湖南师范大学附属中学2023-2024学年高三上学期月考卷(四)数学(解析版).docx

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湖南师大附中2024届高三月考试卷(四)数学试题一、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,其中为虚数单位,则复数在复平面内对应的点的坐标为()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】根据题意得,再分析求解即可.【详解】根据题意得:,所以复数在复平面内对应的点的坐标为:.故选:C.2.若随机事件A,B满足,,,则()A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】先由题意计算出,再根据条件概率求出即可.【详解】由题意知:,可得,故.故选:D.3.设是公比不为1的无穷等比数列,则“为递减数列”是“存在正整数,当时,”的()A.充分而不必要条件B.必要而不充分条件C充分必要条件D.既不充分也不必要条件【答案】A 【解析】【分析】根据充分条件、必要条件的定义判断即可.【详解】解:因为是公比不为1的无穷等比数列,若为递减数列,当,则,所以,令,则,所以,所以时,当,则,所以恒成立,当,则,所以,当时,当,则,此时恒成立,对任意均有,故充分性成立;若存在正整数,当时,,当且,则恒成立,所以对任意均有,但是为递增数列,故必要性不成立,故“为递减数列”是“存在正整数,当时,”的充分不必要条件;故选:A4.设,,且,则()A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】根据给定等式,利用同角公式及和角的正弦公式化简变形,再利用正弦函数性质推理即得.【详解】由,得,于是,即,由,,得, 则或,即或(不符合题意,舍去),所以.故选:D5.若,则下列结论中正确的是()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】利用二项式定理,求指定项的系数,各项系数和,奇次项系数和与偶数项系数和.【详解】由,对于A中,令,可得,所以A错误;对于B中,,由二项展开式的通项得,所以B错误;对于C中,与的系数之和相等,令即,所以C正确;对于D中,令,则,令,则,解得,,可得,所以D错误.故选:C.6.函数在区间上所有零点的和等于()A.2B.4C.6D.8【答案】D 【解析】【分析】根据在的零点,转化为的图象和函数的图象在交点的横坐标,画出函数图象,可得到两图象关于直线对称,且在上有8个交点,即可求出.【详解】因为,令,则,则函数的零点就是函数的图象和函数的图象在交点的横坐标,可得和的函数图象都关于直线对称,则交点也关于直线对称,画出两个函数的图象,如图所示.观察图象可知,函数的图象和函数的图象在上有8个交点,即有8个零点,且关于直线对称,故所有零点的和为.故选:D7.点M是椭圆上的点,以M为圆心的圆与x轴相切于椭圆的焦点F,圆M与y轴相交于P,Q,若是钝角三角形,则椭圆离心率的取值范围是()A.B.C.D. 【答案】B【解析】【分析】依据题目条件可知圆的半径为,画出图形由是钝角三角形可得,即可求得椭圆离心率的取值范围.【详解】依题意,不妨设为右焦点,则,由圆M与x轴相切于焦点F,M在椭圆上,易得或,则圆的半径为.过M作轴垂足为N,则,,如下图所示:,均为半径,则为等腰三角形,∴,∵为钝角,∴,即,所以得,即,得,得,故有,从而解得.故选:B8.已知函数若存在唯一的整数x,使得成立,则所有满足条件的整数a的取值集合为() A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】作出的图象,由不等式的几何意义:曲线上一点与连线的直线斜率小于0,结合图象即可求得范围.【详解】作出的函数图象如图所示:表示点与点所在直线的斜率,可得曲线上只有一个点(x为整数)和点所在直线的斜率小于0,而点在动直线上运动,由,,,可得当时,只有点满足;当时,只有点满足.又a为整数,可得a的取值集合为.