内蒙古赤峰二中2023-2024学年高三上学期第三次月考 数学(理)答案

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赤峰二中2024届高三年级第三次月考试题数学(理)试卷考试时间:120分钟 全卷满分:150分注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上.2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号框涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号框.回答非选择 题时,将答案写在答题卡上.写在本试卷上无效.3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.第卷(选择题)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. 定义集合.已知集合,,则的元素的个数为( )A. 3B. 4C. 5D. 6【答案】B【解析】【分析】根据题中条件,直接进行计算即可.【详解】因为,,所以,故的元素的个数为4.故选:2. 若i是虚数单位,则复数的虚部等于( )A. 2B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】直接利用复数代数形式的运算化简得答案.【详解】,复数的虚部等于.故选:B.3. 某射击运动员连续射击5次,命中的环数(环数为整数)形成的一组数据中,中位数为8,唯一的众数为9,极差为3,则该组数据的平均数为( )A. B. C. 8D. 【答案】B【解析】【分析】首先分析数据情况,再根据平均数公式计算可得.【详解】依题意这组数据一共有个数,中位数为,则从小到大排列的前面有个数,后面也有个数,又唯一的众数为,则有两个,其余数字均只出现一次,则最大数字为,又极差为,所以最小数字为,所以这组数据为、、、、,所以平均数为.故选:B4. 2023年8月8日,第31届世界大学生夏季运动会(成都世界大学生运动会)完美收官.在倒计时100天时,成都大运会发布了官方体育图标——“十八墨宝”.这组“水墨熊猫”以大熊猫“奇一”为原型,将中国体育与中国书画、中国国宝的融合做到了极致.“十八般武艺”造就“十八墨宝”,花式演绎十八项体育竞技,代表了体操、游泳、羽毛球等18个成都大运会竞赛项目,深受广大人民喜爱.其中,射箭的水墨熊猫以真实的射箭运动为原型,拉满弓箭时,弓臂为圆弧形,弧中点到弦中点的距离为2cm,弦长为8cm,则弓形的面积约为(参考数据:,)( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】根据给定条件,求出弓形弧所对圆心角的大小,再求出扇形、三角形面积即可得解.【详解】依题意,弦AB中点为D,弧AB的中点为C,,,,如图,设圆的半径为R,,,在中,,解得,,.显然,则,,,于是,因此扇形的面积,而的面积,所以弓形面积约为.故选:C5. 点A是曲线上任意一点,则点A到直线的最小距离为( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】动点在曲线,则找出曲线上某点的斜率与直线的斜率相等的点为距离最小的点,利用导数的几何意义即可【详解】不妨设,定义域为:对求导可得:令解得:(其中舍去)当时,,则此时该点到直线的距离为最小根据点到直线的距离公式可得:解得:故选:A6. 在等比数列中,,,则( )A. B. C. D. 11【答案】A【解析】【分析】设,倒序相加再由等比数列的性质求解.【详解】设,则,所以.故选:A7. 已知,则( )A. 2B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】根据题意利用两角和的正切公式可得,再利用倍角公式结合齐次式问题运算求解.【详解】因为,整理得,解得,所以.故选:D.8. 若两个正实数x,y满足,且不等式恒成立,则实数m的取值范围为( )A. B. 或C. D. 或【答案】A【解析】【分析】不等式恒成立,只要即可,根据基本不等式中“1”的整体代换求出的最小值,再结合一元二次不等式的解法即可得解.【详解】由题意知, ,当且仅当,即时取等,又不等式恒成立,则不等式,解得,所以实数m的取值范围为.故选:A.9. 已知数列的首项为,是边所在直线上一点,且,则数列的通项公式为( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】根据三点共线可得递推关系式,构造出等比数列,由等比数列通项公式可推导求得结果.【详解】由得:,三点共线,,即,,又,数列是以为首项,为公比的等比数列,,则.故选:A.10. 腰长为的等腰的顶角为,且,将绕旋转至的位置得到三棱锥,当三棱锥体积最大时其外接球面积为( ) A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】在中,求得,根据题意得到三棱锥体积最大时,平面平面,取中点,得到,进而得到且,设三棱锥外接球的半径为,分别求得和的外接圆的半径,结合,进而求得外接球的表面积.