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甘肃省张掖市某重点校2022-2023学年高三数学(理)上学期期中检测试卷(Word版有解析)

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2022—2023学年度上学期高三期中检测试卷理科数学本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分.共4页,总分150分,考试时间120分钟.第I卷(选择题共60分)一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60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.CD.【答案】C【解析】【分析】解分式不等式得集合,然后由交集定义计算.【详解】,所以.故选:C.2.在中,,则()A.B.25C.D.16【答案】C【解析】【分析】根据平面向量的数量积及其几何意义,即可得解.【详解】解:.故选:C.3.已知,,,则,,的大小关系为()A.B.C.D. 【答案】C【解析】【分析】结合函数,以及的单调性即可判断的范围,进而可以比较大小.【详解】因为函数在上单调递增,所以,即;函数在上单调递增,所以,即;函数在上单调递减,所以,即;因此,故选:C.4.已知,则()A.B.C.-3D.3【答案】B【解析】【分析】结合诱导公式以及同角的商数关系求出,进而利用两角差的正切公式即可求出结果.【详解】因为,所以,显然,所以,即,而,故选:B.5.若实数数列1,b,81成等比数列,则圆锥曲线x2+=1的离心率是()A.或B.或C.D.或10【答案】A【解析】 【分析】根据等比数列求出,分别求出椭圆和双曲线对应的离心率即可.【详解】因为1,b,81成等比数列,所以,解得:.当b=9时,椭圆的离心率;当时,双曲线离心率.故选:A6.已知的三内角,,所对的边分别是,,,满足下列条件的有两解的是()A.,,B.,,C.,,D.,,【答案】B【解析】【分析】只有已知两边及一边的对角时才可能有两解,还需通过正弦定理、三角形的性质判断.【详解】A是已知两边及夹角,只有一解,B是已知两边及一边的对角,由正弦定理得,由于,因此,可能为锐角也可能为钝角,所以或,两解.C中已知两边及一边的对角,同理由正弦定理得,无解.D已知三边,根据的取值要么无解,要么只有一解,不可能有两解.故选:B.7.已知,是两条不重合的直线,,是两个不重合的平面,则下列结论正确的是()A.若,,则B.若,,则C.若,,则D.若,,则【答案】D【解析】【分析】利用线面平行的性质定理可以得到判定A错误的例子;利用面面垂直的性质定理可 举出B错误的例子;利用线面平行的判定定理可以举出C错误的例子;利用线面垂直的性质定理可知D正确.【详解】若,,则n可能在α内,只要过m作平面β与α相交,交线即可作为直线n,故A错误;若,,则m可能在α内,只要m在α内垂直于两平面α,β的交线即有m⊥β,故B错误;若,,则α,β可能相交,只要m不在α,β内,且平行于α,β的交线即可,故C错误;若,,根据线面垂直的性质定理可知,故D正确;故选:D.8.已知函数f(x)是偶函数,且f(x)在上是增函数,若,则不等式的解集为()A.{x|x>2}B.C.{或x>2}D.{或x>2}【答案】C【解析】【分析】利用函数的奇偶性和单调性将不等式等价为,进而可求得结果.【详解】依题意,不等式,又在上是增函数,所以,即或,解得或.故选:C.9.水车在古代是进行灌溉引水的工具,是人类的一项古老的发明,也是人类利用自然和改造自然的象征.如图是一个半径为的水车,以水车的中心为原点,过水车的中心且平行于水平面的直线为轴,建立平面直角坐标系,一个水斗从点出发,沿圆周按逆时针方向匀速旋转,且旋转一周用时120秒.经过秒后,水斗旋转到点,设点的坐标为, 其纵坐标满足,当时,()A.6B.C.D.【答案】A【解析】【分析】计算,可得的值,将当时,代入结合可得的值,即可得的解析式,由可得点的坐标,即可求解.【详解】由题意得:,,所以,所以,当时,,可得,即,因为,所以,所以,所以,当时,,此时,即点, 所以,故选:A.10.如图,在四边形中,,,,现沿对角线折起,使得平面平面,此时点,,,在同一个球面上,则该球的体积是().A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】根据两平面的形状寻找外接球的球心位置,利用勾股定理求出外接球半径,从而可得出球的体积【详解】解:如图,取的中点,连接,因为,所以,因为平面平面,平面平面,平面,所以平面,因为,所以棱锥外接球的球心在直线上,因为,,,所以,设,则,所以,解得,所以外接球的半径为, 外接球的体积为,故选:A11.