内蒙古赤峰市2023_2024学年高三数学上学期10月月考文试题含解析
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这是一份内蒙古赤峰市2023_2024学年高三数学上学期10月月考文试题含解析,共18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。
一、选择题:本题共12个小题,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()
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
分析】
解不等式确定集合,再由交集定义计算.
【详解】由题意,所以.
故选:D.
【点睛】本题考查集合的交集运算,考查解一元二次不等式,属于基础题.
2. 复数在复平面上对应的点位于虚轴上,则实数a的值为()
A. 1B. 2C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】先化简复数z,然后根据实部为0可解.
【详解】,
因为复数z对应点在虚轴上,
所以,解得.
故选:B
3. 已知角是第一象限角,,则( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】根据同角三角函数基本关系及两角和余弦公式求解即可.
【详解】因为角是第一象限角,,
所以,
所以.
故选:B
4. 已知中,“”是“”成立的()
A. 充分不必要条件B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件D. 既不充分也不必要条件
【答案】C
【解析】
【分析】由三角形大边对大角可知,由在上的单调性可得,由此可确定结果.
【详解】由正弦定理以及三角形大边对大角可得:
,
又,在上单调递减,
,即,
“”是“”成立的充分必要条件.
故选:C.
5. 设是等比数列,且,,则()
A. 12B. 24C. 30D. 32
【答案】D
【解析】
【分析】根据已知条件求得的值,再由可求得结果.
【详解】设等比数列的公比为,则,
,
因此,.
故选:D.
【点睛】本题主要考查等比数列基本量的计算,属于基础题.
6. 若,且,那么是()
A. 等边三角形B. 等腰三角形
C. 直角三角形D. 等腰直角三角形
【答案】A
【解析】
【分析】利用余弦定理求出的值,结合角的取值范围可得出角的值,再利用结合余弦定理可得出,即可得出结论.
【详解】因为,则,可得,
由余弦定理可得,因为,所以,,
因为,则,整理可得.
所以,为等边三角形.
故选:A.
7. 设,,, 则( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】根据,可得,从而可得,再根据,,可得,进而可求解.
【详解】因为,所以,,即,
又,,则,
所以.
故选:C.
8. 中国古代四大名楼鹳雀楼,位于山西省运城市永济市蒲州镇,因唐代诗人王之涣的诗作《登鹳雀楼》而流芳后世.如图,某同学为测量鹳雀楼的高度MN,在鹳雀楼的正东方向找到一座建筑物AB,高约为37m,在地面上点C处(B,C,N三点共线)测得建筑物顶部A,鹳雀楼顶部M的仰角分别为和,在A处测得楼顶部M的仰角为,则鹳雀楼的高度约为()
A. 74mB. 60mC. 52mD. 91m
【答案】A
【解析】
【分析】求出,,,在中,由正弦定理求出,从而得到的长度.
【详解】在中,,
,,
在中,,
由,,
在中,.
故选:A
9. 已知定义在上的奇函数满足.当时,,则()
A. B. C. 2D. 4
【答案】B
【解析】
【分析】根据且为奇函数得到4是的一个周期,根据为奇函数得到,可求得的解析式,然后利用周期性和奇偶性即可求.
【详解】因为,且为奇函数,所以,,即,所以4是的一个周期,
因为为定义在R上的奇函数,所以,即,解得,则,
,
,
所以.
故选:B.
10. 将函数的图像向右平移个单位后得到函数的图像,若对满足的有,则()
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】根据三角函数图象的变换规律求出,再利用三角函数图象的性质求解即可.
【详解】∵,∴,
由于,可知和分别为两个函数的最大值和最小值,
不妨设,,
则,,
由于,可得,解得,
故选:D.
11. 在四面体中,,平面平面,则该四面体外接球的表面积为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】首先找到底面三角形的外接圆圆心和半径,确定过该圆心与底面的垂线,在垂线上设球心,由勾股定理,求出半径,可得答案.
【详解】,,,,
为等边三角形,又平面平面,
取中点,连接,则球心在上,如下图:
则,有,解得,
该四面体外接球的表面积为.
故选:A.
12. 函数的部分图象如图所示,,则下列四个选项中正确的个数为()
①
②函数在上单调递减;
③函数在上的值域为;
④曲线在处的切线斜率为.
A. 0个B. 1个C. 2个D. 3个
【答案】C
【解析】
【分析】首先根据函数图象求函数的解析式,根据,代入后,即可运算求值,即可判断①;结合三角函数的性质,整体代入,即可判断②③,利用函数导数的几何意义,即可判断④.
【详解】由图可知,,且,则,
周期,,
,得,,
则,,当时,,
所以,
对于①,令,得,,
当时,,即函数在轴左侧离轴最近的对称轴为,
由图可知,,即,
且,即,
所以
,故①正确;
对于②,当,,
在区间不单调,所以在区间上不单调,故②错误;
对于③,当,,,
则,所以函数在上的值域为,故③错误;
对于④,因为,所以,
,所以曲线在处的切线斜率为,故④正确.
故选:C
二、填空题:本题共4个小题,每小题5分,共20分.
13. 已知抛物线的焦点为F,直线与抛物线交于点M,且,则___________.
【答案】4
【解析】
【分析】求出点M的坐标,利用抛物线的焦半径公式可得关于p的方程,即可求得答案.
【详解】把代入抛物线方程(),得,
得,根据抛物线的定义有,解得,
故答案为:4
14. 已知,与是方程的两个根,则___________.
【答案】
【解析】
【分析】根据与是方程的两个根,顶顶顶,且,再利用两角和的正切公式求解.
【详解】解:因为,且与是方程的两个根,
所以,且,
所以,且,
所以,
故答案为:
15. 已知中,若的面积为为的平分线与边的交点,则的长度是__________.
