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文檔簡介

山東省德州市躍華中學2024屆數學高三第一學期期末考試試題請考生注意: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.已知斜率為2的直線l過拋物線C:的焦點F,且與拋物線交于A,B兩點,若線段AB的中點M的縱坐標為1,則p=()A.1 B. C.2 D.42.如圖所示的“數字塔”有以下規律:每一層最左與最右的數字均為2,除此之外每個數字均為其兩肩的數字之積,則該“數字塔”前10層的所有數字之積最接近()A. B. C. D.3.在展開式中的常數項為A.1 B.2 C.3 D.74.《普通高中數學課程標準(2017版)》提出了數學學科的六大核心素養.為了比較甲、乙兩名高二學生的數學核心素養水平,現以六大素養為指標對二人進行了測驗,根據測驗結果繪制了雷達圖(如圖,每項指標值滿分為5分,分值高者為優),則下面敘述正確的是()A.甲的數據分析素養高于乙B.甲的數學建模素養優于數學抽象素養C.乙的六大素養中邏輯推理最差D.乙的六大素養整體平均水平優于甲5.某四棱錐的三視圖如圖所示,則該四棱錐的體積為()A. B. C. D.6.M、N是曲線y=πsinx與曲線y=πcosx的兩個不同的交點,則|MN|的最小值為()A.π B.π C.π D.2π7.已知函數若關于的方程有六個不相等的實數根,則實數的取值范圍為()A. B. C. D.8.中國古代數學著作《算法統宗》中有這樣一個問題;“三百七十八里關,初行健步不為難,次后腳痛遞減半,六朝才得到其關,要見每朝行里數,請公仔細算相還.”其意思為:“有一個人走了378里路,第一天健步走行,從第二天起腳痛每天走的路程是前一天的一半,走了6天后到達目的地,求該人每天走的路程.”由這個描述請算出這人第四天走的路程為()A.6里 B.12里 C.24里 D.48里9.已知是等差數列的前項和,若,,則()A.5 B.10 C.15 D.2010.已知函數的導函數為,記,,…,N.若,則()A. B. C. D.11.偶函數關于點對稱,當時,,求()A. B. C. D.12.如圖所示,在平面直角坐標系中,是橢圓的右焦點,直線與橢圓交于,兩點,且,則該橢圓的離心率是()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知函數,則的值為____14.直線(,)過圓:的圓心,則的最小值是______.15.已知,,,則的最小值是__.16.函數過定點________.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)設,(1)求的單調區間;(2)設恒成立,求實數的取值范圍.18.(12分)已知函數.(1)設,求函數的單調區間,并證明函數有唯一零點.(2)若函數在區間上不單調,證明:.19.(12分)已知曲線的參數方程為為參數,曲線的參數方程為為參數).(1)求與的普通方程;(2)若與相交于,兩點,且,求的值.20.(12分)已知函數(1)若函數在處取得極值1,證明:(2)若恒成立,求實數的取值范圍.21.(12分)已知的圖象在處的切線方程為.(1)求常數的值;(2)若方程在區間上有兩個不同的實根,求實數的值.22.(10分)某工廠的機器上有一種易損元件A,這種元件在使用過程中發生損壞時,需要送維修處維修.工廠規定當日損壞的元件A在次日早上8:30之前送到維修處,并要求維修人員當日必須完成所有損壞元件A的維修工作.每個工人獨立維修A元件需要時間相同.維修處記錄了某月從1日到20日每天維修元件A的個數,具體數據如下表:日期1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日元件A個數91512181218992412日期11日12日13日14日15日16日17日18日19日20日元件A個數12241515151215151524從這20天中隨機選取一天,隨機變量X表示在維修處該天元件A的維修個數.(Ⅰ)求X的分布列與數學期望;(Ⅱ)若a,b,且b-a=6,求最大值;(Ⅲ)目前維修處有兩名工人從事維修工作,為使每個維修工人每天維修元件A的個數的數學期望不超過4個,至少需要增加幾名維修工人?(只需寫出結論)

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【解析】

設直線l的方程為x=y,與拋物線聯立利用韋達定理可得p.【詳解】由已知得F(,0),設直線l的方程為x=y,并與y2=2px聯立得y2﹣py﹣p2=0,設A(x1,y1),B(x2,y2),AB的中點C(x0,y0),∴y1+y2=p,又線段AB的中點M的縱坐標為1,則y0(y1+y2)=,所以p=2,故選C.【點睛】本題主要考查了直線與拋物線的相交弦問題,利用韋達定理是解題的關鍵,屬中檔題.2、A【解析】

