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浙江省杭州市2023-2024学年高三数学上学期11月期中试题(Word版附解析)

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2023学年第一学期杭州市高三年级教学质量检测数学试题卷考生须知:1.本试卷分试题卷和答题卷两部分.满分150分,考试时间120分钟.2.请用黑色字迹的钢笔或签字笔在答题卡指定的区域(黑色边框)内作答,超出答题区域的作答无效!3.考试结束,只需上交答题卡.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】A【解析】【分析】集合即函数的定义域,而则为函数的值域,分别求解再进行交集运算即可.【详解】由有意义,则,故,由,得其值域为,故,所以,故选:A2.设复数(i为虚数单位),则()A.B.0C.D.2【答案】B【解析】 【分析】先化简,进而求得,进而根据复数的模的公式计算即可.【详解】因为,所以,所以.故选:B.3.若,则()A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】举反例即可求解ABC,分类讨论,结合不等式的性质即可求解D.【详解】若,满足,但不成立,故A错误,若,满足,但,不成立,故B错误,当时,不成立,故C错误,当时,,显然成立,当时,则,又,故成立,当时,,显然成立,故时都有,故D正确,故选:D4.设集合.若,且中元素满足:①任意一个元素的各数位的数字互不相同;②任意一个元素的任意两个数位的数字之和不等于9,则中的两位数的个数为()A.72B.78C.81D.90【答案】A【解析】 【分析】根据集合描述列举出集合中的两位数,由及中元素的性质确定中的两位数的个数.【详解】行表示个位,列表示十位,集合中的两位数如下表所示0123456789110111213141516171819220212223242526272829330313233343536373839440414243444546474849550515253545556575859660616263646566676869770717273747576777879880818283848586878889990919293949596979899由,对于集合中的两位数元素,任意一个元素的各数位的数字互不相同,排除;任意一个元素的任意两个数位的数字之和不等于9,排除;共有90个两位数,排除其中18个,所以中的两位数的个数为72个.故选:A5.用测量工具测量某物体的长度,需测量次,得到个数据.设函数,则当取最小值时,()A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】理解求和符号,由是二次函数,求解二次函数最值即可. 【详解】,当时,取最小值,最小值为.即时,取最小值.故选:B6.设等比数列的公比为,前项和为,则“”是“为等比数列”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】应用等比中项的性质,由为等比数列,解出值,即可判断.【详解】依题,“为等比数列”,所以,得,化简得,解得,则“”是“为等比数列”的充要条件.故选:C7.边长为2的正方形,经如图所示的方式裁剪后,可围成一个正四棱锥,则此正四棱锥的外接球的表面积的最小值为() A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】设底面边长为,可求得此四棱锥的高为,根据外接球与正四棱锥的关系,利用勾股定理可求出外接球半径,再利用导数求得半径的最小值即可.【详解】如图所示,设围成的四棱柱为,为正四棱锥高,作交于,连接,设,则,在直角三角形中由勾股定理得,又因为正四棱锥的外接球球心在它的高上,记球心为,半径为,连接,则,则在直角三角形中,即,解得,令,则,, 令解得,所以在上单调递减,在上单调递增,所以当时取最小值,所以,所以该四棱锥外接球表面积的最小值为,故选:B8.设函数.若为函数的零点,为函数的图象的对称轴,且在区间上有且只有一个极大值点,则的最大值为()A.B.C.D.12【答案】A【解析】【分析】直接利用,,求出和的表达式,进一步利用在区间上有且只有一个极大值点,通过分类讨论求出的值,进而可得最大值.【详解】由已知得,,,则,其中,因为,当时, 当时,,因为在区间上有且只有一个极大值点,所以,解得,即,所以,当时,,此时,此时有两个极大值点,舍去;当时,,此时,此时有一个极大值点,成立;所以的最大值为.