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2024滨州高三上学期11月期中考试数学含解析
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这是一份2024滨州高三上学期11月期中考试数学含解析,共28页。
1.本试卷分选择题和非选择题两部分,满分150分,考试时间120分钟.
2.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置上.
3.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.回答非选择题时,将答案写在答题卡上.写在本试卷上无效.
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,只有项是符合题目要求的.
1. 集合,,则( )
A B.
C D.
2. 不等式:成立的一个必要不充分条件是( )
A B.
C. D.
3. 关于函数,其中,,给出下列四个结论:
甲:6是该函数的零点;
乙:4是该函数的零点;
丙:该函数的零点之积为0;
丁:方程有两个根.
若上述四个结论中有且只有一个结论错误,则该错误结论是( )
A. 甲B. 乙C. 丙D. 丁
4. 如图,,是半径为的圆上的两点,且若是圆上的任意一点,则的最大值为( )
A. B. C. D.
5. 已知,,,则( )
A B. C. D.
6. 已知半径为1的圆经过点,则其圆心到直线距离的最大值为( )
A. 1B. 2C. 3D. 4
7. 如图,单位圆上角的始边为轴正半轴,终边射线交单位圆于点,过点作轴的垂线,垂足为,将点到射线的距离表示为的函数,则在上的图象大致为( )
A. B.
C. D.
8. 已知函数,是的导函数,则下列结论正确的是( )
A. ,B. ,
C. 若,则D. 若,则
二、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,全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分.
9. 已知复数,则( )
A. 的模长为
B. 在复平面内对应的点在第四象限
C. 为纯虚数
D. 在复数范围内,是方程的一个解
10. 已知,,且,则( )
A. B. C. D.
11. 某班级到一工厂参加社会实践劳动,加工出如图所示的圆台,在轴截面中,,且,下列说法正确的有( )
A. 该圆台轴截面面积为;
B. 与的夹角60°;
C. 该圆台的体积为;
D. 沿着该圆台侧面,从点到中点的最短距离为5cm.
12. 已知抛物线:的焦点为,直线(且)交与、两点,直线、分别与的准线交于、两点,(为坐标原点),下列选项错误的有( )
A. 且,
B. 且,
C 且,
D. 且,
三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
13. 若函数在上的最大值为6,则实数__________.
14. 已知是正项等比数列的前项和,,则的最小值为________.
15. 在中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,的面积为,,,则_____.
16. 四棱锥的底面ABCD是矩形,侧面底面ABCD,,,则该四棱锥外接球的表面积为______.
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. 已知在中,.
(1)求;
(2)若,且,求边上的高.
18. 已知数列的前项和是公比大于0的等比数列,且满足.
(1)求和的通项公式;
(2)若数列的前项和为,求证:;
(3)对任意的正整数,设数列满足,求数列的前项和.
19. 如图,在四棱锥中,底面为矩形,平面平面,,,为的中点.
(1)求证:;
(2)求证:平面平面;
(3)在线段上是否存在点,使得平面?请说明理由.
20. 已知函数.
(1)求函数的最小正周期;
(2)若,求函数的值域;
(3)若函数在区间上有且仅有两个零点,求m的取值范围.
21. 已知椭圆G:的离心率为,且过点.
(1)求椭圆G的方程;
(2)若过点M(1,0)的直线与椭圆G交于两点A,B,设点,求的范围.
22. 已知函数.
(1)若对任意时,成立,求实数的最大值;
(2)若,求证:;
(3)若存在,使得成立,求证:.
2023-2024学年第一学期学科质量检测
高三数学试题
注意事项:
1.本试卷分选择题和非选择题两部分,满分150分,考试时间120分钟.
2.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置上.
3.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.回答非选择题时,将答案写在答题卡上.写在本试卷上无效.
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,只有项是符合题目要求的.
1. 集合,,则( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】根据集合补集和一元二次不等式解法化简集合,再根据交集运算法则求解答案.
【详解】因为,
所以,
因为,
所以,
所以.
故选:B
2. 不等式:成立的一个必要不充分条件是( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】根据充分、必要性定义,结合零点分布、的解判断各项是否为必要不充分条件.
【详解】由,即,对应为,
而必有,当不一定,
所以是成立的一个必要不充分条件;
对于,则且开口向上,对称轴,
所以由两个异号零点,故、、不是成立的必要不充分条件.
故选:A
3. 关于函数,其中,,给出下列四个结论:
甲:6是该函数的零点;
乙:4是该函数的零点;
丙:该函数的零点之积为0;
丁:方程有两个根.
