安徽省合肥市六校联盟2024届高三上学期期末数学试题
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这是一份安徽省合肥市六校联盟2024届高三上学期期末数学试题,共17页。试卷主要包含了选择题,多选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
(考试时间:120分钟满分:150分)
命题学校:合肥十中 命题教师:胡明 审题教师:蒋洪林
一、选择题(本大题共10小题,每小题5分,共50分.每小题只有一个正确答案,请把正确答案涂在答题卡上)
1. 已知集合,,则
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】试题分析:集合,而,所以,故选C.
【考点】 集合的运算
【名师点睛】集合的交、并、补运算问题,应先把集合化简再计算,常常借助数轴或韦恩图进行处理.
2. 若复数z满足,则( )
A. 1B. 5C. 7D. 25
【答案】B
【解析】
【分析】利用复数四则运算,先求出,再计算复数的模.
【详解】由题意有,故.
故选:B.
3. 已知向量,且,则m=
A. −8B. −6
C. 6D. 8
【答案】D
【解析】
【分析】由已知向量的坐标求出的坐标,再由向量垂直的坐标运算得答案.
【详解】∵,又,
∴3×4+(﹣2)×(m﹣2)=0,解得m=8.
故选D.
【点睛】本题考查平面向量的坐标运算,考查向量垂直的坐标运算,属于基础题.
4. 已知空间中不过同一点的三条直线m,n,l,则“m,n,l在同一平面”是“m,n,l两两相交”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】将两个条件相互推导,根据能否推导的结果判断充分必要条件.
【详解】依题意是空间不过同一点的三条直线,
当在同一平面时,可能,故不能得出两两相交.
当两两相交时,设,根据公理可知确定一个平面,而,根据公理可知,直线即,所以在同一平面.
综上所述,“在同一平面”是“两两相交”的必要不充分条件.
故选:B
【点睛】本小题主要考查充分、必要条件的判断,考查公理和公理的运用,属于中档题.
5. 若将函数y=2sin2x的图像向左平移个单位长度,则平移后图像的对称轴为
A. x=(k∈Z)
B. x=(k∈Z)
C. x=(k∈Z)
D. x=(k∈Z)
【答案】B
【解析】
【详解】试题分析:由题意得,将函数的图象向左平移个单位长度,得到,由,得,即平移后的函数的对称轴方程为,故选B.
考点:三角函数的图象与性质.
【方法点晴】本题主要考查了三角函数的图象与性质,着重考查了三角函数的图象变换及三角函数的对称轴方程的求解,通过将函数的图象向左平移个单位长度,得到函数的解析式,即可求解三角函数的性质,同时考查了学生分析问题和解答问题的能力以及推理与运算能力.
6. 函数y=xcsx+sinx在区间[–π,π]图象大致为( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】首先确定函数的奇偶性,然后结合函数在处的函数值排除错误选项即可确定函数的图象.
【详解】因为,则,
即题中所给的函数为奇函数,函数图象关于坐标原点对称,
据此可知选项CD错误;
且时,,据此可知选项B错误.
故选:A.
【点睛】函数图象的识辨可从以下方面入手:(1)从函数的定义域,判断图象的左右位置;从函数的值域,判断图象的上下位置.(2)从函数的单调性,判断图象的变化趋势.(3)从函数的奇偶性,判断图象的对称性.(4)从函数的特征点,排除不合要求的图象.利用上述方法排除、筛选选项.
7. 若,则( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】将不等式变为,根据的单调性知,以此去判断各个选项中真数与的大小关系,进而得到结果.
【详解】由得:,
令,
为上的增函数,为上的减函数,为上的增函数,
,
,,,则A正确,B错误;
与的大小不确定,故CD无法确定.
故选:A.
【点睛】本题考查对数式的大小的判断问题,解题关键是能够通过构造函数的方式,利用函数的单调性得到的大小关系,考查了转化与化归的数学思想.
8. 已知函数的定义域为,是偶函数,是奇函数,则的最小值为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】利用函数奇偶性的定义可求得函数的解析式,再利用基本不等式可求得的最小值.
