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文檔簡介

福建省泉州永春華僑中學2024屆高三第一次模考數學試題注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時,選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應題目選項的答案信息點涂黑;如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區域內相應位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答案;不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4.考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回。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.若雙曲線:()的一個焦點為,過點的直線與雙曲線交于、兩點,且的中點為,則的方程為()A. B. C. D.2.已知非零向量,滿足,則“”是“”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解:3.一個算法的程序框圖如圖所示,若該程序輸出的結果是,則判斷框中應填入的條件是()A. B. C. D.4.設a=log73,,c=30.7,則a,b,c的大小關系是()A. B. C. D.5.若函數在處有極值,則在區間上的最大值為()A. B.2 C.1 D.36.過點的直線與曲線交于兩點,若,則直線的斜率為()A. B.C.或 D.或7.已知函數,若則()A.f(a)<f(b)<f(c) B.f(b)<f(c)<f(a)C.f(a)<f(c)<f(b) D.f(c)<f(b)<f(a)8.已知平面向量,滿足且,若對每一個確定的向量,記的最小值為,則當變化時,的最大值為()A. B. C. D.19.在菱形中,,,,分別為,的中點,則()A. B. C.5 D.10.已知數列對任意的有成立,若,則等于()A. B. C. D.11.已知等比數列滿足,,等差數列中,為數列的前項和,則()A.36 B.72 C. D.12.已知數列的前項和為,且,,則()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.在中,角、、所對的邊分別為、、,若,,則的取值范圍是_____.14.已知圓柱的上、下底面的中心分別為,,過直線的平面截該圓柱所得的截面是面積為8的正方形,則該圓柱的表面積為______.15.在平面直角坐標系xOy中,A,B為x軸正半軸上的兩個動點,P(異于原點O)為y軸上的一個定點.若以AB為直徑的圓與圓x2+(y-2)2=1相外切,且∠APB的大小恒為定值,則線段OP的長為_____.16.在正方體中,分別為棱的中點,則直線與直線所成角的正切值為_________.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)如圖,在直三棱柱中,,,為的中點,點在線段上,且平面.(1)求證:;(2)求平面與平面所成二面角的正弦值.18.(12分)已知橢圓:(),與軸負半軸交于,離心率.(1)求橢圓的方程;(2)設直線:與橢圓交于,兩點,連接,并延長交直線于,兩點,已知,求證:直線恒過定點,并求出定點坐標.19.(12分)已知二階矩陣A=abcd,矩陣A屬于特征值λ1=-1的一個特征向量為α120.(12分)在中,、、的對應邊分別為、、,已知,,.(1)求;(2)設為中點,求的長.21.(12分)已知函數(是自然對數的底數,).(1)求函數的圖象在處的切線方程;(2)若函數在區間上單調遞增,求實數的取值范圍;(3)若函數在區間上有兩個極值點,且恒成立,求滿足條件的的最小值(極值點是指函數取極值時對應的自變量的值).22.(10分)已知橢圓:()的左、右頂點分別為、,焦距為2,點為橢圓上異于、的點,且直線和的斜率之積為.(1)求的方程;(2)設直線與軸的交點為,過坐標原點作交橢圓于點,試探究是否為定值,若是,求出該定值;若不是,請說明理由.

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、D【解題分析】

求出直線的斜率和方程,代入雙曲線的方程,運用韋達定理和中點坐標公式,結合焦點的坐標,可得的方程組,求得的值,即可得到答案.【題目詳解】由題意,直線的斜率為,可得直線的方程為,把直線的方程代入雙曲線,可得,設,則,由的中點為,可得,解答,又由,即,解得,所以雙曲線的標準方程為.故選:D.【題目點撥】本題主要考查了雙曲線的標準方程的求解,其中解答中屬于運用雙曲線的焦點和聯立方程組,合理利用根與系數的關系和中點坐標公式是解答的關鍵,著重考查了推理與運算能力.2、C【解題分析】

根據向量的數量積運算,由向量的關系,可得選項.【題目詳解】,,∴等價于,故選:C.【題目點撥】本題考查向量的數量積運算和命題的充分、必要條件,屬于基礎題.3、D【解題分析】