若上述四个结论中有且只有一个结论错误,则该错误结论是( )
A. 甲B. 乙C. 丙D. 丁
【答案】B
【解析】
【分析】由已知函数的单调性判断甲、乙中有一个错误,由其中一个正确,结合丙正确求得与的值,得到函数解析式,再判断丁是否正确,则答案可求.
【详解】当,时,为增函数,
当,时,为减函数,故6和4只有一个是函数的零点,
即甲乙中有一个结论错误,一个结论正确,而丙、丁均正确.
由两零点之积为0,则必有一个零点为0,则,得,
若甲正确,则,即,,
可得,由,
可得或,解得或,方程有两个根,故丁正确.
故甲正确,乙错误.
若乙正确,甲错误,则,则,,
可得,由,
可得或,解得或(舍去),方程只有一个根,则丁错误,不合题意..
故选:B.
4. 如图,,是半径为的圆上的两点,且若是圆上的任意一点,则的最大值为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】根据向量的运算可得,由数量积的定义可得,,当取最大值时,取得最大值当与同向时,取得最大值为,代入求解即可.
【详解】因为,
,
,
所以
即当取最大值时,取得最大值.
当与同向时,取得最大值为,
此时,取得最大值.
故选:C.
5. 已知,,,则( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】利用指数函数与对数函数的单调性,结合中间值法进行比较即可.
【详解】因为,
,
,
所以.
故选:B.
6. 已知半径为1的圆经过点,则其圆心到直线距离的最大值为( )
A. 1B. 2C. 3D. 4
【答案】C
【解析】
【分析】先求得圆心的轨迹方程,然后结合点到直线的距离公式求得正确答案.
【详解】由于半径为1圆(设为圆)经过点,
所以圆的圆心的轨迹是以为圆心,半径为的圆,
到直线距离为,
所以圆的圆心到直线距离的最大值为.
故选:C
7. 如图,单位圆上角的始边为轴正半轴,终边射线交单位圆于点,过点作轴的垂线,垂足为,将点到射线的距离表示为的函数,则在上的图象大致为( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】根据三角函数的定义、三角形的面积结合正弦函数的图象即可判定.
【详解】由三角函数定义及的面积可得:,
由正弦函数的图象可知B项正确.
而对于A、C项,显然可排除;对于D项,显然当时,M与O重合,此时,可排除.
故选:B.
8. 已知函数,是的导函数,则下列结论正确的是( )
A. ,B. ,
C. 若,则D. 若,则
【答案】C
【解析】
【分析】根据函数的奇偶性概念判断A,根据导函数的符号判断B,利用函数的单调性结合不等式的性质即可判断C,利用特例法排除选项D.
【详解】对于A,函数定义域为,,所以,错误;
对于B,因为,所以,由知,错误;
对于C,因为,,所以在上递增,
时,,故对,,
由不等式的性质可得,正确;
对于D,,,,
取,则,,
此时,,错误.
故选:C
二、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,全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分.
9. 已知复数,则( )
A. 的模长为
B. 在复平面内对应的点在第四象限
C. 为纯虚数
D. 在复数范围内,是方程的一个解
【答案】BCD
【解析】
【分析】化简,利用共轭复数的概念及模长公式判断A;利用复数的几何意义判断B;利用纯虚数的概念判断C;解方程判断D.
【详解】因为,所以,A错误;
在复平面内对应的点的坐标为,在第四象限,B正确;
为纯虚数,C正确;
,得,即,
则是方程的一个解,D正确.
故选:BCD.
10. 已知,,且,则( )
A. B. C. D.
【答案】AC
【解析】
【分析】根据基本不等式,以及代入特殊值,即可判断选项.
【详解】A.,得,当且仅当,即,时等号成立,故A正确;
B.当时,,故B错误;
C.,
当,即时,等号成立,故C正确;
D.当时,,故D错误.
故选:AC
11. 某班级到一工厂参加社会实践劳动,加工出如图所示的圆台,在轴截面中,,且,下列说法正确的有( )
A. 该圆台轴截面面积为;
B. 与的夹角60°;
C. 该圆台的体积为;
D. 沿着该圆台侧面,从点到中点的最短距离为5cm.
【答案】ACD
【解析】
【分析】对于A,根据已知条件求出圆台的下底面半径和高,利用梯形的面积公式即可求解;
对于B,根据已知条件及图形,结合向量夹角的定义即可求解;
对于C,利用圆台的体积公式即可求解;
对于D,将圆台补成圆锥,得到展开图,求得圆心,利用勾股定理即可求解.
