【文档说明】山西省朔州市怀仁市第九中学高中部2024届高三上学期期中数学试题 含解析.docx,共(19)页,456.394 KB,由小赞的店铺上传
转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-7f398e4c30a50e37dfb5113b2a51e55d.html
以下为本文档部分文字说明:
山西省朔州市第九中学高中部2023-2024学年高三上学期期中数学试题注意事项:1.答卷前,考生务必用黑色字迹钢笔或签字笔将自己的姓名、准考证号和班级填写在答题卡上.将条形码横贴在答题卡右上角“条形码粘贴处”.2.全部答案在答题卡上完成,
答在本试题上无效.3.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B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,将答案用0.5mm的黑色笔迹签字笔写在答题卡上.4.考试结束后,将本试
题和答题卡一并交回.一、选择题(每题4分,共48分)1.已知,,,则的大小关系为A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】利用等中间值区分各个数值的大小.【详解】,,,故,所以.故选A.【点睛】本题考查大小比
较问题,关键选择中间量和函数的单调性进行比较.2.赵爽弦图是中国古代数学的重要发现,它是由四个全等直角三角形与一个小正方形拼成的一个大正方形(如图).已知小正方形的面积为1,直角三角形中较小的锐角为,且,
则大正方形的面积为()A4B.5C.16D.25【答案】D【解析】【分析】根据正切函数二倍角公式求得,根据赵爽弦图直角三角的边角关系得两直角边长,即可得大正方形的边长,可求得面积.【详解】因为,所以由
题意小正方形的面积为1,则小正方形的边长为1,设直角三角形较短的直角边为,则较长的直角边长为,所以,解得,所以大正方形的边长为,故大正方形的面积为.故选:D.3.设数列是以为公差的等差数列,是其前项和,,且,则下列结论正确的是()A.B.C.D.的最大值为或【答案】D【解析】【分析】AB选项,先根
据题目条件得到,从而,,AB错误;C选项,由得到C错误;D选项,得到当时,,,当时,,故D正确.【详解】AB选项,因为,所以,因为数列是以为公差的等差数列,所以,故,解得,又,所以,,AB错误;C选项,,故C错误
;D选项,由于,,,故当时,,当时,,故的最大值为或,D正确.故选:D4.已知函数,则“”是“”的().A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件【答案】B【解析】【分析】分别解对应的不等式,再根据充分条件与必要条件的概念,即可得出结果.【详解】因为函数,所以由得
;由得,所以,所以.因为,所以“”是“”的必要不充分条件.故选:B.【点睛】本题主要考查判断命题的必要不充分条件,涉及对数不等式的解法,属于基础题型.5.已知函数(且)是偶函数,则关于x的不等式的解集是()A.B.C.D.以上答案都不对【答案】B【解析】【分析】
根据是偶函数求得,利用函数的单调性和奇偶性不等式等价于,解不等式即可.【详解】∵是偶函数∴,即化简得∴,(,),时都能得到,所以在上是增函数∴(,)为偶函数且在上是增函数,∴,,即,即或解得或.即.故选:B.【点睛】本题主要考查函数的单调性和奇偶性
的应用,属于中档题.6.已知不等式对任意正数恒成立,则实数的最大值是()A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】把不等式化为,设,求得的导数,设,利用导数求得函数的单调性和最小值,即可求解.【详解】不等式可化为,因为,所以,设,则,设,其中,则恒
成立,则在上单调递增,由,令,得,所以在单调递减,单调递增,所以,对任意正数恒成立,即.故选:B.【点睛】本题主要考查导数在函数中的综合应用,以及恒成立问题的求解,着重考查了转化与化归思想、逻辑推理能力与计算能力,对于恒成立问题,通常要构造新函数,利用导数研究函数的单调性,求出最
值,从而求出参数的取值范围;也可分离变量,构造新函数,直接把问题转化为函数的最值问题.7.已知,是方程的两根,且,,则的值为()A.B.C.或D.或【答案】B【解析】【分析】由韦达定理得,即,得,再根据两角和的正切公式解决
