四川省泸县第一中学2023-2024学年高三上学期10月月考数学(文) Word版含解析.docx

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泸县一中高2021级高三10月考试数学(文史类)试卷本试卷共4页,23小题,满分150分.考试用时120分钟.第I卷选择题(60分)一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60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.【答案】A【解析】【分析】根据一元二次不等式的求解方法,结合集合的交集,可得答案.【详解】由不等式,分解因式可得,解得,则,所以.故选:A.2.下列函数在区间上是增函数的是()A.B.C.D.【答案】A【解析】【详解】对于A,在上是增函数,对于B,在上是增函数,对于C,在上是减函数,对于D,是减函数,所以选A.3.函数的单调递增区间为()A.B.C.D.【答案】C【解析】 【分析】先求定义域即.令是二次函数,根据二次函数图像即可求得其单调区间,根据复合函数同增异减,即可求得单调递增区间.【详解】,即,得,定义域为,又单调递增区间为,函数的单调递增区间故选:C.【点睛】对于复合函数单调性的判断要掌握同增异减,对函数的内层和外层分别判断,即可得出单调性.求单调区间时,要先求函数定义域,单调区间是定义域的子集.4.已知m,n为两条不重合直线,α,β为两个不重合平面,下列条件中,一定能推出的是(  )A.B.CD.【答案】B【解析】【分析】根据垂直于同一直线的两平面平行可知正确.【详解】当时,若,可得又,可知本题正确选项:【点睛】本题考查面面平行的判定,属于基础题.5.展开式中,只有第4项的二项式系数最大,则n的值为()A.8B.7C.6D.5【答案】C【解析】【分析】根据二项式系数的性质知中间一项第4项二项式系数最大即可得解【详解】因为只有一项二项式系数最大,所以n为偶数,故,得. 故选:C6.函数的定义域是,且满足,当时,,则图象大致是()A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】根据函数的奇偶性可排除B,C选项,当时,可知,排除D选项,即可求解.【详解】因为函数的定义域是,且满足,所以是奇函数,故函数图象关于原点成中心对称,排除选项B,C,又当时,,可知,故排除选项D,故选:A【点睛】本题主要考查了函数的奇偶性,函数图象,属于中档题.7.已知简单组合体的三视图如图所示,则此简单组合体的体积为 A.B.C.D.【答案】C【解析】【详解】由题设中所提供的三视图可知该几何体是一个底面半径为2,高为4的圆锥内去掉一个底面边长为,高为2的四棱柱的组合体,其体积,应选答案C.8.已知,,则()A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】根据三角恒等变换可得,然后利用同角关系式结合条件即得.【详解】因为,将,代入化简,可得,解得(舍去)或,又因为,所以,.故选:B.9.经研究发现:某昆虫释放信息素t秒后,在距释放处x米的地方测得信息素浓度y满足函数(A,K为非零常数).已知释放1秒后,在距释放处2米的地方测得信息素浓度为a,则释放信息素4秒后,信息素浓度为的位置距释放处的距离为()米.A.B.2C.D.4【答案】D【解析】【分析】根据已知数据可得,再根据即可求出值.【详解】由题知:当,时,, 代入得:,当,时,,即,而,解得:或(舍)故选:D.10.已知函数有两个不同的零点,则实数的取值范围是()A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】分离参数,求函数的导数,根据函数有两个零点可知函数的单调性,即可求解.【详解】由题意得有两个零点令,则且所以,在上为增函数,可得,当,在上单调递减,可得,即要有两个零点,实数的取值范围是.故选:A【点睛】方法点睛:已知函数有零点求参数取值范围常用的方法和思路(1)直接法:直接根据题设条件构建关于参数的不等式,再通过解不等式确定参数范围; (2)分离参数法:先将参数分离,转化成求函数值域问题加以解决;(3)数形结合法:先对解析式变形,在同一平面直角坐标系中,画出函数的图象,然后数形结合求解.11.