故选:A.【点睛】关键点点睛:本题的关键是通过条件将和都用整数表示出来,然后对的值由大到小讨论找到符合条件的结果.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.全部选对得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分.9.在正六边形中,()A.B.C.D.在上的投影向量为【答案】CD【解析】【分析】根据向量的线性运算即可求解AB,根据数量积的定义求解C,根据垂直关系,即可由投影向量的定义求解D.【详解】,故A错误,连接相交于,相交于,则,为,的中点, 由于,所以,故B错误,,故C正确,由于故故,所以在上的投影向量为,D正确,故选:CD10.已知,,,则()A.的最小值为4B.的最小值为C.的最小值为3D.的最小值为【答案】BCD【解析】【分析】根据基本不等式中“1”的整体代换即可判断A;利用消元法结合二次函数的性质即可判断B;利用基本不等式结合对数运算即可判断C;利用基本不等式结合指数运算即可判断D.【详解】由题意可得,当且仅当时,等号成立,则A错误;,,,,, 当时,的最小值为,则B正确;因为,且,所以,所以,,当且仅当时,等号成立,则C正确;,当且仅当时,等号成立,则D正确;故选:BCD.11.已知正三棱柱的各条棱长都是2,,分别是,的中点,则()A.平面B.平面与平面夹角的余弦值为C.三棱锥的体积是三棱柱体积的D.若正三棱柱的各个顶点都在球上,则球的表面积为【答案】ABC【解析】【分析】根据线面平行的判定定理可判断A;判断出即为平面与平面夹角,即可判断;C,应用等积法即可判断;D,判断出球心在上下底面的中心的连线的中点,解直接三角形即可得.【详解】A,连接,交于点,连接,则为的中点,故为的中位线,则,平面,平面,故平面,A正确;B,依题得,平面,,平面,则,又,平面,则平面,又平面,则,则平面与平面夹角为,则,B正确;C,取中点,连接,则,又平面,平面,则,平面,则平面 则,C正确;D,取上下底面的中心,则球心为的中点,,又,则,则球的表面积为,D错误.故选:ABC12.已知过原点的一条直线与函数的图象交于两点,分别过点作轴的平行线与函数的的图象交于两点,则()A.点和原点在同一条直线上B.点和原点在同一条直线上C.当平行于轴时,则点的横坐标为D.当平行于轴时,则点的纵坐标为【答案】BC【解析】 【分析】由与图象数形结合可判断A项;由三点共线得斜率等式化简可得,可判断B项;再由平行于轴得,联立等式,解方程组即可判断CD项.【详解】设,且,且,不妨设,则由题意得.选项A,由题意知,三点共线,轴,且在函数的图象上,而在函数的图象上,可知点不在直线上,即A项错误;选项B,由三点共线可知,,则由对数运算性质得,则有,所以,即三点共线,故B项正确;选项C,当平行于轴时,则,化简得,则,代入,得,化简得,又,解得,代入得,点的纵坐标, 故C项正确,D项错误.故选:BC.三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13.在的二项展开式中,常数项为________.(用数字作答)【答案】15【解析】【分析】由二项式展开式通项有,可知常数项的值;【详解】二项展开式通项为,∴当时,常数项,故答案为:15【点睛】本题考查了二项式定理,利用二项式展开式的通项求常数项,属于简单题;14.已知,,与的夹角为,则________.【答案】【解析】【分析】根据向量的数量积的定义,求得,结合,即可求解.【详解】由向量,,与的夹角为,可得,所以.故答案为:.15.已知是三角形的内角,若,则________.【答案】【解析】【分析】分析可知,,利用二倍角的正弦和余弦公式化简可得出的值.【详解】因为是三角形的内角,则,且,即, 所以,,可得,故.故答案为:.16.设抛物线的焦点为,准线为.若与双曲线的两条渐近线分别交于点和点,且(为原点),则双曲线的离心率等于________.【答案】【解析】【分析】求出表达式和长,利用二者之间的关系求出的关系,进而求出,即可得出双曲线的离心率.【详解】由题意,在抛物线中,焦点为,准线,在双曲线中,渐近线:,抛物线准线与双曲线交于两点,∴,,∵,∴,解得:,∴, ∴离心率,故答案为:.四、解答题:本大题共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.已知四边形内接于,若,,.(1)求线段的长.(2)若,求的取值范围.【答案】(1)(2).