四川省叙永第一中学2023-2024学年高三理科数学上学期一诊模拟测试(一)试题(Word版附解析)
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这是一份四川省叙永第一中学2023-2024学年高三理科数学上学期一诊模拟测试(一)试题(Word版附解析),共4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。
本试卷分第卷 (选择题) 和第卷 (非选择题) 两部分. 第卷 1至2页, 第卷3至 4 页.共 150 分. 考试时间 120 分钟.
一、选择题:本题共13个小题,每小题6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 设集合,,则集合( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】求出集合,再求并集可得答案.
【详解】集合,,
则.
故选:B.
2. 如图是杭州年第届亚运会会徽,名为“潮涌”,形象象征着新时代中国特色社会主义大潮的涌动和发展.如图是会徽的几何图形,设弧长度是,弧长度是,几何图形面积为,扇形面积为,若,则( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】根据扇形的弧长公式得出,表示出,可得答案.
【详解】设(弧度),则,;
因为,所以,
,
,
所以.
故选:C.
3. 在△ABC中,“”是“△ABC是锐角三角形”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】B
【解析】
【分析】由不能得到是锐角三角形,但是锐角三角形,则,根据必要不充分条件的定义,即可求解.
【详解】由正弦定理可知,,
不能得到是锐角三角形,但是锐角三角形,则.
故“”是“是锐角三角形”的必要不充分条件,
故选:B.
4. 净水机通过分级过滤的方式使自来水逐步达到纯净水的标准,其中的核心零件是多层式结构的棉滤芯(聚丙烯熔喷滤芯),主要用于去除铁锈、泥沙、悬浮物等各种大颗粒杂质.假设每一层棉滤芯可以过滤掉的大颗粒杂质,过滤前水中大颗粒杂质含量为,若要满足过滤后水中大颗粒杂质含量不超过,则棉滤芯层数最少为( )(参考数据:,)
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】根据指数与对数的运算直接求解.
【详解】由题意得,经层滤芯过滤后水中大颗粒杂质含量为,,
则,得,所以,
即,所以,
解得,,
所以的最小值为,
故选:C.
5 已知,则( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】先根据题目条件,求出的值,然后利用和差公式,即可求得本题答案.
【详解】因为,所以,
所以,
所以
.
故选:A
6. 如图,网格纸上绘制的是一个几何体的三视图,网格小正方形的边长为1,则该几何体的体积为( )
A. B. 1C. D. 4
【答案】C
【解析】
【分析】首先在正方体中还原几何体,然后利用锥体的体积公式计算其体积即可.
【详解】如图所示,
题中三视图对应的几何体为图中棱长为2的正方体中的三棱锥,
其体积.
故选:C.
7. 已知点在幂函数的图象上,设,,,则a,b,c的大小关系为( )
A. b<a<cB. a<b<cC. b<c<aD. a<c<b
【答案】B
【解析】
【分析】首先根据幂函数所过的点求解幂函数解析式并判断函数单调性,然后通过自变量大小关系结合函数单调性判断函数值大小关系即可
【详解】已知幂函数经过点,可得:,解得:.
即,易知在上为单调递减函数.
由于,可得:,即;
又因为,,可得:,即;
综上所述:.
故选:B
8. 华罗庚说:“数无形时少直觉,形少数时难入微,数与形,本是相倚依,焉能分作两边飞.”所以研究函数时往往要作图,那么函数的部分图象可能是( )
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】根据奇偶性排除BC,根据当时,排除A,继而得解.
【详解】因为,所以,所以为偶函数,排除BC,
当时,,且,
所以当时,,排除A;
故选:D.
9. 若函数在区间上不单调,则的取值范围是( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】求导,对分类讨论,分与两种情况,结合零点存在性定理可得的取值范围.
【详解】,,
当时,在上恒成立,
此时在上单调递减,不合要求,舍去;
当时,则要求的零点在内,
的对称轴为,由零点存在性定理可得:
,故,
解得:,
故的取值范围.
