河南省洛平许济2022-2023学年高三上学期第一次质量检测文科数学试题(解析Word版)

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洛平许济2022—2023学年高三第一次质量检测文科数学试卷注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名和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,用铅笔把答题卡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12个小题,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】B【解析】【分析】由对数真数大于零可求得集合,由交集定义可得结果.【详解】由得:,即,又,.故选:B.2.已知为虚数单位,复数满足,则复数的虚部为().A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】由复数除法运算可求得,由虚部定义可得结果.【详解】,的虚部为.故选:A3.已知实数满足,则的取值范围为()第21页/共21页学科网(北京)股份有限公司

1A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】画出不等式组表示的区域,表示两点、连线的斜率,结合图形可得答案.【详解】不等式组表示的区域如下:表示两点、连线的斜率,由图可得,当时取得最小值,由可得,此时取得最大值,所以的取值范围为,故选:C4.已知曲线在点处的切线与直线垂直,则实数的值为().AB.C.D.【答案】A【解析】第21页/共21页学科网(北京)股份有限公司

2【分析】根据导数几何意义和垂直关系可得,解方程即可.【详解】令,则,在点处的切线与垂直,,解得:.故选:A.5.在中,是的中点,是的中点,若,则()A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】根据平面向量基本定理以及向量的线性运算即可求解.【详解】∵∴.故选:D.6.已知函数,当时,的最大值为().A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】利用同角三角关系和二倍角的正弦公式化简整理得,结合正弦函数的单调性运算求值.【详解】,∵在的单调递增,∴在上的最大值为.第21页/共21页学科网(北京)股份有限公司

3故选:C.7.过抛物线的焦点且倾斜角为的直线与抛物线交于两点,则以为直径的圆的方程是().A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】将直线方程与抛物线方程联立可得,结合中点坐标公式可得圆心坐标,利用抛物线焦点弦长公式可求得半径,由此可得圆的方程.【详解】由抛物线方程知:,则,由得:,设,,则,,中点为,即,又所求圆的半径,以为直径的圆的方程为:.故选:C.8.函数是定义在上的偶函数,且,则()A.-1B.0C.1D.2【答案】C【解析】【分析】先求出函数的周期为8,再利用函数的周期性和奇偶性求值.【详解】由题得所以.所以函数的周期为8.所以.第21页/共21页学科网(北京)股份有限公司

4故选:C9.已知菱形ABCD的边长为2,,E是AD的中点,沿BE将折起至的位置,使,则下列结论中错误的是().A.平面平面PDEB.平面平面PBCC.平面平面BCDED.平面平面BCDE【答案】D【解析】【分析】根据线面、面面垂直的判断定理分析判断.【详解】如图1,在菱形ABCD中,连接BD,则为等边三角形,且E是AD的中点,∴,如图2,在四棱锥中,,,平面,∴平面,平面,则平面平面PDE,A正确;∵,即,∴,,平面,∴平面,又∵,则平面,平面,则平面平面PBC,B正确;∵,,平面,∴平面,平面,则平面平面BCDE,C正确;∵平面,平面,则平面内不存在与平面垂直的直线,∴平面不与平面垂直,D错误;故选:D.第21页/共21页学科网(北京)股份有限公司

510.已知数列的通项公式为,若该数列的前项和为,则()A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】化简通项公式,利用裂项相消法即可求解.【详解】因为数列的通项公式为,当为奇数时,,当为偶数时,,所以,故选:B.【点睛】本题考查的核心是裂项求和,使用裂项法求和时,要注意正负项相消时消去了哪些项,保留了哪些项,切不可漏写未被消去的项,未被消去的项有前后对称的特点,实质上造成正负相消是此法的根源与目的.11.把函数的图象向左平移个单位,再将得到的曲线上所有点的横坐标变为原来的倍,纵坐标不变,得到函数的图象.若函数在上恰有3个零点,则正数的取值范围是()A.B.C.D.【答案】B【解析】第21页/共21页学科网(北京)股份有限公司

