2023届四川省成都市树德中学高三上学期第一次月考数学(理)试题含答案
展开2023届四川省成都市树德中学高三上学期第一次月考数学(理)试题
一、单选题
1.全集,且,,则( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【分析】化简集合A,根据集合的补集、并集运算即可.
【详解】全集,或,,
所以,所以,
故选:A.
2.已知向量、为单位向量,则是的( )
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
【分析】根据充分条件、必要条件的定义判断即可.
【详解】解:因为向量、为单位向量,所以,
若,则,
则,即,
即,即,所以,故充分性成立,
若,则,所以,
即,所以,,
所以成立,故必要性成立,
故是充分必要条件;
故选:C
3.下面关于复数(其中i为虚数单位)的结论正确的是( )
A.对应的点在第一象限 B.
C.的虚部为i D.
【答案】D
【分析】根据复数的有关概念,复数的几何意义,以及复数的加法,除法运算逐个进行判断即可.
【详解】∵,则有:
,则对应的点在第三象限,故A错误;
,则,,故B错误;
z的虚部为1,故C错误;
,则,故D正确.
故选:D.
4.宋元时期,中国数学鼎盛时期中杰出的数学家有“秦〔九韶〕、李〔冶〕、杨〔辉〕、朱〔世杰〕四大家”,朱世杰就是其中之一.他的著作《算学启蒙》中,记载有这样一个“松竹并生”的问题:松长四尺,竹长两尺,松日自半,竹日自倍,松竹何日而长等.如图是源于其思想的一个程序框图.若输入的a,b分别为3,1,则输出的n=( )
A.2 B.3 C.4 D.5
【答案】C
【分析】按流程图逐一执行即可.
【详解】输入的分别为,时,依次执行程序框图可得:
第一次:,,不成立,;
第二次:,,不成立,;
第三次:,,不成立,;
第四次:,,成立,输出.
故选:C
5.已知实数x,y满足不等式组,若的最大值为m,最小值为n,则( )
A.4 B. C. D.
【答案】B
【分析】先作出不等式组表示的平面区域,求出平面区域顶点的坐标,再根据的几何意义分别求出m,n,即可得到结果.
【详解】作出不等式组表示的平面区域如图中阴影部分所示:
由,可解得:,同理可求:.
设P(1,1),则数形结合可知.
(其中为点P到直线的距离,),
所以.
所以.
故选:B
6.已知变量关于变量的回归方程为,其一组数据如下表所示:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
若,则的值大约为( )A.4.94 B.5.74 C.6.81 D.8.04
【答案】C
【分析】令,把转化为的线性回归方程,再用线性回归的方法处理即可
【详解】由,令,则,由题意,,,所以,解得,所以,所以,解得.
故选:C
7.某数学爱好者以函数图像组合如图“爱心”献给在抗疫一线的白衣天使,向他们表达崇高的敬意!爱心轮廓是由曲线与构成,若a,,c依次成等比数列,则( )
A. B. C. D.
【答案】A
【分析】由“爱心”图经过点,可求出,再由“爱心”图过点与,可求出,再由a,,c,依次成等比数列可得代入即可求出答案.
【详解】解:由“爱心”图知经过点,
即,.
由“爱心”图知必过点与,
所以,得,,
若a,,c,依次成等比数列,则,
从而,所以.
故选:A.
8.已知函数,若,,,则( )
A. B.2 C. D.4
【答案】B
【分析】计算出,再根据,由此可得出结果.
【详解】,,则恒成立,
又因为
,
因为,则,
因此,.
故选:B
9.如图,已知正三棱柱的各条棱长都相等,是侧棱的中点,是的中点,则( )
A. B.平面
C.平面 D.
【答案】D
【分析】根据空间中的平行和垂直的判定方法,结合选项逐一验证.
