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2024届北京市景山学校高三上学期10月月考数学试题含解析
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这是一份2024届北京市景山学校高三上学期10月月考数学试题含解析,共17页。试卷主要包含了单选题,填空题,双空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
一、单选题
1.已知集合,,,则集合是
A.B.C.D.
【答案】D
【解析】利用补集和交集的定义可求出集合.
【详解】集合,,,则,
因此,.
故选:D.
【点睛】本题考查交集与补集的混合运算,熟悉交集和补集的定义是解题的关键,考查计算能力,属于基础题.
2.下列函数在其定义域内既是奇函数又是增函数的是( )
A.B.C.D.
【答案】B
【解析】采用逐一验证法,以及幂函数,对数函数,指数函数的性质,可得结果.
【详解】A错,
是增函数,且为非奇非偶函数
B正确
C错
是奇函数,但在定义域中无单调性,
应该为在递增,在递增
D错
是减函数,且非奇非偶函数
故选:B
【点睛】本题主要判断函数的奇偶性与单调性,重点在于对基础函数性质的辨析,属基础题.
3.已知向量与向量的夹角为120°,,则( )
A.3B.C.D.1
【答案】B
【分析】根据模长公式即可求解.
【详解】,
故选:B
4.已知,且,则的值为( )
A.B.C.D.
【答案】A
【分析】根据条件求出的值,令,按两角差的公式展开,计算即可.
【详解】因为,所以,又
又,
所以,
则
,
故选:
5.函数在上单调递增的一个充分不必要条件是( )
A.B.C.D.
【答案】D
【分析】根据复合函数单调性法则“同增异减”求出,对照四个选项,得到正确答案.
【详解】设,可得函数在单调递减,在单调递增,又由函数,满足,解得或,根据复合函数的单调性,可得函数的单调递增区间为.在上单调递增.所以对照四个选项,可以得到一个充分不必要条件是:.
故选:D
6.已知某种垃圾的分解率为,与时间(月)满足函数关系式(其中,为非零常数),若经过12个月,这种垃圾的分解率为10%,经过24个月,这种垃圾的分解率为20%,那么这种垃圾完全分解,至少需要经过( )(参考数据:)
A.48个月B.52个月C.64个月D.120个月
【答案】B
【分析】根据已知条件,利用待定系数法求出函数关系式,然后再代入数值计算即可.
【详解】由题意可得,解得,
所以,
这种垃圾完全分解,即当时,有,即,
解得.
故选:B
7.若,则的大小关系为( )
A.B.
C.D.
【答案】A
【分析】由题设,,,构造,利用导数研究其单调性,进而判断的大小.
【详解】由题设知:,,,
令,则,易知上单调递增,
上单调递减,即,
∴.
故选:A.
【点睛】关键点点睛:构造,利用导数研究其单调性,进而比较函数值的大小.
8.已知斐波那契数列满足:,,若,则( )
A.2022B.2023C.59D.60
【答案】D
【分析】根据数列的递推公式化简求解;
【详解】
,
故选:D.
9.在边长为的正三角形的边、上分别取、两点,沿线段折叠三角形,使顶点正好落在边上,则的长度的最小值为( )
A.B.C.D.
【答案】C
【分析】在图(2)中,连接,由折叠可知,根据等边对等角可得,又因为为的一个外角,设,可得,再设,根据正弦定理可得出关于的关系式,结合正弦型函数的有界性可求得的最小值.
【详解】显然、两点关于折线对称,图(2)中,由对称性可得,
则有,
设,则,
设,则,
在中,,
所以,,又因为,
在中,由正弦定理可得,
即,所以,,
因为,则,
故当时,即当时,,此时,取最小值,
且,故的最小值为.
故选:C.
10.已知函数有唯一的极值点,则的取值范围是( )
A.B.C.D.
【答案】A
【分析】由题,将问题转化为在上无解,进而研究函数性质可得,再求得.
