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文檔簡介

甘肅蘭化一中2024屆高三下學期5月調研考試(數學試題文)試題請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規定答題。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.數列滿足,且,,則()A. B.9 C. D.72.已知集合,,則=()A. B. C. D.3.網格紙上小正方形邊長為1單位長度,粗線畫出的是某幾何體的三視圖,則此幾何體的體積為()A.1 B. C.3 D.44.如圖,正方形網格紙中的實線圖形是一個多面體的三視圖,則該多面體各表面所在平面互相垂直的有()A.2對 B.3對C.4對 D.5對5.已知集合,則為()A.[0,2) B.(2,3] C.[2,3] D.(0,2]6.已知,則下列說法中正確的是()A.是假命題 B.是真命題C.是真命題 D.是假命題7.復數滿足(為虛數單位),則的值是()A. B. C. D.8.德國數學家萊布尼茲(1646年-1716年)于1674年得到了第一個關于π的級數展開式,該公式于明朝初年傳入我國.在我國科技水平業已落后的情況下,我國數學家?天文學家明安圖(1692年-1765年)為提高我國的數學研究水平,從乾隆初年(1736年)開始,歷時近30年,證明了包括這個公式在內的三個公式,同時求得了展開三角函數和反三角函數的6個新級數公式,著有《割圓密率捷法》一書,為我國用級數計算π開創了先河.如圖所示的程序框圖可以用萊布尼茲“關于π的級數展開式”計算π的近似值(其中P表示π的近似值),若輸入,則輸出的結果是()A. B.C. D.9.若復數滿足,其中為虛數單位,是的共軛復數,則復數()A. B. C.4 D.510.阿基米德(公元前287年—公元前212年),偉大的古希臘哲學家、數學家和物理學家,他死后的墓碑上刻著一個“圓柱容球”的立體幾何圖形,為紀念他發現“圓柱內切球的體積是圓柱體積的,且球的表面積也是圓柱表面積的”這一完美的結論.已知某圓柱的軸截面為正方形,其表面積為,則該圓柱的內切球體積為()A. B. C. D.11.執行程序框圖,則輸出的數值為()A. B. C. D.12.方程在區間內的所有解之和等于()A.4 B.6 C.8 D.10二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.在中,角,,的對邊分別為,,.若;且,則周長的范圍為__________.14.電影《厲害了,我的國》于2018年3月正式登陸全國院線,網友紛紛表示,看完電影熱血沸騰“我為我的國家驕傲,我為我是中國人驕傲!”《厲害了,我的國》正在召喚我們每一個人,不忘初心,用奮斗書寫無悔人生,小明想約甲、乙、丙、丁四位好朋友一同去看《厲害了,我的國》,并把標識為的四張電影票放在編號分別為1,2,3,4的四個不同的盒子里,讓四位好朋友進行猜測:甲說:第1個盒子里放的是,第3個盒子里放的是乙說:第2個盒子里放的是,第3個盒子里放的是丙說:第4個盒子里放的是,第2個盒子里放的是丁說:第4個盒子里放的是,第3個盒子里放的是小明說:“四位朋友你們都只說對了一半”可以預測,第4個盒子里放的電影票為_________15.已知點是拋物線的準線上一點,F為拋物線的焦點,P為拋物線上的點,且,若雙曲線C中心在原點,F是它的一個焦點,且過P點,當m取最小值時,雙曲線C的離心率為______.16.已知,,是平面向量,是單位向量.若,,且,則的取值范圍是________.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)已知各項均為正數的數列的前項和為,滿足,,,,恰為等比數列的前3項.(1)求數列,的通項公式;(2)求數列的前項和為;若對均滿足,求整數的最大值;(3)是否存在數列滿足等式成立,若存在,求出數列的通項公式;若不存在,請說明理由.18.(12分)在平面直角坐標系中,已知直線(為參數),以坐標原點為極點,軸的非負半軸為極軸建立極坐標系,曲線的極坐標方程為.(1)求曲線的直角坐標方程;(2)設點的極坐標為,直線與曲線的交點為,求的值.19.(12分)已知函數().(1)討論的單調性;(2)若對,恒成立,求的取值范圍.20.(12分)已知在中,a、b、c分別為角A、B、C的對邊,且.(1)求角A的值;(2)若,設角,周長為y,求的最大值.21.(12分)數列的前項和為,且.數列滿足,其前項和為.(1)求數列與的通項公式;(2)設,求數列的前項和.22.(10分)已知函數.(1)若函數的圖象與軸有且只有一個公共點,求實數的取值范圍;(2)若對任意成立,求實數的取值范圍.

