山东省烟台市2022-2023学年高三数学上学期期末试题(Word版附解析)
展开2022~2023学年度第一学期期末学业水平诊断
高三数学
注意事项:
1.本试题满分150分,考试时间为120分钟.
2.答卷前,务必将姓名和准考证号填涂在答题纸上.
3.使用答题纸时,必须使用0.5毫米的黑色签字笔书写,要字迹工整,笔迹清晰;超出答题区书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效.
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,只有一项符合题目要求.
1. 若集合,,则( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
分析】分别求出集合,求出交集即可.
【详解】,
,
故,
.
故选:D.
2. 已知,,则“”的一个充分不必要条件为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】利用充分条件、必要条件的定义,利用特殊值法判断AC,利用对数函数的单调性和定义域判断B,利用指数函数的单调性判断D即可.
【详解】选项A:取,,满足,但不成立,A错误;
选项B:由对数函数的定义域和单调性可知若,则;若,可能无意义,所以是的充分不必要条件,B正确;
选项C:取,,满足,但不成立,C错误;
选项D:由指数函数的单调性可得若,则;若,则,所以是的充要条件,D错误;
故选:B
3. 过点且与曲线相切的直线方程为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】设切点坐标,利用导数表示出切线斜率,得到切线方程,代入切线过的点,求出未知数即可得到方程.
【详解】由,则,
设切点坐标为,则切线的斜率,切线方程为,
由切线过点,代入切线方程解得,则切线方程为,即.
故选:B
4. 米斗是古代官仓、米行等用来称量粮食的器具,鉴于其储物功能以及吉祥富足的寓意,现今多在超市、粮店等广泛使用.如图为一个正四棱台形米斗(忽略其厚度),其上、下底面正方形边长分别为、,侧棱长为,若将该米斗盛满大米(沿着上底面刮平后不溢出),设每立方分米的大米重千克,则该米斗盛装大米约( )
A. 千克 B. 千克 C. 千克 D. 千克
【答案】C
【解析】
【分析】计算出米斗的高,进而可求得出该米斗的体积,结合题意可求得该米豆所盛大米的质量.
【详解】设该正棱台为,其中上底面为正方形,取截面,如下图所示:
易知四边形为等腰梯形,且,,,
分别过点、在平面内作,,垂足分别为点、,
由等腰梯形的几何性质可得,又因为,,
所以,,所以,,
因为,易知,
故四边形为矩形,则,,
所以,,故该正四棱台的高为,
所以,该米斗的体积为,
所以, 该米斗所盛大米的质量为.
故选:C.
5. 设分别为椭圆的左顶点和上顶点,为的右焦点,若到直线的距离为,则该椭圆的离心率为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】根据椭圆的标准方程得到的坐标,再利用两点式可得到直线的方程,结合点到直线的距离公式和椭圆的离心率求解即可.
【详解】由题意可得,
所以直线的方程为,整理得,
所以到直线的距离,所以①,
又因为椭圆中②,③,
所以联立①②③得,解得,
又因为,所以,
故选:A
6. 勒洛三角形是一种典型的定宽曲线,以等边三角形每个顶点为圆心,以边长为半径,在另两个顶点间作一段圆弧,三段圆弧围成的曲边三角形就是勒洛三角形.在如图所示的勒洛三角形中,已知,为弧上的点且,则的值为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】建立平面直角坐标系,利用平面向量的坐标运算求解.
【详解】
以为坐标原点,为轴,垂直于方向为,建立平面直角坐标系,
因为,,所以,即,
且所以,
所以,
故选:C.
7. 过直线上一点作圆的两条切线,,若,则点的横坐标为( )
A. 0 B. C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】由题意可得,,则,,设,由两点间的距离公式代入解方程即可得出答案.
【详解】如下图,过直线上一点作圆的两条切线,,
设圆心,连接,,
可得,,则,
所以,所以,
因为点在直线上,
所以设,,
,解得:.
故选:D.
8. 已知定义在上的函数满足:为偶函数,且;函数,则当时,函数的所有零点之和为( )
A B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】由题意画出的图象,由图知,均关于对称,有14个交点,即可求出函数的所有零点之和.
