安徽省合肥市2024届高三第一次教学质量检查数学试题 Word版含解析.docx

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2024年合肥市高三第一次教学质量检测数学试卷(考试时间:120分钟满分:150分)注意事项:1.答卷前,务必将自己的姓名和座位号填写在答题卡和试卷上.2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,务必擦净后再选涂其它答案标号.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.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.已知复数满足,则在复平面内对应的点位于()A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限【答案】A【解析】【分析】由题,利用除法法则整理为的形式,即可得到复数的坐标形式,进而求解即可【详解】由题,,所以在复平面内对应的点为,故选:A【点睛】本题考查复数的坐标表示,考查复数在复平面的位置,考查复数的除法法则的应用2.记为等差数列的前项和,若,则()A.144B.120C.100D.80【答案】B【解析】【分析】根据等差数列的定义及性质求得数列的首项和公差,利用等差数列前项和公式计算即可.【详解】因为,所以,又, 所以,则,所以,故选:B.3已知随机变量服从正态分布,且,则等于()A.0.14B.0.62C.0.72D.0.86【答案】D【解析】【分析】根据正态分布的性质进行计算即可.【详解】随机变量服从正态分布,且,所以,,所以,故选:D.4.双曲线的焦距为4,则的渐近线方程为()A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】根据双曲线方程以及焦距可得,可得渐近线方程.【详解】由焦距为4可得,即,所以,可得,即;则的渐近线方程为.故选:B 5.在中,内角的对边分别为,若,且,则()A.1B.C.D.2【答案】A【解析】【分析】给两边同时乘以,结合余弦定理求解即可.【详解】因为,两边同时乘以得:,由余弦定理可得,则,所以有,又,所以,又因为,所以.故选:A6.已知四面体的各顶点都在同一球面上,若,平面平面,则该球的表面积是()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】根据题中条件作出外接球球心,利用勾股定理计算得到半径,进一步计算即可.【详解】过三角形的中心作平面的垂线,过三角形的中心作平面的垂线,两垂线交于点,连接,依据题中条件可知,为四面体的外接球球心,因为, 所以,则,即外接球半径为,则该球的表面积为,故选:C.7.已知直线与交于两点,设弦的中点为为坐标原点,则的取值范围为()A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】首先求出圆心坐标与半径,再求出直线过定点坐标,设,,,联立直线与圆的方程,消元、列出韦达定理,即可得到,从而求出动点的轨迹方程,再求出圆心到坐标原点的距离,从而求出的取值范围.【详解】即,则圆心,半径,直线,令,解得,即直线恒过定点,又,所以点在圆内,设,,,由,消去整理得,显然,则,则,所以,, 则,则,又直线的斜率不为,所以不过点,所以动点的轨迹方程为(除点外),圆圆心为,半径,又,所以,即,即的取值范围为.故选:D【点睛】关键点点睛:本题关键是求出动点的轨迹,再求出圆心到原点的距离,最后根据圆的几何性质计算可得.8.已知函数的定义域为,且,记,则()A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】根据函数满足的表达式以及,利用赋值法即可计算出的大小.【详解】由可得,令,代入可得,即, 令,代入可得,即,令,代入可得,即;由可得,显然可得.故选:A【点睛】方法点睛:研究抽象函数性质时,可根据满足的关系式利用赋值法合理选取自变量的取值,由函数值或范围得出函数单调性等性质,进而实现问题求解.