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    嘉积中学2022-2023学年度第一学期高三年级第三次月考

    数学科试题

    (时间:120分钟  满分:150分)

    欢迎你参加这次测试,祝你取得好成绩!

    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,只有一个选项是符合题目要求的.

    1. 设集合,则等于(   

    A.  B.  C.  D.

    【答案】C

    【解析】

    【分析】直接利用并集的概念求解.

    【详解】解:因为

    所以.

    故选:C

    2. 在复平面内,复数,其中是虚数单位,则复数对应的点在(   

    A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

    【答案】A

    【解析】

    【分析】由复数乘法运算将其化简成的形式,再由复数在复平面中所对应的点的坐标为,可得结果.

    【详解】

    ∴复数在复平面内所对应的点的坐标为

    所以点在第一象限.

    故选:A.

    3. 已知命题,则的否定为(   

    A.  B.

    C.  D.

    【答案】A

    【解析】

    【分析】对原命题“改量词,否结论”即可求得结果.

    【详解】命题的否定是:.

    故选:A.

    4. 1机械设备叫做转子发动机,其核心零部件之一的转子形状是曲侧面三棱柱,图2是一个曲侧面三棱柱,它的侧棱垂直于底面,底面是莱洛三角形,莱洛三角形是以正三角形的三个顶点为圆心,正三角形的边长为半径画圆弧得到的,如图3.若曲侧面三棱柱的高为5,底面任意两顶点之间的距离为10,则其侧面积为(   

     

    A.  B.  C.  D.

    【答案】B

    【解析】

    【分析】利用弧长公式计算侧面积即可.

    【详解】.

    故选:B

    5. 已知角的终边与单位圆的交点为,则   

    A.  B.  C.  D.

    【答案】A

    【解析】

    【分析】根据三角函数定义得到,再利用二倍角公式计算即可.

    【详解】已知角的终边与单位圆的交点为,故

    .

    故选:A

    6. 若函数,则的一个单调递增区间是(   

    A.  B.  C.  D.

    【答案】B

    【解析】

    【分析】对函数进行求导,令即可求解

    【详解】可得

    ,解得

    所以的单调递增区间是

    故选:B

    7. 将甲、乙、丙、丁四名大学生分到三个不同单位实习,每个单位至少分到一名实习生,则甲、乙两名大学生不被分到同一个单位实习的概率为(   

    A.  B.  C.  D.

    【答案】A

    【解析】

    【分析】先求出甲、乙、丙、丁四名大学生分到三个不同单位实习,每个单位至少分到一名实习生共有的选择数,再求出甲、乙两名大学生被分到同一个单位实习的选择数,再利用古典概型求概率公式及对立事件求概率公式进行求解即可.

    【详解】甲、乙、丙、丁四名大学生分到三个不同单位实习,每个单位至少分到一名实习生,

    则必有2人分配到同一个单位,先从4人中选出2人,有种选择,

    再进行全排列,有种选择,故总的方法有种,

    其中甲、乙两名大学生被分到同一个单位实习的情况:从3个单位中选出一个分配给甲乙,再将剩余的丙丁和剩余的两个单位进行全排列,有种选择,

    所以甲、乙两名大学生被分到同一个单位实习的概率为

    故甲、乙两名大学生不被分到同一个单位实习的概率为

    故选:A

    8. 已知函数对任意的,总有,若时,,且,则当时,的最大值为(   

    A. 0 B.  C. 1 D. 2

    【答案】D

    【解析】

    【分析】先令,求出,再判断函数的奇偶性,然后利用函数的单调性的定义结合已知条件判断其单调性,再利用单调性可求出函数的最大值.

    【详解】,则,得

    ,则

    所以

    所以为奇函数,

    任取,且,则

    所以

    所以

    所以上递减,

    所以当时,的最大值为

    因为,所以

    所以

    故选:D

    二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分,在每小题给出的选项中有多项符合题目要求,全部选对得5分,部分选对得2分,有选错的得0分.

    9. 下列结论中正确的有(   

    A.  B.  C.  D.

    【答案】CD

    【解析】

    【分析】根据常见初等函数的导数公式,结合复合函数的导数公式进行逐一判断即可.

    【详解】因为,所以A不正确;

    因为,所以B不正确;

    ,所以C正确;

    因为,所以D正确,

    故选:CD

    10. 已知函数,则下列说法正确的是(   

    A. 函数的图象可以由的图象向右平移个长度单位得到

    B. ,则

    C. 是偶函数

    D. 在区间上单调递增

    【答案】AD

    【解析】

    【分析】根据函数平移可判断A,根据最值点的与周期的关系可判断B,根据偶函数的特征可判断C,整体代入验证法可判断D.

