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文檔簡介
2022-2023學年高三上數學期末模擬試卷注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區域內作答,超出答題區域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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.函數的一個單調遞增區間是()A. B. C. D.2.過拋物線的焦點作直線交拋物線于兩點,若線段中點的橫坐標為3,且,則拋物線的方程是()A. B. C. D.3.是定義在上的增函數,且滿足:的導函數存在,且,則下列不等式成立的是()A. B.C. D.4.“中國剩余定理”又稱“孫子定理”,最早可見于中國南北朝時期的數學著作《孫子算經》卷下第二十六題,叫做“物不知數”,原文如下:今有物不知其數,三三數之剩二,五五數之剩三,七七數之剩二.問物幾何?現有這樣一個相關的問題:將1到2020這2020個自然數中被5除余3且被7除余2的數按照從小到大的順序排成一列,構成一個數列,則該數列各項之和為()A.56383 B.57171 C.59189 D.612425.設集合,,則()A. B.C. D.6.已知雙曲線的一條漸近線為,圓與相切于點,若的面積為,則雙曲線的離心率為()A. B. C. D.7.已知,,分別為內角,,的對邊,,,的面積為,則()A. B.4 C.5 D.8.已知集合,則集合()A. B. C. D.9.已知純虛數滿足,其中為虛數單位,則實數等于()A. B.1 C. D.210.已知,則“直線與直線垂直”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11.中國古建筑借助榫卯將木構件連接起來,構件的凸出部分叫榫頭,凹進部分叫卯眼,圖中木構件右邊的小長方體是榫頭.若如圖擺放的木構件與某一帶卯眼的木構件咬合成長方體,則咬合時帶卯眼的木構件的俯視圖可以是A. B. C. D.12.已知為定義在上的偶函數,當時,,則()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.設為橢圓在第一象限上的點,則的最小值為________.14.已知(為虛數單位),則復數________.15.過拋物線C:()的焦點F且傾斜角為銳角的直線l與C交于A,B兩點,過線段的中點N且垂直于l的直線與C的準線交于點M,若,則l的斜率為______.16.已知函數為奇函數,,且與圖象的交點為,,…,,則______.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)正項數列的前n項和Sn滿足:(1)求數列的通項公式;(2)令,數列{bn}的前n項和為Tn,證明:對于任意的n∈N*,都有Tn<.18.(12分)已知函數,曲線在點處的切線方程為.(1)求,的值;(2)證明函數存在唯一的極大值點,且.19.(12分)設函數,.(1)求函數的極值;(2)對任意,都有,求實數a的取值范圍.20.(12分)已知,點分別為橢圓的左、右頂點,直線交于另一點為等腰直角三角形,且.(Ⅰ)求橢圓的方程;(Ⅱ)設過點的直線與橢圓交于兩點,總使得為銳角,求直線斜率的取值范圍.21.(12分)已知在平面直角坐標系中,直線的參數方程為(為參數),以坐標原點為極點,軸的非負半軸為極軸且取相同的單位長度建立極坐標系,曲線的極坐標方程為.(1)求曲線與直線的直角坐標方程;(2)若曲線與直線交于兩點,求的值.22.(10分)數列滿足,,其前n項和為,數列的前n項積為.(1)求和數列的通項公式;(2)設,求的前n項和,并證明:對任意的正整數m、k,均有.