6【分析】先根据图象变换求得,再以为整体结合正弦函数分析运算.【详解】把函数图象向左平移个单位,得到,再将得到的曲线上所有点的横坐标变为原来的倍,纵坐标不变,得到,∵,,则,令则,,若函数的图象在上恰有3个交点,则.故正数的取值范围是.故选:B.12.已知,则这三个数的大小关系为()A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】构造函数,利用导数法研究单调性,并利用单调性可比较,在同一坐标系中作出与的图象,结合图象与幂函数的性质可比较,即可求解【详解】令,则,由,解得,由,解得,第21页/共21页学科网(北京)股份有限公司

7所以上单调递增,在上单调递减;因为,所以,即,所以,所以,又递增,所以,即;,在同一坐标系中作出与的图象,如图:由图象可知在中恒有,又,所以,又在上单调递增,且所以,即;综上可知:,故选:A二、填空题:本题共4个小题,每小题5分,共20分.13.双曲线的渐近线方程________.第21页/共21页学科网(北京)股份有限公司

8【答案】【解析】【分析】先确定双曲线的焦点所在坐标轴,再确定双曲线的实轴长和虚轴长,最后确定双曲线的渐近线方程.【详解】∵双曲线的a=2,b=1,焦点在x轴上而双曲线的渐近线方程为y=±∴双曲线的渐近线方程为y=±故答案为y=±【点睛】本题考察了双曲线的标准方程,双曲线的几何意义,特别是双曲线的渐近线方程,解题时要注意先定位,再定量的解题思想14.已知函数则_____.【答案】##【解析】【分析】由定义域与解析式逐步代值可得答案.【详解】由题,则故答案为:15.三棱锥的外接球的表面积为是该球的直径,,则三棱锥的体积为_____.【答案】【解析】【分析】根据题意,作图,证明为三棱锥的高,利用勾股定理求出的值,以及求出,进而利用体积公式,即可求解.第21页/共21页学科网(北京)股份有限公司

9【详解】如图,设球的半径为,由已知得,解得,则,又由,所以,取中点,为所在外接圆的圆心,故平面,又因,所以,平面,得到,在中,由,,得到,所以,,所以,故答案为:16.已知椭圆的离心率为,分别是椭圆的左、右焦点,点在椭圆上且在以为直径的圆上.线段与轴交于点,,则椭圆的长轴长为_____.【答案】【解析】【分析】由已知条件可得,,进而可得,可得,求出的值,再由离心率求出,即可得到答案.【详解】由题意得,点在以为直径的圆上,则,第21页/共21页学科网(北京)股份有限公司

10因为,,所以,所以,所以,可得,又,所以,所以椭圆的长轴长为.故答案为:.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.在锐角中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c.已知.(1)求A;(2)求的取值范围.【答案】(1)(2)【解析】【分析】由正弦定理边化角再根据角度范围得角得大小;根据锐角三角形得角得范围,然后将转化为关于角的正弦型三角函数,根据正弦型函数性质从而可得取值范围.【小问1详解】解:因为,由正弦定理得:,又因为锐角中,,所以,则,即,故;第21页/共21页学科网(北京)股份有限公司

11【小问2详解】解:由(1)得,,所以,又因为锐角中得:,所以,所以,因为,所以,所以,即的取值范围为.18.已知等比数列的前项和为.(1)求数列的通项公式;(2)若构成等差数列的前3项,求数列的前项和.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)由、两式相减得,可得公比,再求出首项,即可写出通项公式;(2)由等差中项性质列式求出m,即可求出数列、通项公式,最后用错位相减法即可求和【小问1详解】依题意:,当时,,两式相减得:,().第21页/共21页学科网(北京)股份有限公司

12∵数列是等比数列,∴.当时,,即,解得.∴.【小问2详解】由(1)知,,,依题意可得:,,则等差数列前3项分别为8,12,16,公差,∴...…①①得:.…②②①得:.∴.19.如图,四面体中,是的中点.(1)当在线段上移动时,判断与是否垂直,并说明理由;(2)若,当是线段的中点时,求到平面的距离.【答案】(1),理由见解析(2)【解析】【分析】(1)可判断,根据线面垂直来证明异面直线垂直即可;第21页/共21页学科网(北京)股份有限公司