即可.【详解】由题知,,是方程的两根,所以,即,因为,,所以,,所以,因,所以,故选:B8.埃及胡夫金字塔是古代世界建筑奇迹之一,它的形状可视为一个正四棱锥,以该四棱锥的高为边长的正方形面积等于该四棱锥侧面积的一半,那么其侧面三角形底边上的高与底面正
方形的边长的比值为()A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】根据正四棱锥的几何性质列出等量关系,进而即可求解.【详解】设正四棱锥的高为,底面边长为,侧面三角形底边上的高为,则由题意可知,,因此有,即,解得,因为,所以.所以侧面三角形底边上的高与底面
正方形的边长的比值为故选:D.9.若对任意正实数x,y都有,则实数m的取值范围为()A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】将不等式变式为,设后转化为恒成立,只需求函数的最大值即可.【详解】因为,所以,设,则,,令恒成立,故单调递减,当时,,函数单调递增;当
时,,函数单调递减;.故所以,得到.故选:A.10.已知点是角终边上一点,则()A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】先求出点P到原点的距离,再根据正弦函数的定义求解.【详解】依题意点P的坐标为,,;故选:D.11.某大街在甲、乙、丙三处设有红绿灯,汽车在这三处遇到绿灯的概率分
别是,则汽车在这三处共遇到两次绿灯的概率为()A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】把汽车在三处遇两次绿灯的事件M分拆成三个互斥事件的和,再利用互斥事件、对立事件、相互独立事件的概率公式计算得解.【
详解】汽车在甲、乙、丙三处遇绿灯的事件分别记为A,B,C,则,汽车在三处遇两次绿灯的事件M,则,且,,互斥,而事件A,B,C相互独立,则,所以汽车在这三处共遇到两次绿灯的概率为.故选:D12.过抛物线的焦点作不与坐标轴垂直的直线,交抛物线于两点,弦的垂直平分线交轴于点
,若,则A.10B.8C.6D.4【答案】A【解析】【详解】设M(x1,y1),N(x2,y2),弦MN的中点为(x0,y0),,,相减可得,可得则,∴MN的垂直平分线为令y=0,则∴∵∴,故选A.二、填空题(共22分)13.设样本数据,,,的平均数为,方差为,
若数据,,,的平均数比方差大4,则的最大值是_____________.【答案】【解析】【分析】根据平均数和方差的性质,以及二次函数的性质即可解出.【详解】数据,,,的平均数为,方差为,所以,,即,则,因为,所以,因函数在上单调递减,故当时,的最大值是.故答案为:.14.各项均为正数的
等比数列的前项和为,若,,则的最小值为______.【答案】8【解析】【分析】根据等比数列的性质可得,由此可求得,,从而表示出,再根据基本不等式求解即可.详解】解:∵,且,∴,∴公比,∴,,∴,当且仅当,即时等号成立,故答案为:8.【点
睛】本题主要考查等比数列的性质和等比数列的前项和,考查基本不等式的应用,考查计算能力,属于中档题.15.设函数在区间内有零点,无极值点,则的取值范围是_______.【答案】【解析】【分析】依题意首先求出的大致范围,再根据在区间内有零
点,无极值点,得到不等式组,,即可求出的取值范围.【详解】解:依题意得,因为函数在区间内有零点,无极值点,,,解得,,当时,满足条件,当时,满足条件,当时,显然不满足条件,综上可得故答案为:【点睛】本题考查三角函数
的性质,综合性强,难度比较大,属于难题.16.设数列{}为等差数列,其前n项和为,已知,若对任意n∈N*,都有成立,则k的值为______.【答案】20【解析】【分析】由题意,转化“对任意n∈N*,都有成立”为Sk为Sn的最大值.可求得d=-2,an=41-2n,当Sn
取得最大值时,对任意n∈N*满足,求解即可【详解】对任意n∈N*,都有成立,即Sk为Sn的最大值.因为a1+a4+a7=99,a2+a5+a8=93,所以a4=33,a5=31,故公差d=-2,an=a4+(n-4)d=41-2n,当Sn取得最大值时,对任意n∈N*满
足解得n=20.即满足对任意n∈N*,都有成立的k的值为20.故答案为:2017.设,是函数()的两个极值点,若,则的最小值为______.【答案】【解析】【分析】根据极值点定义可将问题转化为与有两个不同交点;化简得到,利用换元法令,则,构造函