結合所給數字特征,我們可將每層數字表示成2的指數的形式,觀察可知,每層指數的和成等比數列分布,結合等比數列前項和公式和對數恒等式即可求解【詳解】如圖,將數字塔中的數寫成指數形式,可發現其指數恰好構成“楊輝三角”,前10層的指數之和為,所以原數字塔中前10層所有數字之積為.故選:A【點睛】本題考查與“楊輝三角”有關的規律求解問題,邏輯推理,等比數列前項和公式應用,屬于中檔題3、D【解析】

求出展開項中的常數項及含的項,問題得解。【詳解】展開項中的常數項及含的項分別為:,,所以展開式中的常數項為:.故選:D【點睛】本題主要考查了二項式定理中展開式的通項公式及轉化思想,考查計算能力,屬于基礎題。4、D【解析】

根據雷達圖對選項逐一分析,由此確定敘述正確的選項.【詳解】對于A選項,甲的數據分析分,乙的數據分析分,甲低于乙,故A選項錯誤.對于B選項,甲的建模素養分,乙的建模素養分,甲低于乙,故B選項錯誤.對于C選項,乙的六大素養中,邏輯推理分,不是最差,故C選項錯誤.對于D選項,甲的總得分分,乙的總得分分,所以乙的六大素養整體平均水平優于甲,故D選項正確.故選:D【點睛】本小題主要考查圖表分析和數據處理,屬于基礎題.5、B【解析】

由三視圖知該四棱錐是底面為正方形,且一側棱垂直于底面,由此求出四棱錐的體積.【詳解】由三視圖知該四棱錐是底面為正方形,且一側棱垂直于底面,畫出四棱錐的直觀圖,如圖所示:則該四棱錐的體積為.故選:B.【點睛】本題考查了利用三視圖求幾何體體積的問題,是基礎題.6、C【解析】

兩函數的圖象如圖所示,則圖中|MN|最小,設M(x1,y1),N(x2,y2),則x1=,x2=π,|x1-x2|=π,|y1-y2|=|πsinx1-πcosx2|=π+π=π,∴|MN|==π.故選C.7、B【解析】

令,則,由圖象分析可知在上有兩個不同的根,再利用一元二次方程根的分布即可解決.【詳解】令,則,如圖與頂多只有3個不同交點,要使關于的方程有六個不相等的實數根,則有兩個不同的根,設由根的分布可知,,解得.故選:B.【點睛】本題考查復合方程根的個數問題,涉及到一元二次方程根的分布,考查學生轉化與化歸和數形結合的思想,是一道中檔題.8、C【解析】

設第一天走里,則是以為首項,以為公比的等比數列,由題意得,求出(里,由此能求出該人第四天走的路程.【詳解】設第一天走里,則是以為首項,以為公比的等比數列,由題意得:,解得(里,(里.故選:C.【點睛】本題考查等比數列的某一項的求法,考查等比數列等基礎知識,考查推理論證能力、運算求解能力,考查化歸與轉化思想、函數與方程思想,是基礎題.9、C【解析】

利用等差通項,設出和,然后,直接求解即可【詳解】令,則,,∴,,∴.【點睛】本題考查等差數列的求和問題,屬于基礎題10、D【解析】

通過計算,可得,最后計算可得結果.【詳解】由題可知:所以所以猜想可知:由所以所以故選:D【點睛】本題考查導數的計算以及不完全歸納法的應用,選擇題、填空題可以使用取特殊值,歸納猜想等方法的使用,屬中檔題.11、D【解析】

推導出函數是以為周期的周期函數,由此可得出,代值計算即可.【詳解】由于偶函數的圖象關于點對稱,則,,,則,所以,函數是以為周期的周期函數,由于當時,,則.故選:D.【點睛】本題考查利用函數的對稱性和奇偶性求函數值,推導出函數的周期性是解答的關鍵,考查推理能力與計算能力,屬于中等題.12、A【解析】

聯立直線方程與橢圓方程,解得和的坐標,然后利用向量垂直的坐標表示可得,由離心率定義可得結果.【詳解】由,得,所以,.由題意知,所以,.因為,所以,所以.所以,所以,故選:A.【點睛】本題考查了直線與橢圓的交點,考查了向量垂直的坐標表示,考查了橢圓的離心率公式,屬于基礎題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、4【解析】

