甘肃省张掖市某校2023-2024学年高三下学期3月模拟考试数学试卷(Word版附解析)
展开这是一份甘肃省张掖市某校2023-2024学年高三下学期3月模拟考试数学试卷(Word版附解析),共12页。试卷主要包含了“或”是“圆与圆存在公切线”的,已知,则,已知函数,则不等式的解集为等内容,欢迎下载使用。
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考场号、座位号、准考证号填写在答题卡上.
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B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.
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.
考试时间为120分钟,满分150分
一、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.
2.已知复数满足,则( )
A.B.C.3D.2
3.已知,则( )
A.B.C.D.
4.“或”是“圆与圆存在公切线”的( )
A.充分而不必要条件B.必要而不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件
5.已知,则( )
A.B.C.D.
6.如图,是一个正三棱台,而且下底面边长为4,上底面边长和侧棱长都为2,则异面直线与夹角的余弦值为( )
A.B.C.D.
7.已知函数,则不等式的解集为( )
A.B.C.D.
8.已知函数在上有两个极值点,则实数的取值范围为( )
A.B.C.D.
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.已知曲线,点为曲线上一动点,则下列叙述正确的是( )
A.若,则曲线的离心率为
B.若,则曲线的渐近线方程为
C.若曲线是双曲线,则曲线的焦点一定在轴上
D.若曲线是圆,则的最大值为4
10.已知数列满足,则下列说法正确的是( )
A.B.数列为递减数列
C.数列为等差数列D.
11.如图,球的半径为,球面上的三个点的外接圆为圆,且,则下列说法正确的是( )
A.球的表面积为
B.若的面积为
C.若,则三棱锥的体积是
D.三棱锥体积的最大值为
12.已知函数,下列说法正确的是( )
A.在处的切线方程为B.的最小值为
C.的最小值为D.若恒成立,则
三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
13.已知向量满足,,则_______.
14.在中,角所对的边分别为,且,若,则_______.
15.已知数列是各项均为正数的等比数列,则的最小值为_______.
16.已知,点为椭圆上的动点,当取最小值时,点的横坐标的值为_______.
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.(10分)已知函数.
(1)求函数的最小正周期和单调减区间;
(2)求函数在上的值域.
18.(12分)已知数列的前项和为,等比数列的公比为.
(1)求数列的通项公式;
(2)令求数列的前10项和.
19.(12分)已知中,在线段上,.
(1)若,求的长;
(2)求面积的最大值.
20.(12分)在直三棱柱中,分别为的中点,.
(1)证明:平面;
(2)若,求平面与平面夹角的余弦值.
21.(12分)已知抛物线,垂直于轴的直线与圆相切,且与交于不同的两点.
(1)求;
(2)已知,过的直线与抛物线交于两点,过作直线的垂线,与直线分别交于两点,求证:.
22.(12分)已知函数有两个零点.
(1)求的取值范围;
(2)设两零点分别为,证明:.
数学参考答案及评分意见
1.A 【解析】.故选A.
2.B 【解析】.故选B.
3.C 【解析】.故选C.
4.C 【解析】圆的圆心为,半径,圆的圆心为,半径,所以两圆的圆心距为,两圆内含时,即,解得,所以当两圆有公切线时,或,所以“或”是“圆与圆存在公切线”的充要条件.故选C.
5.D 【解析】由题意得.故选D.
6.D 【解析】作的中点,连接,则或其补角(为针角时)的余弦值即为所求.,则异面直线与的夹角的余弦值为.故选D.
7.A 【解析】由题意得为偶函数且在上单调递增,又,.故选A.
8.B 【解析】因为函数在上有两个极值点,所以在上有两个变号零点,.令,,令,得,令,得在上递增,在上递减..故选B.
9.AC 【解析】A选项,时,曲线为,曲线的离心率为,故A选项正确;B选项,时,曲线为,则曲线的渐近线方程为,故B选项错误;C选项,若曲线是双曲线,则,则曲线的焦点一定在轴上,故C选项正确;D选项,若曲线是圆,则4,即,令,则的最大值为,故D选项错误.故选AC.
10.BCD 【解析】,,,故A错误,BCD正确.故选BCD.
11.ACD 【解析】A选项,,故A正确;B选项,,,,故B错误;C选项,设,由,可得,因为为的外心,所以,故,由已知,,所以,所以,由球的截面性质可得平面,所以三棱锥的体积,故C正确;D选项,设,令,则,令当时,的最大值为,故D正确.故选ACD.
12.ABD 【解析】的定义域为,则,故切线方程为,即,故A正确.由得,在区间单调递减,在区间单调递增,所以,故B正确,C错误.恒成立,其中,所以,记,则,当时,;当时,,所以在上单调递减,在上单调递增,故,则实数的取值范围为,D正确.故选ABD.
13. 【解析】,,,.
14. 【解析】由,得,因为解得,又,由余弦定理得,解得.
15. 【解析】(当且仅当时等号成立),(当且仅当时等号成立),故的最小值为.
16. 【解析】因为为椭圆的右焦点,设椭圆左焦点为,则,由椭圆的定义,得,所以为射线与椭圆交点时,取最小值,因为直线方程为,设,联立消去得或(舍).
17.解:(1)
,
的最小正周期为.
令,
得,
化简得,
的单调减区间为.
(2),
.
令,则,
,
,
在上的值域为.
18.解:(1)当时,
,
,
,
,
当时,
.
经检验,当时,满足上式,
.
(2)
设的前10项和为,
.
19.解:(1)在中,,
,
,
,
.
在中,
,
.
另解:,
,
.
(2)在中,,
,
,当且仅当时,等号成立.
,
的最大值为.
,
的最大值为.
20.(1)证明:连接交于点,连接,延长与延长线交于点.
因为,所以,所以,所以,则.
又因为,所以为的中位线,则.
因为平面平面,所以平面.
(2)解:因为,所以.
如图,以为坐标原点,为轴,为轴,为轴建立空间直角坐标系,
则,
则.
设为平面的一个法向量,
则即令,解得.
又平面的一个法向量,
设所求夹角为,则.
21.(1)解:由题意得的方程为.又,
不妨设,代入抛物线,解得.
(2)证明:①当直线中有一条直线斜率存在时,
不妨设直线的斜率不存在,则,此时直线的斜率为0.
,
.
(2)当直线斜率均存在时,
记直线斜率为,直线斜率为到直线的距离为,到直线的距离为,
设,则,
.
由得,则,
.
因为,同理,
,则.
22.(1)解:令,得,令,则,
令,得,令,得.则在单调递增,在单调递减.
当时,,当时,,
若要与有两个交点,则.
(2)证明:易知,令.
设,
令,则在上单调递减,且,则存在唯一的,使在单调递增,在单调递减.
又,则在上,即在上恒成立.
设,则,
令,则,则在上单调递减,在上单调递增,则,
则,则在上单调递增,又,所以,即在上恒成立.
令得到,由且在上单调递增,则;
令得到,由且在上单调递减,则.
则.
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