北京市通州区2024届高三上学期期中质量检测数学试题 Word版含解析

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以下为本文档部分文字说明:

通州区2023—2024学年第一学期高三年级期中质量检测数学试卷2023年11月本试卷共4页,共150分.考试时长120分钟.考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效.考试结束后,请将答题卡交国.第一部

分(选择题共40分)一、选择题共10小题,每小题4分,共40分.在每小题列出的四个选项中,选出符合题目要求的一项.1.已知集合02Axx=,1,0,1,2B=−,则AB=()A.1B.0,1C.0,2

D.0,1,2【答案】B【解析】【分析】根据题意,由交集的运算,即可得到结果.【详解】因为集合02Axx=,1,0,1,2B=−,则0,1AB=.故选:B2.已知复数1iiz−=,则在复平面内z对应的点位于()A.第一

象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限【答案】C【解析】【分析】根据复数除法运算化简即可求解.详解】()()()1ii1i1iiiiz−−−===−−−,故对应的点为()1,1−−,在第三象限,故选:C3.已知向量()

2,0a=−,()1,2b=,()1,3c=,则下列结论中正确的是()A.ab∥B.2ab=【C.2bc=D.a与c的夹角为120°【答案】D【解析】【分析】利用向量平行,向量数量积,向量模,向量夹角的坐标表示验证

各选项正误即可得答案.【详解】A选项,因()2210−,则a与b平行,故A错误;B选项,因202ab=−+=−,故B错误;C选项,22125b=+=,又()22132c=+=,则2bc,故C错误;D选项,21cos,222acacac−===−,

又,0,180ac,则,120ac=,即a与c的夹角为120°,故D正确.故选:D.4.已知函数()()1104fxxxx=++,则()A.当且仅当12x=,时,()fx有最小值32B.当且仅当12x=时,()fx有最小值2C.当且

仅当1x=时,()fx有最小值32D.当且仅当1x=时,()fx有最小值.2【答案】B【解析】【分析】根据题意,由基本不等式,代入计算,即可得到结果.【详解】因为0x,则()11121244fxxxxx

=+++=,当且仅当14xx=时,即12x=时,等号成立,所以当且仅当12x=时,()fx有最小值2.故选:B5.下列命题中的假命题是()A.xR,102xB.xR,12xx

C.xR,||21xD.xR,tan1x【答案】C【解析】【分析】对于A,根据指数的值域为()0,+可判断;对于B,取14x=可判断;对于C,取0x=可判断;对于D,取π3x=可判断.【详解】对于A,因为指数函数的值域为()0,+,所以xR,102x

,A对;对于B,当14x=时,1122111424x==,B对;对于C,当0x=时,||0212x==,C错;对于D,当π3x=时,πtantan313x==,D对.故选:C.6.已知12log3a=,1ln2b=,1213c=,

则()A.bacB.abcC.acbD.bca【答案】B【解析】【分析】利用对数函数的单调性可得21a−−,10b−,又12103c=,从而可得.【详解】因为1211234

22−−==,所以2111122211loglog3log22−−,即21a−−,因为11e12−,所以11lnelnln12−,即10b−,而12103c=

,所以abc.故选:B.7.在平面直角坐标系xOy中,角以Ox为始边,则“角的终边过点()1,2−”是“tan2=-”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】A【解析】【分析】根据三角函数的定义即可判断.

【详解】当角的终边过点()1,2−时,根据三角函数的定义,可得tan2=-,充分性成立;当tan2=-时,为第二象限角或第四象限角,若为第四象限角,则角的终边不过点()1,2−,必要性不成立.所以“角的终边

过点()1,2−”是“tan2=-”的充分不必要条件.故选:A.8.下列函数中,在区间()0,+上单调递减的是()A.()()31fxx=−B.()||2xfx−=C.()2logfxx=−D.()12logfxx=【答案】C【解析】【分析】求导可判断A,根据指数函数以及对数函数的单调性即可

判定BC,根据函数图象即可判定D.【详解】对于A,()()2310fxx=−,所以()()31fxx=−在()0,+上单调递增,故A错误,对于B,由于()220,xxxfx−==,所以()||2xfx−=在()0,+上单调

递增,B错误,对于C,()220,loglogxfxxx=−=−,故()2logfxx=−在()0,+上单调递减,C正确,对于D,()12logfxx=的图象如下所示:故()12logfxx=在()0,1单调递减,在()1,+单调递增,故D错误,

