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文檔簡介

北京臨川學校2024屆高三第九次適應性考試數學試題注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監考員收回。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.已知數列滿足,則()A. B. C. D.2.設雙曲線(,)的一條漸近線與拋物線有且只有一個公共點,且橢圓的焦距為2,則雙曲線的標準方程為()A. B. C. D.3.拋物線的焦點為F,點為該拋物線上的動點,若點,則的最小值為()A. B. C. D.4.盒中裝有形狀、大小完全相同的5張“刮刮卡”,其中只有2張“刮刮卡”有獎,現甲從盒中隨機取出2張,則至少有一張有獎的概率為()A. B. C. D.5.設過定點的直線與橢圓:交于不同的兩點,,若原點在以為直徑的圓的外部,則直線的斜率的取值范圍為()A. B.C. D.6.以,為直徑的圓的方程是A. B.C. D.7.如圖,在等腰梯形中,,,,為的中點,將與分別沿、向上折起,使、重合為點,則三棱錐的外接球的體積是()A. B.C. D.8.在棱長均相等的正三棱柱中,為的中點,在上,且,則下述結論:①;②;③平面平面:④異面直線與所成角為其中正確命題的個數為()A.1 B.2 C.3 D.49.已知命題:R,;命題:R,,則下列命題中為真命題的是()A. B. C. D.10.已知不等式組表示的平面區域的面積為9,若點,則的最大值為()A.3 B.6 C.9 D.1211.已知函數,若所有點,所構成的平面區域面積為,則()A. B. C.1 D.12.已知等差數列中,,,則數列的前10項和()A.100 B.210 C.380 D.400二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.《九章算術》中記載了“今有共買豕,人出一百,盈一百;人出九十,適足。問人數、豕價各幾何?”.其意思是“若干個人合買一頭豬,若每人出100,則會剩下100;若每人出90,則不多也不少。問人數、豬價各多少?”.設分別為人數、豬價,則___,___.14.已知集合A=,B=,若AB中有且只有一個元素,則實數a的值為_______.15.在各項均為正數的等比數列中,,且,成等差數列,則___________.16.在長方體中,,則異面直線與所成角的余弦值為()A. B. C. D.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.(1)求的單調區間;(2)當時,求證:對于,恒成立;(3)若存在,使得當時,恒有成立,試求的取值范圍.18.(12分)已知函數,且曲線在處的切線方程為.(1)求的極值點與極值.(2)當,時,證明:.19.(12分)設函數(其中),且函數在處的切線與直線平行.(1)求的值;(2)若函數,求證:恒成立.20.(12分)已知數列的前項和為,且點在函數的圖像上;(1)求數列的通項公式;(2)設數列滿足:,,求的通項公式;(3)在第(2)問的條件下,若對于任意的,不等式恒成立,求實數的取值范圍;21.(12分)已知函數,其中為自然對數的底數.(1)若函數在區間上是單調函數,試求的取值范圍;(2)若函數在區間上恰有3個零點,且,求的取值范圍.22.(10分)如圖,三棱柱中,與均為等腰直角三角形,,側面是菱形.(1)證明:平面平面;(2)求二面角的余弦值.

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、C【解題分析】

利用的前項和求出數列的通項公式,可計算出,然后利用裂項法可求出的值.【題目詳解】.當時,;當時,由,可得,兩式相減,可得,故,因為也適合上式,所以.依題意,,故.故選:C.【題目點撥】本題考查利用求,同時也考查了裂項求和法,考查計算能力,屬于中等題.2、B【解題分析】

設雙曲線的漸近線方程為,與拋物線方程聯立,利用,求出的值,得到的值,求出關系,進而判斷大小,結合橢圓的焦距為2,即可求出結論.【題目詳解】設雙曲線的漸近線方程為,代入拋物線方程得,依題意,,橢圓的焦距,,雙曲線的標準方程為.故選:B.【題目點撥】本題考查橢圓和雙曲線的標準方程、雙曲線的簡單幾何性質,要注意雙曲線焦點位置,屬于中檔題.3、B【解題分析】

通過拋物線的定義,轉化,要使有最小值,只需最大即可,作出切線方程即可求出比值的最小值.【題目詳解】解:由題意可知,拋物線的準線方程為,,過作垂直直線于,由拋物線的定義可知,連結,當是拋物線的切線時,有最小值,則最大,即最大,就是直線的斜率最大,設在的方程為:,所以,解得:,所以,解得,所以,.故選:.【題目點撥】本題考查拋物線的基本性質,直線與拋物線的位置關系,轉化思想的應用,屬于基礎題.4、C【解題分析】

先計算出總的基本事件的個數,再計算出兩張都沒獲獎的個數,根據古典概型的概率,求出兩張都沒有獎的概率,由對立事件的概率關系,即可求解.【題目詳解】從5張“刮刮卡”中隨機取出2張,共有種情況,2張均沒有獎的情況有(種),故所求概率為.故選:C.【題目點撥】本題考查古典概型的概率、對立事件的概率關系,意在考查數學建模、數學計算能力,屬于基礎題.5、D【解題分析】

