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文檔簡介

2023-2024學年山西省呂梁市重點中學高三下學期聯合考試數學試題考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。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.設等比數列的前項和為,則“”是“”的()A.充分不必要條件 B.必要不充分條件C.充分必要條件 D.既不充分也不必要條件2.已知向量與的夾角為,定義為與的“向量積”,且是一個向量,它的長度,若,,則()A. B.C.6 D.3.要排出高三某班一天中,語文、數學、英語各節,自習課節的功課表,其中上午節,下午節,若要求節語文課必須相鄰且節數學課也必須相鄰(注意:上午第五節和下午第一節不算相鄰),則不同的排法種數是()A. B. C. D.4.《聊齋志異》中有這樣一首詩:“挑水砍柴不堪苦,請歸但求穿墻術.得訣自詡無所阻,額上墳起終不悟.”在這里,我們稱形如以下形式的等式具有“穿墻術”:,,,,則按照以上規律,若具有“穿墻術”,則()A.48 B.63 C.99 D.1205.已知函數的導函數為,記,,…,N.若,則()A. B. C. D.6.記為等差數列的前項和.若,,則()A.5 B.3 C.-12 D.-137.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.若的展開式中的系數為150,則()A.20 B.15 C.10 D.259.函數的部分圖象如圖所示,則()A.6 B.5 C.4 D.310.設全集,集合,.則集合等于()A. B. C. D.11.在邊長為的菱形中,,沿對角線折成二面角為的四面體(如圖),則此四面體的外接球表面積為()A. B.C. D.12.函數在的圖象大致為()A. B.C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知是同一球面上的四個點,其中平面,是正三角形,,則該球的表面積為______.14.如圖所示,點,B均在拋物線上,等腰直角的斜邊為BC,點C在x軸的正半軸上,則點B的坐標是________.15.已知函數,若函數恰有4個零點,則實數的取值范圍是________.16.如圖,是圓的直徑,弦的延長線相交于點垂直的延長線于點.求證: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)設函數,.(Ⅰ)討論的單調性;(Ⅱ)時,若,,求證:.18.(12分)在平面直角坐標系xOy中,曲線的參數方程為(為參數).以平面直角坐標系的原點為極點,軸的非負半軸為極軸建立極坐標系,直線的極坐標方程為.(1)求曲線的極坐標方程;(2)設和交點的交點為,求的面積.19.(12分)在中,內角的對邊分別是,滿足條件.(1)求角;(2)若邊上的高為,求的長.20.(12分)已知函數.(1)若函數在上單調遞減,求實數的取值范圍;(2)若,求的最大值.21.(12分)在平面直角坐標系中,點是直線上的動點,為定點,點為的中點,動點滿足,且,設點的軌跡為曲線.(1)求曲線的方程;(2)過點的直線交曲線于,兩點,為曲線上異于,的任意一點,直線,分別交直線于,兩點.問是否為定值?若是,求的值;若不是,請說明理由.22.(10分)以直角坐標系的原點為極點,軸的非負半軸為極軸,且兩坐標系取相同的長度單位.已知曲線的參數方程:(為參數),直線的極坐標方程:(1)求曲線的極坐標方程;(2)若直線與曲線交于、兩點,求的最大值.

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【解析】

根據等比數列的前項和公式,判斷出正確選項.【詳解】由于數列是等比數列,所以,由于,所以,故“”是“”的充分必要條件.故選:C【點睛】本小題主要考查充分、必要條件的判斷,考查等比數列前項和公式,屬于基礎題.2、D【解析】

先根據向量坐標運算求出和,進而求出,代入題中給的定義即可求解.【詳解】由題意,則,,得,由定義知,故選:D.【點睛】此題考查向量的坐標運算,引入新定義,屬于簡單題目.3、C【解析】

根據題意,分兩種情況進行討論:①語文和數學都安排在上午;②語文和數學一個安排在上午,一個安排在下午.分別求出每一種情況的安排方法數目,由分類加法計數原理可得答案.【詳解】根據題意,分兩種情況進行討論:①語文和數學都安排在上午,要求節語文課必須相鄰且節數學課也必須相鄰,將節語文課和節數學課分別捆綁,然后在剩余節課中選節到上午,由于節英語課不加以區分,此時,排法種數為種;②語文和數學都一個安排在上午,一個安排在下午.語文和數學一個安排在上午,一個安排在下午,但節語文課不加以區分,節數學課不加以區分,節英語課也不加以區分,此時,排法種數為種.綜上所述,共有種不同的排法.故選:C.【點睛】本題考查排列、組合的應用,涉及分類計數原理的應用,屬于中等題.4、C【解析】

