首页

山东省部分学校(中昇)2023-2024学年高三数学上学期开学摸底大联考试题(Word版附解析)

资源预览文档简介为自动调取,内容显示的完整度及准确度或有误差,请您下载后查看完整的文档内容。

1/23

2/23

剩余21页未读,查看更多内容需下载

中昇2023-2024学年高三开学摸底大联考数学注意事项:1.本试卷满分150分,考试时间120分钟.2.答卷前,考生务必将自己的姓名、座号、考生号填写在答题卡上,并将条形码横贴在答题卡的“贴条形码区”.3.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试卷上.4.非选择题必须用直径0.5毫米黑色字迹钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液,不按以上要求作答的答案无效.5.考生必须保持答题卡的整洁.考试结束后,将试卷和答题卡一并交回.一、单选题:本大题共8小题,每小题5分,满分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】C【解析】【分析】由交集的定义直接求解.【详解】集合,则.故选:C2.已知复数,则在复平面内表示的点位于()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】由复数乘法运算以及共轭复数的概念,利用复数的几何意义可求出结果.【详解】由可得,, 所以在复平面内表示的点坐标为位于第三象限,故选:C3.已知非零向量、和实数,那么“”是“”的()A.充分而不必要条件B.既不充分也不必要条件C.充要条件D.必要而不充分条件【答案】D【解析】【分析】在等式两边平方,结合平面向量数量积的运算性质可求出向量、的夹角的值,再结合充分条件、必要条件的定义判断可得出结论.【详解】因为向量、为非零向量,设向量、的夹角为,在等式两边平方可得,所以,,则,因为,所以,,即、方向相反,所以,“”“、方向相反”,“”“、方向相反”,因此,“”是“”的必要而不充分条件.故选:D.4.定义域为的函数满足:当时,,且对任意实数,均有,则()A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】求得,计算出,再由可得出的值.【详解】对任意的,,因为,则, 当时,,则,因为,因此,.故选:D.5.我们都知道:平面内到两定点距离之比等于定值(不为1)的动点轨迹为圆.后来该轨迹被人们称为阿波罗尼斯圆.已知平面内有两点和,且该平面内的点满足,若点的轨迹关于直线对称,则的最小值是()A.10B.20C.30D.40【答案】B【解析】【分析】点的轨迹为圆,直线过圆心,得,利用基本不等式求的最小值.【详解】设点的坐标为,因为,则,即,所以点的轨迹方程为,因为点的轨迹关于直线对称,所以圆心在此直线上,即,所以,当且仅当,即时,等号成立,所以的最小值是.故选:B.6.抛物线的焦点为的准线与轴交于点,过点斜率为的直线与交于点(在轴上方),则()A.B.2C.3D. 【答案】C【解析】【分析】由题意可得直线的方程为,联立方程,求出两点的坐标,从而求得,由此得解.【详解】由抛物线,得,则直线的方程为,联立,解得或,即,所以,,所以.故选:C.7.已知,则()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】利用诱导公式、二倍角公式化简可得答案.【详解】因为,所以. 故选:C.8.已知正项等比数列的前项和为,且满足,设,将数列中的整数项组成新的数列,则()A.2022B.2023C.4048D.4046【答案】C【解析】【分析】根据等比数列定义,将代入计算可得,;可得,再由新数列的性质求出其通项为即可得出结果.【详解】令数列的公比为,,因为,所以当时,,即,当时,,即,解得(舍去),所以,即,因为数列中的整数项组成新的数列,所以,此时,即,可得.故选:C二、多选题: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,有选错的得0分,部分选对的得2分.9.下列命题中正确是()A.中位数就是第50百分位数B.已知随机变量,且函数为偶函数,则C.已知采用分层抽样得到的高三年级男生、女生各100名学生的身高情况为:男生样本平均数172,方差为120,女生样本平均数165,方差为120,则总体样本方差为130 D.