【详解】因为函数为偶函数,则,即,①
又因为函数为奇函数,则,即,②
联立①②可得,
由基本不等式可得,
当且仅当时,即当时,等号成立,
故函数的最小值为.
故选:B.
二、多选题(本大题共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,则( )
A. 若,则B. 若,则
C. 若,则D. 若,则
【答案】BC
【解析】
【分析】由列举法可判断A项错误;由不等式性质可判断BC正确;由作差法可判断D项错误.
【详解】对于A,若,令,,则,,,故A错误;
对于B,显然,则,则,故B正确;
对于C,因为,所以,所以,同理可得,
即,故C正确;
对于D,,因为,所以,,,故,即,故D错误.
故选:BC
10. 已知函数的部分图象如图所示,则下列结论中正确的是( )
A. 的最小正周期为B.
C. 在上单调递增D. 为奇函数
【答案】ABD
【解析】
【分析】首先根据函数的图象求A的值;然后根据求的值;根据图象过点和求出,从而可求出函数,然后再逐个判断选项即可.
【详解】由图知,由,得,又因为,所以,
由得,又,所以,所以,
所以.
故,选项A正确;
又,所以为函数的一条对称轴,故选项B正确;
由,得,
由,得,
在上单调递减,在上单调递增,故C错误;
为奇函数,故D正确.
故选:ABD.
11. 已知直线与圆,点,则下列说法正确的是( )
A. 若点A在圆C上,则直线l与圆C相切B. 若点A在圆C内,则直线l与圆C相离
C. 若点A在圆C外,则直线l与圆C相离D. 若点A在直线l上,则直线l与圆C相切
【答案】ABD
【解析】
【分析】转化点与圆、点与直线的位置关系为的大小关系,结合点到直线的距离及直线与圆的位置关系即可得解.
【详解】圆心到直线l的距离,
若点在圆C上,则,所以,
则直线l与圆C相切,故A正确;
若点在圆C内,则,所以,
则直线l与圆C相离,故B正确;
若点在圆C外,则,所以,
则直线l与圆C相交,故C错误;
若点在直线l上,则即,
所以,直线l与圆C相切,故D正确.
故选:ABD.
12. 已知是等差教列,公差不为零,前项和是,若,,成等比数列,则( )
A. B. C. D.
【答案】BD
【解析】
【分析】由,,成等比数列,求得,再求得,从而判断与0的关系.
【详解】由,,成等比数列知,,
化简得,(),
则,故A错误,B正确;
,
故,故C错误,D正确;
故选:BD
三、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)
13. 在平面直角坐标系中,若双曲线经过点(3,4),则该双曲线的渐近线方程是_____.
【答案】.
【解析】
【分析】根据条件求,再代入双曲线渐近线方程得出答案.
【详解】由已知得,
解得或,
因为,所以.
因为,
所以双曲线的渐近线方程为.
【点睛】双曲线的标准方程与几何性质,往往以小题的形式考查,其难度一般较小,是高考必得分题.双曲线渐近线与双曲线标准方程中的密切相关,事实上,标准方程中化1为0,即得渐近线方程.
14. 已知,函数若,则___________.
【答案】2
【解析】
【分析】由题意结合函数的解析式得到关于的方程,解方程可得的值.
【详解】,故,
故答案为:2.
15. 若,且,则________.
【答案】
【解析】
【分析】由已知,可以和差化积可得,从而,可求值.
【详解】因为,所以,
又,所以,
又在上单调递减,所以,
则,所以,
由已知可得,
则,所以,所以.
故答案为:.
16. 已知,M为平面ABC外一点,,点M到两边的距离均为,那么M到平面ABC的距离为__________.
【答案】1
【解析】
【分析】通过空间垂直关系的转化,找到点在平面内的射影在的平分线上,利用勾股定理即可得解.
【详解】作分别垂直于,平面,连,
知,,平面,平面,
平面,平面,
,又,,,
所以,同理
所以,则为平分线,
,,又,
.