【解析】【分析】(1)根据余弦定理即可求解,(2)根据余弦定理得,进而根据基本不等式即可求解.【小问1详解】由题知,,所以,根据余弦定理,,即,.所以,所以.所以.【小问2详解】因为所以,所以(当且仅当时取等号) 又,所以.18.设函数,满足:①;②对任意,恒成立.(1)求函数的解析式.(2)设矩形的一边在轴上,顶点,在函数的图象上.设矩形的面积为,求证:.【答案】(1);(2)证明见解析【解析】【分析】(1)利用待定系数法,结合题设条件即可得解;(2)先利用导数判断的图象性质,从而利用矩形面积公式得到关于的表达式,从而得证.【小问1详解】因为,由,得,则;由,得,恒成立,即恒成立,所以,所以,所以;【小问2详解】因为, 令,得;令,得;所以在单调递增,单调递减.不妨设,,由知,那么,;故,因为,所以.19.在四棱锥中,底面是直角梯形,,,,,且底面,与底面成角,且.(1)求证:;(2)当直线与平面所成角的正弦值为时,求的值.【答案】(1)证明见解析(2).【解析】【分析】(1)应用空间向量法证明线线垂直;(2)应用空间向量法求线面角正弦计算即可得出边长关系.【小问1详解】如图,以点为原点,直线为轴,直线为轴建立坐标系. 那么,,,,.故,因为,所以,即.【小问2详解】因为,所以,故,所以平面,故平面的法向量设直线与平面所成角为,则:整理得,即.20.第19届亚运会于9月23日至10月8日在杭州举行,某学校为持续营造全民参与亚运、服务亚运、奉献亚运的浓厚氛围举办“心心相融·爱答亚运”知识挑战赛.挑战者向守擂者提出挑战,规则为挑战者和守擂者轮流答题,直至一方答不出或答错,则另一方自动获胜.若赛制要求挑战者先答题,守擂者和挑战者每次答对问题的概率都是,且每次答题互不影响. (1)若在不多于两次答题就决出胜负,则挑战者获胜的概率是多少?(2)在此次比赛中,挑战者获胜的概率是多少?(3)现赛制改革,挑战者需要按上述方式连续挑战8位守擂者,每次挑战之间相互独立,当战胜至少三分之二以上的守擂者时,则称该挑战者胜利.若再增加1位守擂者时,试分析该挑战者胜利的概率是否增加?并说明理由.【答案】(1)0.25(2)(3)没有增加,理由见解析【解析】【分析】(1)根据独立事件的概率公式求解即可;(2)设为先答题者获胜的概率,根据独立事件的概率公式列出方程,进而求解;(3)分别求出增加1位守擂者前后挑战者胜利的概率,进行比较即可求解.【小问1详解】设事件为挑战者获胜,事件为不多于两次答题比赛结束..【小问2详解】设为先答题者获胜的概率,则,解得,所以挑战者获胜的概率是.【小问3详解】设随机变量为挑战者连续挑战8人时战胜得守擂者人数,为此时挑战者获胜的概率;为挑战者连续挑战9人时战胜得守擂者人数,为此时挑战者获胜的概率.,,显然,,即该挑战者胜利的概率没有增加.21.设数列的首项,前项和满足:.(1)求证:数列是等比数列; (2)设数列的公比为,数列满足:,.求.【答案】21.证明见解析22.【解析】【分析】(1)根据等比数列定义证明等比数列即可;(2)分项数为奇数和偶数,分别应用裂项相消求和即可.【小问1详解】由;令,得,故,;因为,其中,,.所以当时,,两式相减得:,整理得:,.综上,数列是首项为1,公比为的等比数列.【小问2详解】由题意得:,,,,故.当为偶数时, 当为奇数时,综上:22.已知,函数,.(1)当与都存在极小值,且极小值之和为时,求实数的值;(2)若,求证:.【答案】(1)1(2)证明见解析【解析】【分析】(1)分别对,求导,讨论和,得出和的单调性,即可求出,的极小值,即可得出答案.(2)令,由可得,要证,不妨设,所以只要证,令,,对求导,得出的单调性,即可证明.【小问1详解】,定义域均为,, 当时,则,在单调递增,无极值,与题不符;当时,令,解得:,所以在单调递减,在单调递增,在取极小值,且;又,当时:,在单调递减,无极值,与题不符;当时:令,解得:,所以在单调递减,在单调递增,在取极小值,且;由题:,解得:.【小问2详解】令,因为,所以,由可得:,(1)-(2)得:,所以,要证:,只要证:,只要证:不妨设,所以只要证:,即证:,令,只要证:,令,, 所以在上单调递增,,即有成立,所以成立.

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所属: 高中 - 数学
发布时间:2023-11-24 03:55:07 页数:22
价格:¥3 大小:1.37 MB
文章作者:随遇而安

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