故选:C
10. 已知定义在上的奇函数满足,当时,.若函数在区间上有10个零点,则实数m的取值范围是( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】根据题意可知和都是周期为2的周期函数,因此可将的零点问题转换为和的交点问题,画出函数图形,找到交点规律即可找出第10个零点坐标,而m的取值范围就在第10个零点和第11个零点之间.
【详解】由得是一个周期为2的奇函数,当时,,因此,
因为是奇函数,所以 ,,
且的周期为,且,,,,
求的零点,即是与的交点,如图:
为与在区间的交点图形,因为与均为周期为2的周期函数,
因此交点也呈周期出现,由图可知的零点周期为,
若在区间上有10个零点,则第10个零点坐标为,
第11个零点坐标为,因此.
故选:A
11. 如图四面体中,是边长为的正三角形,棱,则四面体的外接球的表面积是( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】由四面体的结构特征,从外接球球心O分别作平面ABD和平面BCD的垂线,垂足为,结合是正三角形,通过余弦定理和勾股定理,求出外接球半径,用公式求得表面积.
【详解】取BD的中点H,连接,
因为都是边长为的正三角形,则,
过外接球球心O分别作平面ABD和平面BCD的垂线,垂足为,
则分别为的外心,
分别在线段上,且,
中,由余弦定理,故
中,,所以,
中,故外接球半径,
外接球的表面积是.
故选:D.
12. 已知函数(,e为自然对数的底数)与的图象上存在关于直线对称的点,则实数的取值范围是( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】
根据题意可将问题转化为方程在上有解,分离参数可得,令,利用导数求出值域即可求解.
【详解】因为函数()与的图象上存在关于直线对称的点,
则函数(,e为自然对数的底数)
与函数的图象有交点,
即在上有解,
即在上有解,
令,(),
,
当时,,函数为减函数,
当时,,函数为增函数,
故时,函数取得最小值,
当时,,
当时,,
故实数的取值范围是.
故选:A
【点睛】本题考查了利用导数求函数的最值,考查了转化与化归的思想,考查了计算求解能力,属于中档题.
二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.把答案填在答题卡上.
13. 已知函数且,则的值为______.
【答案】3
【解析】
【分析】将代回原函数得,再求出即可
【详解】因为,所以,
所以.
故答案为:3
【点睛】本题考查分段函数求值问题,属于简单题
14. 命题:“,”,命题:“,”,若是假命题,则实数的取值范围是_____________.
【答案】
【解析】
【分析】分别求得命题、为真命题时,实数的取值范围,进而求得和同时为真命题时,得到,进而求得是假命题时,实数的取值范围.
【详解】若是真命题,则对于恒成立,所以,
若是真命题,则关于的方程有实数根,
所以,即,
若和同时为真命题,则,所以,
所以当是假命题时,和中至少有一个是假命题时,可得.
15. 函数在区间内有最大值,但无最小值,则的取值范围是_______.
【答案】
【解析】
【分析】根据正弦型函数的单调性和最值点,结合数形结合思想进行求解即可.
【详解】因为,所以当时,则有,
因为在区间内有最大值,但无最小值,
结合正弦函数图象,得,解得,
则的取值范围是.
故答案为:.
16. 在中,,若点为的中点,则的取值范围为______.
【答案】
【解析】
【分析】由中点性质结合向量的加法法则得,平方结合向量运算律的性质得,由余弦定理得,所以,利用基本不等式及不等式性质得范围.
【详解】记,因为,点为的中点,所以,
所以,
在中,由余弦定理知,
所以,
当且仅当即时,等号成立,即的最大值为,
又,所以,所以的取值范围为.
故答案为:.
【点睛】关键点点睛:本题的解题关键是找到与的关系,从而建立分式函数,利用基本不等式求解,另外注意向量在解三角形中的应用,尤其是边角关系转化时.
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.
(一)必考题:共60分.
17. 设函数.
