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文檔簡介

山西省太原市山西大學附屬中學2024年數學高三上期末監測試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區域內。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區域內作答,超出答題區域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1.某裝飾公司制作一種扇形板狀裝飾品,其圓心角為120°,并在扇形弧上正面等距安裝7個發彩色光的小燈泡且在背面用導線相連(弧的兩端各一個,導線接頭忽略不計),已知扇形的半徑為30厘米,則連接導線最小大致需要的長度為()A.58厘米 B.63厘米 C.69厘米 D.76厘米2.在中,點為中點,過點的直線與,所在直線分別交于點,,若,,則的最小值為()A. B.2 C.3 D.3.定義:表示不等式的解集中的整數解之和.若,,,則實數的取值范圍是A. B. C. D.4.已知函數fx=sinωx+π6+A.16,13 B.15.設等差數列的前項和為,若,,則()A.21 B.22 C.11 D.126.已知命題,,則是()A., B.,.C., D.,.7.已知的內角的對邊分別是且,若為最大邊,則的取值范圍是()A. B. C. D.8.某幾何體的三視圖如圖所示,則該幾何體中的最長棱長為()A. B. C. D.9.等差數列的前項和為,若,,則數列的公差為()A.-2 B.2 C.4 D.710.已知α,β表示兩個不同的平面,l為α內的一條直線,則“α∥β是“l∥β”的()A.充分不必要條件B.必要不充分條件C.充要條件D.既不充分也不必要條件11.數列{an}是等差數列,a1=1,公差d∈[1,2],且a4+λa10+a16=15,則實數λ的最大值為()A. B. C. D.12.現有甲、乙、丙、丁4名學生平均分成兩個志愿者小組到校外參加兩項活動,則乙、丙兩人恰好參加同一項活動的概率為A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知拋物線的焦點為,斜率為的直線過且與拋物線交于兩點,為坐標原點,若在第一象限,那么_______________.14.若非零向量,滿足,,,則______.15.已知函數是偶函數,直線與函數的圖象自左向右依次交于四個不同點A,B,C,D.若AB=BC,則實數t的值為_________.16.已知,,且,則的最小值是______.三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.(12分)已知三棱錐P-ABC(如圖一)的平面展開圖(如圖二)中,四邊形ABCD為邊長等于的正方形,和均為正三角形,在三棱錐P-ABC中:(1)證明:平面平面ABC;(2)若點M在棱PA上運動,當直線BM與平面PAC所成的角最大時,求直線MA與平面MBC所成角的正弦值.18.(12分)選修4-5:不等式選講已知函數(Ⅰ)解不等式;(Ⅱ)對及,不等式恒成立,求實數的取值范圍.19.(12分)已知拋物線,焦點為,直線交拋物線于兩點,交拋物線的準線于點,如圖所示,當直線經過焦點時,點恰好是的中點,且.(1)求拋物線的方程;(2)點是原點,設直線的斜率分別是,當直線的縱截距為1時,有數列滿足,設數列的前n項和為,已知存在正整數使得,求m的值.20.(12分)已知a>0,b>0,a+b=2.(Ⅰ)求的最小值;(Ⅱ)證明:21.(12分)以直角坐標系的原點為極坐標系的極點,軸的正半軸為極軸.已知曲線的極坐標方程為,是上一動點,,點的軌跡為.(1)求曲線的極坐標方程,并化為直角坐標方程;(2)若點,直線的參數方程(為參數),直線與曲線的交點為,當取最小值時,求直線的普通方程.22.(10分)近年來,隨著“霧霾”天出現的越來越頻繁,很多人為了自己的健康,外出時選擇戴口罩,在一項對人們霧霾天外出時是否戴口罩的調查中,共調查了人,其中女性人,男性人,并根據統計數據畫出等高條形圖如圖所示:(1)利用圖形判斷性別與霧霾天外出戴口罩是否有關系并說明理由;(2)根據統計數據建立一個列聯表;(3)能否在犯錯誤的概率不超過的前提下認為性別與霧霾天外出戴口罩的關系.附:

參考答案一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、B【解題分析】

由于實際問題中扇形弧長較小,可將導線的長視為扇形弧長,利用弧長公式計算即可.【題目詳解】因為弧長比較短的情況下分成6等分,所以每部分的弦長和弧長相差很小,可以用弧長近似代替弦長,故導線長度約為63(厘米).故選:B.【題目點撥】本題主要考查了扇形弧長的計算,屬于容易題.2、B【解題分析】

由,,三點共線,可得,轉化,利用均值不等式,即得解.【題目詳解】因為點為中點,所以,又因為,,所以.因為,,三點共線,所以,所以,當且僅當即時等號成立,所以的最小值為1.故選:B【題目點撥】本題考查了三點共線的向量表示和利用均值不等式求最值,考查了學生綜合分析,轉化劃歸,數學運算的能力,屬于中檔題.3、D【解題分析】