【详解】因为与异面,所以A项错误;
因为的延长线必过点,所以B项错误;
因为与不垂直,所以C项错误;
取的中点,连接,在正方形中,与全等,可得,
连接,则,又平面底面,所以平面,
因为平面,所以,
又,所以平面,
因为平面,所以.
故选:D.
10.设,,,则( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【分析】令,利用导数说明函数的单调性,即可得到当时,从而说明,再比较与的大小关系,即可得解.
【详解】解:令,则,所以在定义域上单调递减,
所以当时,,即,所以,
又,,且,,
所以;
故选:B
11.平面直角坐标系中,,下列说法不正确的是( )
A.若,则的最小值为
B.若,则的最大值为
C.若,则点表示的平面区域的面积为
D.若,则点表示平面区域的面积为
【答案】D
【分析】根据向量的线性运算,分别确定点的位置或轨迹,求出最值或面积即可得解.
【详解】对A,若,则点在直线上,由于是边长为2的等边三角形,故点到直线的距离为,故A正确;
对B,若,则,点是线段上任意一点;
若,则,点是线段上任意一点;
若,则,则点是线段上任意一点.
若,则.
记,则点是线段上任意一点,
,点是线段上任意一点.
综上,点是内部及边界上任意一点,的最大值为,故B正确;
对C,记,则点在以和为对角线的平行四边形内部及边界,其面积为,故C正确;
对于D,若,由选项和知点是五边形内部及边界上一点,其面积为,故D错误.
故选:
12.已知e是自然对数的底数.若,使,则实数m的取值范围为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【分析】根据题意分类讨论,当时显然成立,当时,由原不等式同构函数,利用函数单调性可得,分离参数后利用导数求最大值即可得解.
【详解】当时,,显然成立,符合题意;
当时,由,,可得,
即,,
令,,在上单增,
又,故,即,即,,即使成立,令,则,
当时,单增,当时,单减,故,故;
综上:.
故选:A.
二、填空题
13. 展开式中的系数为______.
【答案】26
【分析】运用二项展开式的通项公式求展开式中的项即可.
【详解】展开式第项,
时, ,时,,
∴展开式中系数26.
故答案为:26.
14.已知双曲线的左右焦点分别为,,O为坐标原点,点P在双曲线上,若,,则此双曲线的渐近线方程为______.
【答案】
【分析】由条件可得,由条件结合定义可求,,由此可得的关系,由此可得的关系,再求双曲线渐近线方程.
【详解】因为,所以,
所以,,又,
所以,所以,
所以,
又,,
所以,,
所以,所以,
因为,所以,
所以,
所以双曲线的渐近线方程为,
故答案为:.
15.在单调递增数列中,已知,,且,,成等比数列,,, 成等差数列,那么__________.
【答案】
【分析】根据条件,推导出 之间的关系,再计算出通项公式即可.
【详解】因为数列单调递增,,故,
由已知条件得,, ,
化简可得,
在等式左右两边同时除以,化简得,
故数列为等差数列,,
所以数列的首项为,公差为,
故,即,
因为,可得,
故当为偶数时,当为奇数时,,
所以;
故答案为:2550.
16.在中,,点分别在边上移动,且,沿将折起来得到棱锥,则该棱锥的体积的最大值是____________
【答案】
【分析】由题可得为直角三角形,由题可得当平面平面时,棱锥的体积最大,设,结合条件可得体积的表达式,然后利用导数求最值即得..
【详解】在中,,
所以,
由余弦定理得,
∴,,
则是直角三角形,为直角,
对的任何位置,当平面平面时,此时的点到底面的距离最大,此时即为与底面所成的角,
设,
在中,,,,
则点到底面的距离,
所以该棱锥的体积为
,
则,
令,解得,或(舍去),
当变化时,,变化如下:
| 极大值 |
故当时,该棱锥的体积最大,为.
三、解答题
17.已知:
(1)求函数f(x)的单调递增区间;
(2)在△ABC中,A,B,C的对边分别为a,b,c,若f(A)=1,a=2,求△ABC面积的最大值.