【详解】因为为偶函数,所以关于对称,
所以当时,,
当时,,,
当时,,,
当时,,,
当时,,,
……
函数为的图象向左平移个单位,
的图象如下图所示,
均关于对称,有14个交点,
所以函数的所有零点之和为:.
故选:A.
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.全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分.
9. 如图是某正方体的平面展开图,则在该正方体中( )
A. B. 平面
C. 与所成角为60° D. 与平面所成角的正弦值为
【答案】BC
【解析】
【分析】利用即可判断A,B选项,证明为正三角形即可判断C,建立空间直角坐标系,利用空间向量法求出线面夹角的正弦值即可.
【详解】将展开图合成空间图形如下图并连接,,
,
,四边形为平行四边形,,
若,则,显然不成立,故A错误,
,平面,平面,
平面,故B正确,
设正方体棱长为1,则,故为正三角形,
故,而,与所成角为,故C正确,
以为坐标原点建立如图所示空间直角坐标系,设正方体棱长为1,
则,
则,
设平面的一个方向量,则,
即,令,则,则,
设与平面所成角为,
则,故D错误.
故选:BC.
10. 已知函数的图象关于直线对称,则( )
A. 最小正周期为
B. 在上单调递增
C. 的图象关于点对称
D. 若,且在上无零点,则的最小值为
【答案】ACD
【解析】
【分析】由解得,求出,由可判断A;求出的范围,根据正弦函数的单调性可判断B;计算可判断C;,可得或,可得 的最小值为可判断D.
【详解】因为函数的图象关于直线对称,
所以,即,解得,
,
且,
对于A,,故A正确;
对于B,,所以,因为在上单调递减,在上单调递增,故B错误;
对于C,,故C正确;
对于D,若,则,
可得或者,,
或,,
且的半周期为,在上无零点,则的最小值为,故D正确.
故选:ACD.
11. 已知,,且,则( )
A. B. C. D.
【答案】ACD
【解析】
【分析】根据均值不等式和常见的不等式放缩即可求解.
【详解】,,且,
所以,故选项A正确;
,
故选项B错误;
要证,
证,
即证,
由,,且,知,
所以,
故选项C正确;
要证,
即证,
因为,
所以,
前后取得等号条件分别是和,
所以不同时取得等号,故D选项正确;
故选:ACD.
12. 已知过抛物线焦点的直线交于两点,交的准线于点,其中点在线段上,为坐标原点,设直线的斜率为,则( )
A. 当时, B. 当时,
C. 存在使得 D. 存在使得
【答案】ABD
【解析】
【分析】特殊值法分别令和代入直线,再由抛物线的定义, 过抛物线的焦点的弦长, 选项得解,由 , 则, 联立方程组,结合韦达定理, 可判断选项C, 若 , , 联立方程组结合韦达定理, 可判断选项D.
【详解】对于选项A. 当 时, 过抛物线 的焦点 的直线方程为: , 设该直线与抛物线交于 , 两点,
联立方程组 , 整理可得: , 则 ,
由抛物线的定义: , 故A正确.
对于选项B. 当 时, 过抛物线 的焦点 的直线方程为: , 设该直线与抛物线交于 , 两点,
联立方程组 , 整理可得: ,则 , 则 ,
所以 ,由抛物线的定义:
又因为直线 与抛物线的准线 交于点 ,
则,即 ,故B正确.
对于选项C. 设过抛物线 的焦点 的直线方程为: 与抛物线交于 两点,联立方程组 , 整理可得:
则 ,
,
所以 .若 , 则, 故不存在,使得 ,故C不正确.
对于选项D. 设过抛物线 的焦点 的直线 方程为: 与抛物线交于 两点,
联立方程组 , 整理可得 : ,则 ,
,
若 , 因为,, 即 ,
则 , 即: ,可得: ,
即: , 则 , 解得: , 解得: .
故存在使得 , 故D正确;
故选:ABD.
【点睛】本题考查了抛物线与直线方程的位置关系,解方程组,焦点弦的应用,对与本题,运算能力,数形结合思想是关键,属于较难题.