由題意得,表示不等式的解集中整數解之和為6.當時,數形結合(如圖)得的解集中的整數解有無數多個,解集中的整數解之和一定大于6.當時,,數形結合(如圖),由解得.在內有3個整數解,為1,2,3,滿足,所以符合題意.當時,作出函數和的圖象,如圖所示.若,即的整數解只有1,2,3.只需滿足,即,解得,所以.綜上,當時,實數的取值范圍是.故選D.4、A【解題分析】

將fx整理為3sinωx+π3,根據x的范圍可求得ωx+π3∈π【題目詳解】f當x∈0,π時,又f0=3sin由fx在0,π上的值域為32解得:ω∈本題正確選項:A【題目點撥】本題考查利用正弦型函數的值域求解參數范圍的問題,關鍵是能夠結合正弦型函數的圖象求得角的范圍的上下限,從而得到關于參數的不等式.5、A【解題分析】

由題意知成等差數列,結合等差中項,列出方程,即可求出的值.【題目詳解】解:由為等差數列,可知也成等差數列,所以,即,解得.故選:A.【題目點撥】本題考查了等差數列的性質,考查了等差中項.對于等差數列,一般用首項和公差將已知量表示出來,繼而求出首項和公差.但是這種基本量法計算量相對比較大,如果能結合等差數列性質,可使得計算量大大減少.6、B【解題分析】

根據全稱命題的否定為特稱命題,得到結果.【題目詳解】根據全稱命題的否定為特稱命題,可得,本題正確選項:【題目點撥】本題考查含量詞的命題的否定,屬于基礎題.7、C【解題分析】

由,化簡得到的值,根據余弦定理和基本不等式,即可求解.【題目詳解】由,可得,可得,通分得,整理得,所以,因為為三角形的最大角,所以,又由余弦定理,當且僅當時,等號成立,所以,即,又由,所以的取值范圍是.故選:C.【題目點撥】本題主要考查了代數式的化簡,余弦定理,以及基本不等式的綜合應用,試題難度較大,屬于中檔試題,著重考查了推理與運算能力.8、C【解題分析】

根據三視圖,可得該幾何體是一個三棱錐,并且平面SAC平面ABC,,過S作,連接BD,,再求得其它的棱長比較下結論.【題目詳解】如圖所示:由三視圖得:該幾何體是一個三棱錐,且平面SAC平面ABC,,過S作,連接BD,則,所以,,,,該幾何體中的最長棱長為.故選:C【題目點撥】本題主要考查三視圖還原幾何體,還考查了空間想象和運算求解的能力,屬于中檔題.9、B【解題分析】

在等差數列中由等差數列公式與下標和的性質求得,再由等差數列通項公式求得公差.【題目詳解】在等差數列的前項和為,則則故選:B【題目點撥】本題考查等差數列中求由已知關系求公差,屬于基礎題.10、A【解題分析】試題分析:利用面面平行和線面平行的定義和性質,結合充分條件和必要條件的定義進行判斷.解:根據題意,由于α,β表示兩個不同的平面,l為α內的一條直線,由于“α∥β,則根據面面平行的性質定理可知,則必然α中任何一條直線平行于另一個平面,條件可以推出結論,反之不成立,∴“α∥β是“l∥β”的充分不必要條件.故選A.考點:必要條件、充分條件與充要條件的判斷;平面與平面平行的判定.11、D【解題分析】

利用等差數列通項公式推導出λ,由d∈[1,2],能求出實數λ取最大值.【題目詳解】∵數列{an}是等差數列,a1=1,公差d∈[1,2],且a4+λa10+a16=15,∴1+3d+λ(1+9d)+1+15d=15,解得λ,∵d∈[1,2],λ2是減函數,∴d=1時,實數λ取最大值為λ.故選D.【題目點撥】本題考查實數值的最大值的求法,考查等差數列的性質等基礎知識,考查運算求解能力,是基礎題.12、B【解題分析】

求得基本事件的總數為,其中乙丙兩人恰好參加同一項活動的基本事件個數為,利用古典概型及其概率的計算公式,即可求解.【題目詳解】由題意,現有甲乙丙丁4名學生平均分成兩個志愿者小組到校外參加兩項活動,基本事件的總數為,其中乙丙兩人恰好參加同一項活動的基本事件個數為,所以乙丙兩人恰好參加同一項活動的概率為,故選B.【題目點撥】本題主要考查了排列組合的應用,以及古典概型及其概率的計算問題,其中解答中合理應用排列、組合的知識求得基本事件的總數和所求事件所包含的基本事件的個數,利用古典概型及其概率的計算公式求解是解答的關鍵,著重考查了運算與求解能力,屬于基礎題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、2【解題分析】