【详解】在中,因为,可得,所以,当三棱锥体积最大时,平面平面,因为,取中点,则,设为外接圆圆心,为三棱锥外接球心,则,再设为外接圆圆心,平面,则且,设三棱锥外接球的半径为 在直角中,可得且,因为,可得所以外接圆半径,所以,因为,所以的外接圆的半径,且,在中,可得,可得,所以,所以外接球的表面积为.故选:A. 11. 中,,则的取值范围是( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】化简得到,从而得到,得到,,利用正弦定理得到,从而得到的取值范围.【详解】,在中,,故或,当时,,故,不合要求,舍去,所以,,因为,所以,即,因为,所以,由正弦定理得,故因为,所以,故,因为,所以,故,因为,所以,,,故.故选:B【点睛】解三角形中最值或范围问题,通常涉及与边长,周长有关的范围问题,与面积有关的范围问题,或与角度有关的范围问题,常用处理思路:余弦定理结合基本不等式构造不等关系求出答案;采用正弦定理边化角,利用三角函数的范围求出最值或范围,如果三角形为锐角三角形,或其他的限制,通常采用这种方法;巧妙利用三角换元,实现边化角,进而转化为正弦或余弦函数求出最值.12. 高斯是德国著名数学家,近代数学的奠基者之一,享有“数学王子”的称号,用他名字定义的函数称为高斯函数,其中表示不超过x的最大整数,如,,已知数列满足,,,若,为数列的前n项和,则( )A. 2026B. 2025C. 2024D. 2023【答案】B【解析】【分析】根据递推公式证明数列为等比数列,然后由等比数列通项公式可得,利用累加法求,再对进行放缩求,最后由裂项相消法求出,根据高斯函数可得答案.【详解】由得,又,所以数列是以4为首项和公比的等比数列,故,由累加法得,所以,,又,,令,,,,代入得.故选:B.【点睛】本题难点在于考察知识点多,解答过程曲折不易思考,每个知识点的考察难度不算太大,这就要求学生对数列知识掌握全面,并且对问题掌握一定的分析方法.第卷(非选择题)二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13. 函数图象向左平移个单位得到函数的图象,若函数是偶函数,则________.【答案】【解析】【分析】根据函数图象的平移可得,进而根据偶函数即可求解,进而可求解.【详解】,由于是偶函数,所以,故,所以,故答案为:14. 已知,,若与的夹角为钝角,则实数的取值范围为______.【答案】【解析】【分析】由已知且、不共线,结合向量的坐标运算可得出关于的不等式组,由此可解得实数的取值范围.【详解】由已知且、不共线,则,解得且.所以,实数的取值范围是.故答案为:.15. 已知A,B,C是双曲线(,)上的三点,直线AB经过原点O,AC经过右焦点F,若,且,则该双曲线的离心率为_____________.【答案】【解析】【分析】利用双曲线定义,作出辅助线构造矩形,利用勾股定理求解即可.【详解】设双曲线的左焦点为E,连接AE,CE,BE,由题意知,,,四边形AEBF为矩形,令,,,,在中,,将代入可得,,,在中,,即,可得.故答案为:.16. 已知函数,若关于的不等式恰有一个整数解,则实数的取值范围为__________.【答案】【解析】【分析】由导数得出函数的图像,讨论与的关系,结合图像得出实数的取值范围.【详解】当时,,即函数在上单调递增函数的图像如下图所示: 由得出,当时,显然不成立.但时,解得,使得不等式只有唯一整数解,此时.即时,唯一整数解是,当时,,使得不等式只有唯一整数解,此时,即时,唯一整数解是.综上,.故答案为:三、解答题:共70分.解答题写出相应的文字说明,证明过程或演算步骤.第1721题为必考题,每个试题考生都必修作答.第22、23题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题:共60分.17. 教育是阻断贫困代际传递的根本之策.补齐贫困地区义务教育发展的短板,让贫困家庭子女都能接受公平而有质量的教育,是夯实脱贫攻坚根基之所在.治贫先治愚,扶贫先扶智.为了解决某贫困地区教师资源匮乏的问题,某市教育局拟从5名优秀教师中抽选人员分批次参与支教活动.支教活动共分3批次进行,每次支教需要同时派送2名教师,且每次派送人员均从这5人中随机抽选.已知这5名优秀教师中,2人有支教经验,3人没有支教经验.(1)求5名优秀教师中的“甲”,在这3批次支教活动中恰有两次被抽选到的概率;(2)求第一次抽取到无支教经验的教师人数的分布列;【答案】(1) (2)分布列见解析【解析】【分析】(1)根据二项分布的概率公式即可求解,(2)根据超几何分布的概率公式即可求解概率,进而可求解分布列.【小问1详解】5名优秀教师中的“甲”在每轮抽取中,被抽取到的概率为,则三次抽取中,“甲”恰有两次被抽取到的概率为;【小问2详解】X表示第一次抽取到的无支教经验的教师人数,X的可能取值有0,1,2.;;.所以分布列为:X012P0.10.60.318. 