故选:A.二、选择题:本题共4小题,每小题5分,共20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5分,部分选对的得2分,有选错的得0分、 9.已知双曲线过点,且渐近线方程为,则下列结论正确的是()A.的方程为B.的离心率为C.曲线经过的一个焦点D.直线与有两个公共点【答案】AC【解析】【分析】由双曲线的渐近线为,设出双曲线方程,代入已知点的坐标,求出双曲线方程判断;再求出双曲线的焦点坐标判断,;联立方程组判断.【详解】解:由双曲线的渐近线方程为,可设双曲线方程为,把点代入,得,即.双曲线的方程为,故正确;由,,得,双曲线的离心率为,故错误;取,得,,曲线过定点,故正确;联立,化简得,所以直线与只有一个公共点,故不正确.故选:.10.已知向量,满足,且,则()A.B.C.D.【答案】ABC【解析】 【分析】由,得,又且,得,,可得,,有,,可判断各选项.【详解】因为,所以,即,整理可得,再由,且,可得,所以,,A选项正确,D选项错误;,即向量,的夹角,故向量,共线且方向相反,所以,B选项正确;,C选项正确.故选:ABC11.如图,正方体的棱长为2,点是其侧面上的一个动点(含边界),点P是线段上的动点,则下列结论正确的是()A.存在点,使得二面角大小为B.存在点,使得平面与平面平行C.当P为棱的中点且时,则点M的轨迹长度为D.当为中点时,四棱锥外接球的体积为【答案】BC【解析】【分析】由题意,证得,得到二面角的平面角 ,可得判定A错误;利用线面平行的判定定理分别证得平面,平面,结合面面平行的判定定理,证得平面平面,可判定B正确;取中点,证得,得到,得到点在侧面内运动轨迹是以为圆心、半径为2的劣弧,可判定C正确;当为中点时,连接与交于点,求得,得到四棱锥外接球的球心为,进而可判定D错误.【详解】在正方体中,可得平面,因为平面,平面,所以,所以二面角的平面角为,其中,所以A错误;如图所示,当M为中点,为中点时,在正方体中,可得,因为平面,且平面,所以平面,又因为,且平面,且平面,所以平面,因为,且平面,所以平面平面,所以B正确; 如图所示,取中点,连接,,,在正方体中,平面,且,所以平面,因为平面,可得,则,则点在侧面内运动轨迹是以为圆心、半径为2的劣弧,分别交,于,,如图所示,则,则,劣弧的长为,所以C正确当为中点时,可得为等腰直角三角形,且平面平面,连接与交于点,可得,所以四棱锥外接球球心即为与的交点,所以四棱锥外接球的半径为,其外接球的体积为,所以D错误.故选:BC. 12.若存在实常数和,使得函数和对其公共定义域上的任意实数x都满足:和恒成立,则称此直线为和的“隔离直线”,已知函数,,(为自然对数的底数),则()A.在内单调递增;B.和之间存在“隔离直线”,且的最小值为;C.和之间存在“隔离直线”,且的取值范围是;D.和之间存在唯一的“隔离直线”.【答案】ABD【解析】【分析】令,利用导数可确定单调性,得到正确;设,的隔离直线为,根据隔离直线定义可得不等式组对任意恒成立;分别在和两种情况下讨论满足的条件,进而求得的范围,得到正确,错误;根据隔离直线过和的公共点,可假设隔离直线为;分别讨论、和时,是否满足恒成立,从而确定,再令,利用导数可证得恒成立,由此可确定隔离直线,则正确.【详解】对于,, ,,当时,,单调递增,,在内单调递增,正确;对于,设,的隔离直线为,则对任意恒成立,即对任意恒成立.由对任意恒成立得:.⑴若,则有符合题意;⑵若则有对任意恒成立,的对称轴为,,;又的对称轴为,;即,,;同理可得:,;综上所述:,,正确,错误;对于,函数和图象在处有公共点,若存在和的隔离直线,那么该直线过这个公共点.设隔离直线的斜率为,则隔离直线方程为,即,则恒成立,若,则不恒成立.若,令,对称轴为在上单调递增, 又,故时,不恒成立.若,对称轴为,若恒成立,则,解得:.此时直线方程为:,下面证明,令,则,当时,;当时,;当时,;当时,取到极小值,也是最小值,即,,即,函数和存在唯一的隔离直线,正确.故选:.【点睛】本题考查导数中的新定义问题的求解;解题关键是能够充分理解隔离直线的定义,将问题转化为根据不等式恒成立求解参数范围或参数值、或不等式的证明问题;难点在于能够对直线斜率范围进行准确的分类讨论,属于难题.