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    四川省成都石室中学2023-2024学年高三数学(理)上学期10月月考试题(Word版附解析)

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    这是一份四川省成都石室中学2023-2024学年高三数学(理)上学期10月月考试题(Word版附解析),共23页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
    成都石室中学2023-2024年度上期高2024届十月月考数学试题(理)(总分:150分,时间:120分钟 卷(共60分)一、选择题(本题共12道小题,每小题5分,共60分)1. 已知集合,则(    A.  B.  C.  D. 【答案】B【解析】【分析】先求出集合,再由交集和并集的定义及集合间的关系求解.【详解】已知集合则由集合的运算和集合的关系可得:B正确;A错误;,故C错误;,故D错误.故选:B2. ,则复数在复平面上对应的点在(    A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限【答案】A【解析】【分析】利用复数加法和除法运算法则计算得到,然后求对应点所在象限即可.【详解】,则复数对应点,在第一象限.故选:A3. 已知命题,使,命题函数关于直线对称,下面结论正确的是(    A. 命题是真命题 B. 命题是假命题C. 命题是真命题 D. 命题是假命题【答案】D【解析】【分析】先判断命题pq的真假,然后根据真值表逐项判断即可.【详解】对于命题,当时,,所以所以命题,使为真命题,则为假命题,命题,函数是由由向左平移两个单位得到,函数是由由向右平移两个单位得到,函数函数关于y轴即对称,所以函数关于直线对称,所以命题函数关于直线对称为假命题,则为真命题;对于选项A,命题为假命题,对于选项B,命题为真命题对于选项C,命题为假命题,对于选项D,命题是假命题.故选:D.4. 已知等比数列的前项和为,且数列是等差数列,则    A. 1 B. 2 C. 2 D. 【答案】C【解析】【分析】由等差数列的概念可得等式,由等比数列概念可解得公比,结合等比数列前项和公式即可得结果.【详解】设等比数列的公比为,由成等差数列可得,化简得,得时,,当时,故选:C5. 某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的表面积是(  )A.  B.  C.  D. 【答案】B【解析】【分析】根据三视图还原几何体,可得该棱锥4个面中有2个为直角三角形,2个面是等腰三角形,利用三视图中的数据即可得结果.【详解】该几何体是棱长分别为 的长方体中的三棱锥: 其中: 该几何体的表面积为: .故选:B6. 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,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,所以根据函数上为增函数,所以,所以.故选:A7. 函数的图象大致为(    A.  B.  C.  D. 【答案】C【解析】【分析】首先判断函数非奇非偶函数,再利用特殊值,即可利用排除法判断.【详解】函数定义域为所以是非奇非偶函数,排除AB函数的零点是,当时,,排除D故选:C8. 已知向量,则的值是(    A.  B.  C.  D. 【答案】D【解析】【分析】根据得到,然后利用诱导公式和二倍角公式求值即可.【详解】,即故选:D9. 2025年四川省新高考将实行模式,即语文数学英语必选,物理历史二选一,政治地理化学生物四选二,共有12种选课模式.假若今年高一的小明与小芳都对所选课程没有偏好,则他们所选六科中恰有四科相同的概率是(    A.  B.  C.  D. 【答案】B【解析】【分析】先得到两人所选六科的情况数,再分两种情况,求出所选六科中恰有四科相同的情况数,计算出概率.【详解】两人所选六科的情况共有种情况,由于语文数学英语必选,故所选六科中恰有四科相同的情况,包含以下情况,第一,物理历史有一科相同,政治地理化学生物不相同,先得到小明选课情况数,即种情况,则小芳的选择也就确定了,故此时共有种情况,第二,物理历史不相同,政治地理化学生物有一科相同,先得到小明选课情况数,即种情况,则小芳从小明选择的四选二科目中选择一个,再从小明没有选择的四选二科目中选择一个,故有种情况,故此时共有种情况,故们所选六科中恰有四科相同的概率是.故选:B10. 已知动圆恒过点,且与直线相切,设圆心的轨迹方程曲线,直线与曲线交于两点(点轴上方),与直线交于点,若,则    A.  B.  C.  