安徽省淮北市2024届高三下学期一模数学 Word版含解析.docx

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淮北市2024届高三第一次质量检测数学试题注意事项:1.答卷前,考试务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上.2.回答选择题时,选出每个小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,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,将本答题卡交回.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设集合,,则()A.B.C.D.2.已知复数,则()A.B.C.D.3.已知,是两条不同的直线,,是两个不同的平面,下列说法正确的是()A.若,且,则B.若,且,则C.若,且,则D.若,且,则4.记是等差数列的前项和,则“是递增数列”是“是递增数列”的()A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件5.已知定义在上奇函数满足,当时,,则()A.B.C.D.6.已知双曲线的一条渐近线与圆交于,两点,若,则的离心率为() A.B.C.2D.7.已知,,,则()A.B.C.D.8.已知方程有两个不等实数根,,则()A.B.C.D.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,,,下列命题为真命题的是()A.若,则B.若,则C.若,则D.若,则10.已知函数,,()A.存在实数使得在单调递减B.若图象关于点成中心对称,则的最小值为2C.若,将的图象向右平移个单位可以得到的图象D.若,的最大值为11.如图,边长为2的正六边形,点是内部(包括边界)的动点,,,.()A.B.存在点,使 C.若,则点的轨迹长度为2D.的最小值为12.已知,,,四点在球心为,半径为5的球面上,且满足,,设,的中点分别为,,则()A.点有可能在上B.线段的长有可能为7C.四面体的体积的最大值为20D.四面体的体积的最大值为56三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13.已知,,则__________.14.正项等差数列的前项和为,若,,成等比数列,则的最小值为___________.15.已知抛物线准线为,焦点为,点,在抛物线上,点在上,满足:,,若,则实数____________.16.记不超过的最大整数为.若函数既有最大值也有最小值,则实数的值可以是___________(写出满足条件的一个的值即可).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.已知中,角,,的对边分别为,,,且.(1)求;(2)若,,且,求18.如图,在三棱锥中,平面平面,,为的中点. (1)求证:;(2)若是边长为2的等边三角形,点满足,且平面与平面夹角的正切值为,求三棱锥的体积.19.某群体的人均通勤时间,是指单日内该群体中成员从居住地到工作地的平均用时.某地上班族中的成员仅以自驾或公交方式通勤.分析显示:当中()的成员自驾时,自驾群体的人均通勤时间为(单位:分钟),而公交群体的人均通勤时间不受影响,恒为分钟,试根据上述分析结果回答下列问题:(1)当在什么范围内时,公交群体人均通勤时间少于自驾群体的人均通勤时间?(2)求该地上班族的人均通勤时间的表达式;讨论的单调性,并说明其实际意义.20.已知数列为递增的等比数列,,记、分别为数列、的前项和,,.(1)求数列通项公式;(2)证明:当时,.21.已知椭圆的离心率为,左右焦点分别为、,是椭圆上一点,,. (1)求椭圆的方程;(2)过点的直线与椭圆交于,两点,为线段中点,为坐标原点,射线与椭圆交于点,点为直线上一动点,且,求证:点在定直线上.22.已知函数,,().(1)求函数的最小值;(2)若有两个不同极值点,分别记为,,且.(ⅰ)求实数的取值范围;(ⅱ)若不等式恒成立(为自然对数的底数),求正数的取值范围. 淮北市2024届高三第一次质量检测数学试题注意事项:1.答卷前,考试务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上.2.回答选择题时,选出每个小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,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,将本答题卡交回.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.