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、A【解題分析】

先由題意可得數列為等差數列,再根據,,可求出公差,即可求出.【題目詳解】數列滿足,則數列為等差數列,,,,,,,故選:.【題目點撥】本題主要考查了等差數列的性質和通項公式的求法,意在考查學生對這些知識的理解掌握水平,屬于基礎題.2、C【解題分析】

計算,,再計算交集得到答案.【題目詳解】,,故.故選:.【題目點撥】本題考查了交集運算,意在考查學生的計算能力.3、A【解題分析】

采用數形結合,根據三視圖可知該幾何體為三棱錐,然后根據錐體體積公式,可得結果.【題目詳解】根據三視圖可知:該幾何體為三棱錐如圖該幾何體為三棱錐,長度如上圖所以所以所以故選:A【題目點撥】本題考查根據三視圖求直觀圖的體積,熟悉常見圖形的三視圖:比如圓柱,圓錐,球,三棱錐等;對本題可以利用長方體,根據三視圖刪掉沒有的點與線,屬中檔題.4、C【解題分析】

畫出該幾何體的直觀圖,易證平面平面,平面平面,平面平面,平面平面,從而可選出答案.【題目詳解】該幾何體是一個四棱錐,直觀圖如下圖所示,易知平面平面,作PO⊥AD于O,則有PO⊥平面ABCD,PO⊥CD,又AD⊥CD,所以,CD⊥平面PAD,所以平面平面,同理可證:平面平面,由三視圖可知:PO=AO=OD,所以,AP⊥PD,又AP⊥CD,所以,AP⊥平面PCD,所以,平面平面,所以該多面體各表面所在平面互相垂直的有4對.【題目點撥】本題考查了空間幾何體的三視圖,考查了四棱錐的結構特征,考查了面面垂直的證明,屬于中檔題.5、B【解題分析】

先求出,得到,再結合集合交集的運算,即可求解.【題目詳解】由題意,集合,所以,則,所以.故選:B.【題目點撥】本題主要考查了集合的混合運算,其中解答中熟記集合的交集、補集的定義及運算是解答的關鍵,著重考查了計算能力,屬于基礎題.6、D【解題分析】

舉例判斷命題p與q的真假,再由復合命題的真假判斷得答案.【題目詳解】當時,故命題為假命題;記f(x)=ex﹣x的導數為f′(x)=ex,易知f(x)=ex﹣x(﹣∞,0)上遞減,在(0,+∞)上遞增,∴f(x)>f(0)=1>0,即,故命題為真命題;∴是假命題故選D【題目點撥】本題考查復合命題的真假判斷,考查全稱命題與特稱命題的真假,考查指對函數的圖象與性質,是基礎題.7、C【解題分析】

直接利用復數的除法的運算法則化簡求解即可.【題目詳解】由得:本題正確選項:【題目點撥】本題考查復數的除法的運算法則的應用,考查計算能力.8、B【解題分析】

執行給定的程序框圖,輸入,逐次循環,找到計算的規律,即可求解.【題目詳解】由題意,執行給定的程序框圖,輸入,可得:第1次循環:;第2次循環:;第3次循環:;第10次循環:,此時滿足判定條件,輸出結果,故選:B.【題目點撥】本題主要考查了循環結構的程序框圖的計算與輸出,其中解答中認真審題,逐次計算,得到程序框圖的計算功能是解答的關鍵,著重考查了分析問題和解答問題的能力,屬于基礎題.9、D【解題分析】