D. 【答案】C【解析】【分析】根据抛物线的定义得到点的轨迹方程为,根据焦半径公式和得到,联立直线和抛物线方程,根据韦达定理得到,然后根据三角形面积公式和相似得到.【详解】由题意得点的距离等于到直线的距离,所以点的轨迹为抛物线,方程为如图所示,抛物线,解得联立,化为:,得故选:C11. 在锐角中,角的对边分别为的面积,且,则的取值范围为(  )A.  B. C.  D. 【答案】C【解析】【分析】由余弦定理结合面积公式,再应用同角三角函数关系求出,由正弦定理边角互化,再应用两角和差公式化简,最后应用基本不等式及对勾函数的单调性求解即得.【详解】中,由余弦定理得的面积为,得,化简得,所以化简得,解得,或(不合题意,舍去)所以所以,且解得所以,所以,所以,其中所以当且仅当时,即时取最小值由对勾函数可得函数上单调递减,在上单调递增,所以故选:C.12. 已知函数设方程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,由题设可知上必有两个不等的实根(假设),结合的性质有,进而求目标式的值,即可确定答案.【详解】由题设,的定义域为,且时,,即递减;当时,,即递增.,又上逐渐变小时逐渐趋近于0,当且随趋向于0趋向无穷大.的图象如下:的定义域为,由可得:上必有两个不等的实根(假设),要使3个实根,则,即,可得.知:.故选:B.【点睛】首先应用导数研究的性质,根据3个实根,则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.卷(共90分)二、填空题(本题共4道小题,每小题5分,共20分)13. 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:114. 与圆的公共弦长为____________.【答案】【解析】【分析】先求出公共弦的方程利用勾股定理即可求得.【详解】由已知圆与圆公共弦所在直线方程为 因为圆圆心为,半径 所以 弦长为 故答案为:15. 已知三棱锥底面是边长为的等边三角形,平面底面,则三棱锥的外接球的表面积为_______________.【答案】##【解析】【分析】设外接球的球心为分别为等边三角形的中心,设的中点,由面面垂直的性质定理得,四边形为正方形,为三棱锥的外接球的半径,求出可得答案.【详解】设外接球的球心为分别为等边三角形的中心,连接,则平面平面的中点,则因为平面底面,平面底面底面所以平面平面,所以因为都是边长为的等边三角形,所以可得四边形为正方形,为三棱锥的外接球的半径,因为,所以则三棱锥的外接球的表面积为.故答案为:.16. 已知过坐标原点的直线与双曲线相交于AB两点,点在第一象限,经过点且与直线垂直的直线与双曲线的另外一个交点为,点轴上,,点为坐标原点,且,则双曲线的离心率_______________.【答案】【解析】【分析】由题意可得直线的斜率存在且不等于,不妨设直线的方程为,设线段BM的中点为,连接OQ,设,根据点差法得到,由垂直关系得到,结合求出点的坐标,由求出的齐次式,进而可得出答案.【详解】根据题意,画出示意图,如图所示.  由题意可得直线的斜率存在且不等于,不妨设直线的方程为因为,所以BNM三点共线,设线段BM的中点为,连接OQ根据题意,显然可得点为线段AB的中点,所以因为点BM都在双曲线上,,两式相减得所以,即又因为,则,即所以,即所以,则,故所以,故,即则双曲线的离心率故答案为:.【点睛】方法点睛:直线与圆锥曲线相交涉及中点弦问题,常用点差法,该法计算量小,模式化强,易于掌握,若相交弦涉及的定比分点问题时,也可以用点差法的升级版定比点差法,解法快捷.三、解答题(本题共6道小题,共70分)17. 为数列的前项和,且1求数列的通项公式;2,求数列的前项和【答案】1    2【解析】【分析】1)应用由前前项和求通项公式的方法即可;2)分组求和.【小问1详解】时,,则 时,由两式相减得 所以是以1为首项,以2为公比的等比数列,所以【小问2详解】                                           的前项和18. 为建立健全国家学生体质健康监测评价机制,激励学生积极参加身体锻炼,教育部印发《国家学生体质健康标准》,要求各学校每学年开展覆盖本校各年级学生的《标准》测试工作.为做好全省的迎检工作,成都市在高三年级开展了一次体质健康模拟测试,并从中随机抽取了200名学生的数据,根据他们的健康指数绘制了如图所示的频率分布直方图.1估计这200名学生健康指数的平均数和样本方差(同一组数据用该组区间的中点值作代表);2由频率分布直方图知,该市学生的健康指数近似服从正态分布,其中近似为样本平均近似为样本方差已知该市高三学生约有10000名,记体质健康指数在区间的人数为,试求附:参考数据:,若随机变量服从正态分布,则【答案】1平均数60,方差为86    2 【解析】【分析】1)以组中值代替小组平均值,根据加权平均数公式计算平均数,根据方差公式计算2利用正态分布的性质求得利用二项分布的期望公式得出.