设集合,,则()A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】先解不等式求得集合B,再根据并集的概念计算即可.【详解】由可得,即,而,所以.故选:B2已知复数,则()A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】根据复数除法运算即可化简,由共轭的定义即可求解.【详解】由得,故,故选:A3.已知,是两条不同的直线,,是两个不同的平面,下列说法正确的是() A.若,且,则B.若,且,则C.若,且,则D.若,且,则【答案】D【解析】【分析】构建正方体,利用其特征结合空间中直线与平面的位置关系一一判定选项即可.【详解】如图所示正方体,对于A,若对应直线与平面,显然符合条件,但,故A错误;对于B,若对应直线与平面,显然符合条件,但,故B错误;对于C,若对应直线与平面,平面,显然符合条件,但,故C错误;对于D,若,且,又,是两个不同的平面,则,故D正确.故选:D4.记是等差数列的前项和,则“是递增数列”是“是递增数列”的()A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件【答案】C【解析】【分析】根据等差数列的求和公式可得,即可充要条件的定义求解.【详解】若是递增数列,则公差,所以, 故,所以为递增数列,若为递增数列,则,则,故,所以是递增数列,故“是递增数列”是“是递增数列”的充要条件,故选:C5.已知定义在上奇函数满足,当时,,则()A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】根据已知推导出函数的周期,的范围,利用已知和推导出的关系将所求转化为内求解.【详解】因为为奇函数且满足.所以,即,所以,所以是周期为4的周期函数.因为,所以所以.故选:B6.已知双曲线的一条渐近线与圆交于,两点,若 ,则的离心率为()A.B.C.2D.【答案】D【解析】【分析】根据题意,得到双曲线的渐近线过圆心,求得,进而求得双曲线的离心率.【详解】由圆的方程,可得圆心为,半径为又由双曲线,可得其中一条渐近线方程为,即,因为双曲线的渐近线交圆于两点,且,所以圆心在直线,即,可得,则双曲线的离心率为.故选:D.7.已知,,,则()A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】由三角函数的单调性和对数函数的单调性即可得出答案.【详解】因为,注意到,.又,所以.故选:A.8.已知方程有两个不等实数根,,则()A.B. C.D.【答案】C【解析】【分析】方程有两个不等实数根,转化为有解,即函数与图象有两个交点,结合过定点,即可判断选项AB,再将方程有两个不等实数根,转化为有两个解,由,即可判断选项C,结合基本不等式即可判断选项D.【详解】由题知,方程转化为,令,则,令,则,因为,所以,所以为增函数,且.所以当时,,递减,当时,,递增,且,时,,,,时,,,,所以可得图象如图所示,方程有两个不相等实根,即直线与函数图象有两交点,又直线过定点,故.AB错误; 又方程转化为,令.,而在上为增函数,且,故当时,即在上为减函数,当时,即在上为增函数,故又,又有两个解,即,不妨设,故,而,所以即.C正确;由C知,,所以,D错.故选:C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,,,下列命题为真命题的是()A.若,则B.若,则 C.若,则D.若,则【答案】BD【解析】【分析】利用举反例和不等式得性质进行判断.【详解】当为负数时A可能不成立,例如但是错误的.因根据不等式性质可得正确.因为,所以所以即所以故C错误.因为,所以,所以正确.故选:BD10.已知函数,,()A.存在实数使得在单调递减B.若的图象关于点成中心对称,则的最小值为2C.若,将的图象向右平移个单位可以得到的图象D.若,的最大值为【答案】BCD【解析】【分析】由三角函数的性质对选项一一判断即可得出答案.【详解】对于A,因为,,因为,所以不存在实数使得在单调递减,故A错误;对于B,的图象关于点成中心对称,所以,所以,,因为, 所以的最小值为2,故B正确;对于C,若,,将的图象向右平移个单位可以得到的图象,则,故C正确;对于D,若,,,,当时,的最大值为,故D正确.故选:BCD.11.如图,边长为2的正六边形,点是内部(包括边界)的动点,,,.()A.B.存在点,使C.若,则点的轨迹长度为2D.的最小值为【答案】AD【解析】【分析】根据正六边形性质,结合向量的线性运算即可求解A,根据共线即可得矛盾求解B,根据共线即可求解C,根据数量积的运算律,结合图形关系即可求解D.