四川省绵阳市绵阳南山中学实验学校2022年高三上学期12月月考数学理科 Word版含解析.docx

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绵阳南山中学实验学校2023届补习年级测试理科数学试卷一、选择题:本大题共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.集合,,则()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】根据题意得到解方程组,最后将解答写成点集即可.【详解】集合,,,解方程组得,故故选:C.2.已知直线与直线平行,则的值为()A.B.C.D.7【答案】A【解析】【分析】根据两直线平行的系数对应关系即可求解【详解】因为直线与直线平行,所以,解得.故选:A3.已知a,,则下列命题正确的是()A.若,则B.若,则C.若,则D.若,则【答案】C【解析】 【分析】利用不等式的性质和特殊值的思路即可判断各选项.【详解】对于A,当时,,故A错;对于B,当,时,满足,但,故B错;对于C,当时,,所以,故C正确;对于D,当,时,满足,但,故D错.故选:C.4.圆:与圆:外切,则m的值为()A.2B.-5C.2或-5D.-1或-2【答案】C【解析】【分析】先求出两圆的圆心坐标和半径,利用两圆的圆心距等于两圆的半径之和,列方程解的值.【详解】由圆:与圆:,得,,圆的半径为3,圆的半径为2,因为两圆外切,所以,化简得,所以,所以或,故选:C.5.如图,在中,是的中点,若,则()A.B.1C.D.【答案】D【解析】【分析】利用向量的线性运算求得,由此求得,进而求得. 【详解】因为是的中点,所以.所以,所以,所以.故选:D6.若圆:过坐标原点,则实数的值为()A.2或1B.-2或-1C.2D.-1【答案】C【解析】【分析】根据圆的一般方程的定义,结合过原点列方程即可求解.【详解】∵表示圆,∴∴.又圆过原点,∴,∴或(舍去);.故选:C.7.北宋科学家沈括在《梦溪笔谈》中首创隙积术,是研究某种物品按一定规律堆积起来求其总数问题.南宋数学家杨辉在《详解九章算法》和《算法通变本末》中,发展了隙积术的成果,对高阶等差数列求和问题提出了一些新的垛积公式.高阶等差数列的前后两项之差并不相等,但是逐项差数之差或者高次成等差数列.现有二阶等差数列:2,3,5,8,12,17,23…则该数列的第41项为()A.782B.822C.780D.820【答案】B【解析】【分析】利用等差数列的通项公式和累加法求通项可求解.【详解】设该数列为,由题可知,数列是以为首项,1为公差的等差数列,所以, 所以,所以所以所以故选:B.8.函数在上的图象大致是().AB.C.D.【答案】D【解析】【分析】根据函数的奇偶性和特殊值求得正确答案.【详解】,所以是偶函数,图象关于轴对称,排除AB选项.,所以,所以,排除C选项.所以D选项正确.故选:D9.已知函数的最小正周期为,若,把的图象向左平移个单位长度,得到奇函数的图象,则() A.B.2C.D.【答案】A【解析】【分析】根据平移得的表达式,由为奇函数以及可得,进而由可得,由代入即可求值.【详解】∴,∵为奇函数,∴,即,∴.又,∴,∵,∴,∴,∴,∴.故选:A.10.已知,则的值为()A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】根据正弦的和差角公式可得,平方可得,进而化切为弦即可求解.【详解】由,得,∴,所以,∴,所以,故选:A. 11.已知函数,.若方程恰有4个互异的实数根,则实数的取值范围为()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】分析、的性质,将问题化为与()有4个交点,进而只需保证与()相交求参数范围即可.【详解】由开口向上且对称轴为,而恒过点,所以的图象只需将函数值为负的部分翻折到x轴上方,对应关于对称,当时图象在x轴上方,当时图象为x轴,当时图象在x轴下方,所以要使与有4个交点,则.综上,与的示意图象如下图:当左侧与在上相交有4个交点,或在两侧与各有2个交点,由图知:只需保证与()相交即可,令,则,故,所以或.故选:C12.已知正数满足,则()A.B.C.D. 【答案】B【解析】【分析】令,,得到,A选项,,由于,所以只需比较的大小,构造函数,,求导得到函数单调性,进而比较出;B选项,化简得到,作差比较出,结合得到,B正确;利用换底公式及对数运算法则得到,,利用作差法比较,,CD错误.【详解】因为为正数,令,则,则,则,因为,所以只需比较的大小,构造,,,当时,,故在上单调递增,所以,即,所以,A错误;,,结合刚才求出的,故,B正确;由换底公式可得:, 因为,所以,即,因为,所以,故,C错误;因为,所以,所以,D错误.故选:B【点睛】构造函数比较大小是高考热点,需要观察式子特点,构造出合适的函数,利用导函数研究其单调性,从而根据单调性比较出大小关系,经常用到的函数有等.二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.13.