故选:C9.已知函数()()()cos20,πfxAxA=+是奇函数,且3π14f=−,将()fx的图象上所有点的横坐标变为原来的2倍,纵坐标不变,所得图象对应的函数为()gx,则()A.()singxx=B.()sing

xx=−C.()πcos4gxx=+D.()πcos4gxx=−【答案】A【解析】【分析】根据三角函数的性质及图象变换计算即可.【详解】由题意可知()ππZ2kk=+,π,所以π2=或π

2=−,由3π3π1cos142fA=−=+=−因为3π0cos02A+,所以π,12A=−=,即()πcos2sin22fxxx=−=,故()singxx=.故选:A.10.已知数列na的前n

项和为nS,且21nnSSn++=,则下列四个结论中正确的个数是()①22nnaa+−=;②若10a=,则501225S=;③若11a=,则501224S=;④若数列na是单调递增数列,则1a的取值范围是11(,)4

4−.A.1B.2C.3D.4【答案】C【解析】【分析】由21nnSSn+=−+,可得21(1)nnSSn−=−+−,两式相减得到121(2)nnaann++=−,进而可得22(2)nnaan+−=

,可判断①,根据1a的值可判断{}na是否为等差,再根据等差数列得前n项和公式即可求解②③;根据条件得21221nana=−−,21122+=+nana,再根据数列{}na单调递增,则必有22212nnnaaa++,且21aa,求解即可得出1a的取值范围

.【详解】因为21nnSSn+=−+,当2n,21(1)nnSSn−=−+−,两式相减得121(2)nnaann++=−,所以122(1)121+++=+−=+nnaann,两式相减得22(2)nnaan+−=,故①错误,当10a=时,令1n=,则211SS=−+

,1211aaa+=−+,得2121aa=−+,所以21a=,令2n=,则324SS=−+,112324aaaaa++=−−+,得312122422=−−+=+aaaa,所以32a=,则312aa−=,所以22nnaa+−=,故{}na奇数项是以10

a=为首项,2为公差的等差数列,偶数项是以21a=为首项,2为公差的等差数列,则50123495013492450()()Saaaaaaaaaaa=+++++=+++++++25242524(2502)(2512)122522=+

++=,所以②正确;当11a=时,令1n=,则211SS=−+,1211aaa+=−+,得2121aa=−+,所以21a=−,令2n=,则324SS=−+,112324aaaaa++=−−+,得3122244aaa=−−+=,故{}na偶数项

是以21a=−为首项,2为公差的等差数列,奇数项从第二项开始以34a=为首项,2为公差的等差数列,则50123495013492450()()Saaaaaaaaaaa=+++++=+++++++()24232

5241(2442)2512122422=+++−+=,所以③正确;由于22(2)nnaan+−=,2121aa=−+,3122=+aa,则2222222442211()()

()2(1)21221nnnnnaaaaaaaanana−−−=−+−++−+=−−+=−−,2121212123533311()()()2(1)222222nnnnnaaaaaaaananana++−−−=−+−++−+=−+=−++=+又数列{}na单调

递增,则必有22212nnnaaa++,且21aa,所以111222122221nanana+−−+−−,且1112−aa,解得11144a−,所以1a的取值范围是11(,)44−,所以④正确.故选:C.第二部分(非选择题共110分)二、填空题共5小题

,每小题5分,共25分.11.已知函数()()1lg2fxxx=++,则()fx的定义域为____________.【答案】()()2,00,−+【解析】【分析】依题意可得,020xx+,求解即可.【详解】依题意可得

,020xx+,解得2x−且0x,所以()fx的定义域为()()2,00,−+.故答案:()()2,00,−+.12.已知数列na是等比数列,22a=−,34a=,则数列na的通项公式na=_____

___;数列na的前9项和9S的值为__________.【答案】①.()12n−−②.171【解析】【分析】根据等比数列基本量的计算即可求解2q=−,11a=,进而根据公式即可求解.【详解】由22a=−,34a=可得2q=−,11a=,所以

()1112nnnaaq−−==−,()()991217112S−−==−−,故答案为:()12n−−,17113.已知实数a,b满足关于x的不等式(),axbabR的解集为(),1−−,且满足关于y的不等式230yyb++的解集为R,则满足条件的一组a,b的值依次为______.【答案】

故答案为:3,3ab=−=(答案不唯一,只要满足94ba=−就行)【解析】【分析】利用一元一次不等式的解集和二次不等式恒成立列不等式即可求解.为【详解】因为关于x不等式(),axbabR的解集为(),1−−,所以0aba=−,又关于y的不等式

