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《山西省三晋名校联盟2023-2024学年高三上学期期中阶段测试数学 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。
三晋名校联盟2023—2024学年高三年级阶段性测试(期中)数学试卷考生注意1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号填写在试卷和答题卡上,并将考生号条形码粘贴在答题卡上的指定位置.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,再选涂其他答案标号.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、单项选择题: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.已知集合,,则()A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】解不等式得到,利用交集概念求出答案.【详解】,故.故选:D2.设,则()A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】根据复数的四则运算和复数的模长公式求解即可.【详解】因为,所以,, 故选:B3.已知P,Q分别为的边,的中点,若,,则点C的坐标为()A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】由向量求出的坐标,进而求出点C的坐标.【详解】由P,Q分别为的边,的中点,,得,点为坐标原点,,因此,所以点C的坐标为.故选:A4.函数的部分图象大致为()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】确定函数的定义域并判断其奇偶性,排除部分选项,再利用在上函数值的正负判断得解.【详解】函数,对任意实数,(当且仅当时取等号,,又,即函数是R上的偶函数,而是奇函数, 因此函数的定义域为R,是奇函数,图象关于原点对称,选项A错误;当时,,,选项BD错误,选项C符合要求.故选:C5.已知函数在区间上单调递减,在区间上单调递增,则的极小值为()A.2B.1C.0D.-1【答案】A【解析】【分析】由单调性可得,求得值,验证求极值即可.【详解】函数,由在区间上单调递减,在区间上单调递增,则函数在处取极小值,所以有,由,得,解得,则有,由,得只有一个根,且当时,,单调递减;当时,,单调递增;故当时,满足题意,所以有极小值,且极小值.故选:A.6.在三棱锥中,,,,分别为,,的中点,为的中点,若且,则下列结论中不一定正确的是()A平面B.平面C.平面D.平面【答案】C【解析】【分析】根据图形结合选项以及相关定理进行逐一验证.【详解】因为,分别为,的中点,所以,因为平面,平面, 所以平面,所以A正确.连接交于,连接,由是三角形的中位线可知为的中点,又为的中点,所以,因为平面,平面,所以平面,所以B正确.假若平面,则,这从已知条件无法得出,所以C不正确.因为,为的中点,所以;因为,分别为,的中点,所以,所以;因为,,所以平面,所以D正确.故选:C.7.已知,,且,则()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】化切为弦,结合,得到,因为,所以,故,求出.【详解】,即,故,所以,所以,因为,,所以, 因为,所以,故,解得.故选:C8.已知等比数列的前项和,若对任意恒成立,则实数的取值范围是()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】根据等比数列的定义可计算得公比,进而可得,进而对分奇偶,结合数列的单调性即可求解.【详解】由于为等比数列,所以,所以,所以,当为偶数时,由得对任意的偶数成立,由于为单调递增数列,所以单调递减,所以当时取最大值,故,当为奇数时,由得对任意的奇数成立,由于为单调递增数列,所以单调递增,故,综上可知:对任意,,故选:C二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分. 在每小题给出的四个选项中,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,若,则()A.B.C.的最小值为8D.的最大值为【答案】ABC【解析】【分析】根据题意,利用不等式的基本性质,以及基本不等式,逐项判定,即可求解.