    【详解】对于A,的图象向右平移个长度单位得到,故A正确,

    对于B,因为,由可知为最值,又,B错误,

    对于C,为奇函数,故错误,

    对于D,,故在区间上单调递增,正确,

    故选:AD

    11. 已知函数是定义在R上的奇函数,当时,,则(   

    A. 时,

    B. 函数2个零点

    C. 的解集为

    D. ,都有

    【答案】ACD

    【解析】

    【分析】根据奇函数关于原点对称,结合函数的单调性,通过图象,即可求解.

    【详解】②当时,则,因为是定义在R上的奇函数,所以,故A.

    时,令,解得,由是定义在R上的奇函数,所以,又;故函数3个零点,故B不对.

    时,令,解得时,令,解得,故的解集为,所以C.

    ④当时,,当时,,此时单调递增,当时,,此时单调递减,且当时,时,所以

    是定义在R上的奇函数,故当时,,因此对,都有,故D.

    故选:ACD

    12. 已知正三棱柱的所在棱长均为2,P为棱上的动点,则下列结论中正确的是(   

    A. 该正三棱柱内可放入的最大球的体积为

    B. 该正三棱柱外接球的表面积为

    C. P,使得

    D. P到直线的距离的最小值为

    【答案】BCD

    【解析】

    【分析】根据正三棱柱内可放入的最大球的半径为的内切圆半径,求出球的体积;

    根据正三棱柱的外接球半径公式即可求出外接球表面积;

    中点时, 构造等腰三角形,易证平面即可;

    建立空间直角坐标系,利用两异面直线距离的向量计算公式即可求出点P到直线的距离的最小值.

    【详解】关于A选项:该正三棱柱内可放入的最大球的半径为的内切圆半径,

    体积为,A错误;

    关于B选项:该正三棱柱的外接球半径,表面积为,B正确;

    关于C选项:如图所示,中点时,的交点为,

    正三棱柱,为正方形,,

    ,

    中点, ,

    ,

    中由勾股定理可知,

    中点,中由三线合一可得,

    平面,平面,

    平面,,得证,C正确;

    关于D选项:为棱上的动点, 到直线的距离的最小值即为异面直线的距离最小值,

    中点为原点,的方向为x,方向为y, 方向为y

    中点为,方向为z轴如图所示建立空间直角坐标系,

    记异面直线的公共垂向量为,,

    ,

    ,

    ,可得D正确,

    故选BCD.

    三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.

    13. 曲线在点处的切线方程为__________

    【答案】

    【解析】

    【分析】由导数的几何意义即可求解切线斜率,从而求解切线方程.

    【详解】得,

    所以

    所以在点处的切线方程为,

    故答案为:.

    14. 已知,则__________

    【答案】##

    【解析】

    【分析】由诱导公式可化简已知等式得到;根据诱导公式和正余弦齐次式的求法可将所求式子化为关于的式子,代入的值即可得到结果.

    【详解】

    .

    故答案为:.

    15. 已知为椭圆的左右焦点,抛物线的焦点为,若点为曲线的一个交点,则的面积为__________.

    【答案】

    【解析】

    【分析】根据椭圆的标准方程,可得焦点坐标,进而求得抛物线方程,联立两方程,求的交点,根据三角形的面积公式,可得答案.

    【详解】由方程,可知,则,即,故,则

    联立,整理可得,则

    解得,此时,则不妨设

    的面积.

    故答案为:.

    16. 已知函数,其中,若方程有三个不同的实数根,则实数k的取值范围_____________

    【答案】

    【解析】

    【分析】根据题意,讨论时,的图像与的的图像的交点问题,利用数形结合,即可得到答案.

    【详解】

    如图,,则的图像如上,明显地,不可能有交点,故时不符题意;

     

    如图,,则的图像如上,明显地,有三个不同交点时,必有,解得

    时,明显不符题意;

    故答案为:

    四、解答题:本题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

    17. 已知的三内角共线.

    1求角的大小;

    2的周长为,求面积

    【答案】1   

    2

    【解析】

    【分析】1)由向量共线的坐标表示,结合二倍角和辅助角公式可化简得到,结合的范围可确定,由此可得

    2)利用余弦定理可构造方程求得,代入三角形面积公式即可求得结果.

    【小问1详解】

    共线,

    ,又

    ,解得:.

    【小问2详解】

    的周长为

    由余弦定理得:,解得:

    的面积.

    18. 已知数列满足

    1求证:数列是等比数列.

    2求出数列的前项和

    【答案】1证明见解析   

    2

    【解析】

    【分析】1)变形得,进而可得数列为等比数列;

    2)先通过(1)求出数列的通项公式,再分组求和即可.

    【小问1详解】

    ,即

    数列是首项为1,公比为3的等比数列.

    【小问2详解】

    由(1)得:,则

    19. 如图所示,四棱锥的底面是矩形,底面

    1证明:平面

    2求直线与平面所成角的正弦值.

    【答案】1证明见解析   

    2

    【解析】

    【分析】(1)建立空间直角坐标系,证明与平面的法向量垂直即可; (2)利用空间向量求线面角即可.