觀察規律得根號內分母為分子的平方減1,從而求出n.【詳解】解:觀察各式發現規律,根號內分母為分子的平方減1所以故選:C.【點睛】本題考查了歸納推理,發現總結各式規律是關鍵,屬于基礎題.5、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.6、B【解析】

由題得,,解得,,計算可得.【詳解】,,,,解得,,.故選:B【點睛】本題主要考查了等差數列的通項公式,前項和公式,考查了學生運算求解能力.7、C【解析】

由,化簡得到的值,根據余弦定理和基本不等式,即可求解.【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.【點睛】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【解析】

通過二項式展開式的通項分析得到,即得解.【詳解】由已知得,故當時,,于是有,則.故選:C【點睛】本題主要考查二項式展開式的通項和系數問題,意在考查學生對這些知識的理解掌握水平.9、A【解析】

根據正切函數的圖象求出A、B兩點的坐標,再求出向量的坐標,根據向量數量積的坐標運算求出結果.【詳解】由圖象得,令=0,即=kπ,k=0時解得x=2,令=1,即,解得x=3,∴A(2,0),B(3,1),∴,∴.故選:A.【點睛】本題考查正切函數的圖象,平面向量數量積的運算,屬于綜合題,但是難度不大,解題關鍵是利用圖象與正切函數圖象求出坐標,再根據向量數量積的坐標運算可得結果,屬于簡單題.10、A【解析】

先算出集合,再與集合B求交集即可.【詳解】因為或.所以,又因為.所以.故選:A.【點睛】本題考查集合間的基本運算,涉及到解一元二次不等式、指數不等式,是一道容易題.11、A【解析】

畫圖取的中點M,法一:四邊形的外接圓直徑為OM,即可求半徑從而求外接球表面積;法二:根據,即可求半徑從而求外接球表面積;法三:作出的外接圓直徑,求出和,即可求半徑從而求外接球表面積;【詳解】如圖,取的中點M,和的外接圓半徑為,和的外心,到弦的距離(弦心距)為.法一:四邊形的外接圓直徑,,;法二:,,;法三:作出的外接圓直徑,則,,,,,,,,,.故選:A【點睛】此題考查三棱錐的外接球表面積,關鍵點是通過幾何關系求得球心位置和球半徑,方法較多,屬于較易題目.12、C【解析】

先根據函數奇偶性排除B,再根據函數極值排除A;結合特殊值即可排除D,即可得解.【詳解】函數,則,所以為奇函數,排除B選項;當時,,所以排除A選項;當時,,排除D選項;綜上可知,C為正確選項,故選:C.【點睛】本題考查根據函數解析式判斷函數圖像,注意奇偶性、單調性、極值與特殊值的使用,屬于基礎題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】

求得等邊三角形的外接圓半徑,利用勾股定理求得三棱錐外接球的半徑,進而求得外接球的表面積.【詳解】設是等邊三角形的外心,則球心在其正上方處.設,由正弦定理得.所以得三棱錐外接球的半徑,所以外接球的表面積為.故答案為:【點睛】本小題主要考查幾何體外接球表面積的計算,屬于基礎題.14、【解析】

設出兩點的坐標,結合拋物線方程、兩條直線垂直的條件以及兩點間的距離公式列方程,解方程求得的坐標.【詳解】設,由于在拋物線上,所以.由于三角形是等腰直角三角形,,所以.由得,化為,可得,所以,解得,則.所以.故答案為:【點睛】本題考查拋物線的方程和運用,考查方程思想和運算能力,屬于中檔題.15、【解析】