三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13.已知函数的图像在点处的切线方程是,则=______.【答案】3【解析】【分析】根据导数的几何意义,可得的值,根据点M在切线上,可求得的值,即可得答案.【详解】由导数的几何意义可得,,又在切线上,所以,则=3,故答案为:3【点睛】本题考查导数的几何意义的应用,考查分析理解的能力,属基础题. 14.如图,由3个全等的钝角三角形与中间一个小等边三角形DEF拼成的一个较大的等边三角形,若,,则的面积为________.【答案】【解析】【分析】利用正弦定理以及余弦定理求得钝角三角形的三边长,根据等边三角形的性质以及面积公式,可得答案.【详解】因为为等边三角形,所以,则,在中,由正弦定理,则,解得,由余弦定理,则,整理可得:,则,解得或(舍去),等边边长为,其面积为.故答案为:.15.已知数列的首项,且满足.若,则n的最大值为______.【答案】15【解析】【分析】应用等差数列定义得出等差数列,根据差数列通项公式及求和公式求解计算即得. 【详解】因为,所以,即,且,所以数列是首项为,公差为的等差数列.可求得,所以,即且单调递增,.则n的最大值为15.故答案为:15.16.在棱长为3的正方体中,点E满足,点F在平面内,则|的最小值为___________.【答案】【解析】【分析】以点D为原点,建立空间直角坐标系,由线面垂直的判定定理,证得平面,记与平面交于点H,连接,,,得到,结合点关于平面对称的点为,进而求得的最小值.【详解】以点D为原点,所在直线分别为轴,建立空间直角坐标系,如图所示,则,,,因为,,且,则平面,又因为平面,所以,同理得平面,因为平面,所以,因为,且平面,所以平面, 记与平面交于点H,连接,,,且,则,可得,由得点关于平面对称的点为,所以的最小值为.故答案为:.四、解答题:本题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17.已知函数的最小值为.(1)求函数的最大值;(2)把函数的图象向右平移个单位,可得函数的图象,且函数在上为增函数,求的最大值.【答案】(1)(2)4【解析】【分析】(1)化简函数为,再根据函数的最小值为求解;(2)利用平移变换得到的图象,再由在上为增函数求解.【小问1详解】解:,,, 函数的最小值为,解得,则,函数的最大值为2.【小问2详解】由(1)可知:把函数向右平移个单位,可得函数的图象.在上为增函数,函数的周期,即的最大值为4.18.为了丰富在校学生的课余生活,某校举办了一次趣味运动会活动,学校设置项目A“毛毛虫旱地龙舟”和项目B“袋鼠接力跳”.甲、乙两班每班分成两组,每组参加一个项目,进行班级对抗赛.第一个比赛项目A采取五局三胜制(即有一方先胜3局即获胜,比赛结束);第二个比赛项目B采取领先3局者获胜。每局不存在平局.假设在项目A中甲班每一局获胜的概率为,在项目B中甲班每一局获胜的概率为,且每一局之间没有影响.(1)求甲班在项目A中获胜的概率;(2)若第二个比赛项目B进行了7局,仍然没有人领先3局,比赛结束,领先者也获胜.现比赛已经进行了2局,甲班2局全输.设甲班在第二个比赛项目B中参加总局数为X、求随机变量X的分布列及期望.【答案】(1)(2)分布列见解析,【解析】【分析】(1)根据甲班在项目A中获胜对应的事件,利用互斥事件的加法公式和独立事件的乘法公式计算即可;(2)由总局数X可能的取值,计算相应的概率,列出分布列,计算期望. 【小问1详解】记“甲班在项目A中获胜”为事件A,比分有,,三种情况,则,所以甲班在项目A中获胜的概率为.【小问2详解】甲班在第二个比赛项目B中参加比赛总局数,表示乙班获胜,表示乙班获胜,表示甲班获胜或乙班获胜或没有人领先3局,,,,所以X的分布列如下:X357所以.19.如图,已知四棱台的上、下底面分别是边长为2和4的正方形,,且底面,点P,Q分别在棱、上.(1)若P是的中点,证明:;(2)若平面,二面角的余弦值为,求四面体的体积.