(1)求函数的单调递增区间及对称中心;
(2)把的图象向右平移个单位,再向上平移1个单位,得到函数的图象,若在区间上的最大值为2,求实数的最小值.
【答案】(1)单调递增区间是,对称中心为,
(2)
【解析】
【分析】(1)首先通过三角函数恒等变换将函数化简为正弦型函数,然后根据正弦型函数图像求解函数单调区间及对称中心即可;
(2)首先根据三角函数图像变换求得图像变换后的解析式,然后根据已知条件结合正弦型函数图像求得参数的取值范围,进而求解的最小值.
【小问1详解】
由题意得:,
由,可得:;
所以的单调递增区间是;
令,,解得:,,此时函数值为,
所以对称中心为,.
【小问2详解】
把的图象向右平移个单位得到,
再将向上平移1个单位得到,
即,由,得:,
因为在区间上的最大值为2,
所以在区间上的最大值为1,
所以,所以,所以的最小值为.
18. 已知函数在处取得极值0.
(1)求;
(2)若过点存在三条直线与曲线相切,求买数的取值范围.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)根据题意可得,即可得解;
(2)切点坐标为,根据导数的几何意义可得切线方程为,从而可得,再根据过点存在3条直线与曲线相切,等价于关于的方程有三个不同的根,利用导数求出函数的单调区间及极值,即可得解.
【小问1详解】
由题意知,
因为函数在处取得极值0,
所以,解得,
经检验,符合题意,所以;
【小问2详解】
由(1)可知,函数,所以,
设切点坐标为,
所以切线方程为,因为切线过点,
所以,即,
令,则,
令,解得,或,
当变化时,的变化情况如下表所示,
因此,当时,有极小值,
当时,有极大值,
过点存在3条直线与曲线相切,
等价于关于的方程有三个不同的根,则,
所以实数的取值范围是.
【点睛】方法点睛:利用导数解决函数零点问题的方法:
(1)直接法:先对函数求导,根据导数的方法求出函数的单调区间与极值,根据函数的基本性质作出图象,然后将问题转化为函数图象与轴的交点问题,突出导数的工具作用,体现了转化与化归思想、数形结合思想和分类讨论思想的应用;
(2)构造新函数法:将问题转化为研究两函数图象的交点问题;
(3)参变量分离法:由分离变量得出,将问题等价转化为直线与函数的图象的交点问题.
19. 在中,角的对边分别为,且.
(1)求的值;
(2)若,从下列三个条件中选出一个条件作为已知,使得存在且唯一确定,求的面积.
条件①:;条件②:;条件③:的周长为9.
【答案】(1)2 (2)答案见解析
【解析】
【分析】(1)由正弦定理化简得到,进而得到,即可求解;
(2)由(1)得到,若选条件①:由余弦定理求得,,得出存在且唯一确定,结合面积公式,求得的面积;
若选条件②:由,得到,分类锐角和为钝角,两种情况,结合余弦定理,列出方程,得到存在但不唯一确定,不合题意;
若条件③:由和,求得的值,再由余弦定理和面积公式,即可求解.
【小问1详解】
解:因为,
由正弦定理得,
即,
又因为,可得,
所以,可得.
【小问2详解】
解:由(1)得,由正弦定理得,
若选条件①:由余弦定理得,即,
又由,解得,则,此时存在且唯一确定,
因为,则,可得,
所以;
若选条件②:由,因为,即,
若为锐角,则,
由余弦定理,即,
整理得,且,解得,则;
若为钝角,则,
由余弦定理得,即,
整理得,且,解得,则;
综上所述,此时存在但不唯一确定,不合题意;
若条件③:因为,即,解得,则,
所以此时存在且唯一确定,
由余弦定理得,
因为,可得,
所以.
20. 在如图所示的圆柱中,为圆的直径,是上的两个三等分点,,,都是圆柱的母线.
(1)求证:平面;
(2)若已知直线与平面所成角为求二面角的余弦值.
