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    上海市普陀区曹杨第二中学2024届高三上学期期末数学试题
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    上海市普陀区曹杨第二中学2024届高三上学期期末数学试题

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    这是一份上海市普陀区曹杨第二中学2024届高三上学期期末数学试题,共20页。试卷主要包含了填空题,单选题,解答题等内容,欢迎下载使用。


    一、填空题
    1.已知,则实数 .
    2.复数z满足 (i为虚数单位),则z的虚部为 .
    3.已知,,则在上的数量投影为 .
    4.设一组样本数据,,,的方差为,则数据,,,的方差为 .
    5.不等式的解集是 .
    6.已知(且,函数的图象恒过定点,则点的坐标为 .
    7.在平面直角坐标系中,,把向量顺时针旋转定角得到,关于轴的对称点记为,,则的坐标为
    8.已知,则 (用数字作答).
    9.某公司员工小明上班选择自驾、坐公交车、骑共享单车的概率分别为、、,而他自驾、坐公交车、骑共享单车迟到的概率分别为、、,结果今天他迟到了,在此条件下,他自驾去上班的概率为 .
    10.已知记函数的最大值为,则的取值范围是 .
    11.已知双曲线的左,右焦点分别为,,过左焦点作直线与双曲线交于A,B两点(B在第一象限),若线段的中垂线经过点,且点到直线的距离为,则双曲线的离心率为 .
    12.已知各项均不为零的数列的前项和为,,,,且,则的最大值为 .
    二、单选题
    13.已知,则“”是“”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
    14.在中,,则下列说法一定正确的是( )
    A.若,则是锐角三角形B.若,则是钝角三角形
    C.若,则是锐角三角形D.若,则是钝角三角形
    15.若干个能确定一个立体图形的体积的量称为该立体图形的“基本量”.已知长方体,下列四组量中,不能作为该长方体的“基本量”的是( )
    A.的长度B.的长度
    C.的长度D.的长度
    16.设集合,定义:集合,集合,集合,分别用,表示集合S,T中元素的个数,则下列结论可能成立的是( )
    A.B.C.D.
    三、解答题
    17.已知在中,.
    (1)求;
    (2)设,求边上的高.
    18.垃圾分类可以提高垃圾的资源价值和经济价值.某学校在寒假期间安排了“垃圾分类知识普及实践活动”.为了解学生的学习成果,该校对高一、高二年级全体学生进行了相关知识测试,然后从高一、高二各随机抽取了20名学生成绩(百分制),并对数据(成绩)进行了整理、描述和分析.下面给出了整理得相关信息:
    高一年级成绩分布表
    (1)从高一和高二样本中各抽取一人,这两个人成绩都不低于90分的概率是多少?
    (2)分别从高一全体学生中抽取一人,从高二全体学生中抽取2人,这三人中成绩不低于90分的人数记为,用频率估计概率,求的分布列和期望.
    19.如图,斜三棱柱中,底面是边长为a的正三角形,侧面为菱形,且.

    (1)求证:;
    (2)若,三棱柱的体积为24,求直线与平面所成角的大小.
    20.已知椭圆,过点作关于轴对称的两条直线,且与椭圆交于不同两点与椭圆交于不同两点,.
    (1)已知经过椭圆的左焦点,求的方程;
    (2)证明:直线与直线交于点;
    (3)求线段长的取值范围.
    21.已知为实数,.对于给定的一组有序实数,若对任意,,都有,则称为的“正向数组”.
    (1)若,判断是否为的“正向数组”,并说明理由;
    (2)证明:若为的“正向数组”,则对任意,都有;
    (3)已知对任意,都是的“正向数组”,求的取值范围.
    等级
    E
    D
    C
    B
    A
    成绩(分数)
    人数
    1
    2
    3
    4
    10
    参考答案:
    1.
    【分析】直接根据求解即可.
    【详解】,