根據復數的四則運算法則先求出復數z,再計算它的模長.【題目詳解】解:復數z=a+bi,a、b∈R;∵2z,∴2(a+bi)﹣(a﹣bi)=,即,解得a=3,b=4,∴z=3+4i,∴|z|.故選D.【題目點撥】本題主要考查了復數的計算問題,要求熟練掌握復數的四則運算以及復數長度的計算公式,是基礎題.10、D【解題分析】

設圓柱的底面半徑為,則其母線長為,由圓柱的表面積求出,代入圓柱的體積公式求出其體積,結合題中的結論即可求出該圓柱的內切球體積.【題目詳解】設圓柱的底面半徑為,則其母線長為,因為圓柱的表面積公式為,所以,解得,因為圓柱的體積公式為,所以,由題知,圓柱內切球的體積是圓柱體積的,所以所求圓柱內切球的體積為.故選:D【題目點撥】本題考查圓柱的軸截面及表面積和體積公式;考查運算求解能力;熟練掌握圓柱的表面積和體積公式是求解本題的關鍵;屬于中檔題.11、C【解題分析】

由題知:該程序框圖是利用循環結構計算并輸出變量的值,計算程序框圖的運行結果即可得到答案.【題目詳解】,,,,,滿足條件,,,,,滿足條件,,,,,滿足條件,,,,,滿足條件,,,,,不滿足條件,輸出.故選:C【題目點撥】本題主要考查程序框圖中的循環結構,屬于簡單題.12、C【解題分析】

畫出函數和的圖像,和均關于點中心對稱,計算得到答案.【題目詳解】,驗證知不成立,故,畫出函數和的圖像,易知:和均關于點中心對稱,圖像共有8個交點,故所有解之和等于.故選:.【題目點撥】本題考查了方程解的問題,意在考查學生的計算能力和應用能力,確定函數關于點中心對稱是解題的關鍵.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解題分析】

先求角,再用余弦定理找到邊的關系,再用基本不等式求的范圍即可.【題目詳解】解:所以三角形周長故答案為:【題目點撥】考查正余弦定理、基本不等式的應用以及三條線段構成三角形的條件;基礎題.14、A或D【解題分析】

分別假設每一個人一半是對的,然后分別進行驗證即可.【題目詳解】解:假設甲說:第1個盒子里面放的是是對的,則乙說:第3個盒子里面放的是是對的,丙說:第2個盒子里面放的是是對的,丁說:第4個盒子里面放的是是對的,由此可知第4個盒子里面放的是;假設甲說:第3個盒子里面放的是是對的,則丙說:第4個盒子里面放的是是對的,乙說:第2個盒子里面放的是是對的,丁說:第3個盒子里面放的是是對的,由此可知第4個盒子里面放的是.故第4個盒子里面放的電影票為或.故答案為:或【題目點撥】本題考查簡單的合情推理,考查推理論證能力、分析判斷能力、歸納總結能力,屬于中檔題.15、【解題分析】

由點坐標可確定拋物線方程,由此得到坐標和準線方程;過作準線的垂線,垂足為,根據拋物線定義可得,可知當直線與拋物線相切時,取得最小值;利用拋物線切線的求解方法可求得點坐標,根據雙曲線定義得到實軸長,結合焦距可求得所求的離心率.【題目詳解】是拋物線準線上的一點拋物線方程為,準線方程為過作準線的垂線,垂足為,則設直線的傾斜角為,則當取得最小值時,最小,此時直線與拋物線相切設直線的方程為,代入得:,解得:或雙曲線的實軸長為,焦距為雙曲線的離心率故答案為:【題目點撥】本題考查雙曲線離心率的求解問題,涉及到拋物線定義和標準方程的應用、雙曲線定義的應用;關鍵是能夠確定當取得最小值時,直線與拋物線相切,進而根據拋物線切線方程的求解方法求得點坐標.16、【解題分析】

