北京市朝阳区2023_2024学年高三数学上学期期中质量检测含解析
展开第一部分(选择题共40分)
一、选择题共10小题,每小题4分,共40分.在每小题列出的四个选项中,选出符合题目要求的一项.
1. 已知全集,集合,则()
AB. C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】根据题意可知,再由补集以及交集定义可得结果.
【详解】由题可知,
易知,所以.
故选:D
2. 下列函数中,既是奇函数又在区间上单调递增的是()
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】根据函数的奇偶性和单调性逐一判断即可.
【详解】对于A:因为的定义域为,所以不是奇函数,所以A错误;
对于B:令,则,所以是奇函数,
又在上单调递增,B正确;
对于C:在上递减,在上递增,所以C错误;
对于D:因为,,所以是偶函数,所以D错误,
故选:B
3. 若,则()
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】根据得到,再利用二倍角公式得到答案.
【详解】,
故选:
【点睛】本题考查了二倍角公式,意在考查学生的计算能力.
4. 已知,则()
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】利用指对数函数性质判断大小关系即可.
【详解】由,即.
故选:A
5. 函数的图象的一条对称轴是()
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】将各项对应自变量代入解析式求函数值,判断是否成立即可.
【详解】时,不是对称轴;
时,不是对称轴;
时,是对称轴;
时,不是对称轴;
故选:C
6. 设,则“”是“”的()
A. 充分而不必要条件B. 必要而不充分条件
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】根据题意解出不等式比较两范围大小即可得出结果.
【详解】解不等式可得或;
显然是或的真子集,
所以可得“”是“”的必要不充分条件.
故选:B
7. 已知平面内四个不同的点满足,则()
A. B. C. 2D. 3
【答案】D
【解析】
【分析】将条件变形,得到的关系,进而可得的值.
【详解】,
,
即,
.
故选:D.
8. 已知一个圆锥的高与其底面圆的半径相等,且体积为.在该圆锥内有一个正方体,其下底面的四个顶点在圆锥的底面内,上底面的四个顶点在圆锥的侧面上,则该正方体的棱长为()
A. B. 1C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】根据题意,求得圆锥的高与底面圆的半径为,作出组合体的轴截面,结合,列出方程,即可求解.
【详解】因为圆锥的高与其底面圆的半径相等,设圆锥的高为,底面圆的半径为,则,
又因为圆锥的体积为,可得,解得,则,
设圆锥的顶点为,底面圆心为,则高为,与正方体的上底面交点为,
在该圆锥内有一个正方体,其下底面的四个顶点在圆锥的底面内,上底面的四个顶点在圆锥的侧面上,取其轴截面,如图所示,
设正方体的棱长为,可得,
由,可得,即,解得,
所以该正方体的棱长为.
故选:D.
9. 已知函数,设,若存在,使得,则实数的取值范围是()
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】根据题意,求得函数的值域为,结合题意转化为,列出不等式,即可求解.
【详解】由题意,作出函数的图象,如图所示,
所以,当时,;
当时,,可函数的值域为,
设,若存在,使得成立,即,
只需,即对于,满足成立,即,
解得,所以实数的取值范围为.
故选:A.
10. 已知点集.设非空点集,若对中任意一点,在中存在一点(与不重合),使得线段上除了点外没有中的点,则中的元素个数最小值是()
A. 1B. 2C. 3D. 4
【答案】B
【解析】
【分析】根据整点的连线内部没有其它整点,当且仅当与互为素数,讨论只有一个点得到矛盾,进而有中元素不止一个,取分析是否满足要求即可.
【详解】对于整点的连线内部没有其它整点,当且仅当与互为素数,
若只有一个点,取的点使和分别同奇偶,有公因子2(或重合),不合题意,
故中元素不止一个,令,对于的点,
当或3时,取;当或4时,取;
由于、横坐标之差为,故内部无整点;
当,时,取,此时横坐标之差为,纵坐标之差为奇数,二者互素;
当,时,取,此时横坐标之差为,纵坐标之差为,二者互素;
综上,中的元素个数最小值是2.
故选:B
【点睛】关键点睛:根据题设分析出整点的连线内部没有其它整点,当且仅当与互为素数为关键.
第二部分(非选择题共110分)
二、填空题共5小题,每小题5分,共25分.
11. 已知函数,则的最小正周期是__________.
【答案】
【解析】
【分析】化简函数为,结合最小正周期的计算公式,即可求解.
【详解】由函数,所以的最小正周期为.
故答案为:.
12. 已知单位向量,满足,则向量与向量的夹角的大小为__________.
【答案】
【解析】
【分析】
根据向量的数量积运算,结合单位向量模长为1,代值计算即可.
【详解】因为,均是单位向量,故可得,
故可得,
即,解得,
又因为向量夹角的范围为,
故的夹角为.
故答案为:.