設直線:,,,由原點在以為直徑的圓的外部,可得,聯立直線與橢圓方程,結合韋達定理,即可求得答案.【題目詳解】顯然直線不滿足條件,故可設直線:,,,由,得,,解得或,,,,,,解得,直線的斜率的取值范圍為.故選:D.【題目點撥】本題解題關鍵是掌握橢圓的基礎知識和圓錐曲線與直線交點問題時,通常用直線和圓錐曲線聯立方程組,通過韋達定理建立起目標的關系式,考查了分析能力和計算能力,屬于中檔題.6、A【解題分析】

設圓的標準方程,利用待定系數法一一求出,從而求出圓的方程.【題目詳解】設圓的標準方程為,由題意得圓心為,的中點,根據中點坐標公式可得,,又,所以圓的標準方程為:,化簡整理得,所以本題答案為A.【題目點撥】本題考查待定系數法求圓的方程,解題的關鍵是假設圓的標準方程,建立方程組,屬于基礎題.7、A【解題分析】

由題意等腰梯形中的三個三角形都是等邊三角形,折疊成的三棱錐是正四面體,易求得其外接球半徑,得球體積.【題目詳解】由題意等腰梯形中,又,∴,是靠邊三角形,從而可得,∴折疊后三棱錐是棱長為1的正四面體,設是的中心,則平面,,,外接球球心必在高上,設外接球半徑為,即,∴,解得,球體積為.故選:A.【題目點撥】本題考查求球的體積,解題關鍵是由已知條件確定折疊成的三棱錐是正四面體.8、B【解題分析】

設出棱長,通過直線與直線的垂直判斷直線與直線的平行,推出①的正誤;判斷是的中點推出②正的誤;利用直線與平面垂直推出平面與平面垂直推出③正的誤;建立空間直角坐標系求出異面直線與所成角判斷④的正誤.【題目詳解】解:不妨設棱長為:2,對于①連結,則,即與不垂直,又,①不正確;對于②,連結,,在中,,而,是的中點,所以,②正確;對于③由②可知,在中,,連結,易知,而在中,,,即,又,面,平面平面,③正確;以為坐標原點,平面上過點垂直于的直線為軸,所在的直線為軸,所在的直線為軸,建立如圖所示的直角坐標系;,,,,,;,;異面直線與所成角為,,故.④不正確.故選:.【題目點撥】本題考查命題的真假的判斷,棱錐的結構特征,直線與平面垂直,直線與直線的位置關系的應用,考查空間想象能力以及邏輯推理能力.9、B【解題分析】

根據,可知命題的真假,然后對取值,可得命題的真假,最后根據真值表,可得結果.【題目詳解】對命題:可知,所以R,故命題為假命題命題:取,可知所以R,故命題為真命題所以為真命題故選:B【題目點撥】本題主要考查對命題真假的判斷以及真值表的應用,識記真值表,屬基礎題.10、C【解題分析】

分析:先畫出滿足約束條件對應的平面區域,利用平面區域的面積為9求出,然后分析平面區域多邊形的各個頂點,即求出邊界線的交點坐標,代入目標函數求得最大值.詳解:作出不等式組對應的平面區域如圖所示:則,所以平面區域的面積,解得,此時,由圖可得當過點時,取得最大值9,故選C.點睛:該題考查的是有關線性規劃的問題,在求解的過程中,首先需要正確畫出約束條件對應的可行域,之后根據目標函數的形式,判斷z的幾何意義,之后畫出一條直線,上下平移,判斷哪個點是最優解,從而聯立方程組,求得最優解的坐標,代入求值,要明確目標函數的形式大體上有三種:斜率型、截距型、距離型;根據不同的形式,應用相應的方法求解.11、D【解題分析】

依題意,可得,在上單調遞增,于是可得在上的值域為,繼而可得,解之即可.【題目詳解】解:,因為,,所以,在上單調遞增,則在上的值域為,因為所有點所構成的平面區域面積為,所以,解得,故選:D.【題目點撥】本題考查利用導數研究函數的單調性,理解題意,得到是關鍵,考查運算能力,屬于中檔題.12、B【解題分析】

設公差為,由已知可得,進而求出的通項公式,即可求解.【題目詳解】設公差為,,,,.故選:B.【題目點撥】本題考查等差數列的基本量計算以及前項和,屬于基礎題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、10900【解題分析】

由題意列出方程組,求解即可.【題目詳解】由題意可得,解得.故答案為10900【題目點撥】本題主要考查二元一次方程組的解法,用消元法來求解即可,屬于基礎題型.14、2【解題分析】

利用AB中有且只有一個元素,可得,可求實數a的值.【題目詳解】由題意AB中有且只有一個元素,所以,即.故答案為:.【題目點撥】本題主要考查集合的交集運算,集合交集的運算本質是存同去異,側重考查數學運算的核心素養.15、【解題分析】