抛物线的准线方程为,F为抛物线的焦点,P为抛物线上一个动点,Q为曲线上的一个动点,则的最小值为()A.7B.C.8D.【答案】A【解析】【分析】根据抛物线定义,要使最小等价于最小,即三点共线,再由圆上点到定直线距离最小,可知只需圆心到距离减去半径为最小,即可求最小值.【详解】由题意可知:抛物线方程为,曲线:,图象如下: 过作准线于,则由抛物线定义知:,∴,则要使最小,只需三点共线且最小即可.∴只要到直线距离最短,即到距离减去半径,故最小值为7.故选:A12.设是公比为的等比数列,,令,若数列有连续四项在集合中,则值为()A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】由题意转化条件得数列的连续四项在集合中,结合等比数列的性质即可得解.【详解】,且数列有连续四项在集合中,,数列的连续四项在集合中,因为是等比数列,等比数列中一定有正项和负项相邻,则,所以等比数列各项的绝对值递增或递减.按绝对值的顺序排列上述数值得,相邻两项相除,则可得是数列的连续四项,或(舍去)故选:A.第II卷(非选择题共90分)二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13.半正多面体亦称为“阿基米德多面体”,是由边数不全相同的正多边形为面围成的多面体, 如图所示.这是一个将正方体沿交于一顶点的三条棱的中点截去一个三棱锥,共截去八个三棱锥,得到八个面为正三角形,六个面为正方形的“阿基米德多面体”花岗岩石凳,已知此石凳的棱长为,则此石凳的体积是________.【答案】【解析】【分析】根据题意,该石凳是由棱长为cm的正方体沿各棱中点截去个三棱锥所得到的,故由正方体的体积减去个三棱锥的体积,即可求解.【详解】解:由图可知:该石凳是由棱长为cm的正方体沿各棱中点截去个三棱锥所得到的,该石凳的体积为:.故答案为:.14.已知等差数列的前n项和为.若,,则满足的最小正整数n的值为______.【答案】23【解析】【分析】先求得,,再利用二次函数的性质即可求得满足的最小正整数n的值【详解】因为,所以.因为,,所以数列的公差,,所以, 又等差数列的前n项和为二次函数开口向上,过原点,对称轴在y轴右侧故要使,则.故答案为:2315.已知双曲线的左、右焦点分别为,,以线段为直径的圆与y轴的正半轴交于点B,连接,,分别交双曲线的渐近线于点E,F.若四边形OFBE为平行四边形,则该双曲线的离心率为______.【答案】【解析】【分析】由题可得,进而可得,即得.【详解】设双曲线的焦距为,由题可得,则,因为四边形OFBE为平行四边形,所以,,因为渐近线OF的方程为,所以,所以离心率.故答案为:.16.已知是定义在R上的奇函数,满足,有下列说法:①的图象关于直线对称;②的图象关于点对称;③在区间上至少有5个零点;④若上单调递增,则在区间上单调递增. 其中所有正确说法的序号为_______.【答案】②③④【解析】【分析】求得函数的图象关于点对称判断①②;求得在区间上零点个数判断③;求得在区间上的单调性判断④【详解】因为,所以,故函数是周期为3的周期函数,又是定义在R上的奇函数,则,所以,故函数的图象关于点对称,故①错误,②正确;由题意可知,,因为,令,可得,即,所以,从而,故函数在区间上至少有5个零点,故③正确;因为,,且函数在区间上单调递增,则函数在区间上单调递增,故函数在区间上也单调递增,故④正确.故答案为:②③④三、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.已知向量,,函数.(1)求函数的最小正周期及最小值;(2)若,求的值. 【答案】(1)最小正周期;最小值;(2).【解析】【分析】(1)利用向量的数量积公式和三角函数恒等变换公式对函数化简得,从而可求得其最小正周期;(2)由可得,而,再利用余弦的二倍角公式化简可得答案【详解】解(1)∴函数的最小正周期,当即,时,函数的最小值是.(2)由(1)知,∴,所以. 18.设椭圆C:的左、右焦点为,过点的直线l:x-y-1=0交C于A,B两点,的周长等于8.(1)求C的标准方程;(2)求的面积.【答案】(1);(2).【解析】【分析】(1)根据题意求出的值,即可求出标准方程;(2)联立直线方程与椭圆方程,结合韦达定理求出,进而根据代入数值即可求出结果.【详解】(1)由题意,令,则,所以,即,又因为的周长等于8,即,则,所以,故C的标准方程为;(2)联立,消去得,设,结合韦达定理,则,.19.已知数列的前项和为,,,,其中为常效.(1)证明:;(2)当数列为等差数列时,记数列的前项和为,证明:. 