    解得.
    故答案为:.
    2.
    【分析】设,根据复数相等可得答案.
    【详解】设,
    因为,所以,
    可得,解得,
    则z的虚部.
    故答案为:.
    3.
    【分析】直接利用投影公式计算即可.
    【详解】,,
    则在上的数量投影为.
    故答案为:.
    4.
    【分析】根据方差的性质,若,,,的方差为,则,,的方差为,计算即得答案.
    【详解】根据题意,一组样本数据,,,的方差,
    则数据,,,的方差为;
    故答案为:.
    5.或}
    【分析】分式不等式变式成,等价于,求解即可
    【详解】,所以,解得或,所以不等式的解集是或}.
    故答案为:或}
    6.
    【分析】令即可求出定点.
    【详解】令得,
    此时,
    所以函数的图象恒过定点,即点.
    故答案为:.
    7.
    【分析】根据条件的变化,找出规律,根据规律可得答案.
    【详解】把向量顺时针旋转定角得到,得,
    关于轴的对称点记为,则,即
    把向量顺时针旋转定角得到,得,即
    关于轴的对称点记为,则,
    以此类推可得当为奇数时,,
    当为偶数时,,
    故的坐标为.
    故答案为:
    8.
    【分析】根据题意,利用赋值法分别将和代入已知式子中,得到两个方程,由这两个方程化简整理,即可求出答案.
    【详解】由,
    令得,,①
    令得,,②
    ①②得,,
    .
    故答案为:.
    9.
    【分析】设小明迟到为事件,小明自驾为事件,求出,,利用条件概率公式计算即可求出结果.
    【详解】设小明迟到为事件,小明自驾为事件,
    则,,
    所以在小明迟到的条件下,他自驾去上班的概率为.
    故答案为:.
    10.
    【分析】同一坐标系中画出和的图象,然后根据图象分,,讨论求解即可.
    【详解】设,则,即函数在上为奇函数,
    又当时,,当且仅当时等号成立,
    由对勾函数的单调性可得函数在上单调递增,在上单调递减,

    设,则,
    令,解得
    同一坐标系中画出和的图象如下:

    由图可知,当时,,

    当时,,

    当时,,

    综上的取值范围是.
    故答案为:.
    【点睛】方法点睛:对于分段函数,其中每一段对应的变量范围在没有确定的情况下,需要在一个坐标系中画出每一段的完整图象,对变量的取值变化情况分析,从而得到分类的标准进行讨论.
    11.
    【分析】根据题意,由双曲线的定义可得,再由勾股定理列出方程即可得到关系,代入离心率计算公式,即可得到结果.
    【详解】
    设双曲线的半焦距为c,,,根据题意得,
    又,,设的中点为,
    在中,,,,
    则,,根据,
    可知,.
    故答案为:.
    12.
    【分析】根据递推式先推出,然后分组求和可得,结合条件,通过基本不等式,二次函数的性质求的最大值.
    【详解】因为,
    所以,将代入得,
    所以,又,
    所以,
    所以
    又因为,所以,
    又由,,得,
    因为,所以,当且仅当时等号成立,
    所以,,
    所以当时,最大,且最大为
    故答案为:.
    【点睛】关键点点睛:本题的关键是根据条件中的递推式求出数列中隐藏的等比数列,然后利用分组求和的方法进行求和.
    13.A
    【分析】分别求得与的等价条件,从而利用充分必要条件的定义即可得解.
    【详解】,或,
    所以前者可以推得后者,后者不能推得前者,
    则“”是“”的充分不必要条件.
    故选:A.
    14.D
    【分析】根据题中条件利用向量的数量积运算可求得,分情况考查的正负情况,转化为的正负情况,进一步分析即可.
    【详解】因为,
    即,
    又时,三角形一定不是直角三角形,
    则有,

    若,则,为锐角,但是不能判断的大小,
    故A,B错误;
    当时,则,中必有一个钝角,
    故此时是钝角三角形,C错误,D正确,
    故选:D.
    15.D
    【分析】根据题设定义,结合长方体的体积公式、已知量判断长方体的体积是否可以确定即可.
    【详解】如下图,根据长方体体积公式,只需确定共顶点的三条棱长即可,
    已知的长度,则体积可定,A满足;
    由,即可求出,则体积可定,B满足;
    由勾股定理及可求,由勾股定理及可求,故体积可定,C满足;
    已知无法求出,体积不能确定,D不满足.
    故选:D
    16.D
    【分析】对A、B:不妨设,可得,根据集合的定义可得Y中至少有以上5个元素,不妨设,则集合S中至少有7个元素,排除选项A,若,则集合Y中至多有6个元素,所以,排除选项B;对C:对,则与一定成对出现,根据集合的定义可判断选项C;对D:取,则,根据集合的定义可判断选项D.
    【详解】解:不妨设,则的值为,
    显然,,所以集合Y中至少有以上5个元素,
    不妨设,
    则显然,则集合S中至少有7个元素,
    所以不可能,故排除A选项;
    其次,若,则集合Y中至多有6个元素,则,故排除B项;
    对于集合T,取,则,此时,,故D项正确;
    对于C选项而言,,则与一定成对出现,,所以一定是偶数,故C项错误.
    故选:D.
    17.(1)
    (2)6
    【分析】(1)根据角的关系及两角和差正弦公式,化简即可得解;
    (2)利用同角之间的三角函数基本关系及两角和的正弦公式求,再由正弦定理求出,根据等面积法求解即可.
    【详解】(1),
    ,即,
    又,