三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
13. 已知,则________.
【答案】1
【解析】
【分析】
首先利用指数和对数互化得到,,再利用换地公式即可得到答案。
【详解】由可知,,
所以.
故答案为:
14. 已知向量,,若,则的值为______.
【答案】
【解析】
【分析】根据题目条件可得,代入化简即可.
【详解】已知向量,,若,则有,
∴.
故答案为:
15. “0,1数列”是每一项均为0或1的数列,在通信技术中应用广泛.设是一个“0,1数列”,定义数列:数列中每个0都变为“1,0,1”,中每个1都变为“0,1,0”,所得到的新数列.例如数列:1,0,则数列:0,1,0,1,0,1.已知数列:1,0,1,0,1,记数列,,2,3,…,则数列的所有项之和为______.
【答案】
【解析】
【分析】根据题意,依次讨论中0与1的个数,从而得解.
【详解】依题意,可知经过一次变换,每个1变成3项,其中2个0,1个1;每个0变成3项,其中2个1,1个0,
因为数列:1,0,1,0,1,共有5项,3个1,2个0,
所以有项,3个1变为6个0,3个1;2个0变为4个1,2个0;故数列中有7个1,8个0;
有项,7个1变为14个0,7个1;8个0变为16个1,8个0;故数列中有23个1,22个0;
有项,23个1变46个0,23个1;22个0变为44个1,22个0;故数列中有67个1,68个0;
所以数列的所有项之和为.
故答案为:.
16. 在直四棱柱中,底面是边长为1的正方形,侧棱,为侧棱的中点,在侧面矩形内(异于点),则三棱锥体积的最大值为______.
【答案】##
【解析】
【分析】建立空间直角坐标系,利用空间向量夹角公式,结合三棱锥的体积公式进行求解即可.
【详解】建立如图所示的空间直角坐标系,
,
且和不同时成立,
因为,
所以有,
所以是直角三角形,于是,
设平面的法向量为,
因此有,
取,则,则
,设点到平面的距离为,
,
三棱锥体积为,
因为,
所以当时,有最大值,显然满足和不同时成立,
即,
故答案为:
【点睛】关键点睛:利用空间点到平面距离公式是解题的关键.
四、解答题:本题共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. 在中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且.
(1)求A;
(2),BD=3,求面积的最大值.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)由,利用正弦定理结合两角和的正弦公式,得到求解.
(2)利用余弦定理结合基本不等式得到,再利用三角形面积公式求解.
【小问1详解】
解:由正弦定理可得,
因为,
所以,
即,
整理得:,
因为,所以,
所以,
因为,所以.
【小问2详解】
在中,由余弦定理得:,
即.
整理得,当且仅当时,等号成立,
所以,
因为,
所以,
所以ABC面积的最大值为.
18. 已知数列和的各项均不为零,是数列的前项和,且,,,,.
(1)求数列和的通项公式;
(2)设,求数列的前项和.
【答案】(1),
(2)
【解析】
【分析】(1)由,得出数列的特征求出通项,由,得出数列的特征求出通项公式.
(2)由数列的特征,运用错位相减法求前项和.
【小问1详解】
因为,所以,
两式相减得.
又因为,所以,
所以数列和都是以2为公差的等差数列.
因为,所以在中,令,得,
所以,,
所以.
对于数列,因为,且,所以,
所以数列是以2为首项,2为公比的等比数列,所以.
【小问2详解】
由,
有,
,
两式相减得,,
所以.
19. 如图,是以为斜边的等腰直角三角形,是等边三角形,,.
(1)求证:;
(2)求平面与平面夹角的余弦值.
【答案】(1)证明见解析;
(2).
【解析】
【分析】(1)取中点,在与中分别得到,,根据线面垂直的判定定理及性质定理即可证明;
(2)在中,利用余弦定理可得,以,及过点垂直于平面的方向为,,轴的正方向建立空间直角坐标系,求出两个平面的法向量即可求解.
【小问1详解】
取中点,连接,,
因为是以为斜边的等腰直角三角形,所以.
因为是等边三角形,所以.
,平面,平面,
所以平面.