【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】【分析】(1)根据由,得,两式相减后可得,进一步分析可得结论;(2)设等差数列的公差为d,根据题意有d=a3-a2=a2-a1,从而解出λ与d的值;再利用等差数列的通项公式可得an,利用错位相减法求得,可分析证明<1.【详解】(1)由,得,两式相减得:,由于,所以,所以,即证.(2)设等差数列的公差为d,由;a1=1,得,又,得.由d=a3-a2=a2-a1,得,解得;所以,解得d=2,所以.令,则,所以①×得:两式相减,得:, 所以20.如图,在梯形ABCD中,AB∥CD,∠BCD=,四边形ACFE为矩形,且CF⊥平面ABCD,AD=CD=BC=CF=1.(1)求证:EF⊥平面BCF;(2)点M在线段EF上运动,当点M在什么位置时,平面MAB与平面FCB所成锐二面角最大?并求此时锐二面角的余弦值.【答案】(1)证明见解析(2)M与F重合时,平面MAB与平面FCB所成锐二面角最大,余弦值为【解析】【分析】(1)在梯形ABCD中,由分析知,AC⊥BC,因为CF⊥平面ABCD,所以AC⊥CF,进一步得AC⊥平面BCF,又因为AC∥EF,因此EF⊥平面BCF.(2)因为CF⊥平面ABCD,AC⊥BC,以点C为坐标原点,CA、CB、CF所在直线分别为x、y、z轴建立空间直角坐标系,分别求出平面和平面FCB的法向量,然后结合二次函数求最值的方法求解平面和平面FCB所成的锐二面角的最大值.【小问1详解】证明:在梯形ABCD中,AB∥CD,AD=CD=BC=1,故梯形ABCD为等腰梯形,因为,则,所以又因为,则,∴AC⊥BC,因为CF⊥平面ABCD,AC平面ABCD,∴AC⊥CF∵,∴AC⊥平面BCF,因为四边形ACFE为矩形,则AC∥EF,因此,EF⊥平面BCF 【小问2详解】因为CF⊥平面ABCD,AC⊥BC,以点C为坐标原点,CA、CB、CF所在直线分别为x、y、z轴建立如下图所示的空间直角坐标系,在Rt△ABC中,,.则A(,0,0)、B(0,1,0)、C(0,0,0)、F(0,0,1)、E(,0,1),设点M(t,0,1),其中设平面MAB的法向量为,由,取,可得,.易知平面FCB的一个法向量为,所以,当,即M与F重合时,取最小值,此时平面MAB与平面FCB所成锐二面角最大,此时,平面MAB与平面FCB所成锐二面角的余弦值为21.已知函数,.(1)若在上单调递减,求实数的取值范围;(2)当时,求证在上恒成立.【答案】(1);(2)证明见解析.【解析】 【分析】(1)求出导函数,问题转化为,恒成立,用分离参数法再转化为求函数的最值.(2)求出在时的最大值,由最大值小于1证得结论成立,注意令,由单调性得有唯一零点,然后得出是最大值,再由的性质证明即可.【详解】解:(1)因为,,对,恒成立,所以,设故,所以在上单调递增,所以,所以;(2)由题意知,要证上,,令,则,显然在上单调减,,所以,所以,,单调增,,,单调减,所以,得证.【点睛】本题考查用导数研究函数的单调性,证明不等式成立,已知函数的单调性问题,一 般转化为导函数的不等式恒成立,然后转化为求函数最值得参数范围,证明不等式也可转化为求函数的最值,由最值满足不等关系得出结论.22.已知椭圆C:上的点到焦点的最大距离为3,最小距离为1(1)求椭圆C的方程;(2)过椭圆C右焦点F2,作直线l与椭圆交于A,B两点(A,B不为长轴顶点),过点A,B分别作直线x=4垂线,垂足依次为E,F,且直线AF,BE相交于点G.①证明:G为定点;②求△ABG面积的最大值.【答案】(1);(2)①证明见解析;②.【解析】【分析】(1)由题知,进而得答案;(2)①当直线斜率不存在时,方程为,点;当直线斜率存在且不为零时,设,,方程为,进而联立方程并结合韦达定理求解直线,的交点坐标满足,且,故为定点.②直线斜率不存在时,可知;而当斜率不为零时,.【详解】解:(1)设椭圆的半焦距为,由题意得,解得,, 所以椭圆的方程为.(2)①由(1)知,当直线斜率不存在时,方程为,可得,;可得,,即有,相交于点;当直线斜率存在且不为零时,设,,则,,方程为,联立可得,化简得,由韦达定理得,,而直线,相交时,联立作差可得,且,则代入,,化简得即,相交于点, 综上可证为定点.②直线斜率不存在时,可知;而当斜率不为零时,由(i)可得.故面积的最大值为.

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所属: 高中 - 数学
发布时间:2023-02-06 11:20:06 页数:20
价格:¥3 大小:1.06 MB
文章作者:随遇而安

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