【详解】解:求导有,
因为函数有唯一的极值点,
所以,有唯一正实数根,
因为,
所以在上无解,
所以,在上无解,
记,则有,
所以,当时,,在上递减,
当时,,在上递增.
此时时,有最小值,
所以, ,即,
所以,即的取值范围是
故选:A
二、填空题
11.函数的最小正周期为 .
【答案】1
【分析】根据二倍角公式化简,即可由周期公式求解.
【详解】,
所以最小正周期为,
故答案为:1
12.已知函数,则的值域为 .
【答案】
【分析】结合基本不等式和函数单调性进行求解.
【详解】设,函数,
可得,,根据基本不等式和的图像,
可判断函数在单调递减,在单调递增,
,,,
所以值域为:.
故答案为:
三、双空题
13.已知函数,则 ;若,则实数 .
【答案】 1
【分析】将直接代入即可求出的值;因为,分类讨论满足的值,最后综合讨论结果,可得答案.
【详解】因为,所以.
,,
当时,, 当时,,
所以当即时,,不符合;
当即时,,符合;
当即时,,无解,不符合.
所以实数.
故答案为:1;
四、填空题
14.已知正项等比数列的公比大于1,且,则使得数列的前项积的的最小值为 .
【答案】9
【分析】根据等比数列的下标性质,结合等比数列的单调性进行求解即可.
【详解】设公比为,且,
由,有,有,有,
有,可得.
又由,
,,
故使得数列的前项积的的最小值为9.
故答案为:9
15.已知点是曲线上任意一点,记直线(为坐标原点)的斜率为,给出下列四个命题:
①存在唯一点使得;
②对于任意点都有;
③对于任意点都有;
④存在点使得,
则所有正确的命题的序号为 .
【答案】①③
【分析】设的坐标为,则,其中,证明出,结合,可判断③④;令,其中,利用导数分析函数的单调性,结合零点存在定理可判断①;取可判断②.
【详解】设点的坐标为,则,其中,
令,其中,则,
由可得,由可得,
所以,函数的减区间为,增区间为,
所以,,即,即,
又因为,当且仅当时,等号成立,
所以,,故③对,④错;
对于①,令,可得,
令,其中,则,
所以,函数在上单调递增,
因为,,
所以,存在唯一的实数,使得,
故存在唯一点使得,①对;
对于②,当时,,②错.
故答案为:①③.
【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.
五、解答题
16.在中,,,的面积为.
(1)求;
(2)求BC边上的高.
【答案】(1)
(2)
【分析】(1)根据已知以及余弦定理可得,,然后根据余弦定理得出的值,进而得出答案;
(2)根据三角形面积公式结合已知可求出,进而由余弦定理求得,即可得出答案.
【详解】(1)根据已知以及余弦定理可得,,
整理可得,,
所以由余弦定理可得,.
又,所以.
(2)由已知结合三角形面积公式可得,,
所以,.
根据余弦定理可得,,
所以,.
设BC边上的高为,则,
即,解得.
17.设函数,.
(1)求函数的单调增区间;
(2)当时,求函数的值域;
(3)已知函数的图象与直线有交点,求相邻两个交点间的最短距离.
【答案】(1)
(2)
(3)
【分析】(1)先根据两角差正弦公式、二倍角公式、倍角公式将函数化为,再根据正弦函数的单调性求解;
(2)利用(1)中结论,结合三角函数性质即可求其值域;
(3)由题意可得方程,解方程出交点坐标,再根据交点间距离求最小值.
【详解】(1)由
,
令,解得,,
函数的单调递增区间是.
(2),,
,即,
的值域是.
(3)依题意可得,,即,
或,,
或,,
故函数的图像与直线的两个相邻交点间的最短距离为.
18.已知为等差数列,,记,分别为数列,的前n项和,,.
(1)求的通项公式;
(2)证明:当时,.
【答案】(1);
(2)证明见解析.
【分析】(1)设等差数列的公差为,用表示及,即可求解作答.
