数分类讨论有解即可.
【详解】(1)的定义域为,,令,得,
由,解得,由,解得,
所以的单调递减区间为,单调递增区间为.
(2)选择①:
当时,恒成立,即恒成立,令,,则,
令,则,即函数单调递减,
而,,则在区间上存在一个零点,
使得,即,
当时,,则,函数单调递增,当时,,即,函数单调递减,
于是得有最大值,,
依题意有,又,
所以的最小整数值是1.
选择②:
不等式,即,设,依题意,存在,,
而,,
当时,在上恒成立,不满足题意,
当时,方程的判别式,
即在上恒成立,则在上单调递增,,在上恒成立,不满足题意,
当时,令,得,,
由和得,则当时,,在上单调递减,此时,
因此,当时,存在,使得不等式成立,
所以满足题意的的取值范围为.
【点睛】关键点睛:涉及不等式恒成立问题,将给定不等式等价转化,构造函数,利用函数思想是解决问题的关键.
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