二、多选题:本题共3小题,每小题6分,共18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6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分.9.现有甲、乙两家检测机构对某品牌的一款智能手机进行拆解测评,具体打分如下表(满分分).设事件表示从甲机构测评分数中任取个,至多个超过平均分”,事件表示“从甲机构测评分数中任取个,恰有个超过平均分”.下列说法正确的是()机构名称甲乙分值90989092959395929194A.甲机构测评分数的平均分小于乙机构测评分数的平均分B.甲机构测评分数的方差大于乙机构测评分数的方差C.乙机构测评分数的第一四分位数为91.5D.事件互为对立事件【答案】BD【解析】【分析】直接由平均数、方差、百分位数及对立事件的概念,逐一对各个选项分析判断,即可得出结果.【详解】对于选项A,甲机构测评分数的平均分,乙机构测评分数的平均分,所以选项A错误,对于选项B,甲机构测评分数的方差 ,,所以选项B正确,对于选项C,乙机构测评分数从小排到大为:91,92,93,94,95,又,所以乙机构测评分数的第一四分位数为92,所以选项C错误,对于选项D,因为甲机构测评分数中有且仅有2个测评分数超过平均分,由对立事件的定义知,事件互为对立事件,所以选项D正确,故选:BD.10.函数的图象可能是()A.B.C.D.【答案】ABD【解析】【分析】利用分类讨论及函数的单调性与导数的关系,结合函数的性质即可求解.【详解】由题意可知,函数的定义域为,当时,,函数在上单调递增,故B正确;当时,,,所以在上单调递增,故D正确;当时,当时,;当时,;故A正确;C错误.故选:ABD.11.已知椭圆的左、右顶点分别为,左焦点为为上异于的一点,过点 且垂直于轴的直线与的另一个交点为,交轴于点,则()A.存在点,使B.C.的最小值为D.周长的最大值为8【答案】BCD【解析】【分析】对于A,判断与的大小即即可;对于B,设,,,利用坐标分别求出等式左右验证即可;对于C,求出,利用二次函数求最值即可;对于D,利用椭圆的定义,转化求的最大值,即可.【详解】对于A,设椭圆的上顶点为,则直角三角形中,,则,故A错误;对于B,设,则,,且,即,又,则,又,故,则B正确;对于C,,,, 则当时,取最小值为,故C正确;对于D,设椭圆的右焦点为,的周长为:,当且仅当三点共线时,等号成立,故D正确,故选:BCD.三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.12.已知集合,若,则的取值范围是__________.【答案】【解析】【分析】利用一元二次不等式的解法及交集的定义即可求解.【详解】由,得,解得,所以.因为,所以或,解得或,所以的取值范围是.故答案为:.13.已知函数的一条对称轴为,当时,的最小值为,则的最大值为__________.【答案】【解析】 【分析】根据条件得到,从而得到,令,再利用的图象与性质,即可求出结果.【详解】因为函数的一条对称轴为,所以,得到,又,所以,所以,又当时,的最小值为,令,则,由的图象与性质知,,得到,故答案为:.14.已知点,定义为的“镜像距离”.若点在曲线上,且的最小值为2,则实数的值为__________.【答案】##【解析】【分析】依题意求出的反函数,将“镜像距离”转化成一对反函数图象上两点之间的距离,利用导函数的几何意义求出切线方程即可求得结果.【详解】由函数可得,即;所以的反函数为;由点在曲线上可知点在其反函数上,所以相当于上的点到曲线上点的距离, 即,利用反函数性质可得与关于对称,所以可得当与垂直时,取得最小值为2,因此两点到的距离都为1,过点的切线平行于直线,斜率为1,即,可得,即;点到的距离,解得;当时,与相交,不合题意;因此.故答案为:【点睛】关键点点睛:本题关键在于利用反函数性质将“镜像距离”问题转化为两函数图象上两点距离的最值问题,再由切线方程可解得参数值.四、解答题:本题共5小题,共77分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.15.已知函数,当时,有极大值.(1)求实数的值;(2)当时,证明:.