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时间:2024-09-03
《广东省汕头市2023-2024学年高三上学期期末考试 数学 Word版含解析.docx》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
汕头市2023~2024学年度普通高中毕业班期末调研测试数学试卷注意事项:1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡指定位置.2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效.3.非选择题的作答:用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内.4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交.第Ⅰ卷选择题一、选择题:本题共8小题,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.已知是关于的方程的一个根,则实数的值为()A.8B.C.4D.2.设表示“向东走10km”,表示“向南走5km”,则所表示的意义为()A.向东南走B.向西南走C.向东南走D.向西南走3.已知全集,,则集合为()A.B.C.D.4.已知直线:和:平行,则实数()A.2或B.1C.D.25.已知,则()A.B.C.D.6.关于椭圆与双曲线的关系,下列结论正确的是()A.焦点相同B.顶点相同C.焦距相等D.离心率相等7.已知函数,下列函数是奇函数的是() A.B.C.D.8.已知数列的前项和、前项和、前项和分别为、、,则“为等比数列”的一个必要条件为()A.B.C.D.二、选择题:本题共4小题,在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.9.某科技攻关青年团队共有10人,其年龄(单位:岁)分布如下表所示,则这10个人年龄的()年龄454036322928人数121321A.中位数是34B.众数是32C.第25百分位数是29D.平均数为34.310.已知定义在上的函数满足:,,且当时,,若,则()A.B.在上单调递减CD.11.某食品的保鲜时间y(单位:小时)与储存温度x(单位:℃)满足函数关系(,k,b为常数).若该食品在0℃的保鲜时间是120小时,在20℃的保鲜时间是30小时,则()A.且B.在10℃的保鲜时间是60小时C.要使得保鲜时间不少于15小时,则储存温度不低于30℃D.在零下2℃的保鲜时间将超过150小时12.在三棱锥中,平面,,是底面上(含边界)的一个动点,是三棱锥的外接球表面上的一个动点,则() A.当在线段上时,B.的最大值为4C.当平面时,点的轨迹长度为D.存在点,使得平面与平面夹角余弦值为第Ⅱ卷非选择题三、填空题:本题共4小题.13.二项式的展开式中的系数为15,则等于______.14.若正四棱台的上、下底边长分别为2、4,侧面积为,则该棱台体积为__________.15.已知函数在区间上恰有三个零点,则的取值范围是__________.16.从椭圆的一个焦点发出的光线,经过椭圆反射后,反射光线经过椭圆的另一个焦点;从双曲线的一个焦点发出的光线,经过双曲线反射后,反射光线的反向延长线经过双曲线的另一个焦点.如图①,一个光学装置由有公共焦点,的椭圆C与双曲线S构成,现一光线从左焦点发出,依次经S与C反射,又回到了点,历时秒;若将装置中的S去掉,如图②,此光线从点发出,经C两次反射后又回到了点,历时秒.若C与S的离心率之比为,则______.四、解答题:本题共6小题,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17.的内角、、所对的边分别为、、,,.(1)求角的大小;(2)为的重心,的延长线交于点,且,求的面积.18.记等差数列的前项和为,首项为,已知,且,. (1)求数列的通项公式;(2)求数列前项和.19.如图,在边长为4的正三角形中,、分别为边、的中点,将沿翻折至,得四棱锥,设为的中点.(1)证明:平面;(2)若平面平面,求平面与平面夹角的余弦值.20.《国家学生体质健康标准》是我国对学生体质健康方面的基本要求,是综合评价学生综合素质的重要依据.