四川省叙永第一中学2024届高三上学期一诊数学(理科)试题(Word版附解析)
展开一、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. 已知集合,,则中元素的个数为( )
A. 3B. 4C. 5D. 6
【答案】B
【解析】
【分析】化简集合,根据交集的定义求得,进而可求解.
【详解】因为,所以,
则中元素的个数为4个.
故选:B.
2. 给定下列两种说法:①已知,命题“若,则”的否命题是“若,则”,②“,使”的否定是“,使”,则( )
A. ①正确②错误B. ①错误②正确C. ①和②都错误D. ①和②都正确
【答案】D
【解析】
【分析】根据否命题和命题的否定形式,即可判定①②真假.
【详解】①中,同时否定原命题的条件和结论,
所得命题就是它的否命题,故①正确;
②中,特称命题的否定是全称命题,
所以②正确,综上知,①和②都正确.
故选:D
【点睛】本题考查四种命题的形式以及命题的否定,注意命题否定量词之间的转换,属于基础题.
3. 函数y=的最小正周期是( )
A. B. C. πD. 2π
【答案】B
【解析】
【分析】首先将正切化简为正弦和余弦,再利用二倍角公式进一步化简,求函数的周期.
【详解】y===cs22x-sin22x=cs 4x,所以最小正周期.
故选:B
4. 已知函数,满足对任意x1≠x2,都有0成立,则a的取值范围是( )
A. a∈(0,1)B. a∈[,1)C. a∈(0,]D. a∈[,2)
【答案】C
【解析】
【分析】根据条件知在R上单调递减,从而得出,求a的范围即可.
【详解】∵满足对任意x1≠x2,都有0成立,
∴在R上是减函数,
∴,解得,
∴a的取值范围是.
故选:C.
5. 塑料袋给我们生活带来了方便,但塑料在自然界可停留长达200~400年之久,给环境带来了很大的危害,国家发改委、生态环境部等9部门联合发布《关于扎实推进污染物治理工作的通知》明确指出,2021年1月1日起,禁用不可降解的塑料袋、塑料餐具及一次性塑料吸管等,某品牌塑料袋经自然降解后残留量与时间年之间的关系为,其中为初始量,为光解系数.已知该品牌塑料袋2年后残留量为初始量的.该品牌塑料袋大约需要经过( )年,其残留量为初始量的10%.(参考数据:,)
A. 20B. 16C. 12D. 7
【答案】B
【解析】
【分析】由,解方程即可.
【详解】依题意有时,,则,
当时,有,,
.
故选:B
6. 已知为的导函数,则的图象大致是( )
A B.
C D.
【答案】B
【解析】
【分析】利用诱导公式对函数解析式进行化简,再利用函数的奇偶性及函数在原点右边的小邻域内单调递减,即可选出正确答案.
【详解】因为,所以,
所以为奇函数,排除A,D;
因为,,
当时,,
所以在内递减.
故选B.
【点睛】本题考查导数在函数中的应用、诱导公式、奇偶性、单调性的综合运用,求解时要充分利用图象提供的信息,寻找隐含条件,考查逻辑推理能力和运算求解能力.
7. 已知函数,设,则,,的大小关系为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】先研究函数的性质,利用奇偶性对函数值进行等价变形,最后利用单调性进行比较大小.
【详解】解:已知的定义域为,且,
所以函数为偶函数,
当时,函数为增函数,
所以,.
因为在定义域上为单调递增函数,
所以,即,
因为在上为增函数,
所以,
因为在定义域上为单调递增函数,
所以,所以,
根据函数在上为增函数,
所以,所以.
故选:A.
8. 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.
9. 《九章算术》是我国古代第一部数学专著,其中有如下记载:将底面为矩形,一侧棱垂直于底面的四棱锥称为阳马.现有如图所示的直径长为2的胶泥球胚,某数学兴趣小组的同学需在此胶泥球胚中切割出底面为正方形,且垂直于底面的侧棱与底面正方形边长相等的阳马模型的几何体(实物体),若要使该阳马体积最大,则应削去的胶泥的体积大约为()( )
A. 2.8B. 3.2C. 3.5D. 4.8
【答案】C
【解析】
【分析】根据阳马的定义,可借助截出阳马的正方体来求解体积,要使阳马体积最大,则原正方体的体积应该最大,即球的内接正方体,此时体对角线的长等于球的直径.
【详解】
如图正方体中,四棱锥即为阳马.
设正方体边长为,体积为,显然,
所以,当该正方体体积最大时,该阳马体积最大.
在球的内部,任意构造一个正方体,显然球的内接正方体体积最大,应有正方体的对角线等于球的直径,即.
又,所以,则,则,
所以.
又球的体积为,
所以,应削去的胶泥的体积为.
故选:C.
10. 已知函数是定义域为的偶函数,是奇函数,则下列结论不正确的是( )
A. B.
C. 是以4为周期的函数D. 的图象关于对称
【答案】B
【解析】
【分析】根据抽象函数的对称性结合周期性判断各个选项即可.