【答案】(1)证明见解析
(2)
【解析】
【分析】(1)根据题意由面面平行,证明线面平行即可;
(2)由可得到底面的长度和角度,由与平面所成角为可得到母线长,通过建立直角坐标系,求两个面的法向量,进而求得二面角大小的余弦值.
【小问1详解】
证明:为圆的直径,是上的两个三等分点,
,
均为等边三角形,
,
四边形是平行四边形,
,
又平面平面,
平面,
平面平面,
平面,
,
平面平面,
平面,
平面.
【小问2详解】
连接,则圆,
,
,
又,
以为原点,所在直线分别为轴,建系如图示:
则,
,
设平面的法向量,
,
令则,
而平面的法向量为,
,
即二面角的余弦值
21. 已知函数.
(1)当时,求的零点个数;
(2)若恒成立,求实数a的值.
【答案】(1)2 (2)
【解析】
【分析】(1)求导,研究函数的单调性,利用零点存在性定理判断零点个数;
(2)构造函数,分类讨论研究函数的单调性,求最小值,再构造函数求解,求导,研究单调性,然后利用最值确定a的值.
【小问1详解】
当时,,则,
当,,函数在上单调递减;
当,,函数在上单调递增,
所以,
又,,所以存在,,
使得,即的零点个数为2.
【小问2详解】
不等式即为,
设,,则,
设,,
当时,,可得,则单调递增,
此时当无限趋近时,无限趋近于负无穷大,不满足题意;
当时,由,单调递增,
当无限趋近时,无限趋近于负数,当无限趋近正无穷大时,无限趋近于正无穷大,故有唯一的零点,即,
当时,,可得,单调递减;
当时,,可得,单调递增,
所以,
因为,可得,
当且仅当时,等号成立,所以,
所以
因为恒成立,即恒成立,
令,,可得,
当时,,单调递增;
当时,,单调递减,所以,即,
又由恒成立,则,所以.
【点睛】方法点睛:利用导数研究函数零点或方程根,通常有三种思路:①利用最值或极值研究;②利用数形结合思想研究;③构造辅助函数研究.
(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. 如图,在极坐标系中,已知点, 曲线是以极点为圆心,以为半径的半圆,曲线是过极点且与曲线相切于点的圆.
(1)分别写出曲线、的极坐标方程;
(2)直线与曲线、分别相交于点、(异于极点),求面积的最大值.
【答案】(1),;
(2).
【解析】
【分析】(1)分析可知曲线是以极点为圆心,以为半径的半圆,结合图形可得到曲线的极坐标方程,设为曲线上的任意一点,根据三角函数的定义可得出曲线的极坐标方程;
(2)设、,由题意得,,求出以及点到直线的距离,利用三角形的面积公式以及基本不等式可求得结果.
【小问1详解】
解:由题意可知,曲线是以极点为圆心,以为半径的半圆,
结合图形可知,曲线的极坐标方程为.
设为曲线上的任意一点,可得.
因此,曲线极坐标方程为.
小问2详解】
解:因为直线与曲线、分别相交于点、(异于极点),
设、,由题意得,,
所以,.
因为点到直线的距离为,
所以,,
当且仅当时,等号成立,故面积的最大值为.
[选修4-4 不等式选讲]
23. 已知函数.
(1)求不等式的解集;
(2)若的最小值为,正数满足,求证:.
【答案】(1)
(2)证明见解析
【解析】
【分析】(1)根据绝对值不等式的解法,分类讨论,即可求解;
(2)由(1)求得函数的最小值为2,得到,结合由柯西不等式,证得,即可求解.
【小问1详解】
解:由函数,
当时,可得,
令,即,解得;
当时,可得,
令,即,解得,此时无解;
当时,可得,
令,即,解得,
综上所述,不等式的解集为.
【小问2详解】
解:由(1)可知,,
当时,;当时,;
当时,,所以函数的最小值为2,所以,
所以.
由柯西不等式,可得,
当且仅当时,等号成立,1
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单调递增
0
单调递减
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