因为平面,故.
【小问2详解】
在中,,,,由余弦定理可得,
,故.
如图,以,及过点垂直于平面的方向为,,轴的正方向建立空间直角坐标系,
可得,所以,,,
设为平面的一个法向量,
则,即,
令,可得.
设为平面的一个法向量,
则,即,
令,可得.
所以,
故平面与平面夹角的余弦值为.
20. 某工厂拟建造如图所示的容器(不计厚度,长度单位:米),其中容器的上端为半球形,下部为圆柱形,该容器的体积为立方米,且.假设该容器的建造费用仅与其表面积有关.已知圆柱形部分侧面的建造费用为每平方米2.25千元,半球形部分以及圆柱底面每平方米建造费用为千元.设该容器的建造费用为千元.
(1)写出关于的函数表达式,并求该函数的定义域;
(2)求该容器的建造费用最小时的.
【答案】(1), (2)见解析
【解析】
【分析】(1)由圆柱和球的体积的表达式, 得到和的关系. 再由圆柱和球的表面积公式建立关系 式, 将表达式中的用表示,并注意到写定义域时, 利用, 求出自变量的范围.
(2)用导数的知识解决, 注意到定义域的限制, 在区间中, 极值末必存在, 将极值点在区间内和在区间外进行分类讨论.
【小问1详解】
设该容器的体积为,则,
又,所以
因为,所以.
所以建造费用,
因此,.
【小问2详解】
由(1)得,.
由于,所以,令,得.
若,即,当时,,为减函数,当时,,为增函数,此时为函数的极小值点,也是最小值点.
若,即,当时,,为减函数,此时是的最小值点.
综上所述,当时,建造费用最小时;当时,建造费用最小时.
21. 已知双曲线的焦距为,,为的左、右顶点,点为上异于,的任意一点,满足.
(1)求双曲线的方程;
(2)过的右焦点且斜率不为0的直线交于两点,,在轴上是否存在一定点,使得为定值?若存在,求定点的坐标和相应的定值;若不存在,说明理由.
【答案】(1)
(2)存在定点,使得为定值
【解析】
【分析】(1)根据可得,结合即可求解;(2)利用韦达定理表示出即可求解.
【小问1详解】
设,,,则,
又因为点在双曲线上,所以.
于是,对任意恒成立,
所以,即.
又因为,,
可得,,所以双曲线的方程为.
【小问2详解】
设直线的方程为:,,,由题意可知,
联立,消可得,,
则有,,
假设存在定点,
则
令,解得,
此时,
所以存在定点,使得为定值
22. 已知,,,为导函数.
(1)讨论函数的单调性;
(2)若存在使得对任意恒成立,求实数的取值范围.
【答案】(1)答案见解析
(2)
【解析】
【分析】(1)求出,当时,方程的根为,分、、讨论即可;
(2)转化为存在实数使得恒成立,令,则,时由导数判断函数在上单调递增,且存在使得,可得,原命题可转化为存在使得在上成立,结合求出,存在,使得成立,令,由导数得可得答案.
【小问1详解】
,则,
当时,方程的根为,
当,即时,当和时,,
单调递增,当时,,单调递减,
当,即,当和时,,
单调递增,当时,,单调递减,
当,即时,恒成立,函数在上单调递增,
综上所述,当时,在,上单调递增,在上单调递减;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】
存在实数使得对任意恒成立,即恒成立,
令,则,
因为,当时,恒成立;当时,,函数在上单调递增,且,,
所以,存在,使得,且在上单调递减,
在上单调递增,所以,
于是,原命题可转化为存在使得在上成立,
又因为,所以,
所以存在,使得成立,
令,,则,所以当时,,单调递增,当时,,单调递减,
所以,所以.
【点睛】思路点睛:在第二问中,转化为存在实数使得对任意恒成立,即恒成立,再构造函数令,则,
考查了学生分析问题、解决问题以及运算能力.
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山东省烟台市2022-2023学年高二数学下学期期末试题(Word版附解析): 这是一份山东省烟台市2022-2023学年高二数学下学期期末试题(Word版附解析),共22页。