【详解】对于A,由,且,得,
圆台高为,
∴圆台轴截面面积为,故A正确;
对于B,由已知及题图知,且,
∴,与的夹角120°,故B错误;
对于C,圆台的体积,故C正确;
对于D,将圆台一半侧面展开,如下图中,且为中点,而圆台对应的圆锥体侧面展开为扇形,且,
∵,
∴在中,,
即到中点的最短距离为5cm,故D正确.
故选:ACD
12. 已知抛物线:的焦点为,直线(且)交与、两点,直线、分别与的准线交于、两点,(为坐标原点),下列选项错误的有( )
A. 且,
B. 且,
C. 且,
D. 且,
【答案】ACD
【解析】
【分析】联立直线与抛物线方程,得,设,,,,由韦达定理可得,,,,,,,,再由向量的数量积逐一判断.
【详解】
由,可得,
设,,,,
则,,
,
,
直线的方程为,由,可得,
同理可得,
所以,,,,
,,
对于A,,,,
,,,
只有当时,,此时,直线与轴垂直,不存在斜率,不满足题意,
所以,,故A错误;
对于B,因为,,,
,,故B正确;
对于C,由B得,而,所以,故C错误;
对于D,由C可知不存在且,使成立,故D错误.
故选:ACD.
三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
13. 若函数在上的最大值为6,则实数__________.
【答案】1
【解析】
【分析】由于函数定区间不定轴,可根据对称轴相对于区间的位置关系讨论对称轴,进而求出相应的最大值,进而求出.
【详解】,,
当时,,解得,
当时,,解得,又,故不成立.
综上, .
故答案为:1.
14. 已知是正项等比数列的前项和,,则的最小值为________.
【答案】##
【解析】
【分析】按公比是否为1分类讨论,在时,用表示出,再列式并借助二次函数最值求解作答.
【详解】设正项等比数列的公比为,当时,,则,
当时,,
,
于是,
所以当时,取得最小值.
故答案为:.
15. 在中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,的面积为,,,则_____.
【答案】
【解析】
【分析】根据三角形面积公式,结合余弦定理进行求解即可.
【详解】因为的面积为,
所以,
于是有,
由余弦定理可知:,
故答案为:
16. 四棱锥的底面ABCD是矩形,侧面底面ABCD,,,则该四棱锥外接球的表面积为______.
【答案】
【解析】
【分析】由题意,作图,分别找出侧面与底面ABCD外接圆的圆心,计算其半径,根据球的性质,作平面垂线,找出球心,根据勾股定理,可得答案.
【详解】由题意,作图如下:
在矩形中,连接对角线,,记,即点为矩形的外接圆圆心,
在中,因为,且,
所以,
的外接圆半径为,记外接圆圆心为,即,
取中点为,在矩形中,可得,,
在中,可得,且共线,
过作平面,令,连接,
因为侧面底面ABCD,且侧面底面ABCD,底面ABCD,
所以平面,且平面,
由平面,则,即四边形为矩形,
因为,所以平面,
根据球的性质,可得点为四棱锥外接球的球心,
在中,,
四棱锥外接球的表面积.
故答案:.
【点睛】方法点睛:求多面体的外接球问题,首先找到多面体的两个表面的外接圆圆心与半径,过圆心作表面的垂线,找出球心,构造直角三角形,利用勾股定理,可得答案.
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. 已知在中,.
(1)求;
(2)若,且,求边上的高.
【答案】(1);
(2).
【解析】
【分析】(1)根据正弦定理将边化为角,根据两角和的正弦公式可求的值,由的范围即可求解;
(2)由余弦定理求出,过作延长线的垂线,垂足为,在中求即可.
【小问1详解】
由及正弦定理可得,
即,
即,
所以.
因为,所以,所以.
因为,所以.
【小问2详解】
因为,,
所以由余弦定理可得,
所以,即,
所以.
因为,所以.
因为,所以.
过作延长线的垂线,垂足为,
则边上的高.
18. 已知数列的前项和是公比大于0的等比数列,且满足.
(1)求和的通项公式;
(2)若数列的前项和为,求证:;
(3)对任意的正整数,设数列满足,求数列的前项和.
【答案】(1),;
(2)证明见解析; (3).
【解析】
【分析】(1)利用关系求通项公式,应用等比数列通项公式求基本量,进而写出的通项公式;
(2)应用裂项相消法求,即可证结论;
(3)由(1)得,应用分组求和,结合错位相减法、等比数列前n项和公式求.