数,利用导数求出,将参数分离出来,构造函数,即可得出.【详解】,是的两个极值点,是的两根,又当时,方程不成立,即,两式作比得到:==,所以,令,所以令,则令,则所以在上单调递减,所以所以在上单调递减,所以令,则恒成立所以在上单调递减,即故答案为:.三、解答题(本题共5小题,每题1
6分,共80分)18.如图,在四棱锥中,底面,底面为正方形,,,分别是,的中点,是上一点.(1)证明:平面.(2)若,求平面与平面的夹角的余弦值.【答案】(1)证明见解析(2)【解析】【分析】(1)取中点,连接,
,根据线面平行判定定理证明即可得结论;(2)以为坐标原点,,,所在直线分别为轴、轴、轴建立如图所示的空间直角坐标系,根据空间向量坐标运算求平面与平面的法向量,在根据向量夹角余弦公式即可得所求.【小问1详解】证明:取的中点,连接,.因为是的中点,所以,.又底面为正方形,是的中点,
所以,,所以四边形为平行四边形,所以因为平面,平面,所以平面【小问2详解】以为坐标原点,,,所在直线分别为轴、轴、轴建立如图所示空间直角坐标系,令,则,,,.设,得,则,.因为,所以,解得,从而,,.设平面的法向量
为,则令,得设平面的法向量为,则令,得故平面与平面的夹角的余弦值为19.已知椭圆,离心率为,直线恒过的一个焦点.(1)求的标准方程;(2)设为坐标原点,四边形的顶点均在上,交于,且,若直线的倾斜角的余弦值为,求直线与轴
交点的坐标.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)将转化成直线点斜式方程形式,求出所过的恒点,进而知道椭圆的焦点,再根据椭圆的离心率公式进行求解即可.(2)根据向量等式,可以确定分别是的中点.设,求出直线的方程,与椭圆方程联立,消元,利用一元二次方程根与
系数关系,求出的坐标,同理求出点坐标,求出直线的方程,最后求出直线与轴交点的坐标.【详解】(1)设椭圆的半焦距为,可化为,所以直线恒过点,所以点,可得.因为离心率为,所以,解得,由得,所以的标准方程为.(2)因为,所以.由得分别是的中点.设.由直线的倾斜角的余弦值为,得直线的斜率为2,所
以,联立消去,得.显然,,且,,所以,可得,同理可得,所以,所以.令,得,所以直线与轴交点的坐标为.【点睛】本题考查了求椭圆的标准方程,考查了根据直线与椭圆的位置关系求出点的坐标,考查了数学运算能力.20.已知函数,(,是自然对数的底数).(1)讨论的单调性;(2)
当时,,求的取值范围.【答案】(1)分类讨论,详见解析;(2).【解析】【分析】(1)求得,然后对分成和两种情况进行分类讨论,由此求得的单调区间.(2)首先令,代入,求得的一个取值范围.构造函数,利用的导函数研究
的最小值,由此求得的取值范围.【详解】(1),当时,,函数在上递减;当时,由,解得,故函数在上单调递减,由,解得,故函数在上单调递增.综上所述,当时,在上递减;当时,在上递减,在上递增.(2)当时,,即,故,令,则,若,则当
时,,函数在上单调递增,当时,,当时,单调递增,则,符合题意;若,则,,由得,故,存在,使得,且当时,,在上单调递减,当时,,不合题意,综上,实数的取值范围为.【点睛】本小题主要考查利用导数研究函数的单调性,考查利用导数研究不等式,考查分
类讨论的数学思想方法,属于难题.21.如图,平行四边形的对角线AC和BD交于点M,E在BC上,且,直线DE与AB的延长线交于点F,记,.(1)试用,表示、;(2)试用,表示.【答案】(1),;(2).【解析】【分析】(1)利用向量加
法的平行四边形法则求出,再利用向量减法法则求出作答.(2)利用平行线的性质探求出,再利用向量减法法则求解作答.【小问1详解】平行四边形的对角线AC和BD交于点M,,.【小问2详解】点E在BC上,且,,则,于是,即,,所以.2
2.规定,其中,,且,这是组合数(,且)的一种推广.(1)求的值.(2)组合数具有两个性质:①;②.这两个性质是否都能推广到(,)?若能,请写出推广的形式并给出证明;若不能,请说明理由.【答案】(1);(2),证明见解析.【解析】【分析】(1)由题意代入计算可得答案.(2)性质①不能推
广,如当时,有意义,但无意义.性质②能推广,当时,有;时,运用已知的关系式代入可得证.【详解】解:(1)由题意得.(2)性质①不能推广,如当时,有意义,但无意义.性质②能推广,它的推广形式是.证明如下:当时,有;当时,有.综上,性质②的推广得证.获得更
多资源请扫码加入享学资源网微信公众号www.xiangxue100.com