(2)方法1,利用(1)的结论求出,,再分奇偶结合分组求和法求出,并与作差比较作答;方法2,利用(1)的结论求出,,再分奇偶借助等差数列前n项和公式求出,并与作差比较作答.
【详解】(1)设等差数列的公差为,而,
则,
于是,解得,,
所以数列的通项公式是.
(2)方法1:由(1)知,,,
当为偶数时,,
,
当时,,因此,
当为奇数时,,
当时,,因此,
所以当时,.
方法2:由(1)知,,,
当为偶数时,,
当时,,因此,
当为奇数时,若,则
,显然满足上式,因此当为奇数时,,
当时,,因此,
所以当时,.
19.设函数.
(1)求曲线在点处的切线方程;
(2)求在区间上的最大值和最小值.
【答案】(1)
(2),
【分析】(1)求出函数的导函数,即可求出切线的斜率,从而求出切线方程;
(2)求出函数的单调区间,从而列出表格,计算出极小值与端点处的函数值,即可得到函数的最值.
【详解】(1)因为,所以,
又,所以,
所以曲线在点处的切线方程为;
(2),函数的定义域为,
,令,解得或,
令,解得,
对列表如下:
又,且,
所以,即,
所以,
故函数在区间上的,.
20.已知函数的一个极值点是.
(1)求a与b的关系式,并求的单调区间;
(2)设,若存在,使得成立,求实数a的取值范围.
【答案】(1) ;当时,单调递增区间为,单调递减区间为和;当时,单调递增区间为,单调递减区间为和;(2).
【分析】(1)根据极值点的导数为零求出a与b的关系式,然后再验证导数为零的点不一定是极值点;
(2)求函数和在区间上的最大值和最小值,并把存在性问题转换为最值问题,即把存在,使得成立,转化为存在,使得成立.
【详解】(1)因为,
所以,
因为函数的一个极值点是,所以,即;
所以,
①当时,,所以函数在上单调递减,此时函数没有极值点,不符合题意;
②当时,令得或,列表如下:
满足是函数的极值点;
③当时,令得或,列表如下:
满足是函数的极值点.
所以;
所以当时,函数的单调递增区间为,单调递减区间为和;
当时,函数的单调递增区间为,单调递减区间为和.
(2)由(1)知,,
且时,在单调递增,在单调递减,
又因为,,
所以在上的最大值为,最小值为.
又当时,函数在单调递增,
所以在上的最大值为,最小值为.
因为存在,使得成立,
即存在,使得成立,
即 ,又因为,所以解得,
所以实数a的取值范围为.
【点睛】有关不等式的恒成立与存在性问题,可按如下规则转化:
一般地,已知函数,
(1)若,,总有成立,故;
(2)若,,有成立,故;
(3)若,,有成立,故;
(4)若,,有,则的值域是值域的子集 .
21.已知无穷数列满足,其中表示x,y中最大的数,表示x,y中最小的数.
(1)当,时,写出的所有可能值;
(2)若数列中的项存在最大值,证明:0为数列中的项;
(3)若,是否存在正实数M,使得对任意的正整数n,都有?如果存在,写出一个满足条件的M;如果不存在,说明理由.
【答案】(1)
(2)证明见解析
(3)不存在,理由见解析
【分析】(1)根据定义知,讨论、及大小求所有可能值;
(2)由,假设存在使,进而有,可得,即可证结论;
(3)由题设,令,讨论、求证即可判断存在性.
【详解】(1)由,,
若,则,即,此时,
当,则,即;
当,则,即;
若,则,即,此时,
当,则,即;
当,则,即(舍);
综上,的所有可能值为.
(2)由(1)知:,则,
数列中的项存在最大值,故存在使,,
由,
所以,故存在使,
所以0为数列中的项;
(3)不存在,理由如下:由,则,
设,
若,则,,
对任意,取(表示不超过的最大整数),
当时,
;
若,则为有限集,
设,,
对任意,取(表示不超过的最大整数),
当时,
;
综上,不存在正实数M,使得对任意的正整数n,都有.
