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福建省 、永安一中、漳平一中三校协作2023-2024学年高三数学上学期12月联考试题(Word版附解析)
福建省 、永安一中、漳平一中三校协作2023-2024学年高三数学上学期12月联考试题(Word版附解析)
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“德化一中、永安一中、漳平一中”三校协作2023—2024学年第一学期联考高三数学试题第Ⅰ卷(选择题,共60分)一、单项选择题(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.若集合,,则的元素的个数是()A.1B.2C.D.2.复数虚部为()A.B.C.D.3.函数的图象可能是().AB.C.D.4.设的内角的对边分别为,若则的值可以为()A.B.C.D.或5.若向量,,且,则在方向上的投影向量是()A.B.C.D.6.设,,则下列说法中正确的是()A.B.C.D.7.我国古代的洛书中记载着世界上最古老的一个幻方:如图,将1,2,3,…,9填入 的方格内,使三行,三列和两条对角线上的三个数字之和都等于15.一般地,将连续的正整数1,2,3,…,填入的方格中,使得每行,每列和两条对角线上的数字之和都相等,这个正方形叫做阶幻方.记阶幻方的每列的数字之和为,如图,三阶幻方的,那么()492357816A.41B.369C.1476D.33218.函数,若恰有6个不同实数解,正实数的范围为()A.B.C.D.二、多项选择题(本大题共4小题,每小题5分,共20分,在每小题给出的四个选项中,有多个选项符合题目要求,全部选对的得5分,选对但不全的得2分,有选错的得0分.)9.函数的部分图象如图所示,则()A.B.C.点是函数图象的一个对称中心 D.直线是函数图象的对称轴10.已知数列中,,,则下列结论正确的是()A.B.是递增数列C.D.11.已知函数的定义域为,若,且均为奇函数,则()A.B.C.D.12.如图,直四棱柱中,底面ABCD为平行四边形,,,点P是经过点的半圆弧上的动点(不包括端点),点Q是经过点D的半圆弧上的动点(不包括端点),则下列说法正确的是()A.四面体PBCQ的体积的最大值为B.的取值范围是C.若二面角的平面角为,则D.若三棱锥的外接球表面积为S,则第Ⅱ卷(非选择题,共90分)三、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分.)13.已知角的顶点为原点,始边为轴的非负半轴,若其终边经过点,___.14.命题“,”为假命题,则实数的取值范围是______.15.设点,,在上,若,则_________.16.已知无穷等差数列中的各项均大于0,且,则的范围为_____________.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.已知函数 (1)当,求的最值,及取最值时对应的的值;(2)在中,为锐角,且,求的面积.18.已知函数,图象在处的切线为.(1)设,求的最小值;(2)若对任意恒成立,求实数的取值范围.19.已知数列的前n项和为,,且.(1)求证:数列等差数列;(2)已知等差数列满足,其前9项和为63.令,设数列的前n项和为,求证:.20.如图,在四棱锥中,是边长为2的正三角形,,,,,平面平面.(1)设平面平面,问:线段上是否存在一点,使平面?(2)平面与平面的夹角的余弦值.21.已知的三个角,,的对边分别为,,,,.(1)求角; (2)若,在的边和上分别取点,,将沿线段折叠到平面后,顶点恰好落在边上(设为点),设,当取最小值时,求的面积.22.已知函数.(1)讨论函数的单调性;(2)函数有两个零点,求证:. “德化一中、永安一中、漳平一中”三校协作2023—2024学年第一学期联考高三数学试题第Ⅰ卷(选择题,共60分)一、单项选择题(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.