【小问1详解】由题意得,所以这200名学生体重的平均数为60,方差为86【小问2详解】由(1)可知.可知1名学生的体重位于的概率为0.819    依题意,服从二项分布,即.19. 如图,在几何体中,平面四边形是菱形,平面平面,且  1证明: 2若二面角是直二面角,求直线与直线所成角的余弦值.【答案】1证明见解析    2【解析】【分析】1)由面面垂直、线面垂直的性质定理即可证明;                                       2)以轴,轴,轴,建立空间直角坐标系, ,求出平面和平面的一个法向量,由二面角是直二面角,求出,再由异面直线所成角求解即可.【小问1详解】    的中点,连接,则.平面平面,面平面平面平面.【小问2详解】的交点为的中点为,连接,可得由(1)得平面平面分别以轴,轴,轴,建立空间直角坐标系, 平面由题设得是平面的法向量,,取,得是平面的一个法向量,,取,得1二面角是直二面角,,解得                             直线与直线所成角的余弦值为20. 动圆与圆外切,与圆内切.1求动圆的圆心的轨迹方程;2直线相交于两点,过上的点轴的平行线交线段于点,直线的斜率为O为坐标原点),若,判断是否为定值?并说明理由.【答案】1    2为定值,理由见解析.【解析】【分析】1)设动圆的半径为,由题可知,结合椭圆的定义即可得解;2)由题意可得,联立直线与椭圆方程,得到两根之和、两根之积,代入化简得,又因为在椭圆上,所以,代入化简得,从而得,从而得结论.【小问1详解】解:设动圆半径为,由题可知从而所以圆心的轨迹是以为焦点的椭圆,轨迹方程为【小问2详解】可知平分,直线的斜率互为相反数,即得,由韦达定理可得:于是     .化简得: 且又因在椭圆上,即 从而又因为不在直线上,则有 所以为定值,且.【点睛】方法点睛:定值问题常见方法:(1)从特殊入手,求出定值,再证明这个值与变量无关;(2)直接推理计算,并在计算推理的过程中消去变量,从而得到定值.21. 已知函数和函数.1求函数的极值;2设集合(b为常数).证明:存在实数b,使得集合中有且仅有3个元素;,求证:.【答案】1极大值;无极小值    2证明见解析;证明见解析【解析】【分析】1)对求导,得到的单调性,即可得出函数的极值;2根据的图象知存在直线与两条曲线共有三个不同的交点证得结论;此时,且,可证得,进一步得,由基本不等式得.【小1详解】因为,则时,;当时,上单调递增,在上单调递减, 可知有极大值,无极小值;【小问2详解】因为,则上单调递增,在上单调递减,趋近于正无穷,趋近于上单调递增,在上单调递减,且趋近于正无穷,趋近于所以上单调递减,因为,所以存在唯一的,使得则由图像可知,有两个解,不妨记为有两个解,不妨记为从而,故存在实数b,使得集合中有且仅有3个元素,得证.此时,且因为,则,即 因为,且上单调递增,所以,可得 又因为,则,即 上单调递减,所以,则 所以,即又因为,且,故【点睛】关键点点睛:对于已知的方程(或函数不等式),通过整理变成 的形式,可以利用的单调性转化为的形式,这类方法称为同构,在处理指对混合的不等式时尤其好用,本题在处理时就先通过同构为,利用函数的单调性得到,结合的关系分析证明.选考题:共10.请考生在第2223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. 已知点在曲线上.1求动点的轨迹的直角坐标方程;2过原点的直线与(1)中的曲线交于两点,且,求直线的斜率.【答案】1    2【解析】【分析】1)先将化为参数方程,可得到动点,从而得到点的轨迹的参数方程,再转化为直角坐标方程即可;2)先设的参数方程,再代入曲线的方程得,再结合韦达定理和同角三角函数的基本关系求解即可.【小问1详解】由题意,曲线的参数方程为为参数,再设,则为参数, 消去参数,得到故点的轨迹的方程为【小问2详解】的参数方程为为参数),且代入曲线的方程得 两点对应得参数分别为,则所以,则即直线的斜率为[选修4-5:不等式选讲] 23. 已知任意,都有.1求实数的取值范围;2若(1)问中的最大值为,正数满足,求证:.【答案】1    2证明见解析【解析】【分析】1)由分段函数的单调性求出的最小值,即可求出实数的取值范围;2)由基本不等式即可证明.【小问1详解】由题意记 所以上单调递减,在上单调递增.因此的最小值 由题可知,所以实数的取值范围是【小问2详解】由(1)知,且均为正数,所以由基本不等式

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