    【小问1详解】

    由题意知,两两互相垂直,以为原点,所在直线分别为轴,建立如图所示的空间直角坐标系

    所以

    底面底面

    平面,

    平面

    所以是平面的一个法向量.

    因为

    所以

    平面,所以平面

    【小问2详解】

    因为

    所以

    设平面的法向量为,则

    ,解得,令

    得平面的一个法向量为

    设直线与平面所成的角为

    故:直线与平面所成角的正弦值为

    20. 某社区组织开展“扫黑除恶”宣传活动,为鼓励更多的人积极参与到宣传活动中来,宣传活动现场设置了抽奖环节.在盒中装有9张大小相同的精美卡片,卡片上分别印有“扫黑除恶利国利民”或“普法宣传人人参与”图案.抽奖规则:参加者从盒中抽取卡片两张,若抽到两张分别是“普法宣传人人参与”和“扫黑除恶利国利民”卡即可获奖,否则,均为不获奖.卡片用后放回盒子,下一位参加者继续重复进行.活动开始后,一位参加者问:“盒中有几张‘普法宣传人人参与’卡?”主持人答:“我只知道,从盒中抽取两张都是‘扫黑除恶利国利民’卡的概率是.”

    1求抽奖者获奖的概率;

    2为了增加抽奖的趣味性,规定每个抽奖者先从装有9张卡片的盒中随机抽出1张不放回,再用剩下8张卡片按照之前的抽奖规则进行抽奖,现有甲、乙、丙三人依次抽奖,用X表示获奖的人数,求X的分布列和均值.

    【答案】1   

    2答案见解析

    【解析】

    【分析】1)设“扫黑除恶利国利民”卡有n张,根据题意求出n,再计算抽奖者获奖的概率即可;

    2)在新规则下,每个抽奖者获奖的概率为,则XB,写出分布列和期望即可.

    【小问1详解】

    设“扫黑除恶利国利民”卡有n张,由,得n4

    故“普法宣传人人参与”卡有5张,抽奖者获奖的概率为

    【小问2详解】

    在新规则下,每个抽奖者获奖的概率为××

    所以XB,则,(k0123),

    X的分布列为

    X

    0

    1

    2

    3

    P

    所以E(X)3×

    21. 已知椭圆的长轴长为6,其短轴的两个端点与长轴的一个端点构成正三角形.

    1求椭圆C的标准方程;

    2AB为椭圆C的左右顶点,M为椭圆C上除AB外任意一点,直线AM交直线于点N,点O为坐标原点,过点O且与直线BN垂直的直线记为l,直线BMy轴于点P,交直线l于点Q,求证:为定值.

    【答案】1   

    2证明见解析.

    【解析】

    【分析】1)根据已知条件,列出满足的等量关系,求得,即可求得椭圆的方程;

    2)设出点的坐标,求得直线的直线方程,以及点的坐标;再求得直线的交点,以及点的坐标,利用弦长公式,即可求证.

    【小问1详解】

    根据题意可得:,解得

    故椭圆的方程为:.

    【小问2详解】

    设点的坐标为,则,即

    点坐标为,故可设直线方程为:

    ,可得:,即点的坐标为

    点坐标为,故直线的斜率

    又直线的斜率满足,则

    又因为直线的斜率为,故直线方程为:

    联立直线方程,与直线的方程,即

    ,即

    ,故为定值.

    【点睛】关键点点睛:本题考查椭圆方程的求解,以及椭圆中的定值问题;其中第二问处理的关键是根据点的坐标,结合几何关系,求得点的坐标,属综合中档题.

    22. 已知函数

    1,求a的取值范围;

    2证明:若有两个零点,则

    【答案】1   

    2证明见的解析

    【解析】

    【分析】1)由导数确定函数单调性及最值,即可得解;

    2)利用分析法,转化要证明条件为,再利用导数即可得证.

    【小问1详解】

    [方法一]:常规求导

    的定义域为,则

    ,

    单调递减

    单调递增

    ,,

    所以的取值范围为

    [方法二]:同构处理

    得:

    ,则

    ,则

    在区间上是增函数

    ,即

    所以取值范围为

    【小问2详解】

    [方法一]:构造函数

    由题知,一个零点小于1,一个零点大于1,不妨设

    要证,即证

    因为,即证

    又因为,故只需证

    即证

    即证

    下面证明时,

    所以,

    所以,所以

    所以单调递增

    ,所以

    所以单调递减

    ,所以

    综上, ,所以.

    [方法二]:对数平均不等式

    由题意得:

    ,则

    所以上单调递增,故只有1个解

    又因为有两个零点,故

    两边取对数得:,即

    又因为,故,即

    下证

    因为

    不妨设,则只需证

    构造,则

    上单调递减

    ,即得证

    【点睛】关键点点睛 :本题是极值点偏移问题,关键点是通过分析法,构造函数证明不等式

    这个函数经常出现,需要掌握

     

     


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