【详解】设为正六边形的中心,根据正六边形的性质可得且四边形均为菱形, ,故A正确,假设存在存在点,使,则,其中点为以为邻边作平行四边形的顶点,所以在直线上,这与点是内部(包括边界)的动点矛盾,故B错误,当时,,取,则,所以点的轨迹为线段,其中分别为过点作与的交点,由于为的中点,所以,故点的轨迹长度为1,C错误,由于,,过作于,则,所以此时,由于分别为上的分量,且点点是内部(包括边界)的动点,所以当位于时,此时同时最小,故的最小值为故选:AD12.已知,,,四点在球心为,半径为5的球面上,且满足,,设,的中点分别为,,则()A.点有可能在上B.线段的长有可能为7C.四面体的体积的最大值为20D.四面体的体积的最大值为56【答案】BCD 【解析】【分析】A项,分析出点、轨迹即可得出点是否能在上;B项,对点、位置进行变换,即可得出线段的长的可能值;C项,求出面积和点到面最大值,即可得出四面体的体积的最大值;D项,作出四面体,即可得出四面体的体积的最大值.【详解】由题意,注意到点、轨迹分别为以为球心,以4、3为半径的两同心球面上,、分别为两球面的切线.A项,点在内球面上,线段是中球面切线,所以点不可能在线段上,选项A错误.B项,最大,此时,选项B正确.C项,∵,点到面最大值为5,∴最大值为20,选项C正确.D项, 当,最大时,四面体体积最大.连结,,注意到,此时四面体体积为,D正确.故选:BCD.【点睛】关键点点睛:本题考查立体几何的作图,位置的变化,四面体体积的求法,考查学生分析和处理问题的能力,作图能力具有较强的综合性.三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13.已知,,则__________.【答案】##【解析】分析】根据同角平方和关系可得,进而根据齐次式即可求解.【详解】由可得,故,又,解得或,由于,,故,又,故,因此,故,故答案为:14.正项等差数列的前项和为,若,,成等比数列,则的最小值为___________.【答案】##【解析】【分析】利用等差数列前项和的性质及等比中项,结合基本不等式计算即可.【详解】设的公差为,则,而, 当且仅当时取得等号.故答案为:15.已知抛物线准线为,焦点为,点,在抛物线上,点在上,满足:,,若,则实数____________.【答案】【解析】【分析】由题设共线,作,垂足分别为,结合抛物线定义及相似比求参数值即可.【详解】由题设知:共线,且,如下图,作,垂足分别为,则,所以,又,则,所以,即,故.故答案为:216.记不超过的最大整数为.若函数既有最大值也有最小值,则实数的值可以是___________(写出满足条件的一个的值即可).【答案】(答案不唯一,取内得任一值即可).【解析】【分析】根据题意取,,,则,将问题转化为 在区间上既有最大值,又有最小值,然后,,和四种情况分析讨论即可求出答案.【详解】取,,.则.题意等价于在区间上既有最大值,又有最小值.当时,在上为增函数,只有最小值,无最大值;当时,在上递减,在上递增,此时,有最小值,无最大值;当时,在上递减,在上递增,此时,最大值为,最小值为;当时,在上为减函数,有最大值,无最小值.综上,的取值范围是.故答案为:(答案不唯一,取内得任一值即可)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.已知中,角,,的对边分别为,,,且.(1)求;(2)若,,且,求.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)由正弦定理边角互化再结合余弦定理化简即可得出答案.(2)在由余弦定理求出,即可得出,在中由余弦定理求解即可得出答案.【小问1详解】 由,得,即,.所以,故.【小问2详解】在中,,,,由余弦定理可得:,化简可得:,解得:或(舍去).又因为,故.在中,,故.18.如图,在三棱锥中,平面平面,,为的中点.(1)求证:;(2)若是边长为2的等边三角形,点满足,且平面与平面夹角的正切值为,求三棱锥的体积.【答案】(1)证明见解析(2)【解析】【分析】(1)利用平面与平面垂直的性质定理证明;(2)以为原点,建立空间直角坐标系,设E点坐标,计算平面与平面的法向量,根据平面与平面夹角正切值求得参数,得几何体的高,计算体积.【小问1详解】 证明:因为,为中点,所以,因为平面平面,平面平面,平面,所以平面,又因为平面,所以,【小问2详解】因为是边长为2的等边三角形,所以是以为直角顶点的直角三角形,过作,交于,结合题设,以为原点,,,为坐标轴,建立如图所示空间直角坐标系,则,,因为,可设(),所以,,设面法向量为,则,令,得,易知平面法向量为,平面与平面夹角正切值为,所以余弦值为,故,解得,所以,故.19.某群体的人均通勤时间,是指单日内该群体中成员从居住地到工作地的平均用时.某地上班族中的成员仅以自驾或公交方式通勤.