【详解】对于A和B中,因为且,可得且,即,所以,且,,所以A、B正确;对于C中,由,当且仅当,且,即,时,取“”号,所以C正确;对于D中,由,即,当且仅当,且,即,时,取“”号,所以D错误.故选:ABC.10.已知函数,则()A.的最小正周期为B.的图象关于直线对称C.的零点是D.的单调递增区间为【答案】AC【解析】【分析】先根据两角和差的正余弦公式化简函数,然后利用正弦函数的图象与性质逐项分析即可.【详解】. 对于A,的最小正周期为,故A正确;对于B,当时,,所以不是的图象的对称轴,故B错误;对于C,由,可得,所以,所以,故C正确;对于D,由,得,所以函数的单调递增区间为,故D错误.故选:AC11.已知函数的定义域为,的图象关于直线对称,且在区间上单调递增,函数,则下列判断正确的是()A.是偶函数B.C.D.【答案】AD【解析】【分析】根据题目分析、在上的单调性和增减性,然后讨论其复合函数的增减性和奇偶性即可.【详解】因为函数的定义域为,的图象关于直线对称,通过整体向右平移一个单位,所以关于对称,为偶函数.又因为在区间上单调递增,同理,在区间上单调递增,在区间上单调递减.函数,则,则为在奇函数.,所以在上为单调递增. 选项A:由于.所以为偶函数.故A正确.选项B:因为,由于在上为单调递增.所以,故B错误.选项C:令,则,当时,,所以在区间上单调递增,所以,即,即,所以,所以,故C错误.选项D:经过分析,所以,D正确.故选:AD12.已知圆锥的轴截面是等边三角形,,是圆锥侧面上的动点,满足线段与的长度相等,则下列结论正确的是()A.存在一个定点,使得点到此定点的距离为定值B.存在点,使得C.存在点,使得D.存在点,使得三棱锥的体积为【答案】BD【解析】【分析】取线段PA的中点C,过点C作平面与PA垂直,可知平面截圆锥PO所得的截口曲线是以BC为长轴的椭圆,进而判断选项A、B;类比平面中圆的性质,可判断选项C;根据三棱锥与三棱锥的体积相等,可知当M到平面PAB的距离最大时,三棱锥体积最大,求出体积的最大值即可判断选项D.【详解】如图所示,取线段PA的中点C,过点C作平面与PA垂直.依题意,有因为,所以点M在平而内,再结合是等边三角形,可知平面截圆锥PO所得的截口曲线是以BC为长轴的椭圆.对于选项A,因为点M的轨迹是椭圆而不是圆,所以不存在定点使得M到此定点的距离为定值,故A错误;对于选项B,当点M与C重合时,,当点M与B重合时,,则M在B与C之间运动时,必存在的情形,即,故B正确; 对于选项C,以AB为直径作一个球,由,可知点C在此球面上,从而可知点M的轨迹除了B,C两点之外均在此球内部.类比平面中圆的性质,可知,故C错误;对于选项D,当点M到平面PAB的距离最大时,点M恰好是其轨迹椭圆的短轴端点.取线段BC的中点D,因为点C所在的平行于圆锥底面的圆半径为1,点B所在的底面圆半径为2,所以过点D作与圆锥底面平行的平面,截圆锥得到一个半径为的圆,且点D到直线PO的距离.此圆与椭圆的交点即为椭圆的短轴端点M,此时,则三棱锥的体积的最大值为,即存在点M,使得三棱锥的体积为,故D正确.故选:BD【点睛】关键点点睛:本题解题的关键点是根据PM与AM长度相等,所以作过PA中点C且与PA垂直的平面,得到截口曲线为椭圆,且点M在椭圆上,并结合圆锥的结构特征及椭圆的定义进行解题.三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13.一个正四棱台的下底面周长与上底面周长之差为16,且其侧面梯形的高为,则该正四棱台的高为____________.【答案】【解析】【分析】根据正四棱台的几何性质即可根据勾股定理求解.【详解】如图:在正四棱台,分别为侧面上的高以及棱台的高, 设棱台的上下底面的边长分别为,则,在等腰梯形中,,所以,故棱台的高为,故答案为:14.记等比数列的前项和为,已知,且,写出满足条件的一个的通项公式:____________.【答案】(或者)【解析】【分析】根据等比数列基本量的计算即可求解首项和公比,即可求解.【详解】由可知公比不为1,所以,当时,,所以当时,,所以,故答案为:(或者)15.已知函数的图象与轴的交点为,且在区间上有且仅有一个零点,则的取值范围是_________. 【答案】【解析】【分析】由,求出,再结合余弦型函数的零点个数进行列不等式即可.【详解】解:依题意得,,得,因为,所以,则,因为,所以,要使函数在区间上有且仅有一个零点,则,解得,则的取值范围是.故答案为:16.已知函数,若关于x的方程有4个不相等的实数根、、、,则的取值范围是______.【答案】【解析】【分析】画出函数图象,根据方程的根的个数转化为的图象与直线有4个不同的公共点,数形结合求得m范围,以及、、、之间的关系及对应范围,即可求解. 