【详解】因为函数是定义域为的偶函数,所以,
因为是奇函数,所以,
将换成,则有,
A:令,所以,因此本选项正确;
B:因为,所以函数关于点对称,
由,可得,的值不确定,
因此不能确定的值,所以本选项不正确;
C:因为,
所以,
所以,因此是以4为周期的函数,因此本选项正确;
D:因为,
所以,
因此有,
所以函数的图象关于对称,
由上可知是以4为周期的函数,
所以的图象也关于对称,因此本选项正确,
故选:B.
11. 在锐角中,若,且,则能取到的值有( )
A. 2B. C. D. 4
【答案】D
【解析】
【分析】由得到,再根据正弦定理将化简整理可得,由为锐角三角形得到,根据正弦定理可得,最后结合两角差的正弦公式、辅助角公式即可求解.
【详解】由,
又,
所以,则.
因为,
根据正弦定理得,
故,
即,
所以,
即,
根据正弦定理得,
所以,
因为为锐角三角形,且,
所以,即,
解得,
所以
,
因为,
所以,则,
所以,即.
故选: D.
12. 已知函数,设方程的3个实根分别为,且,则的值可能为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】利用导数研究的单调性、极值及区间值域,由题设可知在上必有两个不等的实根(假设)且,结合的性质有且,,进而求目标式的值,即可确定答案.
【详解】由题设,的定义域为,且,
∴当时,,即递减;当时,,即递增.
∴,又在上逐渐变小时逐渐趋近于0,当时且随趋向于0,趋向无穷大.
∴的图象如下:
∵的定义域为,由可得:在上必有两个不等的实根(假设)且,
∴令,要使的3个实根,则、,即,可得.
∴由知:,,
∴.
故选:B.
【点睛】首先应用导数研究性质,根据有3个实根,则在上必有两个不等的实根,结合的值域求m的范围且、,即可求目标式的范围.
二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.把答案填在答题纸上.
13. 计算:______.
【答案】5
【解析】
【分析】根据指数以及对数的运算性质即可求解.
【详解】
,
故答案为:
14. 已知函数的定义域是,则函数的定义域是______.
【答案】
【解析】
【分析】根据抽象函数定义域求法和分式、根式有意义的要求可构造方程组求得结果.
【详解】由题意知:,解得:,的定义域为.
故答案为:.
15. 若为偶函数,则实数______________.
【答案】1
【解析】
【分析】根据奇偶性直接求解即可.
【详解】因为为偶函数,故
.
故答案为:1
16. 如图1,在矩形ABCD中,,E为AB的中点,将沿DE折起,点A折起后的位置记为点,得到四棱锥,M为的中点,如图2.某同学在探究翻折过程中线面位置关系时,得到下列四个结论:
①恒有;
②异面直线所成角的正切值为2;
③存在某个位置,使得 平面平面.
④三棱锥的体积的最大值为;
其中所有正确结论序号是___________.
【答案】①②④
【解析】
【分析】根据翻折前后的位置关系,即可判断①;根据异面直线所成角的定义,即可作图判断②;若平面 平面,结合垂直关系的转化,即可推出矛盾判断③;利用等体积转化判断④.
【详解】①由图1可知,,所以,故①正确;
②如图,取的中点,连结,则,且,
,,所以,
所以四边形是平行四边形,,
所以异面直线所成角为与所成的角,即为所求角,
,故②正确;
③若平面平面,且平面平面,因为,
所以平面,平面,所以,
因为,所以,
中,,即,所以不成立,故③错误;
④取的中点,连结,
当平面平面时,到平面的距离最大,
因为,为的中点,所以,
又因为平面平面时,所以平面,
,所以四棱锥体积的最大值为,
为的中点,三棱锥的体积的最大值为,故④正确.
故答案为:①②④
三、解答题:共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.第17~21题为必考题,每个试题考生都必须作答.第22、23题为选考题,考生根据要求作答.
17. 在中,内角所对的边分别为且.
(1)求角的大小;
(2)若,且的面积为,求的周长.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)根据正弦定理与余弦定理化简即可;
(2)由的面积为可得,再根据余弦定理即可得,进而求得周长.
【小问1详解】
由正弦定理,即,由余弦定理,且,故.
【小问2详解】
由题意,解得.
由余弦定理,可得.
故的周长为
18. 设函数.
(1)设,若函数有三个不同零点,求c的取值范围;
(2)求证:是有三个不同零点的必要而不充分条件.
【答案】(1);(2)证明见试题解析.
【解析】
【分析】(1)分别将代入原式,求得导函数判断其单调性,求得其极值,即可判断三个零点,可求得c的范围;
(2)导函数是一个二次函数,讨论其判别式,先证明其必要性,再证明其不充分性,可得结果.
【详解】(1)当时,,所以.
令,得,解得或.
与在区间上的情况如下:
所以当且时,存在,,,使得.由的单调性知,当且仅当时,函数有三个不同零点.
(2)当时,,,此时函数在区间上单调递增,所以不可能有三个不同零点;
当时,只有一个零点,记作.当时,,在区间上单调递增;当时,,在区间上单调递增.
所以不可能有三个不同零点.
综上所述,若函数有三个不同零点,则必有,故是有三个不同零点的必要条件.当,时,,只有两个不同零点,所以不是有三个不同零点的充分条件.