【点睛】关键点点睛:第三问,首选确定,并构造集合,讨论、研究存在性.
0
单调递减
极小值
单调递增
一、单选题
1.已知集合,,,则集合是
A.B.C.D.
【答案】D
【解析】利用补集和交集的定义可求出集合.
【详解】集合,,,则,
因此,.
故选:D.
【点睛】本题考查交集与补集的混合运算,熟悉交集和补集的定义是解题的关键,考查计算能力,属于基础题.
2.下列函数在其定义域内既是奇函数又是增函数的是( )
A.B.C.D.
【答案】B
【解析】采用逐一验证法,以及幂函数,对数函数,指数函数的性质,可得结果.
【详解】A错,
是增函数,且为非奇非偶函数
B正确
C错
是奇函数,但在定义域中无单调性,
应该为在递增,在递增
D错
是减函数,且非奇非偶函数
故选:B
【点睛】本题主要判断函数的奇偶性与单调性,重点在于对基础函数性质的辨析,属基础题.
3.已知向量与向量的夹角为120°,,则( )
A.3B.C.D.1
【答案】B
【分析】根据模长公式即可求解.
【详解】,
故选:B
4.已知,且,则的值为( )
A.B.C.D.
【答案】A
【分析】根据条件求出的值,令,按两角差的公式展开,计算即可.
【详解】因为,所以,又
又,
所以,
则
,
故选:
5.函数在上单调递增的一个充分不必要条件是( )
A.B.C.D.
【答案】D
【分析】根据复合函数单调性法则“同增异减”求出,对照四个选项,得到正确答案.
【详解】设,可得函数在单调递减,在单调递增,又由函数,满足,解得或,根据复合函数的单调性,可得函数的单调递增区间为.在上单调递增.所以对照四个选项,可以得到一个充分不必要条件是:.
故选:D
6.已知某种垃圾的分解率为,与时间(月)满足函数关系式(其中,为非零常数),若经过12个月,这种垃圾的分解率为10%,经过24个月,这种垃圾的分解率为20%,那么这种垃圾完全分解,至少需要经过( )(参考数据:)
A.48个月B.52个月C.64个月D.120个月
【答案】B
【分析】根据已知条件,利用待定系数法求出函数关系式,然后再代入数值计算即可.
【详解】由题意可得,解得,
所以,
这种垃圾完全分解,即当时,有,即,
解得.
故选:B
7.若,则的大小关系为( )
A.B.
C.D.
【答案】A
【分析】由题设,,,构造,利用导数研究其单调性,进而判断的大小.
【详解】由题设知:,,,
令,则,易知上单调递增,
上单调递减,即,
∴.
故选:A.
【点睛】关键点点睛:构造,利用导数研究其单调性,进而比较函数值的大小.
8.已知斐波那契数列满足:,,若,则( )
A.2022B.2023C.59D.60
【答案】D
【分析】根据数列的递推公式化简求解;
【详解】
,
故选:D.
9.在边长为的正三角形的边、上分别取、两点,沿线段折叠三角形,使顶点正好落在边上,则的长度的最小值为( )
A.B.C.D.
【答案】C
【分析】在图(2)中,连接,由折叠可知,根据等边对等角可得,又因为为的一个外角,设,可得,再设,根据正弦定理可得出关于的关系式,结合正弦型函数的有界性可求得的最小值.
【详解】显然、两点关于折线对称,图(2)中,由对称性可得,
则有,
设,则,
设,则,
在中,,
所以,,又因为,
在中,由正弦定理可得,
即,所以,,
因为,则,
故当时,即当时,,此时,取最小值,
且,故的最小值为.
故选:C.
10.已知函数有唯一的极值点,则的取值范围是( )
A.B.C.D.
【答案】A
【分析】由题,将问题转化为在上无解,进而研究函数性质可得,再求得.
【详解】解:求导有,
因为函数有唯一的极值点,
所以,有唯一正实数根,
因为,
所以在上无解,
所以,在上无解,
记,则有,
所以,当时,,在上递减,
当时,,在上递增.