【答案】(1);(2).
【分析】)(1)首先化简得到,通过整体代换求得的单调增区间;(2)由余弦定理及基本不等式,得 .
【详解】(1)因为,
所以
,
令,解得,
所以的单调递增区间:;
(2)因为f(A)=1,所以,
又因为,所以,
在三角形中,
利用余弦定理得:,
整理得:,
又因为,
所以,即,
所以,当且仅当时等号成立,
所以,
当且仅当时,
取得最大值.
【点睛】解三角形的基本策略:一是利用正弦定理实现“边化角”,二是利用余弦定理实现“角化边”;求三角形面积的最大值也是一种常见类型,主要方法有两类,一是找到边之间的关系,利用基本不等式求最值,二是利用正弦定理,转化为关于某个角的函数,利用函数思想求最值.
18.某花圃为提高某品种花苗质量,开展技术创新活动,在实验地分别用甲、乙方法培训该品种花苗.为观测其生长情况,分别在实验地随机抽取各50株,对每株进行综合评分,将每株所得的综合评分制成如图所示的频率分布直方图.记综合评分为80 及以上的花苗为优质花苗.
(1)求图中的值,并求综合评分的中位数.
(2)用样本估计总体,以频率作为概率,若在两块试验地随机抽取3棵花苗,求所抽 取的花苗中的优质花苗数的分布列和数学期望;
(3)填写下面的列联表,并判断是否有的把握认为优质花苗与培育方法有关.
| 优质花苗 | 非优质花苗 | 合计 |
甲培优法 | 20 |
|
|
乙培优法 |
| 10 |
|
合计 |
|
|
|
附:下面的临界值表仅供参考.
(参考公式:,其中)
【答案】(1);中位数为82.5
(2)分布列见解析;期望为
(3)填表见解析;有90%的把握认为优质花苗与培育方法有关系.
【分析】(1)根据直方图的性质,即可求出a以及中位数;
(2)求出每棵优质花苗的概率,并按照二项分布写出3棵花苗的分布列,
按公式求出数学期望;
(3)根据所给的数据,填写列联表,再进行卡方计算即可.
【详解】(1)由直方图的性质可知: ,
,
令中位数为x,则有 ,
故综合评分的中位数为82.5;
(2)依题意,优质花苗的频率为 ,即概率为0.6,
设所抽取的花苗中优质花苗的棵数为X,则 ,
,
,
其分布列为:
X | 0 | 1 | 2 | 3 |
P |
|
|
|
|
;
(3)根据第一问,优质花苗的频率为0.6,样本中优质花苗的数量为60,
得如下列联表:
| 优质花苗 | 非优质花苗 | 合计 |
甲培优法 | 20 | 30 | 50 |
乙培优法 | 40 | 10 | 50 |
合计 | 60 | 40 | 100 |
,
有90%得到把握任务优质花苗与培育方法有关;
综上,a=0.040,中位数为82.5,数学期望为 ,有90%的把握任务优质花苗与培育方法有关.
19.如图,已知垂直于梯形所在的平面,矩形的对角线交于点F,G为的中点,,.
(1)求平面与平面形成的钝二面角的余弦值;
(2)在线段上是否存在一点H,使得与平面所成角的大小为?若存在,求出的长;若不存在,说明理由.
【答案】(1);
(2)存在,.
【分析】(1)建立空间直角坐标系求得相关点的坐标,求平面SCD的一个法向量,根据向量的夹角坐标公式求答案;
(2)假设存在点H,设,表示出的坐标,根据BH与平面SCD所成角的大小为,利用向量的夹角坐标公式求参数,进而求的长.
【详解】(1)因为平面,平面,所以.
又,所以.
以为正交基底建立如图所示的空间直角坐标系.
则,.,.
设平面SCD的一个法向量为.
则,令,则,
所以平面SCD的一个法向量为.
又平面ESD的一个法向量为.
所以,
由图形可知,二面角为钝角,所以二面角的余弦值为.