【小问1详解】
由且,则,
而也满足上式,故;
所以,设公比为且,则(负值舍),
所以.
【小问2详解】
由(1)知:,
所以,而,
所以.
【小问3详解】
由,则,
令,则,
所以,
综上,.
19. 如图,在四棱锥中,底面为矩形,平面平面,,,为的中点.
(1)求证:;
(2)求证:平面平面;
(3)在线段上是否存在点,使得平面?请说明理由.
【答案】(1)证明见解析
(2)证明见解析 (3)存在为中点,理由见解析
【解析】
【分析】(1)由题意,又因为平面平面,所以平面,即可得证;
(2)由平面,所以,又,所以平面,得,又,从而平面,即可得结论;
(3)存在为中点时,平面.取中点为,可得四边形为平行四边形,因此,即可证明.
【小问1详解】
因为为中点,所以,
又因为平面平面,平面平面,平面,
所以平面,又平面,
因此.
【小问2详解】
由(1)知,平面,平面,所以.
在矩形中,,
又因为,平面,所以平面.
平面,所以.
又因为,平面,所以平面.
因为平面,所以平面平面.
【小问3详解】
存在为中点时,平面.
证明:取中点为,连接,
因为为中点,,且.
在矩形中,为中点,所以,且.
所以,且,所以四边形为平行四边形,
因此,又因为面面,
所以面.
20. 已知函数.
(1)求函数的最小正周期;
(2)若,求函数的值域;
(3)若函数在区间上有且仅有两个零点,求m的取值范围.
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【分析】(1)利用二倍角公式及辅助角公式化简函数,根据周期公式求得结果;
(2)根据,求出整体角的取值范围,再根据正弦函数的单调性求出结果;
(3)根据整体角的范围及正弦函数的零点求得结果.
小问1详解】
,
所以函数最小正周期.
【小问2详解】
当时,,
则,
,,
因此,函数在区间上的值域为.
【小问3详解】
∵,
由得,
若函数在上有且仅有两个零点,则,
则,解得.
即.
21. 已知椭圆G:离心率为,且过点.
(1)求椭圆G的方程;
(2)若过点M(1,0)的直线与椭圆G交于两点A,B,设点,求的范围.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)根据题意列方程解出,即可得出方程;
(2)根据题意设直线及交点坐标,联立直线与椭圆的方程得到,,表示出,再由向量的模长公式结合基本不等式求解即可.
【小问1详解】
依题意可得,解得,
所以椭圆的方程为.
【小问2详解】
当直线斜率为时,,,,
所以,所以,
当直线斜率不为时,设,,直线的方程为:,
联立方程组可得,得到,
,
由根与系数的关系得到,,
,所以,
而,
所以
当时,,
当时,,因为,
当且仅当时取等,,
,所以.
故的范围为:.
综上所述:的范围为:.
【点睛】思路点睛:解答直线与椭圆的题目时,联立直线方程与椭圆方程,消去x(或y)建立一元二次方程,然后借助根与系数的关系,并结合题设条件建立有关参变量的等量关系,再由基本不等式和向量的模长公式求解即可.
22. 已知函数.
(1)若对任意时,成立,求实数的最大值;
(2)若,求证:;
(3)若存在,使得成立,求证:.
【答案】(1)1 (2)证明见解析
(3)证明见解析
【解析】
【分析】(1)根据题意,求导得到极值,即可得到结果;
(2)根据题意,构造,然后求导得到,即可证明;
(3)方法一:由条件可得,令,然后结合(2)中的结论即可证明;方法二:结合条件可得,然后令
,然后由函数的单调性即可证明.
【小问1详解】
,
,
令解得,
在单减,在上单增,
在取得极小值,也是最小值,
时,成立.
只需即可,
实数的最大值为1.
【小问2详解】
证明:设,
,
在上单调递减,
,
,
即.
【小问3详解】
法一:
证明:存在时,便得成立,
,
,
令,由可知,
由(2)知在上单调递减,
即,
,即,
,由知,
即,
.
法二:,
,
在上单调递减,在上单调递增.
存在时,使得成立,
,且,
,
令,
,
在上单调递增,
又,
,即即,
在上单调递增,
即.
【点睛】本题主要考查了利用导数研究函数的单调性与极值,以及利用导数证明不等式问题,难度较难,解答本题的关键在于构造出合适的函数,然后利用导数去研究.
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