为促进学生积极参加体育锻炼,养成良好的锻炼习惯,提高体质健康水平,某学校从全校学生中随机抽取200名学生进行“是否喜欢体育锻炼”的问卷调查.获得如下信息:①男生所占比例为;②不喜欢体育锻炼的学生所占比例为;③喜欢体育锻炼的男生比喜欢体育锻炼的女生多50人.(1)完成列联表,依据小概率值的独立性检验,分析喜欢体育锻炼与性别是否有关联?性别体育锻炼合计喜欢不喜欢男女合计(2)(ⅰ)从这200名学生中采用按比例分配的分层随机抽样方法抽取20人,再从这20人中随机抽取3人.记事件“至少有2名男生”、“至少有2名喜欢体育锻炼的男生”、“至多有1名喜欢体育锻炼的女生”.请计算和的值. (ⅱ)对于随机事件,,,试分析与的大小关系,并给予证明参考公式及数据:,0.100.050.0100.0012.7063.8416.63510.82821.已知圆心在轴上移动圆经过点,且与轴、轴分别交于、两个动点,过点垂直于轴的直线与过点垂直于轴的直线交于点.(1)求点的轨迹的方程;(2)点、在曲线上,以为直径的圆经过原点,作,垂足为.试探究是否存在定点,使得为定值,若存在,求出该定点的坐标;若不存在,说明理由.22.已知函数,.(1)若,求实数的值;(2)当时,证明:. 汕头市2023~2024学年度普通高中毕业班期末调研测试数学注意事项:1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡指定位置.2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效.3.非选择题的作答:用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内.4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交.第Ⅰ卷选择题一、选择题:本题共8小题,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.已知是关于的方程的一个根,则实数的值为()A.8B.C.4D.【答案】A【解析】【分析】利用复数的四则运算即可得解.【详解】因为是关于的方程的一个根,所以,则.故选:A.2.设表示“向东走10km”,表示“向南走5km”,则所表示的意义为()A.向东南走B.向西南走C.向东南走D.向西南走【答案】A【解析】【分析】利用向量加法的可交换性与意义即可得解.【详解】因为表示“向东走10km”,表示“向南走5km”,所以所表示的意义为“向东走10km”,再“向南走10km”,等价于向东南走. 故选:A.3.已知全集,,则集合为()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】利用韦恩图即可得解.【详解】因为,又,所以.故选:C.4.已知直线:和:平行,则实数()A.2或B.1C.D.2【答案】D【解析】【分析】由两直线的不相交可得的值,进而分类讨论平行和重合的情形即可..【详解】当:,:平行得,解得或,当时,:,:,即,此时直线和直线重合,故不符合题意,当时,:,:,此时直线和直线平行,符合题意;故选:D5.已知,则() A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】利用正弦倍角公式和诱导公式化解原式,再用降幂公式即可求出答案.【详解】由,解得,又由,解得,因为,所以,又因为,得,所以.故选:C.6.关于椭圆与双曲线的关系,下列结论正确的是()A.焦点相同B.顶点相同C.焦距相等D.离心率相等【答案】C【解析】【分析】利用椭圆与双曲线标准方程分别考虑其性质即可得解.【详解】对于椭圆,显然恒成立,设椭圆的长轴长为,短轴长为,焦距为,所以,则,则,所以椭圆焦点为,焦距为,顶点和离心率是变化的;对于双曲线,显然其焦点在轴上,只需考虑焦距即可,不妨设其焦距为,则,故,所以双曲线的焦距为; 所以椭圆与双曲线的焦距相等,故C正确,其余选项都不正确.故选:C.7.已知函数,下列函数是奇函数的是()A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】分别求出每个选项中的函数的表达式,确定其定义域,结合奇函数的定义判断,即可得答案.【详解】由于,定义域为故,定义域为,,即不是奇函数,A错误;,定义域为,不关于原点对称,即不是奇函数,B错误;,定义域为,不关于原点对称,即不是奇函数,C错误;,定义域为,,即为奇函数,D正确,故选:D8.