此时时,有最小值,
所以, ,即,
所以,即的取值范围是
故选:A
二、填空题
11.函数的最小正周期为 .
【答案】1
【分析】根据二倍角公式化简,即可由周期公式求解.
【详解】,
所以最小正周期为,
故答案为:1
12.已知函数,则的值域为 .
【答案】
【分析】结合基本不等式和函数单调性进行求解.
【详解】设,函数,
可得,,根据基本不等式和的图像,
可判断函数在单调递减,在单调递增,
,,,
所以值域为:.
故答案为:
三、双空题
13.已知函数,则 ;若,则实数 .
【答案】 1
【分析】将直接代入即可求出的值;因为,分类讨论满足的值,最后综合讨论结果,可得答案.
【详解】因为,所以.
,,
当时,, 当时,,
所以当即时,,不符合;
当即时,,符合;
当即时,,无解,不符合.
所以实数.
故答案为:1;
四、填空题
14.已知正项等比数列的公比大于1,且,则使得数列的前项积的的最小值为 .
【答案】9
【分析】根据等比数列的下标性质,结合等比数列的单调性进行求解即可.
【详解】设公比为,且,
由,有,有,有,
有,可得.
又由,
,,
故使得数列的前项积的的最小值为9.
故答案为:9
15.已知点是曲线上任意一点,记直线(为坐标原点)的斜率为,给出下列四个命题:
①存在唯一点使得;
②对于任意点都有;
③对于任意点都有;
④存在点使得,
则所有正确的命题的序号为 .
【答案】①③
【分析】设的坐标为,则,其中,证明出,结合,可判断③④;令,其中,利用导数分析函数的单调性,结合零点存在定理可判断①;取可判断②.
【详解】设点的坐标为,则,其中,
令,其中,则,
由可得,由可得,
所以,函数的减区间为,增区间为,
所以,,即,即,
又因为,当且仅当时,等号成立,
所以,,故③对,④错;
对于①,令,可得,
令,其中,则,
所以,函数在上单调递增,
因为,,
所以,存在唯一的实数,使得,
故存在唯一点使得,①对;
对于②,当时,,②错.
故答案为:①③.
【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.
五、解答题
16.在中,,,的面积为.
(1)求;
(2)求BC边上的高.
【答案】(1)
(2)
【分析】(1)根据已知以及余弦定理可得,,然后根据余弦定理得出的值,进而得出答案;
(2)根据三角形面积公式结合已知可求出,进而由余弦定理求得,即可得出答案.
【详解】(1)根据已知以及余弦定理可得,,
整理可得,,
所以由余弦定理可得,.
又,所以.
(2)由已知结合三角形面积公式可得,,
所以,.
根据余弦定理可得,,
所以,.
设BC边上的高为,则,
即,解得.
17.设函数,.
(1)求函数的单调增区间;
(2)当时,求函数的值域;
(3)已知函数的图象与直线有交点,求相邻两个交点间的最短距离.
【答案】(1)
(2)
(3)
【分析】(1)先根据两角差正弦公式、二倍角公式、倍角公式将函数化为,再根据正弦函数的单调性求解;
(2)利用(1)中结论,结合三角函数性质即可求其值域;
(3)由题意可得方程,解方程出交点坐标,再根据交点间距离求最小值.
【详解】(1)由
,
令,解得,,
函数的单调递增区间是.
(2),,
,即,
的值域是.
(3)依题意可得,,即,
或,,
或,,
故函数的图像与直线的两个相邻交点间的最短距离为.
18.已知为等差数列,,记,分别为数列,的前n项和,,.
(1)求的通项公式;
(2)证明:当时,.
【答案】(1);
(2)证明见解析.
【分析】(1)设等差数列的公差为,用表示及,即可求解作答.
(2)方法1,利用(1)的结论求出,,再分奇偶结合分组求和法求出,并与作差比较作答;方法2,利用(1)的结论求出,,再分奇偶借助等差数列前n项和公式求出,并与作差比较作答.