根據的正負值,代入對應的函數解析式求解即可.【詳解】解:.故答案為:.【點睛】本題考查分段函數函數值的求解,是基礎題.14、;【解析】

求出圓心坐標,代入直線方程得的關系,再由基本不等式求得題中最小值.【詳解】圓:的標準方程為,圓心為,由題意,即,∴,當且僅當,即時等號成立,故答案為:.【點睛】本題考查用基本不等式求最值,考查圓的標準方程,解題方法是配方法求圓心坐標,“1”的代換法求最小值,目的是湊配出基本不等式中所需的“定值”.15、.【解析】

因為,展開后利用基本不等式,即可得到本題答案.【詳解】由,得,所以,當且僅當,取等號.故答案為:【點睛】本題主要考查利用基本不等式求最值,考查學生的轉化能力和運算求解能力.16、【解析】

令,,與參數無關,即可得到定點.【詳解】由指數函數的性質,可得,函數值與參數無關,所有過定點.故答案為:【點睛】此題考查函數的定點問題,關鍵在于找出自變量的取值使函數值與參數無關,熟記常見函數的定點可以節省解題時間.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)單調遞增區間為,單調遞減區間為;(2)【解析】

(1),令,解不等式即可;(2),令得,即,且的最小值為,令,結合即可解決.【詳解】(1),當時,,遞增,當時,,遞減.故的單調遞增區間為,單調遞減區間為.(2),,,設的根為,即有可得,,當時,,遞減,當時,,遞增.,所以,①當;②當時,設,遞增,,所以.綜上,.【點睛】本題考查了利用導數研究函數單調性以及函數恒成立問題,這里要強調一點,處理恒成立問題時,通常是構造函數,將問題轉化為函數的極值或最值來處理.18、(1)為增區間;為減區間.見解析(2)見解析【解析】

(1)先求得的定義域,然后利用導數求得的單調區間,結合零點存在性定理判斷出有唯一零點.(2)求得的導函數,結合在區間上不單調,證得,通過證明,證得成立.【詳解】(1)∵函數的定義域為,由,解得為增區間;由解得為減區間.下面證明函數只有一個零點:∵,所以函數在區間內有零點,∵,函數在區間上沒有零點,故函數只有一個零點.(2)證明:函數,則當時,,不符合題意;當時,令,則,所以在上單調增函數,而,又∵區間上不單調,所以存在,使得在上有一個零點,即,所以,且,即兩邊取自然對數,得即,要證,即證,先證明:,令,則∴在上單調遞增,即,∴①在①中令,∴令∴,即即,∴.【點睛】本小題主要考查利用導數研究函數的單調區間和零點,考查利用導數證明不等式,考查分類討論的數學思想方法,考查化歸與轉化的數學思想方法,屬于難題.19、(1),(2)0【解析】

(1)分別把兩曲線參數方程中的參數消去,即可得到普通方程;(2)把直線的參數方程代入的普通方程,化為關于的一元二次方程,再由根與系數的關系及此時的幾何意義求解.【詳解】(1)由曲線的參數方程為為參數),消去參數,可得;由曲線的參數方程為為參數),消去參數,可得,即.(2)把為參數)代入,得.,..解得:,即,滿足△..【點睛】本題考查參數方程化普通方程,特別是直線參數方程中參數的幾何意義的應用,是中檔題.20、(1)證明見詳解;(2)【解析】

(1)求出函數的導函數,由在處取得極值1,可得且.解出,構造函數,分析其單調性,結合,即可得到的范圍,命題得證;

(2)由分離參數,得到恒成立,構造函數,求導函數,再構造函數,進行二次求導.由知,則在上單調遞增.根據零點存在定理可知有唯一零點,且.由此判斷出時,單調遞減,時,單調遞增,則,即.由得,再次構造函數,求導分析單調性,從而得,即,最終求得,則.【詳解】解:(1)由題知,∵函數在,處取得極值1,,且,,,令,則為增函數,,即成立.(2)不等式恒成立,即不等式恒成立,即恒成立,令,則令,則,,,在上單調遞增,且,有唯一零點,且,當時,,,單調遞減;當時,,,單調遞增.,由整理得,令,則方程等價于而在上恒大于零,在上單調遞增,.,∴實數的取值范圍為.【點睛】本題考查了

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