故答案为:1
四、解答题(本大题共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. 在中,a,b,c分别为角A,B,C的对边,且满足.
(1)求角B;
(2)若,的面积为,求的周长.
【答案】(1)
(2)6
【解析】
【分析】(1)利用正弦定理和余弦定理实现边角互化,求出的值即得;
(2)利用三角形面积公式和余弦定理建立边的关系,整体求得即得.
【小问1详解】
因,由正弦定理,,化简得:,
由余弦定理,,因,故.
【小问2详解】
由的面积为可得:,即:,
由余弦定理,,即:,
从而,,则.
故的周长为:
18. 己知函数.
(1)若,求曲线在点处的切线方程;
(2)若在上恒成立,求实数a取值范围.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)由给定条件求出的导数,进而求得切线斜率即可得解;
(2)分离参数得,设,利用导数得,可得a的取值范围.
【小问1详解】
当时,,,
则,而,
所以曲线在点处的切线方程为;
【小问2详解】
,由,得,
设,则,
令,得,
则时,,函数单调递增,
时,,函数单调递减,
故,故,
即实数a的取值范围为.
19. 如图,圆柱的轴截面ABCD是边长为6的正方形,下底面圆的一条弦EF交CD于点G,其中.
(1)证明:平面平面ABCD;
(2)判断母线BC上是否存在点P,使得直线PE与平面AEF所成的角的正弦值为,若存在,求CP的长;若不存在,请说明理由.
【答案】(1)证明见详解;
(2)存在,.
【解析】
【分析】(1)将面面垂直转化为平面,根据圆和圆柱的性质可证;
(2)建立空间直角坐标系,利用向量可解.
【小问1详解】
由题意可知:在下底面圆中,为直径.
因为,所以为弦的中点,且.
因为平面.
所以平面,因为平面.
所以平面平面.
【小问2详解】
分别以下底面垂直于的直线、为轴,
建立空间直角坐标系如图所示.
因为,底面圆半径为3,所以.
则,设.
所以,
设平面的一个法向量为.
由得:即:
令则.
设直线与平面所成的角为,
所以,
解得,
所以存在点,使得直线PE与平面AEF所成的角的正弦值为,CP的长为4.
20. 已知函数.
(1)求函数的最小正周期;
(2)将函数图象向右平移个单位长度得到的图象,若,,求的值.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)利用二倍角公式及两角差的正弦公式化简,再根据正弦函数的性质计算可得;
(2)由(1)可得,即可求出,再根据计算可得.
【小问1详解】
因为
,
所以的最小正周期.
【小问2详解】
将函数图象向右平移个单位长度得到,
则,
所以,
因为,所以,所以,
所以
.
21. 已知正项数列的前n项和为,.
(1)求数列的通项公式;
(2)设,求数列的前n项和
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)利用整理可得(舍)或,即可根据数列类型求出通项公式;
(2)利用裂项相消法即可求出.
【小问1详解】
因为,
当时, ,
当时,,
整理可得,
则(舍),或,
所以时,是首项为1,公差为1的等差数列,
所以;
【小问2详解】
因为,
所以,
所以.
22. 已知函数.
(1)讨论的单调性;
(2)证明:对于任意正整数n,都有.
【答案】(1)当时,在上单调递增;
当时,在上单调递减,在上单调递减.
(2)证明见详解.
【解析】
【分析】(1)由,又的定义域为,讨论与的大小关系,即可判定函数的单调性;
(2)当时,在上单调递减,在上单调递增,则,即,对于任意正整数,令,有,即可得证.
【小问1详解】
的定义域为,
,
若,当,则,所以上单调递增;
若,当,则,所以上单调递减;
当,则,所以在上单调递减;
综上所述,
当时,在上单调递增;
当时,在上单调递减,在上单调递减.
【小问2详解】
由(1)知当时,在上单调递减,在上单调递增,
所以,,即当时,,
对于任意正整数,令,
有,
所以,
即,
即.
【点睛】本题考查利用导数研究函数的单调性,本题的关键是令,用已知函数的单调性构造,再令,恰当地利用对数求和进行解题.
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