已知随机变量,若,则【答案】ABD【解析】【分析】根据中位数定义可得A正确,利用函数奇偶性和正态分布的对称性计算可得B正确;按分层抽样样本方差的计算公式可得总体样本方差为,可知C错误;由二项分布方差计算公式可得D正确.【详解】对于A,中位数就是第50百分位数,所以A正确;对于B,随机变量,且函数为偶函数,则,即区间与关于对称,故,即B正确;对于C,根据分层抽样平均数公式可得,按分层抽样样本方差的计算公式可得,所以C错误;对于D,随机变量,,即可得,即D正确;故选:ABD10.已知函数对都有,若函数的图象关于直线对称,且对,当时,都有,则下列结论正确的是()A.B.是奇函数C.是周期为4的周期函数D.【答案】AC 【解析】【分析】B选项,根据的图象关于直线对称,得到关于轴对称,B错误;A选项,赋值法得到,结合求出;C选项,求出,C正确;D选项,先得到在上单调递增,结合函数的奇偶性和周期性得到.【详解】B选项,的图象关于直线对称,故关于轴对称,是偶函数,B错误;A选项,中,令得:,因为,所以,解得:,A正确;C选项,由于,,故,即是周期为4的周期函数,C正确;D选项,对,,当时,都有,故在上单调递增,又是周期为4的周期函数,且是偶函数,故,,因为,所以,D错误.故选:AC11.某同学根据著名数学家牛顿的物体冷却模型:若物体原来的温度为(单位:℃),环境温度为(,单位℃),物体的温度冷却到(,单位:℃)需用时t(单位:分钟),推导出函数关系为,k为正的常数.现有一壶开水(100℃)放在室温为20℃的房间里,根据该同学推出的函数关系研究这壶开水冷却的情况,则()(参考数据:)A.函数关系也可作为这壶外水的冷却模型B.当时,这壶开水冷却到40℃大约需要28分钟C.若,则D这壶水从100℃冷却到70℃所需时间比从70℃冷却到40℃所需时间短 【答案】BCD【解析】【分析】对A,利用指对互化即可判断A;对B,将数据代入公式即得到;对C,根据,解出值,再代入数据即可判断;对D,分别代入公式计算冷却时间,作差比价大小即可.【详解】对A,由,得,所以,整理得.A项错误;对B,由题意可知.,B项正确;对C,由,得,即,则.C项正确;对D,设这壶水从100℃冷却到70℃所需时间为分钟,则,设这壶水从70℃冷却到40℃所需时间为分钟,则,因,所以,D项正确.故选:BCD.12.如图,在正方体中,,是正方形内部(含边界)的一个动点,则()A.存在唯一点,使得B.存在唯一点,使得直线与平面所成的角取到最小值 C.若,则三棱锥外接球的表面积为D.若异面直线与所成的角为,则动点的轨迹是抛物线的一部分【答案】BCD【解析】【分析】由线面垂直得线线垂直来确定点位置,判断选项A;几何法找线面角,当角最小时确定点位置,判断选项B;为中点时,求三棱锥外接球的半径,计算外接球的表面积,判断选项C;利用向量法解决异面直线所成角的问题,求出动点的轨迹,判断选项D.【详解】对于A选项:正方形中,有,正方体中有平面,平面,,又,平面,平面,只要平面,就有,在线段上,有无数个点,A选项错误;对于B选项:平面,直线与平面所成的角为,,取到最小值时,最大,此时点与点重合,B选项正确;对于C选项:若,则为中点,为等腰直角三角形,外接圆半径为,三棱锥外接球的球心到平面的距离为,则外接球的半径为,所以三棱锥外接球的表面积为,C选项正确;对于D选项:以D为原点,的方向为轴,轴,轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系, 则,,,设,则有,,有,化简得,是正方形内部(含边界)的一个动点,所以的轨迹是抛物线的一部分,D选项正确.故选:BCD三、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.13.展开式中含项的系数为______________.【答案】-160【解析】【分析】变形为,写出通项公式,求出,得到答案.【详解】变形为,故通项公式得,其中的通项公式为,故通项公式为,其中,,令,解得,故.故答案为:-16014.现有甲乙两个形状完全相同的四棱台容器如图所示,已知,现按一定的速度匀速往甲容器里注水,当水的高度是四棱台高度的一半时用时7分钟,如果按照相同的速度匀速往乙容器里注水,当水的高度是四棱台高度的一半时用时________分钟. 【答案】19.