已知数列的前项和、前项和、前项和分别为、、,则“为等比数列”的一个必要条件为()A.B.C.D.【答案】B【解析】 【分析】先分析得所选条件由“为等比数列”推得成立,再举反例排除ACD,利用等比数列的通项公式推得B选项的条件成立,从而得解.【详解】依题意,要成为“为等比数列”的必要条件,则“为等比数列”推出该条件成立,对于ACD,当为等比数列时,不妨取数列,,则,此时,故A错误;此时,故C错误;此时,故D错误;对于B,当为等比数列时,设等比数列的公比为,则,,,所以,即,所以,故B正确故选:B.【点睛】关键点睛:本题解决的关键是分析出“为等比数列”的必要条件是由其推出,再举反例轻松排除错误选项,从而得解.二、选择题:本题共4小题,在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.9.某科技攻关青年团队共有10人,其年龄(单位:岁)分布如下表所示,则这10个人年龄的()年龄454036322928人数121321A.中位数是34B.众数是32C.第25百分位数是29D.平均数为34.3 【答案】BCD【解析】【分析】根据给定数据,利用中位数、众数、百分位数、平均数的定义计算判断即可.【详解】把10个人的年龄由小到大排列为,这组数据的中位数为32,众数为32,A错误,B正确;由,得这组数据的第25百分位数是第3个数,为29,C正确;这组数据的平均数,D正确.故选:BCD10.已知定义在上的函数满足:,,且当时,,若,则()A.B.在上单调递减C.D.【答案】AC【解析】【分析】利用赋值法可判断AC;利用函数单调性的定义,结合题设条件可判断B,利用条件推得,从而利用累加法与等差数列的求和公式可判断D.【详解】对于A,因为,,令,得,则,故A正确;对于C,令,得,则,所以,故C正确;对于B,设且,则,则, 因为当时,,所以,即所以在上单调递增,故B错误;对于D,令,得,则,,,,上述各式相加,得,又,所以,故D错误;故选:AC.11.某食品的保鲜时间y(单位:小时)与储存温度x(单位:℃)满足函数关系(,k,b为常数).若该食品在0℃的保鲜时间是120小时,在20℃的保鲜时间是30小时,则()A.且B.在10℃的保鲜时间是60小时C.要使得保鲜时间不少于15小时,则储存温度不低于30℃D.在零下2℃的保鲜时间将超过150小时【答案】AB【解析】【分析】本题首先可根据题意得出是减函数,且,可判断出正确;根据及,可得,则可求得的值,判断出正确;解不等式得,则错误;当时,可求得,则错误.【详解】因为该食品在0℃的保鲜时间是120小时,在20℃的保鲜时间是30小时,易得是减函数,结合复合函数的单调性可知,又,可知,所以正确;又,即,故,,则,故正确; 若,则,结合,不等式化为,即,又,所以,故错误;当时,,故错误;故选:12.在三棱锥中,平面,,是底面上(含边界)的一个动点,是三棱锥的外接球表面上的一个动点,则()A.当在线段上时,B.的最大值为4C.当平面时,点的轨迹长度为D.存在点,使得平面与平面夹角的余弦值为【答案】ACD【解析】【分析】对于A:通过证明面来判断;对于B:三棱锥补成正方体,求其外接圆半径,进而可得的最大值;对于C:点的轨迹为过点且与面平行的平面与外接球的交线,产生的轨迹是一个圆,求该圆的半径,进而可得轨迹长度;对于D:设平面与平面的交线为,作出两个平面的夹角,求出其夹角的三角函数值的范围,从而可以判断.【详解】对于A:由已知,即,又平面,且平面,所以,又面,,所以面,又面,所以,A正确; 对于B:设三棱锥的外接球半径为,将三棱锥补成正方体,如图:三棱锥的外接球即为正方体的外接球,则,则的最大值为外接球的直径,即,B错误;对于C:当平面时,点的轨迹为过点且与面平行的平面与外接球的交线,产生的轨迹是一个圆,设其半径为设点到面的距离为,因为,所以,解得,所以,所以点的轨迹长度为,C正确;对于D:取线段的中点,连接,在正方体中,明显有面,即点到面距离为线段的长,且,设平面与平面的交线为,平面与平面的夹角为,过做交与,连接,明显有,,,面,所以面,则为平面与平面夹角,则,又由图象可得, 所以,所以,所以,又,所以存在点,使得平面与平面夹角的余弦值为.故选:ACD.【点睛】关键点点睛:关于面面角的范围问题,关键是要确定哪些量在变,哪些量不变,变的量在哪个范围变化,通过确定角的三角函数值的范围可确定角的范围.第Ⅱ卷非选择题三、填空题:本题共4小题.13.二项式的展开式中的系数为15,则等于______.【答案】6【解析】【分析】根据题意,展开式的通项为,令即可求解可得答案.