首先判斷循環結構類型,得到判斷框內的語句性質,然后對循環體進行分析,找出循環規律,判斷輸出結果與循環次數以及的關系,最終得出選項.【題目詳解】經判斷此循環為“直到型”結構,判斷框為跳出循環的語句,第一次循環:;第二次循環:;第三次循環:,此時退出循環,根據判斷框內為跳出循環的語句,,故選D.【題目點撥】題主要考查程序框圖的循環結構流程圖,屬于中檔題.解決程序框圖問題時一定注意以下幾點:(1)不要混淆處理框和輸入框;(2)注意區分程序框圖是條件分支結構還是循環結構;(3)注意區分當型循環結構和直到型循環結構;(4)處理循環結構的問題時一定要正確控制循環次數;(5)要注意各個框的順序,(6)在給出程序框圖求解輸出結果的試題中只要按照程序框圖規定的運算方法逐次計算,直到達到輸出條件即可.4、D【解題分析】

,,得解.【題目詳解】,,,所以,故選D【題目點撥】比較不同數的大小,找中間量作比較是一種常見的方法.5、B【解題分析】

根據極值點處的導數為零先求出的值,然后再按照求函數在連續的閉區間上最值的求法計算即可.【題目詳解】解:由已知得,,,經檢驗滿足題意.,.由得;由得或.所以函數在上遞增,在上遞減,在上遞增.則,,由于,所以在區間上的最大值為2.故選:B.【題目點撥】本題考查了導數極值的性質以及利用導數求函數在連續的閉區間上的最值問題的基本思路,屬于中檔題.6、A【解題分析】

利用切割線定理求得,利用勾股定理求得圓心到弦的距離,從而求得,結合,求得直線的傾斜角為,進而求得的斜率.【題目詳解】曲線為圓的上半部分,圓心為,半徑為.設與曲線相切于點,則所以到弦的距離為,,所以,由于,所以直線的傾斜角為,斜率為.故選:A【題目點撥】本小題主要考查直線和圓的位置關系,考查數形結合的數學思想方法,屬于中檔題.7、C【解題分析】

利用導數求得在上遞增,結合與圖象,判斷出的大小關系,由此比較出的大小關系.【題目詳解】因為,所以在上單調遞增;在同一坐標系中作與圖象,,可得,故.故選:C【題目點撥】本小題主要考查利用導數研究函數的單調性,考查利用函數的單調性比較大小,考查數形結合的數學思想方法,屬于中檔題.8、B【解題分析】

根據題意,建立平面直角坐標系.令.為中點.由即可求得點的軌跡方程.將變形,結合及平面向量基本定理可知三點共線.由圓切線的性質可知的最小值即為到直線的距離最小值,且當與圓相切時,有最大值.利用圓的切線性質及點到直線距離公式即可求得直線方程,進而求得原點到直線的距離,即為的最大值.【題目詳解】根據題意,設,則由代入可得即點的軌跡方程為又因為,變形可得,即,且所以由平面向量基本定理可知三點共線,如下圖所示:所以的最小值即為到直線的距離最小值根據圓的切線性質可知,當與圓相切時,有最大值設切線的方程為,化簡可得由切線性質及點到直線距離公式可得,化簡可得即所以切線方程為或所以當變化時,到直線的最大值為即的最大值為故選:B【題目點撥】本題考查了平面向量的坐標應用,平面向量基本定理的應用,圓的軌跡方程問題,圓的切線性質及點到直線距離公式的應用,綜合性強,屬于難題.9、B【解題分析】

據題意以菱形對角線交點為坐標原點建立平面直角坐標系,用坐標表示出,再根據坐標形式下向量的數量積運算計算出結果.【題目詳解】設與交于點,以為原點,的方向為軸,的方向為軸,建立直角坐標系,則,,,,,所以.故選:B.【題目點撥】本題考查建立平面直角坐標系解決向量的數量積問題,難度一般.長方形、正方形、菱形中的向量數量積問題,如果直接計算較麻煩可考慮用建系的方法求解.10、B【解題分析】

觀察已知條件,對進行化簡,運用累加法和裂項法求出結果.【題目詳解】已知,則,所以有,,,,兩邊同時相加得,又因為,所以.故選:【題目點撥】本題考查了求數列某一項的值,運用了累加法和裂項法,遇到形如時就可以采用裂項法進行求和,需要掌握數列中的方法,并能熟練運用對應方法求解.11、A【解題分析】

根據是與的等比中項,可求得,再利用等差數列求和公式即可得到.【題目詳解】等比數列滿足,,所以,又,所以,由等差數列的性質可得.故選:A【題目點撥】本題主要考查的是等比數列的性質,考查等差數列的求和公式,考查學生的計算能力,是中檔題.12、C【解題分析】