如圖所示,先證明,再利用拋物線的定義和相似得到.【題目詳解】由題得,.因為.所以,過點A、B分別作準線的垂線,垂足分別為M,N,過點B作于點E,設|BF|=m,|AF|=n,則|BN|=m,|AM|=n,所以|AE|=n-m,因為,所以|AB|=3(n-m),所以3(n-m)=n+m,所以.所以.故答案為:2【題目點撥】本題主要考查直線和拋物線的位置關系,考查拋物線的定義,意在考查學生對這些知識的理解掌握水平.14、1【解題分析】

根據向量的模長公式以及數量積公式,得出,解方程即可得出答案.【題目詳解】,即解得或(舍)故答案為:【題目點撥】本題主要考查了向量的數量積公式以及模長公式的應用,屬于中檔題.15、【解題分析】

由是偶函數可得時恒有,根據該恒等式即可求得,,的值,從而得到,令,可解得,,三點的橫坐標,根據可列關于的方程,解出即可.【題目詳解】解:因為是偶函數,所以時恒有,即,所以,所以,解得,,;所以;由,即,解得;故,.由,即,解得.故,.因為,所以,即,解得,故答案為:.【題目點撥】本題考查函數奇偶性的性質及二次函數的圖象、性質,考查學生的計算能力,屬中檔題.16、1【解題分析】

先將前兩項利用基本不等式去掉,,再處理只含的算式即可.【題目詳解】解:,因為,所以,所以,當且僅當,,時等號成立,故答案為:1.【題目點撥】本題主要考查基本不等式的應用,但是由于有3個變量,導致該題不易找到思路,屬于中檔題.三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1)見解析(2)【解題分析】

(1)設的中點為,連接.由展開圖可知,,.為的中點,則有,根據勾股定理可證得,則平面,即可證得平面平面.(2)由線面成角的定義可知是直線與平面所成的角,且,最大即為最短時,即是的中點建立空間直角坐標系,求出與平面的法向量利用公式即可求得結果.【題目詳解】(1)設AC的中點為O,連接BO,PO.由題意,得,,.在中,,O為AC的中點,,在中,,,,,.,平面,平面ABC,平面PAC,平面平面ABC.(2)由(1)知,,,平面PAC,是直線BM與平面PAC所成的角,且,當OM最短時,即M是PA的中點時,最大.由平面ABC,,,,于是以OC,OB,OD所在直線分別為x軸,y軸,z軸建立如圖示空間直角坐標系,則,,設平面MBC的法向量為,直線MA與平面MBC所成角為,則由得:.令,得,,即.則.直線MA與平面MBC所成角的正弦值為.【題目點撥】本題考查面面垂直的證明,考查線面成角問題,借助空間向量是解決線面成角問題的關鍵,難度一般.18、(Ⅰ).(Ⅱ).【解題分析】

詳解:(Ⅰ)當時,由,解得;當時,不成立;當時,由,解得.所以不等式的解集為.(Ⅱ)因為,所以.由題意知對,,即,因為,所以,解得.【題目點撥】⑴絕對值不等式解法的基本思路是:去掉絕對值號,把它轉化為一般的不等式求解,轉化的方法一般有:①絕對值定義法;②平方法;③零點區域法.⑵不等式的恒成立可用分離變量法.若所給的不等式能通過恒等變形使參數與主元分離于不等式兩端,從而問題轉化為求主元函數的最值,進而求出參數范圍.這種方法本質也是求最值.一般有:①為參數)恒成立②為參數)恒成立.19、(1)(2)【解題分析】

(1)設出直線的方程,再與拋物線聯立方程組,進而求得點的坐標,結合弦長即可求得拋物線的方程;(2)設直線的方程,運用韋達定理可得,可得之間的關系,再運用進行裂項,可求得,解不等式求得的值.【題目詳解】解:(1)設過拋物線焦點的直線方程為,與拋物線方程聯立得:,設,所以,,,所以拋物線方程為(2)設直線方程為,,,,,,由得.【題目點撥】本題考查了直線與拋物線的關系,考查了韋達定理和運用裂項法求數列的和,考查了運算能力,屬于中檔題.20、(Ⅰ)最小值為;(Ⅱ)見解析【解題分析】

(1)根據題意構造平均值不等式,結合均值不等式可得結果;(2)利用分析法證明,結合常用不等式和均值不等式即可證明.【題目詳解】(Ⅰ)則當且僅當,即,時,所以的最小值為.(Ⅱ)要證明:,只需證:,即證明:,由,也即證明:.因為,所以當且僅當時,有,即,當時等號成立.所以【題目點撥】本題考查均值不等式,分析法證明不等式,審清題意,仔細計算,屬中檔題.21、(1),;(2).【解題分析】

(1)設點極坐標分別為,,由可得,整理即可得到極坐標方程,

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