若集合,,则的元素的个数是()A.1B.2C.D.【答案】A【解析】【分析】结合解不等式以及对数函数的单调性,求得集合,根据集合的交集运算,即可得答案.【详解】由题意得,,故,即的元素的个数是1个,故选:A2.复数的虚部为()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】根据的性质、复数的除法运算可得答案.【详解】,所以的虚部为.故选:C.3.函数的图象可能是(). AB.C.D.【答案】A【解析】【分析】利用排除法,结合函数的奇偶性以及函数值的符号分析判断.【详解】因为定义域为,且,所以为奇函数,函数图象关于原点对称,故B,D都不正确;对于C,时,,,所以,所以,故C不正确;对于选项A,符合函数图象关于原点对称,也符合时,,故A正确.故选:A.4.设的内角的对边分别为,若则的值可以为()A.B.C.D.或【答案】A【解析】【分析】由正弦定理求出,结合求出答案.【详解】由正弦定理得,即, 故,因为,所以,故.故选:A5.若向量,,且,则在方向上的投影向量是()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】根据空间向量的坐标运算求出,再根据投影向量的定义即可求解.【详解】,,,,,解得,,在方向上的投影向量为.故选:C.6.设,,则下列说法中正确的是()A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】根据的结构特征构造函数,判断其单调性,即可判断A;结合指数函数的单调性,判断B;根据的范围判断C,利用基本不等式以及等号成立条件判断D.【详解】设,则, 因为在R上单调递增,故在R上单调递减,所以,即,A错误,因为在R上单调递减,故,B正确;由于,即,故,C错误;,当且仅当时取等号,但,故,D错误,故选:B7.我国古代的洛书中记载着世界上最古老的一个幻方:如图,将1,2,3,…,9填入的方格内,使三行,三列和两条对角线上的三个数字之和都等于15.一般地,将连续的正整数1,2,3,…,填入的方格中,使得每行,每列和两条对角线上的数字之和都相等,这个正方形叫做阶幻方.记阶幻方的每列的数字之和为,如图,三阶幻方的,那么()492357816A.41B.369C.1476D.3321【答案】B【解析】【分析】直接利用等差数列的性质及求和公式求解即可.【详解】由等差数列的性质得:九阶幻方所有数字之和为,由于每列和对角线上的数字之和都相等,所以每列的数字之和为, 故选:B.8.函数,若恰有6个不同实数解,正实数的范围为()A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】把问题转化为,画出图形,数形结合,再结合单调性和对称性求出参数范围即可.【详解】由题知,的实数解可转化为或的实数解,即,当时,所以时,,单调递增,时,,单调递减,如图所示: 所以时有最大值:所以时,由图可知, 当时,因为,,所以,令,则则有且,如图所示: 因为时,已有两个交点,所以只需保证与及与有四个交点即可,所以只需,解得.故选:D二、多项选择题(本大题共4小题,每小题5分,共20分,在每小题给出的四个选项中,有多个选项符合题目要求,全部选对的得5分,选对但不全的得2分,有选错的得0分.)9.函数的部分图象如图所示,则()A.B.C.点是函数图象的一个对称中心D.直线是函数图象的对称轴【答案】ACD【解析】 【分析】A选项,根据图象得到函数最小正周期,进而得到;B选项,将代入解析式,求出;C选项,,C正确;D选项,计算出,故D正确.【详解】A选项,设最小的正周期为,由图象可知,,解得,因为,所以,A正确;B选项,将代入中得,,故,即,因为,所以只有当时,满足要求,故,B错误;C选项,,故,故点是函数图象的一个对称中心,C正确;D选项,,故直线是函数图象对称轴,D正确.故选:ACD10.已知数列中,,,则下列结论正确的是()A.B.是递增数列C.D.【答案】BD【解析】【分析】根据题意,化简得到,得到表为等比数列,进而求得数列的通项公式,结合选项,逐项判定,即可求解. 