【答案】(1)(2)证明见解析【解析】【分析】(1)根据题中条件列出方程组,解出验证即可;(2)变形不等式,构造函数利用函数单调性证明即可.【小问1详解】函数的定义域为,且,因为时,有极大值, 所以,解得,经检验,当时,在时有极大值,所以;【小问2详解】由(1)知,,当时,要证,即证,即证:.设,则,因为,所以,所以在上单调递增,所以,即,即,故当时,.16.如图,三棱柱中,四边形均为正方形,分别是棱的中点,为上一点.(1)证明:平面;(2)若,求直线与平面所成角的正弦值.【答案】(1)证明见解析(2)【解析】 【分析】(1)连接,则有平面平面,可得平面;(2)建立空间直角坐标系,利用空间向量进行计算即可.【小问1详解】连接.因为,且,又分别是棱的中点,所以,且,所以四边形为平行四边形,所以,又平面平面,所以平面,因为,且,所以四边形为平行四边形,所以,又平面平面,所以平面,因为平面,所以平面平面,因为平面,所以平面.【小问2详解】四边形均为正方形,所以.所以平面.因为, 所以平面.从而.又,所以为等边三角形.因为是棱的中点,所以.即两两垂直.以为原点,所在直线为轴,建立如图所示的空间直角坐标系.设,则,所以.设为平面的法向量,则,即,可取.因为,所以.设直线与平面所成角为,则,即直线与平面所成角正弦值为.17.2023年9月26日,第十四届中国(合肥)国际园林博览会在合肥骆岗公园开幕.本届园博会以“ 生态优先,百姓园博”为主题,共设有5个省内展园、26个省外展园和7个国际展园,开园面积近3.23平方公里.游客可通过乘坐观光车、骑自行车和步行三种方式游园.(1)若游客甲计划在5个省内展园和7个国际展园中随机选择2个展园游玩,记甲参观省内展园数量为,求的分布列及数学期望;(2)为更好地服务游客,主办方随机调查了500名首次游园且只选择一种游园方式的游客,其选择的游园方式和游园结果的统计数据如下表:游园方式游园结果观光车自行车步行参观完所有展园808040未参观完所有展园20120160用频率估计概率.若游客乙首次游园,选择上述三种游园方式的一种,求游园结束时乙能参观完所有展园的概率.【答案】(1)分布列见解析,(2)0.4【解析】【分析】(1)根据题意结合超几何分布求分布列和期望;(2)根据题意结合全概率公式运算求解.【小问1详解】由题意知:所有可能取值为,则有:,,,可知的分布列为:012所以的数学期望为:.【小问2详解】记事件A为“游客乙乘坐观光车游园”,事件为“游客乙骑自行车游园”,事件为“游客乙步行游园” ,事件为“游园结束时,乙能参观完所有展园”,由题意可知:,,由全概率公式可得,所以游园结束时,乙能参观完所有展园的概率为0.4.18.已知抛物线的焦点为,过点的直线与交于两点,过作的切线,交于点,且与轴分别交于点.(1)求证:;(2)设点是上异于的一点,到直线的距离分别为,求的最小值.【答案】(1)证明见解析(2)【解析】【分析】(1)利用导函数的几何意义求得直线的表达式,得出三点的坐标,联立直线与抛物线方程根据韦达定理得出;(2)利用点到直线距离公式可求得,可求出的最小值.【小问1详解】因为抛物线的焦点为,所以,即的方程为:,如下图所示:设点,由题意可知直线的斜率一定存在,设, 联立得,所以.由,得,所以,即.令,得,即,同理,且,所以.由,得,即.所以.故.【小问2详解】设点,结合(1)知,即因为,所以.同理可得,所以.又, 所以.当且仅当时,等号成立;即直线斜率为0时,取最小值;19.“数”在量子代数研究中发挥了重要作用.设是非零实数,对任意,定义“数”利用“数”可定义“阶乘”和“组合数”,即对任意,(1)计算:;(2)证明:对于任意,(3)证明:对于任意,【答案】(1)155(2)证明见解析(3)证明见解析【解析】【分析】(1)根据题中定义,直接进行计算即可;(2)根据题中定义计算出等式左右两边的值,化简后即可证明;(3)根据题中的定义化简题中的条件,得到,利用此等式,等到个等式,相加即可.【小问1详解】由定义可知,.【小问2详解】 因为,.又,所以【小问3详解】由定义得:对任意.结合(2)可知即,也即.所以,,……. 上述个等式两边分别相加得:.【点睛】关键点点睛:本题关键是充分利用题中的定义进行运算.

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