【详解】由的解析式作出的大致图象,如图所示:方程有4个不等实数根等价于的图象与直线有4个不同的公共点,则,不妨令,则由图可知,,,所以,,由,得.所以,设,则,根据对勾函数单调性知在区间上单调递增,所以,即的取值范围是.故答案为:.四、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.在中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知.(1)若,求A;(2)若,求证:.【答案】(1);(2)证明见解析.【解析】【分析】(1)利用余弦定理将已知等式统一成边的形式,再结合余弦定理和,可求出角; (2)由结合余弦的二倍角公式可求出,再利用余弦定理得,由结合余弦定理得,两式结合化简可证得结论.【小问1详解】解:因为,所以由余弦定理得,所以,得,因为,所以,得,所以由余弦定理得,因为,所以;【小问2详解】证明:因为,所以,化简整理得,,解得或(舍去),所以由余弦定理得,所以,因为,所以由余弦定理得,整理得,所以,所以,得,所以.18.记正项数列前项和为,已知.(1)求; (2)若,数列的前项和为,求的值.【答案】18.19.【解析】【分析】(1)利用以及等差数列相关知识可解;(2)分奇偶进行求和,奇数项可以利用等差数列的前n项和公式求解,偶数项利用裂项相消法求解,再相加即可.【小问1详解】因为,所以,将上述两式相减得:,由于是正项数列,当时,,因为,所以或(舍去),所以,所以可得:,故数列是首项为1,公差为2的等差数列,所以;【小问2详解】因为,结合(1)的结论可得,.19.如图,在四棱锥中,平面,,. (1)求证:平面;(2)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)延长,交于点,利用线面平行的判定,结合三角形中位线性质推理即得.(2)在平面内过点作射线,建立空间直角坐标系,利用线面角的向量求法求解即得.【小问1详解】如图,延长,交于点,由,得为正三角形,又,则为的中位线,因此,而平面平面,所以平面.【小问2详解】在平面内过点作射线,由平面,得两两垂直,以为坐标原点,射线的方向分别为轴的正方向建立空间直角坐标系,则,,设平面的法向量为,则,令,得,设直线与平面所成的角为, 则,所以直线与平面所成角的正弦值是.20.如图,已知平行六面体中,,,为,的交点,且.(1)求证:平面平面;(2)若,,求二面角的余弦值.【答案】(1)证明见解析(2)【解析】【分析】(1)根据线线垂直可证明线面垂直,进而可证明面面垂直,(2)建立空间直角坐标系,利用法向量的夹角求解即可.【小问1详解】由于,,平面,所以平面,又平面,所以,,平面,所以平面,又平面,所以平面平面【小问2详解】又(1)知平面平面,且两平面交线为,,平面,所以平面,同理可得平面,因此两两垂直,故建立如图所示的空间直角坐标系,由,可得,则 ,设平面,的法向量分别为,所以取,则,取,则,设二面角的平面角为为锐角,所以,故二面角的余弦值为21.已知各项均不为0的数列的前项和为,且.(1)若,求数列的前项和;(2)若,求的最大值.【答案】21.22.【解析】【分析】(1)首先由递推关系结合得到,再利用分组求和的方法求前n项和; (2)首先利用将原式化简为,再构造函数,利用作差法判断函数的增减性,进而可得最大值.【小问1详解】当时,,所以有,得:,所以,即,当时,,所以,不满足上式,当时,,当时,满足上式,综上:.【小问2详解】当时,,所以,所以,即,令,则,令,解得,由于数列中的是正整数,所以可得,,,, 综上:.22.已知函数.(1)若单调递增,求的值;(2)设是方程的两个实数根,求证:.【答案】(1)1(2)证明见解析【解析】【分析】(1)由单调递增,转化为恒成立,分离参数法可求;(2)由是方程的两个实数根,化简得,,两式作和与差,消去参数,转化为证明,整体换元,转化变形为的证明,构造函数,利用导数证明即可.【小问1详解】,,则,由单调递增,则,即,则有恒成立,当时,对任意都成立;当时,,则恒成立,设,则为减函数,当时,则,且,所以;当时,,则恒成立,由为减函数,当时,则,且,所以;综上所述,;【小问2详解】 方程,所以,则有,且,由,得.要证,只要证明,即证,记,则,,因此只要证明,即.记,,令,则,当时,,所以函数在上递增,则,即,则在上单调递增,,即成立,.【点睛】多变量导数题核心思想是不变的——消元,消元的方法有很多,在双变量问题中可以差值比值代换,主元法,构造函数等等.这些方法同样适用于多变量,在三变量消元时也可以考虑先忽略一个变量,将三变量转化成双变量问题.
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