过点可作三条直线与曲线相切,则实数a的取值范围为()A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】求导得到导函数,设切点为,得到切线方程,代入点坐标得到,设,计算函数的极值,得到答案.【详解】,,设切点为,则切线方程为,切线过点,,整理得到,方程有三个不等根.令,则,令,则或,当或时,,函数单调递增;当时,,函数单调递减,极大值,极小值,函数与有三个交点,则,的取值范围为.故选:D12.已知函数,若,则实数的取值范围是()A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】因为函数,判断的奇偶性和单调性,即可求解 ,进而求得实数的取值范围.【详解】则定义是.又可得:是奇函数.则是单调增函数.故:,化简可得:,即根据是单调减函数,得:,故选:D. 【点睛】本小题主要考查函数的单调性,考查函数的奇偶性,解题关键是掌握利用单调性和奇偶性解函数不等式,属于基础题.第II卷非选择题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分13.若复数(i为虚数单位),则z的实部为________.【答案】1【解析】【分析】根据复数除法运算法则,结合复数实部的定义进行求解即可.【详解】因为,所以的实部为1.故答案为:1.【点睛】本题考查了复数除法运算法则,考查了复数的实部概念,考查了数学运算能力,是基础题.14.已知函数,则__________.【答案】##1.5【解析】【分析】先计算,再计算的值.【详解】由题可得:=,所以.故答案为:.15.已知向量,的夹角为,,则向量在方向上的投影为__.【答案】【解析】【分析】根据已知条件,结合平面向量的投影公式,即可求解.【详解】向量,夹角为,, ,,,故向量在方向上的投影为.故答案为:.16.长方形中,,将沿折起,使二面角大小为,则四面体的外接球的表面积为________【答案】【解析】【分析】根据题意知,矩形的对角线即为三棱锥外接球的直径,由此求出外接球的表面积.【详解】如图所示:设矩形ABCD的对角线AC、BD交于点O,则OA=OB=OC=OD=,∴三棱锥B-ACD的外接球的半径为R=,其表面积为S=4πR2=4π•=.故答案为.【点睛】本题考查了三棱锥外接球的表面积计算问题,是中档题,分析各面特点及各边长特点找出球心所在位置是关键.三、解答题:共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.第17~21题为必考题,每个试题考生都必须作答.第22、23题为选考题,考生根据要求作答. (一)必考题:共60分.17.已知,,.(1)若,求x的值;(2)求的最大值及取得最大值时相应的x的值.【答案】(1);(2)的最大值为1,此时.【解析】【分析】(1)由平面向量的数量积为0可得,再由x的范围求得x值;(2),结合x的范围及正弦函数的最值求解.【小问1详解】,,若,则,∴,即,∵,∴,可得,即;【小问2详解】,∵,∴,可得当,即时,取最大值为1.18.在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知.(1)证明:(2)若,,求△ABC的面积.【答案】(1)证明见解析(2) 【解析】【分析】(1)根据正弦定理边化角结合三角恒等变换化简得,可证明;(2)结合(1)得.,利用正弦定理及面积公式计算即可.【小问1详解】证明:因为,所以,所以.所以,即.因为在△ABC中,所以,即,故.即.【小问2详解】解:由(1)可知.因为,所以.则..由正弦定理可知.则..故△ABC的面积.19.已知函数.(1)若在处取得极值,求的极值;(2)若在上的最小值为,求的取值范围.【答案】(1)极大值为,极小值为(2)【解析】【分析】(1)根据极值点可得,进而可得,利用导数即可求解函数的单调区间,进而可求解极值,(2)根据导数确定函数单调性,结合分类讨论即可求解.【小问1详解】 ,,.因为在处取得极值,所以,则.所以,,令得或1,列表得1+0-0+↗极大值↘极小值↗所以的极大值为,极小值为.