【详解】根据题意,展开式的通项为,令,则故答案为6.【点睛】本题考查二项式定理的应用,注意二项式的展开式的形式,区分某一项的系数与二项式系数.14.若正四棱台上、下底边长分别为2、4,侧面积为,则该棱台体积为__________.【答案】##【解析】【分析】作出正棱台的图象,结合其侧面积求得正四棱台的斜高,再利用棱台体积公式即可得解. 【详解】由题意,正四棱台上、下底面的边长分别为,可得上、下底面面积为,如图所示,取上、下底面正方形的中心分别为,再取分别为的中点,分别连接,过点作,因为该正四棱台的侧面积为,易得为等腰梯形的高,所以,解得,在中,可得,则该正四棱台的高为,所以该棱台的体积为.故答案为:.15.已知函数在区间上恰有三个零点,则的取值范围是__________.【答案】【解析】【分析】先由题意求得的取值范围,再利用正弦函数的性质得到关于的不等式,从而得解.【详解】因为,,则,又因为函数在区间上恰有三个零点, 则,解得,所以的取值范围为.故答案为:.16.从椭圆的一个焦点发出的光线,经过椭圆反射后,反射光线经过椭圆的另一个焦点;从双曲线的一个焦点发出的光线,经过双曲线反射后,反射光线的反向延长线经过双曲线的另一个焦点.如图①,一个光学装置由有公共焦点,的椭圆C与双曲线S构成,现一光线从左焦点发出,依次经S与C反射,又回到了点,历时秒;若将装置中的S去掉,如图②,此光线从点发出,经C两次反射后又回到了点,历时秒.若C与S的离心率之比为,则______.【答案】6【解析】【分析】在图①和图②中,利用椭圆和双曲线的定义,分别求得和的周长,再根据光速相同,时间比等于路程比,再结合C与S的离心率之比为,即可求解.【详解】在图①中,由椭圆的定义得:,由双曲线的定义得,两式相减得,所以的周长为,在图②中,的周长为,因为光速相同, 因为C与S的离心率之比为,即,所以.故答案为:6.四、解答题:本题共6小题,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17.内角、、所对的边分别为、、,,.(1)求角的大小;(2)为的重心,的延长线交于点,且,求的面积.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)在中,利用诱导公式,正弦定理及正弦二倍角公式化简可得结果;(2)分别在,和中,利用余弦定理建立等量关系,利用三角形面积公式可得结果.【小问1详解】在中,因为,由正弦定理可得,,,即,所以,,,故,即.【小问2详解】因为为的重心,的延长线交于点,且,所以点为中点,且,在中,,,即, 在和中,,化简得,所以,故,所以的面积为.18.记等差数列的前项和为,首项为,已知,且,.(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前项和.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)利用等差数列的通项公式与求和公式得到关于,的方程组,解之即可得解;(2)利用错位相减法即可得解.【小问1详解】依题意,设等差数列的公差为,因为,,所以,即,解得,所以.【小问2详解】由(1)得, 设数列的前项和为,则,则②,两式相减,得,故.19.如图,在边长为4的正三角形中,、分别为边、的中点,将沿翻折至,得四棱锥,设为的中点.(1)证明:平面;(2)若平面平面,求平面与平面夹角的余弦值.【答案】(1)证明见解析(2)【解析】【分析】(1)取的中点Q,可得四边形为平行四边形,则,再由直线与平面平行的判定定理证明即可;(2)利用面面垂直的性质定理可得平面,从而建立空间直角坐标系,求出面与平面的法向量,再利用向量夹角公式求解即可.【小问1详解】取的中点Q,连接, 则有,且,又、分别为边、的中点,则,且,故,且,则四边形为平行四边形,则,又平面,平面,故平面..【小问2详解】取中点O,中点G,连接,在中,易得,所以,则,又平面平面,且交线为,平面,所以平面,则两两垂直,故以O为原点,所在直线分别为x轴、y轴、z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,易得,则,,,,由为中点,故,则,,设平面的一个法向量,则,即,取,则,故,易得平面的一个法向量, 设平面与平面的夹角为,,则,所以直线与平面BFP所成的角的正弦值为.20.《国家学生体质健康标准》是我国对学生体质健康方面的基本要求,是综合评价学生综合素质的重要依据.