【答案】
【解析】
【分析】根据三角形面积公式,结合三角形角平分线的性质、余弦定理进行求解即可.
【详解】因为的面积为,
所以,
由余弦定理可知:,
因为是角平分线,
所以,
在三角形中,由余弦定理可知:,
在三角形中,由余弦定理可知,
故答案为:
【点睛】关键点睛:本题的关键是利用三角形角平分线的性质.
16. 已知直线与曲线相切,则的最小值为__________.
【答案】
【解析】
【分析】设出切点,利用导数的几何意义找出所满足的关系式,然后利用导数研究函数的最值求的最小值即可.
【详解】设切点为,
则,解得:,
所以.
令, 所以,
令,解得,令, 解得,
所以在上单调递减,在上单调递增,
所以.
故答案为:.
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:每题12分,共60分.
17. 已知函数.
(1)求的最小正周期和的单调递减区间;
(2)当时,求函数的最小值及取得最小值时x的值.
【答案】(1)π;;(2)当时,函数取得最小值,最小值为.
【解析】
【分析】(1)利用二倍角降幂公式、辅助角公式可得出,利用周期公式可计算出函数的最小正周期,解方程可得出函数的对称中心坐标;解不等式,可得出函数的单调递减区间;
(2)由,计算出的取值范围,利用正弦函数的性质可得出该函数的最小值以及对应的的值.
【详解】(1),
所以,函数的最小正周期为.
由,可得,
函数的对称中心为;
解不等式,解得.
因此,函数的单调递减区间为;
(2)当时,,
当时,即当时,函数取得最小值,最小值为.
【点睛】本题考查正弦型函数周期、对称中心、单调区间以及最值的求解,解题的关键就是要将三角函数解析式化简,借助正弦函数的基本性质求解,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.
18. 记等差数列的前项和为,已知,且.
(1)求和;
(2)设,求数列前项和.
【答案】(1);;
(2).
【解析】
【分析】(1)利用等差数列性质求出通项公式和前项和;
(2)利用裂项相消法求和.
【小问1详解】
设的公差为,因为,所以,
又,所以,解得,
所以,
.
【小问2详解】
,
所以
.
19. 在△ABC内,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且.
(1)求角B的值;
(2)若,点D是AC边上靠近点C的三等分点,求BD的取值范围.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)首先由正弦定理,边化角,再根据三角函数恒等变换,化简求角;(2)首先利用基底表示向量,再根据数量积的运算,结合条件,即可求解.
【小问1详解】
∵.
∴由正弦定理,得.
∴.
∴.
又,∴.
又∵,∴.又,∴.
【小问2详解】
由题意可知,,
即,
所以,
,
,且,
所以,
,由可知,,
所以,则的取值范围是.
20. 已知椭圆的短轴长为,一个焦点为.
(1)求椭圆的方程和离心率;
(2)设直线与椭圆交于两点,点在线段上,点关于点的对称点为.当四边形的面积最大时,求的值.
【答案】(1),
(2)
【解析】
【分析】(1)根据求椭圆方程和离心率;
(2)首先直线方程与椭圆方程联立,利用韦达定理表示四边形面积,并利用基本不等式求最值.
【小问1详解】
由题设
解得
所以椭圆的方程为.
的离心率为.
【小问2详解】
设椭圆的另一个焦点为,则直线过点.
由得.
设,则,.
由题设,点为线段的中点,所以点和点到直线的距离相等.
所以四边形的面积为面积的倍.
又,
所以
.
所以.
设,则.
所以.
当且仅当,即时,.
所以四边形的面积最大时,.
21. 函数的定义域为,并且在定义域内恰有两个极值点,.
(1)求实数a的取值范围;
(2)若恒成立,求出实数的取值范围.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)求导得到导函数,根据两个极值点得到,解得答案.
(2)题目转化为,令,设,求导得到单调区间,计算最值得到答案.
【小问1详解】
,在上有两个极值点,
则方程在上有两个不等根,所以,解得:,故
【小问2详解】
,且,
若恒成立,即恒成立,则只需:,
令,则,设,
则,由得,
当时,,函数单调递减;
当时,,函数单调递增.
所以处取得最小值,所以,
即,所以.
【点睛】关键点睛:本题考查了根据极值点求参数,利用导数解决不等式恒成立问题,意在考查学生的计算能力,转化能力和综合应用能力,其中将不等式转化为函数的单调性求最值是解题的关键.
(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. 在直角坐标系xOy中,曲线的参数方程为(t为参数),曲线的参数方程为(为参数).
(1)将曲线的参数方程化为普通方程;
(2)已知点,曲线和相交于A,B两点,求.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)利用消参即可求解普通方程;
(2)结合条件写出直线过点的标准参数方程,联立方程,利用参数的几何意义求解即可.
【小问1详解】
由的参数方程得:,
所以曲线的普通方程为:.
【小问2详解】
由已知得:曲线为过点的直线,
其标准参数方程形式为:(t为参数),
联立和的方程得:,即,,
设与的两个交点A,B对应的参数分别为,,所以,,
因为,由t的几何意义得:.
[选修4-5:不等式选讲]
23. 已知函数.
(1)解不等式;
(2)设函数的最小值为,若正数,,满足,证明:.
【答案】(1);
(2)证明见解析
【解析】
【分析】(1)分,,三种情况讨论解不等式,最后再取并集即可;
(2)先由绝对值三角不等式求出,再由结合基本不等式求解即可.
【小问1详解】
当时,,由可得,则;
当时,,由可得显然成立,则;
当时,,由可得,则;
综上:不等式的解集为;
小问2详解】
,当且仅当即时取等,,则,
又,,均正数,则
,当且仅当,即时等号成立,则.
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