【详解】(1)设等差数列的公差为,而,
则,
于是,解得,,
所以数列的通项公式是.
(2)方法1:由(1)知,,,
当为偶数时,,
,
当时,,因此,
当为奇数时,,
当时,,因此,
所以当时,.
方法2:由(1)知,,,
当为偶数时,,
当时,,因此,
当为奇数时,若,则
,显然满足上式,因此当为奇数时,,
当时,,因此,
所以当时,.
19.设函数.
(1)求曲线在点处的切线方程;
(2)求在区间上的最大值和最小值.
【答案】(1)
(2),
【分析】(1)求出函数的导函数,即可求出切线的斜率,从而求出切线方程;
(2)求出函数的单调区间,从而列出表格,计算出极小值与端点处的函数值,即可得到函数的最值.
【详解】(1)因为,所以,
又,所以,
所以曲线在点处的切线方程为;
(2),函数的定义域为,
,令,解得或,
令,解得,
对列表如下:
又,且,
所以,即,
所以,
故函数在区间上的,.
20.已知函数的一个极值点是.
(1)求a与b的关系式,并求的单调区间;
(2)设,若存在,使得成立,求实数a的取值范围.
【答案】(1) ;当时,单调递增区间为,单调递减区间为和;当时,单调递增区间为,单调递减区间为和;(2).
【分析】(1)根据极值点的导数为零求出a与b的关系式,然后再验证导数为零的点不一定是极值点;
(2)求函数和在区间上的最大值和最小值,并把存在性问题转换为最值问题,即把存在,使得成立,转化为存在,使得成立.
【详解】(1)因为,
所以,
因为函数的一个极值点是,所以,即;
所以,
①当时,,所以函数在上单调递减,此时函数没有极值点,不符合题意;
②当时,令得或,列表如下:
满足是函数的极值点;
③当时,令得或,列表如下:
满足是函数的极值点.
所以;
所以当时,函数的单调递增区间为,单调递减区间为和;
当时,函数的单调递增区间为,单调递减区间为和.
(2)由(1)知,,
且时,在单调递增,在单调递减,
又因为,,
所以在上的最大值为,最小值为.
又当时,函数在单调递增,
所以在上的最大值为,最小值为.
因为存在,使得成立,
即存在,使得成立,
即 ,又因为,所以解得,
所以实数a的取值范围为.
【点睛】有关不等式的恒成立与存在性问题,可按如下规则转化:
一般地,已知函数,
(1)若,,总有成立,故;
(2)若,,有成立,故;
(3)若,,有成立,故;
(4)若,,有,则的值域是值域的子集 .
21.已知无穷数列满足,其中表示x,y中最大的数,表示x,y中最小的数.
(1)当,时,写出的所有可能值;
(2)若数列中的项存在最大值,证明:0为数列中的项;
(3)若,是否存在正实数M,使得对任意的正整数n,都有?如果存在,写出一个满足条件的M;如果不存在,说明理由.
【答案】(1)
(2)证明见解析
(3)不存在,理由见解析
【分析】(1)根据定义知,讨论、及大小求所有可能值;
(2)由,假设存在使,进而有,可得,即可证结论;
(3)由题设,令,讨论、求证即可判断存在性.
【详解】(1)由,,
若,则,即,此时,
当,则,即;
当,则,即;
若,则,即,此时,
当,则,即;
当,则,即(舍);
综上,的所有可能值为.
(2)由(1)知:,则,
数列中的项存在最大值,故存在使,,
由,
所以,故存在使,
所以0为数列中的项;
(3)不存在,理由如下:由,则,
设,
若,则,,
对任意,取(表示不超过的最大整数),
当时,
;
若,则为有限集,
设,,
对任意,取(表示不超过的最大整数),
当时,
;
综上,不存在正实数M,使得对任意的正整数n,都有.
【点睛】关键点点睛:第三问,首选确定,并构造集合,讨论、研究存在性.
0
单调递减
极小值
单调递增
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