为促进学生积极参加体育锻炼,养成良好的锻炼习惯,提高体质健康水平,某学校从全校学生中随机抽取200名学生进行“是否喜欢体育锻炼”的问卷调查.获得如下信息:①男生所占比例为;②不喜欢体育锻炼的学生所占比例为;③喜欢体育锻炼的男生比喜欢体育锻炼的女生多50人.(1)完成列联表,依据小概率值的独立性检验,分析喜欢体育锻炼与性别是否有关联?性别体育锻炼合计喜欢不喜欢男女合计(2)(ⅰ)从这200名学生中采用按比例分配的分层随机抽样方法抽取20人,再从这20人中随机抽取3人.记事件“至少有2名男生”、“至少有2名喜欢体育锻炼的男生”、“至多有1名喜欢体育锻炼的女生”.请计算和的值.(ⅱ)对于随机事件,,,试分析与的大小关系,并给予证明参考公式及数据:,.0.100.050.0100.001 2.7063.8416.63510.828【答案】(1)列联表见解析;有关联(2)(ⅰ),;(ii),证明见解析【解析】【分析】(1)依题意完善列联表,求得,从而利用独立性检验即可得解;(2)(i)分析分层抽样所得的样本情况,再分析事件与的意义,利用组合数结合古典概型的概率公式即可得解;;(ii)利用条件概率公式即可得证明.【小问1详解】因为男生所占比例为,所以男生有人,因为不喜欢体育锻炼的学生所占比例为,所以不喜欢体育锻炼的学生有人,则喜欢体育锻炼的学生有人,又喜欢体育锻炼的男生比喜欢体育锻炼的女生多50人,所以喜欢体育锻炼的男生有80人,喜欢体育锻炼的女生有30人,所以列联表如下:性别体育锻炼合计喜欢不喜欢男8040120女305080合计11090200假设:是否喜欢体育锻炼与性别无关联.根据表中数据,计算得到,依据小概率值的独立性检验,我们推断不成立.即认为是否喜欢体育锻炼与性别有关联. 【小问2详解】(ⅰ)依题意,随机抽取的20名学生中,喜欢体育锻炼的男生有人,不喜欢体育锻炼的男生有人,喜欢体育锻炼的女生有人,不喜欢体育锻炼的女生有人,事件表示:“在至少有2名男生的条件下,至少有2名男生喜欢体育锻炼”,事件表示:“2男生1女生都喜欢体育锻炼”和“3男生中至少两人喜欢体育锻炼”,所以,;(ⅰⅰ)对于随机事件,,,有,证明如下:.21.已知圆心在轴上移动的圆经过点,且与轴、轴分别交于、两个动点,过点垂直于轴的直线与过点垂直于轴的直线交于点.(1)求点的轨迹的方程;(2)点、在曲线上,以为直径的圆经过原点,作,垂足为.试探究是否存在定点,使得为定值,若存在,求出该定点的坐标;若不存在,说明理由.【答案】(1)(2)存在,【解析】【分析】(1)根据题意得知为动圆的直径,从而利用平面向量垂直的坐标表示即可得解;(2)根据题意假设直线的方程,联立直线与曲线的方程,结合韦达定理求得,再利用平面向量垂直的坐标表示求得,从而推得直线经过定点,进而推得点在以为直径的圆上,由此得解.【小问1详解】因为圆心在轴上移动的圆经过点与, 所以为动圆的直径,又动圆经过点,故,于是,即,而过点垂直于轴的直线与过点垂直于轴的直线交于点,则,故点的轨迹的方程为.【小问2详解】依题意,直线的斜率存在且截距大于0,故设其方程为,联立,消去得,,故,则,故,因为以为直径的圆经过原点,所以,则,则,解得或(舍去),故直线为,显然经过定点,又因为,则点在以为直径的圆上,取中点,则,因此,存在定点使得为定值2.【点睛】方法点睛:利用韦达定理法解决直线与圆锥曲线相交问题的基本步骤如下:(1)设直线方程,设交点坐标为;(2)联立直线与圆锥曲线的方程,得到关于(或)的一元二次方程,注意的判断; (3)列出韦达定理;(4)将所求问题或题中的关系转化为、(或、)的形式;(5)代入韦达定理求解.22.已知函数,.(1)若,求实数的值;(2)当时,证明:.【答案】(1)(2)证明见解析【解析】【分析】(1)根据题意推到,从而求得,再检验当时,成立,从而得解;(2)利用小问(1)得不等式,再构造函数证得,从而证得,再利用累加法即可得解.【小问1详解】因为,注意到,所以当恒成立时,是的最小值点,也是极小值点,则,而,所以,解得,当时,,,令,得,则在区间上单调递减,令,得,则在区间上单调递增,所以,所以.【小问2详解】由(1)得,,即,当且仅当时等号成立,令,则,,, 所以,,,令,则恒成立,所以函数在上单调递增,故当时,,即.所以,,,所以.【点睛】关键点睛:本题求解的关键是借助得出,结合累加求和可证结论.
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