    即,所以,
    .
    (2)由(1)知,,
    由,
    由正弦定理,,可得,

    .
    18.(1)
    (2)分布列见解析,
    【分析】(1)先分别求出高一,高二中抽取一人,成绩不低于90分的概率,然后利用概率的乘法公式求解即可;
    (2)可取的值为,分别求出其概率即可得分布列,然后根据期望公式求期望即可.
    【详解】(1)由已知得从高一的学生中抽取一人,成绩不低于90分的概率是,
    从高二的学生中抽取一人,成绩不低于90分的概率是,
    则从高一和高二样本中各抽取一人,这两个人成绩都不低于90分的概率是;
    (2)可取的值为,
    则,



    则的分布列为
    所以
    19.(1)证明见解析
    (2)
    【分析】(1)根据菱形的性质,结合线面垂直的判定定理和性质进行证明即可;
    (2)建立空间直角坐标系,利用棱柱的体积公式,空间向量的夹角公式进行求解.
    【详解】(1)取的中点,连接,
    由题知为正三角形,而也是正三角形,
    ,又面,且,
    面,又面,

    (2),

    ,又,
    ,即,
    又面,且,,
    面,两两垂直,
    如图建立空间直角坐标系,
    三棱柱的体积为,



    设平面的法向量为,
    则,取得,
    设直线与平面所成角为,
    则.

    20.(1);
    (2)证明见解析
    (3)
    【分析】(1)根据直线的截距式方程即可求得答案.
    (2)设直线,则,联立直线和椭圆方程,可得根与系数关系式,化简,可证明直线经过点,同理可证直线经过点,即可证明结论.
    (3)表示出线段的长,结合根与系数的关系式化简并采用换元法,可得,利用函数的单调性,可求得答案.
    【详解】(1)的左焦点为,当过左焦点时,的方程为,
    即.
    (2)由题意知斜率存在,设直线,
    则,
    联立,消得,需满足,即 ,

    又,


    ,故点,,三点共线,即直线经过点,
    同理可证,即点,,三点共线,即直线经过点,
    故直线与直线交于点;
    (3)由(2)可知
    令,则,
    又由得,所以,

    设 ,时,恒成立,
    在上单调递增,,,
    ,,.
    【点睛】方法点睛:(1)证明直线与直线交于点时,采用证明的方法,从而证明点,,三点共线,即直线经过点,同理可证直线经过点,即可证明结论;(2)求解线段长的取值范围时,利用两点间距离公式可表示其长,解答时要结合换元法以及函数的单调性进行解答.
    21.(1)不是的“正向数组”;
    (2)证明见解析;
    (3)的取值范围是.
    【分析】(1)代入有,根据函数性质得到的正负时不同取值情况即可;
    (2)假设存在,使得,通过正向数组定义转化得对任意恒成立,设,再利用函数的性质即可证明假设不成立;
    (3)代入有恒成立或恒成立,设,求出是的最大值或最小值时的取值范围即可.
    【详解】(1)若,,
    对,即,
    而当,时,
    ,,
    即,不满足题意.
    所以不是的“正向数组”.
    (2)反证法:假设存在,使得,
    为的“正向数组”,
    对任意,都有.
    对任意恒成立.
    令,则在上恒成立,

    设,

    则当时,在上为负,在上为正,
    所以在上单调递减,在上单调递增;
    若,当,,当,,
    即存在,使在上为正,在上为负,在上为正,
    所以在上单调递增,在上单调递减,在上单调递增,
    又当,,当,,则的值域为;
    若,,在上单调递增,
    又当,,当,,则的值域为.
    当时,,在上单调递增,
    又当,,当,,
    必存在,使在上为负,在上为正,
    所以在上单调递减,在上单调递增,
    又当,,当,,则的值域为.
    由值域可看出,与在上恒成立矛盾.
    对任意,都有.
    (3)都是的“正向数组”,
    对任意,,都有

    则恒成立或恒成立,
    即恒成立或恒成立,
    设,
    则,
    即是的最大值或最小值.

    且.
    当时,由(2)可得,的值域为,无最大值或最小值;
    当时,在上单调递增,
    又,则在上为负,在上为正,
    所以在上单调递减,在上单调递增,
    则是的最小值,满足,
    此时对任意,,都有
    .
    的取值范围是.
    【点睛】关键点睛:本题第2问的关键是运用反证法,通过函数的图象与性质推理出与假设矛盾的结论,最后即得到证明;本题第3问的关键是理解“正向数组”的变形推理得到恒成立或恒成立,并构造函数,得到是的最大值或最小值,最后结合前面的证明得到结果.
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