230yyb++的解集为R,所以2340b−,解得94b,所以满足条件的一组a,b的值依次为3,3ab=−=,(答案不唯一,只要满足94ba=−就行)故答案为:3,3ab=−=(答案不唯一,只要满足

94ba=−就行)14.在等腰ABCV中,2ABAC==,2BABC=,则BC=____________;若点P满足122CPCACB=−,则PAPB的值为___________.【答案】①.2②.24【解析】【分析】利用余弦定理、平面

向量及其线性运算、平面向量数量积的定义及运算分析运算即可得解.【详解】解:如上图,由题意等腰ABCV中,2ABAC==,则2BA=,∵2BABC=,,=BABCB,∴cos2cos2===BABCBABCBBCB,∴cos1=BCB,即cos1=BCB,∵由余弦定理得2222cosA

CABBCABBCB=+−,∴244221=+−BC,即24BC=,又因边长0BC,∴2BC=.∴ABCV是等边三角形,则π3ABC===,2CCBA==,∵122CPCACB=−,的∴122=−=+PACACPCACB,132=−=−PBCBCP

CBCA,∴2211312362224=+−=−+−PAPBCACBCBCACACBCACBCACB222211116cos62424=−+=−+CACBCACBCACBCCACB221112226224224=−+=.故答案为:

2;24.15.已知函数()23,1,1log,1,2xxmxfxxx−++=−−mR,()21xgxx=+,给出下列四个结论:①函数()fx在区间1,2+上单调递减;②函数()gx

的最大值是12;③若关于x的方程()()0fxgx−=有且只有一个实数解,则m的最小值为12;④若对于任意实数a,b,不等式()()fagb都成立,则m的取值范围是3,4−−.其中所有正确结论的序号是___

____.【答案】②④【解析】【分析】对于①,由分段函数的单调性判断①;对于②,先得到函数的奇偶性,求导得到函数的单调性,画出()21xgxx=+的图象,数形结合得到()gx的最大值;对于③,考虑0m=方程()()fxgx=有且只有一个交点;对于④,转化为恒成

立问题即可判断.【详解】对于①,当1,12x时,()221124fxxxmxm=−++=−−++,二次函数开口向下,对称轴为12x=,故在区间1,12上单调递减,()1124fxfm=+;当

)1,+x时,()31log2fxx=−−单调递减,()()112fxf=−;但无法判断14m+与12−的大小,故无法判断函数()fx在区间1,2+上单调性,①错误;对于②,()21xgxx=+定义域为R,且()()21xgxgxx−−==−+,故()21xgxx=+为奇

函数,当0x时,()()22211xgxx−=+,当1x时,()0gx,()21xgxx=+单调递减,当01x时,()0gx,()21xgxx=+单调递增,且()112g=,0x时()0gx,0x时()0gx,画出()21xgxx=+的图象如下:由图象可得()gx最大值是

12,②正确;对于③,当0m=时,由()()fxgx=可得321log211xxxx−−=+或2211xxxxx−+=+,因此321log0,021xxx−−+,故321log211xxxx−−

=+无解;2211xxxxx−+=+可化为()22101xxxx−+=,故0x=,故()()fxgx=只有一个实数解,故③错误.对于④,由②可得()min12gx=−,()maxm

ax1412,fxm−=+,的若对于任意实数a,b,不等式()()fagb都成立,则()()maxminfxgx,所以只需1412m+−,34m−,故m的取值范围是3,4−−,④正确.故答案为:②④【点睛】函数零

点问题:将函数零点问题或方程解的问题转化为两函数的图象交点问题,将代数问题几何化,借助图象分析,大大简化了思维难度,首先要熟悉常见的函数图象,包括指数函数,对数函数,幂函数,三角函数等,还要熟练掌握函数图象的变换,包括平移,伸缩,对称和翻折等,涉及零点

之和问题,通常考虑图象的对称性进行解决.三、解答题共6小题,共85分.解答应写出文字说明,演算步骤或证明过程.16.已知函数()23fxxaxa=−−+,aR.(1)当2a=时,若0,3x,求()fx的值

域(2)若()fx有两个零点,分别为1x,2x,且120xx,求a的取值范围.【答案】(1)0,4(2)(,6)(2,3)−−【解析】【分析】(1)由题意可得()fx在)0,1上单调递减,在(1,3上单调递增,从而可求解;(2)根据题意可得12Δ0

0xx,进而可求解.【小问1详解】当2a=时,()()22211fxxxx=−+=−的对称轴为1x=,且开口向上,所以()fx在)0,1上单调递减,在(1,3上单调递增,所以()()min10fxf==,又()()01,34ff==,所以()max4fx=,