已知数列满足.(1)求的通项公式;(2)求数列的前n项和.【答案】(1) (2)【解析】【分析】(1)根据递推关系作差即可求解,(2)根据错位相减法即可求和.【小问1详解】当时,.当时,,即,当时,上式也成立,所以.当时,也符合,所以.【小问2详解】由(1)知.,,则,所以.19. 如图,在多面体ABCDEF中,四边形ACDE是正方形,DF//BC,ABAC,AE平面ABC,AB=AC=2,EF=DF=.(1)求证:平面BCDF平面BEF;(2)求二面角A-BF-E的余弦值.【答案】(1)证明见解析; (2).【解析】【分析】(1)根据给定条件证明EFCD,EFDF即可推理作答.(2)以点A为坐标原点,建立空间直角坐标系,借助空间向量计算作答.【小问1详解】因AE平面ABC,平面ABC,则AEBC,而DF//BC,有AEDF,正方形ACDE中,AEDE,,平面DEF,因此,平面DEF,平面DEF,则,而AE//CD,则EFCD,因DE=2,EF=DF=,即,则有EFDF,因为,平面BCDF,因此,EF平面BCDF,又EF平面BEF,所以平面BCDF平面BEF.【小问2详解】因ABAC,AE平面ABC,则以A为原点,以AB,AC,AE所在直线分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系,如图, ,,,设为平面ABF的法向量,则,令,得,设为平面BEF的法向量,则,令,得,则有,由图可知,二面角A-BF-E为锐二面角,所以二面角A-BF-E的余弦值为.20. 在平面直角坐标系xOy中,已知点,,点P满足.记P的轨迹为M.(1)求M的方程;(2)直线交M于A,B两点,C,D为M上的两点,若四边形ACBD的对角线,求四边形ACBD面积的取值范围.【答案】(1); (2)【解析】【分析】(1)根据椭圆的定义求解;(2)分别求出将四边形ACBD面积的表示为二次函数求范围.【小问1详解】,是以,为焦点,长轴长为的椭圆,设椭圆方程为(),则,,又,则,椭圆M的方程为;【小问2详解】由,解得或,因此.设直线CD的方程为,设,.由得.,故.由得,又AB,CD的交点在A,B之间,故,解得.因为直线CD斜率为1,所以.又四边形ACBD的面积,其中,当时,S取得最大值,最大值为,当时,,面积取值范围21. 已知函数.(1)讨论函数的单调性;(2)设,()是函数的两个极值点,证明:恒成立.【答案】(1)见解析;(2)证明见解析.【解析】【分析】(1)先求导,然后对的情况进行讨论,判断其单调性;(2)原函数由两个极值点,转化为导函数有两个零点,即方程的判别式,列出相关的式子,最后采用构造函数来证明.【详解】(1)的定义域为,,当时,令,得,令,得,所以在上单调递增,在上单调递减;当时,令,得或,令,得,所以在,上单调递增,在上单调递减;当时,则,所以在上单调递增;当时,令,得或,令,得,所以在,上单调递增,在上单调递减;综上,当时,在上单调递增,在上单调递减;在时,在,上单调递增,在上单调递减;当时,在上单调递增;当时,,上单调递增,在上单调递减,(2),则的定义域为,,若有两个极值点,,(),则方程的判别式,且,,所以,因为,所以,得,所以,设,其中,令得,又,所以在区间内单调递增,在区间内单调递减,即的最大值为,而,,从而恒成立.【点睛】在求含有参数的函数单调性时,结合导函数的形式,对参数进行讨论是解题的关键,极值点问题通常可以转化为零点问题进行求解,遇到证明恒成立问题,根据函数的形式,采用构造新函数的方法可以达到事半功倍的效果.(二)选考题:共10分.请考生在第22、23题中任选一题作答.如果多做,则按所做的第一题计分.【选修4-4:坐标系与参数方程】22. 在平面直角坐标系中,曲线C的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,直线的极坐标方程为:(,),已知直线l与曲线C相交于M,N两点.(1)求曲线C的极坐标方程;(2)记线段的中点为P,若恒成立,求实数的取值范围.【答案】(1) (2)【解析】【分析】(1)参数方程消去参数,可得曲线的直角坐标方程,再由得曲线的极坐标方程;(2)利用三角函数的恒等变换和极径求出结果.【小问1详解】曲线的参数方程为(为参数),曲线的直角坐标方程为,化为一般式得:,设,,曲线的极坐标方程为:.【小问2详解】联立和,得,易得,设、,则,由,得,当时,取最大值,所以实数的取值范围为.【选修4-5:不等式选讲】23. 已知函数.(1)求的最小值;(2)若为正实数,且,证明不等式.【答案】(1) (2)证明见解析【解析】【分析】(1)将函数写成分段函数,结合函数图象求解即可;(2)解法一:根据基本不等式“1”的用法分析证明;解法二:利用柯西不等式直接证明即可.【小问1详解】由题知,其函数图象如图所示,所以,.【小问2详解】由(1)可知,则,解法一:利用基本不等式:,当且仅当时取等号.所以,.解法二:利用柯西不等式:,当且仅当时取等号.所以,.

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