【详解】由,可得,则,又由,可得,所以数列表示首项为,公比为的等比数列,所以,所以,由,所以A不正确;由,即,所以是递增数列,所以B正确;由,所以C错误;由,,所以,所以D正确.故选:BD.11.已知函数的定义域为,若,且均为奇函数,则()A.B.C.D.【答案】ABC【解析】【分析】根据奇函数定义可得,,即可代值逐一求解.【详解】因为均为奇函数,所以,即①,,因为,即,所以,即②.由①,取得,由②,令,得;令,得,所以.由①,令,得.故选:ABC12.如图,直四棱柱中,底面ABCD为平行四边形,,,点P是经过点的半圆弧上的动点(不包括端点),点Q是经过点D的半圆弧上的动点(不包括端点),则下列说法正确的是() A.四面体PBCQ的体积的最大值为B.的取值范围是C.若二面角的平面角为,则D.若三棱锥的外接球表面积为S,则【答案】ACD【解析】【分析】根据棱锥的体积公式可判断A;根据向量的相等以及数量积的定义可判断B;结合二面角平面角定义找出,结合解直角三角形判断C;确定三棱锥的外接球球心位置,列等式求得半径表达式,求得其取值范围,即可求出三棱锥外接球表面积取值范围,判断D.【详解】由题意知在直四棱柱中,半圆弧经过点D,故,点P到底面的距离为,当点Q位于半圆弧上的中点时最大,即四面体PBCQ体积最大,则,故A正确;由于,则,又在中,,故,因为,所以,则,故B错误;因为平面,平面,故,而,平面,故平面,平面,故,所以是二面角的平面角, 则,因为,所以,故C正确;设线段BC的中点为N,线段的中点为K,则三棱锥的外接球球心O在NK上,在四边形中,,,设,在中,在中,故,整理得,所以,所以外接球的表面积为,D正确,故选:ACD【点睛】难点点睛:解答本题的难点在选项D的判断,解答时要发挥空间想象,明确空间的点线面位置关系,确定外接球球心位置,进而找出等量关系,求得球的半径取值范围,即可求解球表面积取值范围.第Ⅱ卷(非选择题,共90分)三、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分.)13.已知角的顶点为原点,始边为轴的非负半轴,若其终边经过点,___.【答案】【解析】【分析】根据三角函数定义得到,利用二倍角公式和同角三角函数关系化为齐次式,化弦为切,代入求值.【详解】由题意得,.故答案为:14.命题“,”为假命题,则实数的取值范围是______. 【答案】【解析】【分析】依题意可得“,”是真命题,分、两种情况讨论,分别计算可得.【详解】命题“,”是假命题,则它的否定命题“,”是真命题,当时,不等式为,显然成立;当时,应满足,解得,所以实数的取值范围是.故答案为:.15.设点,,在上,若,则_________.【答案】##【解析】【分析】先根据平面向量的数量积运算律,得;再根据平面向量的数量积定义,得;最后根据圆的性质即可解答.【详解】记的半径为,则.. ,即.,因为,在中,,则,同理,所以三角形为等边三角形,.故答案为:.16.已知无穷等差数列中的各项均大于0,且,则的范围为_____________.【答案】【解析】【分析】根据题意,设等差数列的公差为,分析可得的取值范围,由求出,则有,构造函数,利用导数可求出其最值,从而可得答案.【详解】根据题意,设等差数列的公差为,由于无穷等差数列中的各项均大于0,则,由于,则,解得或(舍去),所以,因为,所以,令,则,由,得,得,解得或 (舍去).当时,,当时,,所以在上递减,在上递增,所以当时,取得最小值,所以,即的范围为.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.已知函数(1)当,求的最值,及取最值时对应的的值;(2)在中,为锐角,且,求的面积.【答案】(1),;,(2)【解析】【分析】(1)利用诱导公式以及二倍角公式结合辅助角公式化简可得的表达式,根据范围,结合正弦函数性质,即可求得答案;(2)结合(1)的结果可求出角A,利用余弦定理可求出的值,利用三角形面积公式即可求得答案.【小问1详解】,, ,当,即时,;当,即时,;【小问2详解】由,即,而为锐角,,则,,又,由余弦定理得,即,即,.18.已知函数,的图象在处的切线为.(1)设,求的最小值;(2)若对任意的恒成立,求实数的取值范围.