【点睛】本题考查向量数量积的运算,属基础题.
13. 设公差为等差数列的前项和为,能说明“若,则数列是递减数列”为假命题的一组的值依次为__________.
【答案】,(答案不唯一)
【解析】
【分析】由等差数列前n项和公式有且,结合二次函数性质找到一个满足不是递减数列的即可.
【详解】由,其对称轴为,且,
结合二次函数性质,只需,即,此时不是递减数列,
如,,则,显然.
故答案为:,(答案不唯一)
14. 古希腊数学家托勒密对三角学的发展做出了重要贡献,他的《天文学大成》包含一张弦表(即不同圆心角的弦长表),这张表本质上相当于正弦三角函数表.托勒密把圆的半径60等分,用圆的半径长的作为单位来度量弦长.将圆心角所对的弦长记为.如图,在圆中,的圆心角所对的弦长恰好等于圆的半径,因此的圆心角所对的弦长为60个单位,即.若为圆心角,,则__________
【答案】
【解析】
【分析】根据度量弦长的定义,利用余弦定理求出时圆心角所对应的弦长,结合的圆心角所对的弦长为60个单位即可求出结果.
【详解】设圆的半径为,时圆心角所对应的弦长为,
利用余弦定理可知,即可得
又的圆心角所对的弦长恰好等于圆的半径,的圆心角所对的弦长为60个单位,
即与半径等长的弦所对的圆弧长为60个单位,
所以.
故答案为:
15. 如图,在棱长为1的正方体中,点为的中点,点是侧面上(包括边界)的动点,且,给出下列四个结论:
①动点的轨迹是一段圆弧;
②动点的轨迹与没有公共点;
③三棱锥的体积的最小值为;
④平面截该正方体所得截面的面积的最大值为.
其中所有正确结论的序号是__________.
【答案】②③④
【解析】
【分析】作出与垂直的平面,即可得动点的轨迹是两平面的交线在侧面内的线段,可知①错误;显然,即②正确;当点与点重合时到平面的距离最小时,此时最小值为,所以③正确;易知当点与点重合时,截面为等腰梯形,此时面积最大为.
【详解】取的中点分别为,连接,如下图所示:
由正方体性质可知,又因为,,所以,
又,平面,所以平面;
又平面,所以;
同理可得,
因此平面,
若,所以平面,又点是侧面上(包括边界)的动点;
所以动点的轨迹是两平面的交线在侧面内的线段,即,可知①错误;
由于是的中点,所以,即动点的轨迹与没有公共点;所以②正确;
易知三棱锥的底面的面积为定值,即,
当点到平面的距离最小时,即与点重合时,距离最小为,
此时体积值最小为,所以③正确;
显然当点与点重合时,截面面积最大,此时截面即为四边形,如下图所示:
易知,且,;
即四边形等腰梯形,易知其高为,
所以其面积为;即④正确.
故答案为:②③④
三、解答题共6小题,共85分.解答应写出文字说明,演算步骤或证明过程.
16. 已知是递增的等比数列,其前项和为,满足.
(1)求的通项公式及;
(2)若,求的最小值.
【答案】(1);.
(2)
【解析】
【分析】(1)根据等比数列的通项公式以及求和的定义,建立方程,求得公比,可得答案;
(2)根据对数的性质,可得答案.
【小问1详解】
设等比数列的公比为,由数列是递增数列,则,
由,则,,由,
整理可得,则,解得,
易知,.
【小问2详解】
由(1)可得:,
整理可得,,,
故的最小值为.
17. 在中,.
(1)求;
(2)再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择两个作为已知,使存在且唯一确定,求的面积.
条件①:;
条件②:;
条件③:.
注:如果选择的条件不符合要求,第(2)问得0分;如果选择多组符合要求的条件分别解答,按第一组解答计分.
【答案】(1)
(2)答案见解析
【解析】
【分析】(1)根据题意,利用余弦定理求得,即可求解;
(2)根据题意,若选择①②,求得,由正弦定理求得,再由余弦定理求得,结合面积公式,即可求解;
若①③:先求得,由,利用正弦定理求得,结合面积公式,即可求解;
若选择②③,利用余弦定理,列出方程求得,不符合题意.
【小问1详解】
解:因为,由余弦定理得,
又因为,所以.
【小问2详解】
解:由(1)知,
若选①②:,,
由,可得,
由正弦定理,可得,解得,则,
又由余弦定理,可得,
即,解得或(舍去),
所以的面积为.
若选①③:且,
由,可得,
因为,可得,
由正弦定理,可得,解得,
所以的面积为.
若选:②③:且,
因为,可得,整理得,
解得,不符合题意,(舍去).
18. 如图,在三棱锥中,平面.
(1)求证:平面;
(2)求二面角的大小;
(3)求点到平面的距离.
【答案】(1)证明见解析;
(2);
(3).