先由題意設向量的坐標,再結合平面向量數量積的運算及不等式可得解.【題目詳解】由是單位向量.若,,設,則,,又,則,則,則,又,所以,(當或時取等)即的取值范圍是,,故答案為:,.【題目點撥】本題考查了平面向量數量積的坐標運算,意在考查學生對這些知識的理解掌握水平.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、(2),(2),的最大整數是2.(3)存在,【解題分析】

(2)由可得(),然后把這兩個等式相減,化簡得,公差為2,因為,,為等比數列,所以,化簡計算得,,從而得到數列的通項公式,再計算出,,,從而可求出數列的通項公式;(2)令,化簡計算得,從而可得數列是遞增的,所以只要的最小值大于即可,而的最小值為,所以可得答案;(3)由題意可知,,即,這個可看成一個數列的前項和,再寫出其前()項和,兩式相減得,,利用同樣的方法可得.【題目詳解】解:(2)由題,當時,,即當時,①②①-②得,整理得,又因為各項均為正數的數列.故是從第二項的等差數列,公差為2.又恰為等比數列的前3項,故,解得.又,故,因為也成立.故是以為首項,2為公差的等差數列.故.即2,4,8恰為等比數列的前3項,故是以為首項,公比為的等比數列,故.綜上,(2)令,則所以數列是遞增的,若對均滿足,只要的最小值大于即可因為的最小值為,所以,所以的最大整數是2.(3)由,得,③④③-④得,⑤,⑥⑤-⑥得,,所以存在這樣的數列,【題目點撥】此題考查了等差數列與等比數列的通項公式與求和公式,最值,恒成立問題,考查了推理能力與計算能力,屬于中檔題.18、(1)(2)【解題分析】

(1)由公式可化極坐標方程為直角坐標方程;(2)把點極坐標化為直角坐標,直線的參數方程是過定點的標準形式,因此直接把參數方程代入曲線的方程,利用參數的幾何意義求解.【題目詳解】解:(1),則,∴,所以曲線的直角坐標方程為,即(2)點的直角坐標為,易知.設對應參數分別為將與聯立得【題目點撥】本題考查極坐標方程與直角坐標方程的互化,考查直線參數方程,解題時可利用利用參數方程的幾何意義求直線上兩點間距離問題.19、(1)①當時,在上單調遞減,在上單調遞增;②當時,在上單調遞增;(2).【解題分析】

(1)求出函數的定義域和導函數,,對討論,得導函數的正負,得原函數的單調性;(2)法一:由得,分別運用導函數得出函數(),的單調性,和其函數的最值,可得,可得的范圍;法二:由得,化為令(),研究函數的單調性,可得的取值范圍.【題目詳解】(1)的定義域為,,①當時,由得,得,在上單調遞減,在上單調遞增;②當時,恒成立,在上單調遞增;(2)法一:由得,令(),則,在上單調遞減,,,即,令,則,在上單調遞增,,在上單調遞減,所以,即,(*)當時,,(*)式恒成立,即恒成立,滿足題意法二:由得,,令(),則,在上單調遞減,,,即,當時,由(Ⅰ)知在上單調遞增,恒成立,滿足題意當時,令,則,所以在上單調遞減,又,當時,,,使得,當時,,即,又,,,不滿足題意,綜上所述,的取值范圍是【題目點撥】本題考查對于含參數的函數的單調性的討論,不等式恒成立時,求解參數的范圍,屬于難度題.20、(1);(2).【解題分析】

(1)利用正弦定理,結合題中條件,可以得到,之后應用余弦定理即可求得;(2)利用正弦定理求得,求出三角形的周長,利用三角函數的最值求解即可.【題目詳解】(1)由已知可得,結合正弦定理可得,∴,又,∴.(2)由,及正弦定理得,∴,,故,即,由,得,∴當,即時,.【題目點撥】該題主要考查的是有關解三角形的問題,解題的關鍵是掌握正余弦定理,屬于簡單題目.21、(1),;(2).【解題分析】

(1)令可求得的值,令,由得出,兩式相減可推導出數列為等比數列,確定該數列的公比,利

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