【解析】【分析】不妨以正四棱台为例,设正四棱台的高为,由题意求得水流速度,再求出乙容器中水的容积,则答可求,【详解】不妨以正四棱台为例,设正四棱台的高为,由,正四棱台的中截面是边长为4的正方形,当水的高度是四棱台高度的一半时,甲容器内水的容积为设水流速度为v,则,当乙容器中水的高度是四棱台高度的一半时,水的容积为当水的高度是四棱台高度的一半时用时为分钟.故答案为:19.15.设函数在上恰有2个零点,且的图象在上恰有2个最高点,则的取值范围是________.【答案】【解析】【分析】结合三角函数的图象性质,找出到满足条件的所在的区间,解不等式组即可作答.【详解】因为,则,而函数在上恰有2个零点,且的图象在上恰有2个最高点,因此,即,当时,不符合题意,当时,不等式组为,不等式组无解, 当时,不等式组为,解得,当时,不等式组无解,所以的取值范围是.故答案为:16.已知双曲线,,分别为双曲线的左、右焦点,为双曲线上的第一象限内的点,点为△的内心,点在轴上的投影的横坐标为___________,△的面积的取值范围为___________.【答案】①.3②.【解析】【分析】先由双曲线的定义得到点在上垂足为右顶点,设出渐近线的倾斜角为,则,,则,求出,从而求出,求出△的面积的取值范围.【详解】由题意得:,故,设点,且在上垂足为H,根据双曲线定义及切线长定理得:,又,解得:,所以点H坐标为,即横坐标为3;渐近线的倾斜角为,则,记,则, 所以,即,又,解得:(负值舍),所以,则,所以.故答案为:3,【点睛】方法点睛:双曲线焦点三角形的内切圆圆心位于顶点的正上方或正下方,这个二级结论在双曲线有关于内切圆的题目时,经常用到,需要掌握.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.记的内角的对边分别为.(1)证明:;(2)若,求.【答案】(1)证明见解析(2)【解析】【分析】(1)由两角和与差的正弦公式化简,结合正弦定理可证明结论;(2)由已知条件结合余弦定理求出的值,再由余弦定理求.【小问1详解】中,由,得, 所以,所以,而,结合正弦定理,所以.【小问2详解】由(1)知:,所以,即,所以.解得或(舍),所以.18.喜迎新学期,高三一班、二班举行数学知识竞赛,赛制规定:共进行5轮比赛,每轮比赛每个班可以从两个题库中任选1题作答,在前两轮比赛中每个班的题目必须来自同一题库,后三轮比赛中每个班的题目必须来自同一题库,题库每题20分,题库每题30分,一班能正确回答题库每题的概率分别为、,二班能正确回答题库每题的概率均为,且每轮答题结果互不影响.(1)若一班前两轮选题库,后三轮选题库,求其总分不少于100分的概率;(2)若一班和二班在前两轮比赛中均选了题库,而且一班两轮得分60分,二班两轮得分30分,一班后三轮换成题库,二班后三轮不更换题库,设一班最后的总分为,求的分布列,并从每班总分的均值来判断,哪个班赢下这场比赛?【答案】(1)(2)分布列见解析,一班赢下这场比赛.【解析】【分析】(1)由概率的乘法公式与加法公式求解;(2)由题意求出两个班的总分可能取值,然后求出对应的概率,进而列出分布列,并根据期望的概念求出期望,比较大小即可判断.【小问1详解】由条件知,若一班在前两轮得20分,后三轮得90分,总分为110分, 其概率为,若一班在前两轮得40分,后三轮得60分或90分,总分为100或130分,其概率为,于是一班总分不少于100分的概率为.【小问2详解】由条件知,随机变量X可能取值为60,80,100,120,,,,.所以X的分布列为:X6080100120P,设二班最后的总分为Y,Y可能取值为30,60,90,120,,,,,的分布列:,因为,所以从总分的均值来判断,一班赢下这场比赛.19.如图,在四棱锥中,底面四边形为菱形,点为棱的中点,为边的中点. (1)求证:平面;(2)若侧面底面,且,,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)作出辅助线,证明出四边形为平行四边形,,从而求出线面平行;(2)建立空间直角坐标系,写出各点坐标,利用空间向量求解两平面夹角的余弦值.【小问1详解】取线段的中点,连接,,∵,分别为,的中点,∴且,∵底面是菱形,且为中点,∴且,∴且.∴四边形为平行四边形,∴.又∵平面,平面,∴平面.【小问2详解】连接,由得是等边三角形,∴,∵侧面底面,侧面底面,底面, ∴侧面,因为,,由余弦定理的:,解得:,以为原点建立空间坐标系,如图所示.则,,,,则,,,,设平面的一个法向量,则,即,令,则.