根據已知條件判斷出數列是等比數列,求得其通項公式,由此求得.【題目詳解】由于,所以數列是等比數列,其首項為,第二項為,所以公比為.所以,所以.故選:C【題目點撥】本小題主要考查等比數列的證明,考查等比數列通項公式,屬于基礎題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解題分析】

計算出角的取值范圍,結合正弦定理可求得的取值范圍.【題目詳解】,則,所以,,由正弦定理,.因此,的取值范圍是.故答案為:.【題目點撥】本題主要考查了正弦定理,正弦函數圖象和性質,考查了轉化思想,屬于基礎題.14、【解題分析】

設圓柱的軸截面的邊長為x,可求得,代入圓柱的表面積公式,即得解【題目詳解】設圓柱的軸截面的邊長為x,則由,得,∴.故答案為:【題目點撥】本題考查了圓柱的軸截面和表面積,考查了學生空間想象,轉化劃歸,數學運算的能力,屬于基礎題.15、【解題分析】分析:設O2(a,0),圓O2的半徑為r(變量),OP=t(常數),利用差角的正切公式,結合以AB為直徑的圓與圓x2+(y-2)2=1相外切.且∠APB的大小恒為定值,即可求出線段OP的長.詳解:設O2(a,0),圓O2的半徑為r(變量),OP=t(常數),則∵∠APB的大小恒為定值,

∴t=,∴|OP|=.故答案為點睛:本題考查圓與圓的位置關系,考查差角的正切公式,考查學生的計算能力,屬于中檔題.16、【解題分析】

由中位線定理和正方體性質得,從而作出異面直線所成的角,在三角形中計算可得.【題目詳解】如圖,連接,,,∵分別為棱的中點,∴,又正方體中,即是平行四邊形,∴,∴,(或其補角)就是直線與直線所成角,是等邊三角形,∴=60°,其正切值為.故答案為:.【題目點撥】本題考查異面直線所成的角,解題關鍵是根據定義作出異面直線所成的角.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、見解析【解題分析】

(1)如圖,連接,交于點,連接,,則為的中點,因為為的中點,所以,又,所以,從而,,,四點共面.因為平面,平面,平面平面,所以.又,所以四邊形為平行四邊形,所以,所以(2)因為,為的中點,所以,又三棱柱是直三棱柱,,所以,,互相垂直,分別以,,的方向為軸、軸、軸的正方向,建立如圖所示的空間直角坐標系,因為,,所以,,,,所以,,.設平面的法向量為,則,即,令,可得,,所以平面的一個法向量為.設平面的法向量為,則,即,令,可得,,所以平面的一個法向量為,所以,所以平面與平面所成二面角的正弦值為.18、(1)(2)證明見解析;定點坐標為【解題分析】

(1)由條件直接算出即可(2)由得,,,由可得,同理,然后由推出即可【題目詳解】(1)由題有,.∴,∴.∴橢圓方程為.(2)由得,.又∴,同理又∴∴∴∴∴∴,此時滿足∴∴直線恒過定點【題目點撥】涉及橢圓的弦長、中點、距離等相關問題時,一般利用根與系數的關系采用“設而不求”“整體帶入”等解法.19、A=【解題分析】

運用矩陣定義列出方程組求解矩陣A【題目詳解】由特征值、特征向量定義可知,Aα即abc同理可得3a+2b=12,3c+2d=8.解得a=2,b=3,c=2,d=1.因此矩陣【題目點撥】本題考查了由矩陣特征值和特征向量求矩陣,只需運用定義得出方程組即可求出結果,較為簡單20、(1);(2).【解題分析】

(1)直接根據特殊角的三角函數值求出,結合正弦定理求出;(2)結合第一問的結論以及余弦定理即可求解.【題目詳解】解:(1)∵,且,∴,由正弦定理,∴,∵∴銳角,∴(2)∵,∴∴∴在中,由余弦定理得∴【題目點撥】本題主要考查了正弦定理和余弦定理的運用.考查了學生對三角函數基礎知識的綜合運用.21、(1);(2);(3).【解題分析】

(1)利用導數的幾何意義計算即可;(2)在上恒成立,只需,注意到;(3)在上有兩根,令,求導可得在上單調遞減,在上單調遞增,所以且,,,求出的范圍即可.【題目詳解】

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