【答案】(1)证明见解析(2) 【解析】【分析】(1)建立空间直角坐标系,利用向量法证明异面直线的垂直;(2)求平面法向量,由二面角的余弦值为和平面,解得P点坐标,可求四面体的体积.【小问1详解】以A为坐标原点,,,所在直线分别为x,y,x轴建立空间直角坐标系,则,,,,设,其中,,若P是的中点,则,,,于是,∴,即.【小问2详解】由题设知,,是平面内的两个不共线向量.设是平面的一个法向量,则取,得.又平面的一个法向量是,∴,而二面角的余弦值为,因此,解得或(舍去),此时. 设(),而,由此得点,,∵平面,且平面的一个法向量是,∴,即,解得,从而.将四面体视为以为底面的三棱锥,则其高,故四面体的体积.20.如图,曲线C由上半椭圆和部分抛物线连接而成,与的公共点为A,B,其中的离心率为.(1)求a,b值;(2)过点B的直线l与,分别交于点P,Q(均异于点A,B),是否存在直线l,使得以为直径的圆恰好过点A,若存在,求出直线l的方程;若不存在,请说明理由.【答案】(1),(2)存在,【解析】【分析】(1)根据曲线的方程,令,求得,再结合椭圆的几何性质,求得的值,即可求解;(2)根据题意,设其方程为,分别与曲线的方程,联立方程组,求得点和点,结合,列出方程,即可求解.【小问1详解】 解:由曲线和曲线,令,可得,且,是上半椭圆左、右顶点.设的半焦距为,由及,可得,所以,.【小问2详解】解:由(1)知,上半椭圆的方程为,由题意知,直线l与x轴不重合也不垂直,设其方程为(),代入的方程,整理得.(*)设点P的坐标为,因为直线l过点B,可得是方程(*)的一个根,由根与系数的关系得,从而,所以点P的坐标为,同理可得,由,可得点Q的坐标为,可得,,假设存在直线,使得以为直径的圆恰好过点A,所以,可得,即,因为,所以,解得,经检验,符合题意,所以直线方程为.【点睛】知识题型:解答直线与圆锥曲线的存在性与探究型问题的注意事项:对于直线与圆锥曲线的存在性与探究型问题,通常先假设存在,推证满足条件的结论,若结论正确则存在,若结论不正确,则不存在.1、当条件和结论不唯一时,要分类讨论求解; 2、当给出结论而要推导出存在的条件时,先假设成立,再推出条件;3、当条件和结论都未知时,按常规方法解题很难时,可先采取特殊点、特殊位置进行探究结论,再结合一般情况推理、论证.21.已知函数,.(1)若的最大值是0,求的值;(2)若对任意,恒成立,求的取值范围.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)根据题意对分类讨论,结合导数与函数的知识直接求解;(2)根据题意转化为在上恒成立,进而求解函数的最小值,通过同构的方法直接求解即可.【小问1详解】的定义域为,.若,则,在定义域内单调递增,无最大值;若,则当时,,函数单调递增,当时,,函数单调递减,所以当时,取得极大值,也是最大值,为,解得,显然符合题意,所以的值为【小问2详解】对任意恒成立,即在上恒成立.设,则.设,则,所以在上单调递增,且, ,所以有唯一零点,且,所以.构造函数,则.又函数在上是增函数,所以.由在上单调递减,在上单调递增,得,所以,所以的取值范围是【点睛】结论点睛:本题考查不等式的恒成立与有解问题,可按如下规则转化:一般地,已知函数,(1)若,,总有成立,故;(2)若,,有成立,故;(3)若,,有成立,故;(4)若若,,有,则的值域是值域的子集.22.设数列的前n项之积为,满足().(1)设,求数列的通项公式;(2)设数列的前n项之和为,证明:.【答案】(1)(2)证明见解析【解析】 【分析】(1)时,有,变形为,可得数列为等比数列,可利用首项和公比求通项公式;(2)利用数列求和的放缩法,结合函数单调性求最值,证明不等式.【小问1详解】∵数列的前n项之积为,满足(),时,,解得.∴时,,化为,变形为,又,∴,,数列是首项为4公比为2的等比数列,∴.【小问2详解】先证明左边:即证明,由(1)可得:,解得,又由,解得,又,所以,再证明右边:.∴, 下面证明,即证明,设,,则,即证明,.设,,,则函数在上单调递增,∴,即,,∴.∴.

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