【小问2详解】.①当时,,所以在上单调递增,的最小值为,满足题意;②当时,令,则或,所以在上单调递减,在上单调递增,此时,的最小值为,不满足题意;③当时,在上单调递减,的最小值为,不满足题意.综上可知,实数的取值范围时.20.如图,四棱锥P-ABCD的底面ABCD为平行四边形,E,F分别为CD,PB的中点.(1)求证:EF∥平面PAD. (2)在线段PC上是否存在一点Q使得A,E,Q,F四点共面?若存在,求出的值;若不存在,请说明理由.【答案】(1)证明见解析(2)存在点符合题意,且此时【解析】【分析】(1)取的中点,连接,可证得四边形为平行四边形,可得∥,再由线面平行的判定理可证得结论;(2)取的中点,连接交于,在上取点,使,连接,则四点共面,然后证明即可.【小问1详解】证明:取的中点,连接,因为分别为的中点,所以∥,,因为四边形为平行四边形,所以∥,,因为为的中点,所以,所以∥,,所以四边形为平行四边形,所以∥,因为平面,平面,所以∥平面,【小问2详解】存在点符合题意,且此时,取的中点,连接交于,在上取点,使,连接,则四点共面,证明如下: 因为在平行四边形中,分别为的中点,所以∥,,所以四边形为平行四边形,所以∥,因为为中点,所以点为的重心,且,因,所以∥,因为∥,所以∥,所以和确定一个平面,因为在直线上,所以,所以四点共面,所以在线段PC上存在一点Q使得A,E,Q,F四点共面.21.已知函数.(1)讨论的单调性;(2)若函数有三个零点,证明:当时,.【答案】(1)见解析(2)见解析【解析】【分析】(1)先求导,再对分类讨论得到的单调性.(2)先转化函数有三个零点得到,再利用分析法和导数证明.【小问1详解】 令,则或,当时,,在上是增函数;当时,令,得,,所以在,上是增函数;令,得,所以在上是减函数当时,令,得,,所以在,上是增函数;令,得,所以在上是减函数综上所述:当时,在上是增函数;当时,在,上是增函数,在上是减函数.当时,在,上是增函数,在上是减函数.【小问2详解】由(1)可知:当时,在上是增函数,函数不可能有三个零点;当时,在,上是增函数,在上是减函数.的极小值为,函数不可能有三个零点当时,,要满足有三个零点,则需,即当时,要证明:等价于要证明即要证:由于,故等价于证明:,证明如下: 构造函数令,函数在单调递增,函数在单调递增,∴.(二)选考题:共10分.请考生在第22、23题中任选一题作答.如果多做,则按所做的第一题计分.[选修4-4:坐标系与参数方程]22.在直角坐标系中,点,曲线C的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系,已知直线l的极坐标方程为.(1)写出曲线C的普通方程和直线l的直角坐标方程;(2)设点M为C上的动点,点P满足,写出P的轨迹的参数方程,并判断l与是否有公共点.【答案】(1),:(2),(为参数),直线l与圆没有公共点。【解析】【分析】(1)根据消参法可得曲线C的普通方程,利用极坐标与直角坐标之间的转化公式可得直线的直角坐标方程.(2)设,设,根据,即可求得P的轨迹的参数方程,表示圆,计算圆心到直线的距离,即可判断断l与是否有公共点.【小问1详解】 因为曲线C的参数方程为(为参数),所以,即曲线C的普通方程为:,因为,由,可得l的方程为:.【小问2详解】设,设,因为,所以,则,(为参数),故P的轨迹的参数方程为,(为参数),所以曲线为以为圆心,半径为4的圆,而圆心到直线l的距离为,因为,所以直线l与圆相离,故直线l与圆没有公共点.[选修4-5:不等式选讲]23.已知、为非负实数,函数.(1)当,时,解不等式;(2)若函数的最小值为,求的最大值.【答案】(1)(2) 【解析】【分析】(1)当,时,可得出,分、、三种情况解不等式,综合可得出原不等式的解集;(2)利用绝对值三角不等式可得出,再利用柯西不等式可求得的最大值.【小问1详解】解:当,时,.当时,,解得,此时;当时,,此时原不等式无解;当时,,解得,此时.综上,不等式的解集为.【小问2详解】解:由,因为,,当且仅当时,等号成立,.所以,,即,所以,,当且仅当时,即当,时,等号成立,综上,的最大值为.

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