所以当0,3x,()fx的值为0,4;【小问2详解】()fx的两个零点分别为12,xx,且120xx,12Δ00xx,即24(3)030aaa−−+−+,解得6a−或23a,故a的取值范围为(,6)(2,3)−−.17.已知函数()223si

ncos2sin1fxxxx=−+.(1)求5π4f的值;(2)求()fx的最小正周期及单调区间;(3)比较π5f−与7π8f的大小,并说明理由.【答案】(1)3(2)πT=,递增

区间为πππ,π,Z36kkk−++,递减区间为π2ππ,π,Z63kkk++(3)π7π58ff−,理由见解析【解析】【分析】(1)根据二倍角的正余弦公式和

两角和的正弦公式化一,从而可求解;(2)根据周期公式可求周期,令πππ2π22π,Z262kxkk−+++,求解可得增区间,令ππ3π2π22π,Z262kxkk+++,求解可得减区间;(3)由

周期可得7ππ88ff=−,再利用单调性即可求解.【小问1详解】()31π3sin2cos22sin2cos22sin2226fxxxxxx=+=+=+,所以35π5π44ππ2sin22

cos66f+===;【小问2详解】()fx的最小正周期2ππ2T==,令πππ2π22π,Z262kxkk−+++,解得ππππ,Z36kxkk−++;令ππ3π2π22π,Z262kxkk+++,解得π2πππ,Z

63kxkk++,所以()fx的单调递增区间为πππ,π,Z36kkk−++,单调递减区间为π2ππ,π,Z63kkk++.【小问3详解】π7π58ff−,理由如下:由(2)可知()

fx的最小正周期2ππ2T==,所以7ππ88ff=−,由(2)可知,()fx在ππ,36−上单调递增,又ππππ3586−−−,所以ππ85ff−

−,即π7π58ff−.18.已知ABCV的内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,其中2a=,π3B=,再从下面给出的条件①,条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知,使ABCV存在且唯一.(1)求

c的值;(2)求ABCV的面积.条件①:cos727=A;条件②:72b=;条件③:7b=.注:如果选择的条件不符合要求,得0分;如果选择多个符合要求的条件分别解答,按第一个解答计分.【答案】(1)3c=(2)332【解析】【分析】

(1)若选①,先求出sinC,然后利用正弦定理可求c;若选条件②,由余弦定理可检验c是否存在;若选条件③,由余弦定理可求c;(2)结合三角形面积公式即可求解.【小问1详解】若选①cos727=A,又因为0πA,所以221sin1cos7AA=−=,所以211233sinsin()sincos

cossin221472177CABABAB=+=+=+=,由正弦定理得sinsinacAC=,所以32sin1431sin2217aCcA===;若选条件②72b=,由余弦定理得22227414cos,224cacbBa

cc+−+−==,整理得24890cc−+=,此时方程无解,即这样的三角形不存在,所以条件②不能选;若选条件③7b=,由余弦定理得2222147cos,224acbcBacc+−+−==,整理得2230cc−−

=,解得3c=或1c=−(舍去),所以3c=.【小问2详解】由(1)可知3c=,所以11333sin232222ABCSacB===.19.已知函数()2e2xfxx=−.(1)求曲线()yfx=在点()()0,0f处的切线方程

;(2)求()fx的极值;(3)若对于任意xR,不等式()()2e1fxxm−+恒成立,求实数m的取值范围.【答案】(1)1y=(2)极小值为()01f=,无极大值(3)0m【解析】【分析】(1)求导,即可得斜率,进而可求直线方程,(2)求导,根据导数求解单调性,即可求解极值,(3

)将恒成立问题参数分离,构造函数()2e2e,xgxx=−即可求导求解最值求解.【小问1详解】由()2e2xfxx=−得()22e2xfx=−,又()()00,01ff==,所以()yfx=在()0,1切线为1y=【小问2详解】令()22e20xfx=

−,则0x,故()fx在()0,+单调递增,当0x时,()()0,fxfx单调递减,所以当0x=时,()fx取极小值()01f=,无极大值,【小问3详解】由()()2e1fxxm−+得(

)22ee21xxmx−+−,故2e2exmx−,构造函数()2e2e,xgxx=−则2()2e2exgx=−,令2()2e2e>0xgx=−,则1>2x,故当1>2x时,()0gx,()gx单调递增,12x时,()()0,gxgx单调递减,故当()1,2xgx=取极小值