因此是有三个不同零点的必要而不充分条件.
【点睛】本题主要考查了导函数的应用,熟悉导函数判别单调性和极值是解题的关键,属于中档题目.
19. 已知函数,再从条件①:的最大值为1;条件②:的一条对称轴是直线﹔条件③:的相邻两条对称轴之间的距离为﹐这三个条件中选择能确定函数解析式的两个合理条件作为已知,求:
(1)函数的解析式;
(2)已知,若在区间上的最小值为,求m的最大值.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)利用三角恒等变换化简,再由三角函数的性质分别转化三个条件,即可得解;
(2)先求出的解析式,再由正弦函数的性质即可确定m的取值范围,即可得最大值.
【小问1详解】
由题意,函数
,
若选①:的最大值为1,则,则,
若选②:的一条对称轴是直线,则由,不符合正弦函数对称轴的要求,不合题意;
若选③:的相邻两条对称轴之间的距离为,
则函数的最小正周期,可得;
所以只能选择条件①③作为已知,此时;
【小问2详解】
由题意,,
当,则,
若在区间上的最小值为,则,
所以,所以m的最大值为.
20. 如图,已知三棱柱的侧棱与底面垂直,,,,分别是,的中点,点在直线上.
(1)证明:;
(2)当平面与平面所成的锐二面角为时,求平面与侧面的交线长.
【答案】(1)证明见解析
(2)1
【解析】
【分析】(1)建立以分别作为轴正方向建立空间直角坐标系,求出各点的坐标,只需证明即可证明;
(2)利用空间坐标系,求出P点坐标,即可得P点位置,作出平面与侧面的交线,再计算即可.
【小问1详解】
解:由题意两两垂直.
所以以分别作为轴正方向建立空间直角坐标系,如图,
则.
∵M是的中点,N是的中点,∴,
设,∴,则,
则,
所以.
【小问2详解】
解:设,则,
设平面的一个法向量为,
则,即
令,则,
又平面的一个法向量为,
平面与平面所成的锐二面角为时,
∴,即,
解得,此时,如图位置,
设为的中点,连接,交于点,由 且∥,
所以与全等,则为中点,
连接,由分别为中点,则∥,
又分别为中点,则∥,
所以∥,
所以点共面,
又,
所以共面,即面与面重合.
所以平面与侧面的交线为,
所以交线长度为.
21. 已知函数(,e为自然对数的底数)
(1)求函数的单调区间;
(2)若不等式在区间上恒成立,求实数k的取值范围.
【答案】(1)单调递增区间为,单调递减区间为;
(2)
【解析】
【分析】(1)对函数求导,利用导函数的单调性及零点确定导函数大于0、小于0的解集,即可得解;
(2)转化不等式为在区间上恒成立,构造函数,利用端点处的函数值及导数,分类讨论即可得解.
【小问1详解】
由题意,,则,
由在上均单调递减,所以在上单调递减,
又,所以当时,,当时,,
所以函数的单调递增区间为,单调递减区间为;
【小问2详解】
不等式即在区间上恒成立,
令,则,,
所以,
若,即时,此时存在使得当时,,
函数在上单调递增,,不合题意;
若时,,
令,则,
所以单调递减,,
所以,当且仅当时等号成立,
所以在上单调递减,所以,符合题意;
综上,实数k的取值范围为.
【点睛】关键点点睛:解决本题的关键是端点效应及多次求导的应用,在进行多次求导时,要清楚每次求导的作用.
22. 平面直角坐标系中,曲线参数方程为(为参数).以原点O为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
(1)求曲线的普通方程和曲线的直角坐标方程;
(2)已知点,记和交于两点,求的值.
【答案】(1)曲线的普通方程为;曲线的直角坐标方程为
(2)
【解析】
【分析】(1)消去参数得到普通方程,利用公式将极坐标方程转化为直角坐标方程;(2)写出符合要求的直线参数方程,利用t的几何意义求解.
【小问1详解】
已知曲线(为参数),
则,由消参得,
则曲线的普通方程为.
由曲线的极坐标方程为,
变形得,
即,且满足,
由互化公式,得,即.
故曲线的直角坐标方程为.
【小问2详解】
由于在直线l上,
可设直线l的参数方程的标准形式为(t为参数),
代入曲线,
化简得,,
设A,B对应的参数分别为,,
则,,
由于,故,
所以.
故的值为.
23. 已知函数.
(1)求不等式的解集;
(2)若,对任意正实数a,b恒成立,求实数x的取值范围.
【答案】(1);
(2).
【解析】
【分析】(1)由已知可得,求解不等式组,即可得到解集;
(2)利用基本不等式求出的最小值,可得出,分类讨论求解不等式的解集.
【小问1详解】
由已知可得,,则,
即,解得,
故解集为.
【小问2详解】
因为,且为正实数,,
当且仅当,即时等号成立.
因为对任意正实数a,b恒成立,
所以,即,即.
当时,不等式化为恒成立;
当时,不等式化为,解得,又,所以不等式解集为;
当时,不等式化为,显然不等式无解.
综上,不等式解集为.
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