13(2)利用三棱锥体积转换法求解到平面的距离.【小问1详解】解:,理由如下:连接,,∵,,,∴.∴,又是的中点∴.∵,∴,且,平面.∴平面,又平面.∴.【小问2详解】解:由,,可得,∵是的中点,∴.由(1)知,且,∴,.可得.又,,平面∴平面.当是线段中点时到平面的距离与到平面的距离相等.因为是线段中点,所以到平面的距离为,由题可知,设到平面的距离为h,,第21页/共21页学科网(北京)股份有限公司

14由,即∴.即到平面的距离为.20.已知函数.(1)讨论的单调性;(2)若,证明:.【答案】(1)答案见解析(2)证明见解析【解析】【分析】(1)求出导函数,分类讨论确定的正负得单调区间;(2)计算,构造函数,,求出,对再一次求导(需引入新函数),确定的单调性后得其正负,从而确定的单调性,得证结论成立.【小问1详解】,若,,即,此时在R上单调递减.若,解得,解得,∴在上单调递减,在上单调递增.【小问2详解】∵,第21页/共21页学科网(北京)股份有限公司

15设,,设,∴在上单调递增,,.∴,在上单调递增.∴.∴.21.已知椭圆的右焦点为F,离心率为,上顶点为.(1)求椭圆C的方程;(2)过点F的直线l与椭圆C交于P,Q两点,与y轴交于点M,若,,判断是否为定值?并说明理由.【答案】(1)(2)为定值,理由见详解【解析】【分析】(1)根据题意列式求解;(2)由题意知可知直线AB的斜率存在,设其方程为,则,由已知向量等式可得,联立直线方程与椭圆方程,化为关于x的一元二次方程,利用根与系数的关系即可证明为定值.【小问1详解】由题意可得,解得,故椭圆C的方程.【小问2详解】第21页/共21页学科网(北京)股份有限公司

16为定值,理由如下:由(1)可得,由题意可知直线l的斜率存在,设直线l:,则,联立方程,消去y得,则,,∵,,则,可得,(定值).【点睛】本题考查直线与椭圆位置关系的应用,考查计算能力,属中档题.定值问题在变化中所表现出来的不变的量,用变化的量表示问题中的直线方程、数量积、比例关系等,解决这类问题的关键就是引进参数表示直线方程、数量积、比例关系等,根据等式的恒成立、数式变换等寻找不受参数影响的量.(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,直线的参数方程为(为参数),曲线的参数方程为(为参数).(1)求直线与曲线的普通方程,并说明是什么曲线?(2)设M,N是直线与曲线的公共点,点的坐标为,求的值.第21页/共21页学科网(北京)股份有限公司

17【答案】(1)见解析(2)【解析】【分析】(1)消去参数即可得到直线与曲线的普通方程即可说明曲线.(2)将直线参数方程代入圆的普通方程即可得到与,根据参数的几何意义讨论求得的值.【小问1详解】由题意可得:直线l的参数方程为消去参数得:.曲线的参数方程为.消去参数得:曲线表示以原点为圆心,以为半径的圆.【小问2详解】由(1)知:将直线的参数方程代入得:可知,,故与异号.不妨设,易知,故==同理,易知,故==综上:[选修1-5:不等式选讲]第21页/共21页学科网(北京)股份有限公司

1823.已知函数.(1)求不等式的解集;(2)设函数的最小值为m,且正实数a,b,c满足,求证:.【答案】(1)(2)证明见详解【解析】【分析】(1)分段讨论去绝对值即可求解;(2)利用绝对值不等式可求得,再利用基本不等式即可证明.【小问1详解】由题意可得:,当时,则,解得;当时,则,解得;当时,则,解得;综上所述:不等式的解集为.【小问2详解】∵,当且仅当时等号成立,∴函数的最小值为,则,又∵,当且仅当,即时等号成立;,当且仅当,即时等号成立;,当且仅当,即时等号成立;第21页/共21页学科网(北京)股份有限公司

19上式相加可得:,当且仅当时等号成立,∴.第21页/共21页学科网(北京)股份有限公司

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