也是最小值,1ee02g=−=,所以()minmgx,即0m20.已知函数()e2xfxx−=,()1lngxaxx=−,aR.(1)求()1f的值;(2)求()gx在区间1,2上的最大值;(3)当1a=时,求

证:对任意()0,x+,恒有()()cosxfxgxx−成立.【答案】(1)()12f=(2)1a−时,()max1gx=−,112a−−时,()max1lngxaaa=−+12a−时,()max1ln22gxa=

−,(3)证明见解析【解析】【分析】(1)求导即可代入求解,(2)分类讨论,即可根据导数求解函数的单调性并求解最值,(3)将问题转化为lnecos1xxxx+−,对x分类讨论,构造函数()=ecosln1xhx

xxx+−−,求导确定函数的单调性,即可利用单调性求解最值求证.【小问1详解】由()e2xfxx−=得()2ee2xxxfxx−+=,所以()12f=,【小问2详解】由()1lngxaxx=−得()2211aaxgxxxx+=+=,

当0a时,()0gx,故()gx区间1,2上单调递增,所以()()max12ln22gxga==−,当a<0时,令()0gx,则1xa−,令()0gx,则10xa−,故()gx在1xa

−上单调递减,在10xa−上单调递增,当1a−时,11a−,此时()gx在区间1,2上单调递减,所以()()max11gxg==−,当102a−时,12a−,此时()gx在区间1,2上单调递增,所以()()max12ln22gxga

==−,当112a−−时,112a−,此时()gx在区间11,a−上单调递增,在1,2a−单调递减,()max11lngxgaaaa=−=−+综

上可得:1a−时,()max1gx=−,在112a−−时,()max1lngxaaa=−+12a−时,()max1ln22gxa=−,【小问3详解】要证()()cosxfxgxx−,即证1ecoslnxxxxx++,即证明lnecos1xxxx+−,当01x时,

ln0xx,而ecos11cos1coscos10xxxx+−+−=,所以lnecos1xxxx+−,当1x时,记()=ecosln1xhxxxx+−−,则()=esinln1xhxxx−−−,记()()()1=

=esinln1,=ecosxxmxhxxxmxxx−−−−−,由于()111,=ecose1e110xxxmxxxx−−−−−−,所以当()1,xhx单调递增,所以()()1esin110hxh=−−,故()hx在1x单调递增,故(

)()1ecos110hxh=+−,故lnecos1xxxx+−,综上,对任意()0,x+,恒有()()cosxfxgxx−【点睛】方法点睛:利用导数证明不等式的基本步骤(1)作差或变形;(2)构造新的函数()hx;(3)利用导数研究()hx的单调性或最值;(4)根据单调性及最值,得

到所证不等式.21.已知数列na的各项均为正数,且满足112nnnaaa−++(*nN,且2n).(1)若12aa;(i)请写出一个满足条件的数列na的前四项;(ii)求证:存在()ttR,使得()

*1naantn−N成立;(2)设数列na的前n项和为nS,求证:()()2212nnnSnnanna++−−.【答案】(1)(i)12342,1,7,15aaaa====(答案不唯一)(ii)见解析

(2)见解析【解析】【分析】(1)根据不等式的性质证明不等式;(2)根据累加法与不等式的性质证明结论.【小问1详解】(i)∵112nnnaaa−++即11nnnnaaaa+−−−,又12aa,则210aa−,∴满足条件的数列na的前四项可以为

:12342,1,7,15aaaa====.(ii)∵11nnnnaaaa+−−−(*nN,且2n),∴121nnnnaaaa−−−−−,1223nnnnaaaa−−−−−−,4332aaaa−−,3221aaaa−−,

累加得()()2212naanaa−−−,则()()121212naanaaaa−−−+−,则()()()()12121211naanaanaaaa−−−=−−−,∵210aa−,∴()121naanaa−−,不妨令()21taa

=−,故存在()ttR,使得()*1naantn−N成立;【小问2详解】由(1)知:()()1211naanaa−−−,同理∵112nnnaaa−++即11nnnnaaaa+−−−,∴121qqqqaaaa−−−−−,1223qqqqaaaa−−−−−−,

211kkkkaaaa+++−−,∴()()1qkkkaaqkaa+−−−,则()()1qkkkaaqkaa+−−−则()()1qnnnaaqnaa+−−−,()()111nnnaanaa+−−−,

()()212nnnaanaa+−−−,()11nnnnaaaa−+−−−,0nnaa−,累加得:()()112nnnnnnSnaaa+−−−−,故:()()2212nnnSnnanna++−−.

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