【解析】
【分析】(1)利用线面垂直的性质判断异面直线垂直,再由勾股定理证明线线垂直,根据线面垂直的判定证明即可;
(2)建立空间直角坐标系,分别求法向量,求出二面角;
(3)应用等体积法求点到面的距离即可.
【小问1详解】
因为平面,平面,平面,
所以,又,所以,
又因为,,所以,
因为平面,平面,且,
所以平面;
【小问2详解】
过作//,则平面,又由(1)知,
所以以为轴建立空间直角坐标系,如下图,
则,
设平面的法向量为,又,
所以令,则,则,
设平面的法向量为,又,
所以,令,则,则,
令二面角的平面角为,则,
由图知此二面角锐二面角,
所以,故二面角为;
【小问3详解】
设点到平面的距离为,
,所以,
又,所以,
解得,所以点到平面的距离为.
19. 已知函数.
(1)若,求在区间上的最小值和最大值;
(2)若,求证:在处取得极小值.
【答案】(1)最小值为,最大值为;
(2)证明见解析
【解析】
【分析】(1)利用导数研究在上的单调性,即可求最值;
(2)由题设,易得,构造利用导数可得,得到在处有递增趋势,即可证结论.
【小问1详解】
由题设,则,
在上,即递增,
所以最小值为,最大值为.
【小问2详解】
由题意,则,
令,则,且.
所以,即在处有递增趋势,
综上,若且无限趋向于0,
在上,递减,
在上,递增,
所以在处取得极小值.
20. 已知函数.
(1)当时,求曲线在点处的切线方程;
(2)若在区间上恒成立,求的取值范围;
(3)试比较与的大小,并说明理由.
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【分析】(1)根据导数的几何意义即可求解;
(2)将在区间上恒成立,转化为,令,问题转化为,利用导数求函数即可得解;
(3)由(2)知,时,在区间上恒成立,取,可得解.
【小问1详解】
当时,,
,
所以曲线在点处切线的斜率,又,
所以曲线在点处切线的方程为即.
【小问2详解】
在区间上恒成立,即,对,
即,对,
令,只需,
,,
当时,有,则,
在上单调递减,
符合题意,
当时,令,
其对应方程的判别式,
若即时,有,即,
在上单调递减,
符合题意,
若即时,,对称轴,又,
方程的大于1的根为,
,,即,
,,即,
所以函数在上单调递增,,不合题意.
综上,在区间上恒成立,实数的取值范围为.
【小问3详解】
由(2)知,当时,,在区间上恒成立,
即,对,
取代入上式得,化简得.
21. 已知是个正整数组成的行列的数表,当时,记.设,若满足如下两个性质:
①;
②对任意,存在,使得,则称为数表.
(1)判断是否为数表,并求的值;
(2)若数表满足,求中各数之和的最小值;
(3)证明:对任意数表,存在,使得.
【答案】(1)是;
(2)
(3)证明见详解
【解析】
【分析】(1)根据题中条件可判断结果,根据题中公式进行计算即可;
(2)根据条件讨论的值,根据,得到相关的值,
进行最小值求和即可;
(3)当时,将横向相邻两个用从左向右的有向线段连接,则该行有条有向线段,得到横向有向线段的起点总数,同样的方法得到纵向有向线段的起点总数,根据条件建立不等关系,即可证明.
【小问1详解】
是数表,
【小问2详解】
由题可知.
当时,有,
所以.
当时,有,
所以.
所以
所以
或者,
或者,
或,或,
故各数之和,
当时,
各数之和取得最小值.
【小问3详解】
由于数表中共个数字,
必然存在,使得数表中的个数满足
设第行中的个数为
当时,将横向相邻两个用从左向右的有向线段连接,
则该行有条有向线段,
所以横向有向线段的起点总数
设第列中的个数为.
当时,将纵向相邻两个用从上到下的有向线段连接,
则该列有条有向线段,
所以纵向有向线段的起点总数
所以,
因为,所以.
所以必存在某个既是横向有向线段的起点,又是纵向有向线段的终点,
即存在
使得,
所以,
2023-2024学年北京市朝阳区高三上学期期中质量检测数学含答案: 这是一份2023-2024学年北京市朝阳区高三上学期期中质量检测数学含答案,文件包含北京市朝阳区2023-2024学年高三上学期期中质量检测数学答案docx、北京市朝阳区2023-2024学年高三上学期期中质量检测数学docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共29页, 欢迎下载使用。
北京市朝阳区2023-2024学年高三上学期期中质量检测数学试卷(Word版附解析): 这是一份北京市朝阳区2023-2024学年高三上学期期中质量检测数学试卷(Word版附解析),共19页。
2023-2024学年北京市朝阳区高一上学期期中数学质量监测模拟试题(含解析): 这是一份2023-2024学年北京市朝阳区高一上学期期中数学质量监测模拟试题(含解析),共15页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。