分析显示:当中( )的成员自驾时,自驾群体的人均通勤时间为(单位:分钟),而公交群体的人均通勤时间不受影响,恒为分钟,试根据上述分析结果回答下列问题:(1)当在什么范围内时,公交群体的人均通勤时间少于自驾群体的人均通勤时间?(2)求该地上班族的人均通勤时间的表达式;讨论的单调性,并说明其实际意义.【答案】(1)时,公交群体的人均通勤时间少于自驾群体的人均通勤时间;(2)见解析.【解析】【分析】(1)由题意知求出f(x)>40时x的取值范围即可;(2)分段求出g(x)的解析式,判断g(x)的单调性,再说明其实际意义.【详解】(1)由题意知,当时,,即,解得或,∴时,公交群体的人均通勤时间少于自驾群体的人均通勤时间;(2)当时,;当时,;∴;当时,单调递减;当时,单调递增;说明该地上班族中有小于的人自驾时,人均通勤时间是递减的;有大于的人自驾时,人均通勤时间是递增的;当自驾人数为时,人均通勤时间最少. 【点睛】本题考查了分段函数的应用问题,也考查了分类讨论与分析问题、解决问题的能力.20.已知数列为递增等比数列,,记、分别为数列、的前项和,,.(1)求数列的通项公式;(2)证明:当时,.【答案】(1)(2)证明见解析【解析】【分析】(1)设数列的公比为,根据题意,列出方程组求得,进而求得数列的通项公式;(2)由(1)求得,分为偶数和为奇数,两种情况讨论,分别求得的表达式,结合指数幂的性质,即可得证.【小问1详解】解:设等比数列的公比为,因为,,可得,可两式相减,可得,所以,解得或,又因为数列为递增的等比数列,所以,则,所以数列的通项公式为.【小问2详解】解:由(1)知,可得.当为偶数时, .此时,.当时,,所以成立.当为奇数时,.检验知,当时,上式也成立.此时,,当时,,所以成立.综上所述,当时,成立.21.已知椭圆的离心率为,左右焦点分别为、,是椭圆上一点,,.(1)求椭圆的方程;(2)过点的直线与椭圆交于,两点,为线段中点,为坐标原点,射线与椭圆交于点,点为直线上一动点,且,求证:点在定直线上.【答案】(1)(2)证明见解析 【解析】【分析】(1)根据椭圆的焦点三角形,即可结合余弦定理求解,(2)联立直线与椭圆的方程可得韦达定理,即可根据中点坐标公式可得,进而可得直线方程,根据向量的坐标运算即可求解.【小问1详解】由题意得,得又,,,在中化简得,解得,所以得椭圆方程为:.【小问2详解】当直线有斜率且不为0时,设,,由消整理得:因在椭圆内,所以直线必与椭圆相交得,又为线段中点,所以所以,得由,消整理得:,设点坐标,进而得, 设点坐标为,由得:整理得:(※)又,带入(※)得,约去得即所以点在定直线上.当直线斜率为0时,则轴,此时,,由可得,则,点在定直线上.当直线无斜率时,此时方程为,此时轴,则在轴上,故,由可得,所以点,所以点在定直线上.综上可得:点在定直线上.【点睛】方法点睛:圆锥曲线中定点问题的两种解法(1)引进参数法:先引进动点的坐标或动线中系数为参数表示变化量,再研究变化的量与参数何时没有关系,找到定点.(2)特殊到一般法:先根据动点或动线的特殊情况探索出定点,再证明该定点与变量无关.技巧:若直线方程为,则直线过定点;若直线方程为(为定值),则直线过定点22.已知函数,,().(1)求函数的最小值;(2)若有两个不同极值点,分别记为,,且.(ⅰ)求实数的取值范围; (ⅱ)若不等式恒成立(为自然对数的底数),求正数的取值范围.【答案】(1)-1(2)(ⅰ);(ⅱ).【解析】【分析】(1)对求导,判断与的大小,即可求出的单调性和极值;(2)(ⅰ)将题意转化为方程有两个不同的根,,令,对求导,判断与的大小,即可求出的单调性和极值,画出的图象即可得出答案;(ⅱ)由题意可将题意转化为恒成立,令,即恒成立,记函数,,即对求导,可证明,即可得出答案.【小问1详解】由题意得:,,当时,,此时,在上单调递减;当时,,此时,在上单调递增;所以.【小问2详解】(ⅰ)由题意得的定义域为,得因两个不同极值点,故方程有两个不同的根,(),即方程有两个不同的根,记函数,则当时,,此时,在上单调递增;当时,,此时在上单调递减;所以又当时,,当时,, 且当趋近于正无穷时,趋近于,所以,方程有两个不同的实数根,当且仅当.(ⅱ)由(ⅰ)知得,(※),所以,即(※※),由不等式恒成立,即恒成立,由(※)、(※※)得即恒成立,亦即恒成立,设,时,得恒成立,进而得恒成立(※※※),记函数,,则,(),当时,,在上单调递增,所以恒成立,故满足题意当时,若时有,则在上单调递减,所以,当时有,与题意(※※※)不符,综上得正数的取值范围是. 【点睛】方法点睛:利用导数证明不等式问题,方法如下:(1)直接构造函数法:证明不等式(或)转化为证明(或),进而构造辅助函数;(2)适当放缩构造法:一是根据已知条件适当放缩;二是利用常见放缩结论;(3)构造“形似”函数,稍作变形再构造,对原不等式同解变形,根据相似结构构造辅助函数.

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