设平面的一个法向量为,则,即,解得:,令,则,故,∴, 所以平面与平面的夹角的余弦值为.20.已知数列{an},{bn}满足a1=b1=1,是公差为1的等差数列,是公差为2的等差数列.(1)若b2=2,求{an},{bn}的通项公式;(2)若,,证明:.【答案】(1);(2)证明见解析【解析】【分析】(1)根据已知求得,,通过累加法求得,进而求得;(2)根据已知求得,构造,求导后得,结合得,又,从而求得,进而证得结论.【小问1详解】解:因为是公差为1的等差数列,所以,即,且,所以,累加得,所以,则;【小问2详解】解:因为, 累加得,所以,则,则,令,且,所以,且,所以,所以,且,从而,所以,当时,时,,所以.21.已知函数.(1)当时,讨论的单调性;(2)当时,恒成立,求实数的取值范围.【答案】(1)答案见解析(2)【解析】【分析】(1)求得函数定义域为,,通过分类讨论即可得到答案;(2)首先得到的范围,将原式转化为对 恒成立,即对恒成立,通过导数研究函数最值即可得到答案.【小问1详解】定义域为,,①当时,令,得,此时单调递增,令,得,此时单调递减;②当时,令,得,此时单调递增,令,得,此时单调递减;综上所述,当时,在单调递增,在单调递减;当时,在单调递增,在单调递减.【小问2详解】记,由(1)知,当时,,则,则,当时,恒成立,即对恒成立,即对恒成立,则,即对恒成立,令,对恒成立,则在单调递增,所以,所以,即实数的取值范围为.【点睛】方法点睛:本题考查导数的同构问题. 要善于通过转化的方法,将原式的形式统一,进而进行换元,进而将恒成立问题转化为求函数的最值问题,结合导数与函数关系求得答案.22.已知椭圆,且其右焦点为,过点且与坐标轴不垂直的直线与椭圆交于、两点.(1)设为坐标原点,线段上是否存在点,使得?若存在,求出的取值范围;若不存在,说明理由;(2)过点且不垂直于轴的直线与椭圆交于、两点,点关于轴的对称点为,试证明:直线过定点.【答案】(1)存在,(2)证明见解析【解析】【分析】(1)设直线的方程为,,将直线的方程与椭圆方程联立,列出韦达定理,设线段的中点为,分析可知直线为直线的垂直平分线,求出直线的方程,求出的表达式,即可求得的取值范围,即可得解;(2)当直线的斜率不为零时,设直线的方程为,,将直线的方程与椭圆方程联立,列出韦达定理,写出直线的方程,在直线的方程中,令可求出定点的坐标;当直线的斜率为零时,验证即可,综合可得出结论.【小问1详解】解:由题意,设直线的方程为,,联立,得,恒成立.设、,线段的中点为,则,,由,得: ,故,又因为为的中点,则直线为直线的垂直平分线,所以,直线的方程为,即,令得点的横坐标,因为,则,所以,,所以,线段上存在点,使得,其中.【小问2详解】解:当直线的斜率不为零时,设直线的方程为,,联立得,因为过点且不垂直于轴的直线与椭圆交于、两点,由,得,设、,则,则,,则直线的方程为,令得. 易知,当直线斜率为时,直线与轴重合,此时,点与点重合,则直线过点.综上所述,直线过定点.【点睛】方法点睛:求解直线过定点问题常用方法如下:(1)“特殊探路,一般证明”:即先通过特殊情况确定定点,再转化为有方向、有目的的一般性证明;(2)“一般推理,特殊求解”:即设出定点坐标,根据题设条件选择参数,建立一个直线系或曲线的方程,再根据参数的任意性得到一个关于定点坐标的方程组,以这个方程组的解为坐标的点即为所求点;(3)求证直线过定点,常利用直线的点斜式方程或截距式来证明.

版权提示

  • 温馨提示:
  • 1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
  • 2. 本文档由用户上传,版权归属用户,莲山负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
  • 3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
  • 4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服vx:lianshan857处理。客服热线:13123380146(工作日9:00-18:00)

文档下载

所属: 高中 - 数学
发布时间:2023-09-26 06:05:01 页数:23
价格:¥3 大小:1.51 MB
文章作者:随遇而安

推荐特供

MORE