利用等差中項的性質和等比數列通項公式得到關于的方程,解方程求出代入等比數列通項公式即可.【題目詳解】因為,成等差數列,所以,由等比數列通項公式得,,所以,解得或,因為,所以,所以等比數列的通項公式為.故答案為:【題目點撥】本題考查等差中項的性質和等比數列通項公式;考查運算求解能力和知識綜合運用能力;熟練掌握等差中項和等比數列通項公式是求解本題的關鍵;屬于中檔題.16、C【解題分析】

根據確定是異面直線與所成的角,利用余弦定理計算得到答案.【題目詳解】由題意可得.因為,所以是異面直線與所成的角,記為,故.故選:.【題目點撥】本題考查了異面直線夾角,意在考查學生的空間想象能力和計算能力.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)單調減區間為,單調增區間為;(2)詳見解析;(3).【解題分析】

試題分析:(1)對函數求導后,利用導數和單調性的關系,可求得函數的單調區間.(2)構造函數,利用導數求得函數在上遞減,且,則,故原不等式成立.(3)同(2)構造函數,對分成三類,討論函數的單調性、極值和最值,由此求得的取值范圍.試題解析:(1),當時,.解得.當時,解得.所以單調減區間為,單調增區間為.(2)設,當時,由題意,當時,恒成立.,∴當時,恒成立,單調遞減.又,∴當時,恒成立,即.∴對于,恒成立.(3)因為.由(2)知,當時,恒成立,即對于,,不存在滿足條件的;當時,對于,,此時.∴,即恒成立,不存在滿足條件的;當時,令,可知與符號相同,當時,,,單調遞減.∴當時,,即恒成立.綜上,的取值范圍為.點睛:本題主要考查導數和單調區間,導數與不等式的證明,導數與恒成立問題的求解方法.第一問求函數的單調區間,這是導數問題的基本題型,也是基本功,先求定義域,然后求導,要注意通分和因式分解.二、三兩問一個是恒成立問題,一個是存在性問題,要注意取值是最大值還是最小值.18、(1)極小值點為,極小值為,無極大值;(2)證明見解析【解題分析】

先對函數求導,結合已知及導數的幾何意義可求,結合單調性即可求解函數的極值點及極值;令,問題可轉化為求解函數的最值,結合導數可求.【題目詳解】(1)由題得函數的定義域為.,由已知得,解得∴,令,得令,得,∴在上單調遞增.令,得∴在上單調遞減∴的極小值點為,極小值為,無極大值.(2)證明:由(1)知,∴,令,即∵,,∴恒成立.∴在上單調遞增又,∴在上恒成立∴在上恒成立∴,即∴【題目點撥】本題考查了利用導數研究函數的極值問題,考查利用導數證明不等式,意在考查學生對這些知識的理解掌握水平,屬于中檔題.19、(1)(2)證明見解析【解題分析】

(1)求導得到,解得答案.(2)變形得到,令函數,求導得到函數單調區間得到,,得到證明.【題目詳解】(1),,解得.(2)得,變形得,令函數,,令解得,當時,時.函數在上單調遞增,在上單調遞減,,而函數在區間上單調遞增,,,即,即,恒成立.【題目點撥】本題考查了根據切線求參數,證明不等式,意在考查學生的計算能力和轉化能力,綜合應用能力.20、(1)(2)當n為偶數時,;當n為奇數時,.(3)【解題分析】

(1)根據,討論與兩種情況,即可求得數列的通項公式;(2)由(1)利用遞推公式及累加法,即可求得當n為奇數或偶數時的通項公式.也可利用數學歸納法,先猜想出通項公式,再用數學歸納法證明.(3)分類討論,當n為奇數或偶數時,分別求得的最大值,即可求得的取值范圍.【題目詳解】(1)由題意可知,.當時,,當時,也滿足上式.所以.(2)解法一:由(1)可知,即.當時,,①當時,,所以,②當時,,③當時,,所以,④……當時,n為偶數當時,n為偶數所以以上個式子相加,得.又,所以當n為偶數時,.同理,當n為奇數時,,所以,當n為奇數時,.解法二:猜測:當n為奇數時,.猜測:當n為偶數時,.以下用數學歸納法證明:,命題成立;假設當時,命題成立;當n為奇數時,,當時,n為偶數,由得故,時,命題也成立.綜上可知,當n為奇數時同理,當n為偶數時,命題仍成立.(3)由(2)可知.①當n為偶數時,,所以隨n的增大而減小從而當n為偶數時,的最大值是.②當n為奇數時,,所以隨n的增大而增大,且.綜上,的最大值是1.因此,若對于任意的,不等式恒成立,只需,故實數的取值范圍是.【題目點撥】本題考查了累加法求數列通項公式的應用,分類討論奇偶項的通項公式及求和方法,數學歸納法證明數列的應用,數列的單調性及參數的取值范圍,屬于難題.21、(1);(2).【解題分析】

(1)求出,再求恒成立,以及恒成立時,的取值范圍;(2)由已知,在區間內恰有一個零點,轉化為在區間內恰有兩個零點,由(1)的結論對分類討論,根據單調性,結合零點存在性定理,即可求出結論.【

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