函數恰有4個零點,等價于函數與函數的圖象有四個不同的交點,畫出函數圖象,利用數形結合思想進行求解即可.【詳解】函數恰有4個零點,等價于函數與函數的圖象有四個不同的交點,畫出函數圖象如下圖所示:由圖象可知:實數的取值范圍是.故答案為:【點睛】本題考查了已知函數零點個數求參數取值范圍問題,考查了數形結合思想和轉化思想.16、證明見解析.【解析】試題分析:四點共圓,所以,又△∽△,所以,即,得證.試題解析:A.連接,因為為圓的直徑,所以,又,則四點共圓,所以.又△∽△,所以,即,∴.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)證明見解析;(2)證明見解析.【解析】

(1)首先對函數求導,再根據參數的取值,討論的正負,即可求出關于的單調性即可;(2)首先通過構造新函數,討論新函數的單調性,根據新函數的單調性證明.【詳解】(1),令,則,令得,當時,則在單調遞減,當時,則在單調遞增,所以,當時,,即,則在上單調遞增,當時,,易知當時,,當時,,由零點存在性定理知,,不妨設,使得,當時,,即,當時,,即,當時,,即,所以在和上單調遞增,在單調遞減;(2)證明:構造函數,,,,整理得,,(當時等號成立),所以在上單調遞增,則,所以在上單調遞增,,這里不妨設,欲證,即證由(1)知時,在上單調遞增,則需證,由已知有,只需證,即證,由在上單調遞增,且時,有,故成立,從而得證.【點睛】本題主要考查了導數含參分類討論單調性,借助構造函數和單調性證明不等式,屬于難題.18、(1);(2)【解析】

(1)先將曲線的參數方程化為普通方程,再將普通方程化為極坐標方程即可.(2)將和的極坐標方程聯立,求得兩個曲線交點的極坐標,即可由極坐標的含義求得的面積.【詳解】(1)曲線的參數方程為(α為參數),消去參數的的直角坐標方程為.所以的極坐標方程為(2)解方程組,得到.所以,則或().當()時,,當()時,.所以和的交點極坐標為:,.所以.故的面積為.【點睛】本題考查了參數方程與普通方程的轉化,直角坐標方程與極坐標的轉化,利用極坐標求三角形面積,屬于中檔題.19、(1).(2)【解析】

(1)利用正弦定理的邊角互化可得,再根據,利用兩角和的正弦公式即可求解.(2)已知,由知,在中,解出即可.【詳解】(1)由正弦定理知由己知,而∴,(2)已知,則由知先求∴∴∴【點睛】本題主要考查了正弦定理解三角形、三角形的性質、兩角和的正弦公式,需熟記定理與公式,屬于基礎題.20、(1)(2)【解析】

(1)根據單調遞減可知導函數恒小于等于,采用參變分離的方法分離出,并將的部分構造成新函數,分析與最值之間的關系;(2)通過對的導函數分析,確定有唯一零點,則就是的極大值點也是最大值點,計算的值并利用進行化簡,從而確定.【詳解】(1)由題意知,在上恒成立,所以在上恒成立.令,則,所以在上單調遞增,所以,所以.(2)當時,.則,令,則,所以在上單調遞減.由于,,所以存在滿足,即.當時,,;當時,,.所以在上單調遞增,在上單調遞減.所以,因為,所以,所以,所以.【點睛】(1)求函數中字母的范圍時,常用的方法有兩種:參變分離法、分類討論法;(2)當導函數不易求零點時,需要將導函數中某些部分拿出作單獨分析,以便先確定導函數的單調性從而確定導函數的零點所在區間,再分析整個函數的單調性,最后確定出函數的最值.21、(1);(2)是定值,.【解析】

(1)設出M的坐標為,采用直接法求曲線的方程;(2)設AB的方程為,,,,求出AT方程,聯立直線方程得D點的坐標,同理可得E點的坐標,最后利用向量數量積算即可.【詳解】(1)設動點M的坐標為,由知∥,又在直線上,所以P點坐標為,又,點為的中點,所以,,,由得,即;(2)設直線AB的方程為,代入得,設,,則,,設,則,所以AT的直線方程為即,令,則,所以D點的坐標為,同理E點的坐標為,于是,,所以,從而,所以是定值.【點睛】本題考查了直接法求拋物線的軌跡方程、直線與拋物線位置關系中的定值問題,在處理此類問題一般要涉及根與系數的關系,本題思路簡單,但計算量比較大,是一道

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