(2)存在,理由如下:
若存在H,设,则,
由(1)知,面SCD的一个法向量为,
则,即,
所以,则,
故存在满足题意的H,此时.
20.如图所示, 已知两点的坐标分别为,直线 的交点为,且它们的斜率之积.
(1)求点的轨迹的方程;
(2)设点为轴上 (不同于)一定点, 若过点的动直线与的交点为, 直线与 直线和直线分别交于两点,当时,请比较与大小并说明理由.
【答案】(1)
(2),理由见解析
【分析】(1)设点P的坐标为,根据,化简即可得到轨迹方程.
(2)设直线的方程为,表示出点的坐标,由,可得,再联立直线与椭圆方程,结合韦达定理,即可得到结果.
【详解】(1)设点P的坐标为,
由题设得,
故所求的点P的轨迹的方程为.
(2)设,由题设知,直线的斜率存在,
不妨设直线的方程为,将代入,可得,则,同理.
由,可得,所以,即,
且,
由消去y并整理得,
则且,
可得
又因为,所以
所以当时.
21.已知函数.
(1)当,和有相同的最小值,求的值;
(2)若有两个零点,求证:.
【答案】(1)
(2)证明见解析
【分析】(1)分别求出和的最小值,列方程即可求出结果;
(1)问题转化为有两个零点,证明,进而只需要证明只需要证明,也即是,从而令,构造函数求出最值即可证出结论.
【详解】(1)由.
所以.
所以.
令,则为上的增函数,且.
所以在上单调递减,上单调递增.
所以.
又.
所以.令,则
所以为上的增函数.
又.
令,因为在上单调递增,且,而,因此函数与直线有唯一交点,
故方程在上有唯一解,
所以存在唯一,使得.
即,故,
所以在上单调递减,在上单调递增.
所以.
所以.
故而.
(2)由题意有两个零点.
所以,即.
所以等价于:有两个零点,证明.
不妨令.
由.
要证,只需要证明.
即只需证明:.
只需证明:,即.
令.
只需证明:.
令.
则,即在上为增函数.
又.
所以.
综上所述,原不等式成立.
【点睛】导函数中常用的两种常用的转化方法:一是利用导数研究含参函数的单调性,常化为不等式恒成立问题.注意分类讨论与数形结合思想的应用;二是函数的零点、不等式证明常转化为函数的单调性、极(最)值问题处理.
22.在平面直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
(1)求曲线的直角坐标方程和直线的极坐标方程;
(2)射线,和曲线分别交于点,,与直线分别交于,两点,求四边形的面积.
【答案】(1);
(2)
【分析】(1)根据,可得直线的极坐标方程,根据,可得曲线的直角坐标方程;
(2)法一:将射线转化为直角坐标方程,联立求各个交点的坐标,根据图形组合,可得答案;
法二:直接在极坐标下,求出各个交点的极坐标,然后根据图形组合,可得答案.
【详解】(1)曲线转换为直角坐标方程为.
直线的直角坐标方程为,根据,
整理得,即.
(2)法一:射线,和曲线分别交于点,,
与直线分别交于,两点,如图所示:
所以直线的直角坐标方程为,
直线的直线方程为,
所以,解得,
设直线与轴交于点,
将代入,得,即.
所以.
同理:,解得,
所以,
所以
.
法二:由,得,
由,得,
所以,,
所以.
23.已知函数.
(1)若,求的解集;
(2)若恒成立,求实数a的取值范围.
【答案】(1)
(2)
【分析】(1)分,和三种情况求解即可,
(2)问题转化为,令,然后利用绝对值三角不等式求出的最小值,使,从而可求出实数a的取值范围.
【详解】(1)由题知,即.当时,.
当时,,解得,;
当时,,恒成立,;
当时,,解得,,
的解集为.
(2)由,即.
令,
,当且仅当时等号成立,
,,
∴,
解得或,
实数a的取值范围为.
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