【答案】(1)0(2)【解析】【分析】(1)先根据导数的几何意义求出,再利用导数判断函数单调性进而求解最小值;(2)先将恒成立问题转化为,利用导数判断函数单调性进而求出函数最小值即可.【小问1详解】,由题意知,所以=,令,当时,,函数单调递减; 当时,,函数单调递增;故,即的最小值为0.【小问2详解】令,则,由(1)可知当时,所以当时,,函数在单调递减;当时,,函数在单调递增;所以,故.19.已知数列的前n项和为,,且.(1)求证:数列为等差数列;(2)已知等差数列满足,其前9项和为63.令,设数列前n项和为,求证:.【答案】(1)证明见解析(2)证明见解析【解析】【分析】(1)由题意可得,再结合当时,求出即可;(2)用基本量法求出,利用裂项相消法求出,适当放缩即可证明.【小问1详解】证明:,数列是以1为首项,为公差的等差数列 可得当时,当时,也满足上式,【小问2详解】证明:20.如图,在四棱锥中,是边长为2的正三角形,,,,,平面平面. (1)设平面平面,问:线段上是否存在一点,使平面?(2)平面与平面的夹角的余弦值.【答案】(1)存在为的中点,使平面(2)【解析】【分析】(1)分别取、的中点、,证明四边形为平行四边形,,从而平面,再由线面平行的性质定理得到,即,从而平面;(2)由平面平面,得出平面,建立空间直角坐标系求解.【小问1详解】存在为的中点,使平面.分别取、的中点、,连接、、,,,,,,,四边形为平行四边形,,平面,平面,平面,平面平面,平面,,,平面,平面,平面.即线段上存在一点,使平面.【小问2详解】分别取、中点、,连接、,, ,,,,平面平面,平面平面,平面,平面以为原点,以,,分别为轴,轴,轴建立如图所示的空间直角坐标系,,,,,,设向量为平面的一个法向量,则取,得,又为平面的一个法向量,设平面与平面的夹角为,,平面与平面的夹角的余弦值为.21.已知的三个角,,的对边分别为,,,,. (1)求角;(2)若,在的边和上分别取点,,将沿线段折叠到平面后,顶点恰好落在边上(设为点),设,当取最小值时,求的面积.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)利用正弦定理化简已知条件,进而求得.(2)利用正弦定理或余弦定理,结合基本不等式或三角函数的最值等知识求得取最小值时的面积.【小问1详解】由正弦定理得,,,即,,,即,,,,.【小问2详解】方法一:,,为等边三角形,,,,,,在中,由余弦定理得,, 即,整理可得,,,当且仅当时取等号,即时,取最小值,此时,.方法二:,,为等边三角形,,,,,设,,在中,由正弦定理得,,即,整理可得,,当且仅当时,取最小值,当取最小值时,,在中,,,.22.已知函数. (1)讨论函数的单调性;(2)函数有两个零点,求证:.【答案】(1)答案见解析.(2)证明见解析.【解析】【分析】(1)求出函数导数,结合一元二次方程的根,判断导数正负,即可得答案;(2)根据推出,结合换元,证明,继而构造函数,判断其单调性,结合零点存在定理推出,从而证明结论.【小问1详解】由题意知,定义域为,,若,令得,,故方程有两个实数根(舍),当时,,当时,,故在上单调递增,在上单调递减;若,则,故在上单调递增,故当时,在上单调递增,当时,在上单调递增,在上单调递减; 【小问2详解】证明:由(1)可知当时,在上单调递增,不可能有两个零点,由得,,,又,令,则,猜想,下面证明:要证明,即需证明,令,则,即在上单调递增,故,故成立;,,令,则,即,令,则在上单调递增, ,故,使得,即当时,,即成立,此时,即有.【点睛】难点点睛:本题考差了导数知识的综合应用,综合性强,计算量大;难点在于结合函数的零点证明不等式问题,解答时要根据推出,结合换元,证明,继而构造函数,判断其单调性,结合零点存在定理推出,从而证明结论.
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高中 - 数学
发布时间:2024-01-17 00:15:02
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