已知点在圆外,则直线与圆O的位置关系是______.【答案】相交【解析】【分析】由在圆外,得到大于半径,列出不等式,再利用点到直线的距离公式表示出圆心到直线的距离,根据列出的不等式判断与的大小即可确定出直线与圆的位置关系.【详解】点在圆外,圆心到直线的距离:,直线与圆相交.故答案为:相交.14.已知,,,则与的夹角是___________. 【答案】【解析】【分析】根据平面向量的模和数量积计算,即可直接得出结果.【详解】,因为,所以,与的夹角是.故答案为:.15.已知数列是各项均为正数的等比数列,是它的前n项和,若,且,则______.【答案】126【解析】分析】利用等比数列性质求出,再结合求出公比及首项,利用前n项和公式计算作答.【详解】设正项等比数列公比为,由,得,而,解得,又,则,于是,而,解得,,所以.故答案为:12616.已知函数,若关于x的不等式恰有1个整数解,则实数a的最大值是______.【答案】8【解析】【分析】数形结合,结合函数的图像即可得出结论.【详解】函数的图象,如图所示, 关于的不等式,当时,,由于关于的不等式恰有1个整数解,因此其整数解为3,又,所以,则,所以实数的最大值为8,故答案为:8.三、解答题:共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤17.已知函数.(1)求函数的对称中心及最小正周期;(2)若,,求的值.【答案】(1)函数的对称中心为,,函数的最小正周期为;(2).【解析】【分析】(1)根据三角恒等变换公式化简函数的解析式,结合正弦函数性质求函数的对称中心及最小正周期;(2)由(1)可得,结合两角差正弦函数,二倍角公式,同角关系化简可求.【小问1详解】 ,,,令,,可得,,又,所以函数的对称中心为,,函数的最小正周期;【小问2详解】因为,所以,所以,所以,所以,所以,所以,因为,所以,故, 所以,所以或,又,故.18.已知等差数列的前项和为,公差不等于零,,(1)求数列的通项公式;(2)设,求证(且)【答案】(1)(2)证明见解析【解析】【分析】(1)由已知,根据题意,由,可直接列式求解,从而求解数列的通项公式;(2)由已知,将第(1)问中数列的通项代入,然后放缩通项得到,然后再使用裂项相消即可完成证明.【小问1详解】由已知,等差数列的前项和为,,,所以所以,所以.【小问2详解】由题意,.故 又对且时,∴得证.19.已知的内角的对边分别为的周长为.(1)求;(2)若是的中点,点满足,设交于点,求的值.【答案】(1);(2).【解析】【分析】(1)根据正弦定理、余弦定理进行求解即可;(2)根据平面向量夹角公式,结合平面向量数量积的运算性质、平面向量基本定理进行求解即可.小问1详解】因为的周长为,所以有,由,因为,所以;【小问2详解】因为是的中点,所以,因为,,所以, 因为,所以,因为,,所以,.20.将圆上各点的横坐标保持不变,纵坐标变为原来的一半,得到曲线.(1)求曲线的方程;(2)设点,点为曲线上任一点,求的最大值.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)在曲线上任取一个动点,即可得到在圆上,代入圆的方程,整理可得;(2)设,根据两点间的距离公式表示出,根据二次函数的性质求出的最大值,即可得解.【小问1详解】 解:在曲线上任取一个动点,则在圆上,所以,即,所以曲线的方程为.【小问2详解】解:设,则,所以当时,所以,即的最大值为.21.已知函数,,(1)求和的极值;(2)证明:【答案】(1)的极大值,无极小值;极大值,无极小值(2)证明见解析【解析】【分析】(1)先求出和的单调性,再根据单调性求得极值;(2)构造,求出其单调性进而求得最小值为,证明即可.【小问1详解】解:,,,,当时,,当时,,所以在单调递增,在单调递减,所以当时,取得极大值,无极小值; 当时,,当时,,所以在单调递增,在单调递减,当时,有极大值,无极小值.【小问2详解】解:令,则,令,则在上恒成立,所以在上单调递增,又,,所以存在,使得,即,所以时,,,单调递减,时,,,单调递增,,令,则在上恒成立,所以在上单调递减,所以,所以,所以.【点睛】本题的易错点为必须说明无极小值;难点是(2)中结合零点存在定理估计 ,进而证得,这里的我们称之为“隐零点”;如果的范围不合适,可以借助二分法去缩小的范围,直至证得.选考题:共10分.请考生在第22、23题中任选一题做答.如果多做,则按所做的第一题记分.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.【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:23.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;上式相加可得:,当且仅当时等号成立,∴.

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