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【解析】
利用同角三角函數的基本關系式、二倍角公式和輔助角公式化簡表達式,再根據三角函數單調區間的求法,求得的單調區間,由此確定正確選項.【詳解】因為,由單調遞增,則(),解得(),當時,D選項正確.C選項是遞減區間,A,B選項中有部分增區間部分減區間.故選:D【點睛】本小題考查三角函數的恒等變換,三角函數的圖象與性質等基礎知識;考查運算求解能力,推理論證能力,數形結合思想,應用意識.2、B【解析】
利用拋物線的定義可得,,把線段AB中點的橫坐標為3,代入可得p值,然后可得出拋物線的方程.【詳解】設拋物線的焦點為F,設點,由拋物線的定義可知,線段AB中點的橫坐標為3,又,,可得,所以拋物線方程為.故選:B.【點睛】本題考查拋物線的定義、標準方程,以及簡單性質的應用,利用拋物線的定義是解題的關鍵.3、D【解析】
根據是定義在上的增函數及有意義可得,構建新函數,利用導數可得為上的增函數,從而可得正確的選項.【詳解】因為是定義在上的增函數,故.又有意義,故,故,所以.令,則,故在上為增函數,所以即,整理得到.故選:D.【點睛】本題考查導數在函數單調性中的應用,一般地,數的大小比較,可根據數的特點和題設中給出的原函數與導數的關系構建新函數,本題屬于中檔題.4、C【解析】
根據“被5除余3且被7除余2的正整數”,可得這些數構成等差數列,然后根據等差數列的前項和公式,可得結果.【詳解】被5除余3且被7除余2的正整數構成首項為23,公差為的等差數列,記數列則令,解得.故該數列各項之和為.故選:C.【點睛】本題考查等差數列的應用,屬基礎題。5、D【解析】
利用一元二次不等式的解法和集合的交運算求解即可.【詳解】由題意知,集合,,由集合的交運算可得,.故選:D【點睛】本題考查一元二次不等式的解法和集合的交運算;考查運算求解能力;屬于基礎題.6、D【解析】
由圓與相切可知,圓心到的距離為2,即.又,由此求出的值,利用離心率公式,求出e.【詳解】由題意得,,,.故選:D.【點睛】本題考查了雙曲線的幾何性質,直線與圓相切的性質,離心率的求法,屬于中檔題.7、D【解析】
由正弦定理可知,從而可求出.通過可求出,結合余弦定理即可求出的值.【詳解】解:,即,即.,則.,解得.,故選:D.【點睛】本題考查了正弦定理,考查了余弦定理,考查了三角形的面積公式,考查同角三角函數的基本關系.本題的關鍵是通過正弦定理結合已知條件,得到角的正弦值余弦值.8、D【解析】
弄清集合B的含義,它的元素x來自于集合A,且也是集合A的元素.【詳解】因,所以,故,又,,則,故集合.故選:D.【點睛】本題考查集合的定義,涉及到解絕對值不等式,是一道基礎題.9、B【解析】
先根據復數的除法表示出,然后根據是純虛數求解出對應的的值即可.【詳解】因為,所以,又因為是純虛數,所以,所以.故選:B.【點睛】本題考查復數的除法運算以及根據復數是純虛數求解參數值,難度較易.若復數為純虛數,則有.10、B【解析】
由兩直線垂直求得則或,再根據充要條件的判定方法,即可求解.【詳解】由題意,“直線與直線垂直”則,解得或,所以“直線與直線垂直”是“”的必要不充分條件,故選B.【點睛】本題主要考查了兩直線的位置關系,及必要不充分條件的判定,其中解答中利用兩直線的位置關系求得的值,同時熟記充要條件的判定方法是解答的關鍵,著重考查了推理與論證能力,屬于基礎題.11、A【解析】
詳解:由題意知,題干中所給的是榫頭,是凸出的幾何體,求得是卯眼的俯視圖,卯眼是凹進去的,即俯視圖中應有一不可見的長方形,且俯視圖應為對稱圖形故俯視圖為故選A.點睛:本題主要考查空間幾何體的三視圖,考查學生的空間想象能力,屬于基礎題。12、D【解析】
判斷,利用函數的奇偶性代入計算得到答案.【詳解】∵,∴.故選:【點睛】本題考查了利用函數的奇偶性求值,意在考查學生對于函數性質的靈活運用.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】
利用橢圓的參數方程,將所求代數式的最值問題轉化為求三角函數最值問題,利用兩角和的正弦公式和三角函數的性質,以及求導數、單調性和極值,即可得到所求最小值.【詳解】解:設點,,其中,,由,,,可設,導數為,由,可得,可得或,由,,可得,即,可得,由可得函數遞減;由,可得函數遞增,可得時,函數取得最小值,且為,則的最小值為1.故答案為:1.【點睛】本題考查橢圓參數方程的應用,利用三角函數的恒等變換和導數法求函數最值的方法,考查化簡變形能力和運算能力,屬于難題.14、【解析】
解:故答案為:【點睛】本題考查復數代數形式的乘除運算,屬于基礎題.15、【解析】
分別過A,B,N作拋物線的準線的垂線,垂足分別為,,,根據拋物線定義和求得,從而求得直線l的傾斜角.【詳解】分別過A,B,N作拋物線的準線的垂線,垂足分別為,,,由拋物線的定義知,,,因為,所以,所以,即直線的傾斜角為,又直線與直線l垂直且直線l的傾斜角為銳角,所以直線l的傾斜角為,.故答案為:【點睛】此題考查拋物線的定義,根據已知條件做出輔助線利用拋物線定義和幾何關系即可求解,屬于較易題目.16、18【解析】
由題意得函數f(x)與g(x)的圖像都關于點對稱,結合函數的對稱性進行求解即可.【詳解】函數為奇函數,函數關于點對稱,,函數關于點對稱,所以兩個函數圖象的交點也關于點(1,2)對稱,與圖像的交點為,,…,,兩兩關于點對稱,.故答案為:18【點睛】本題考查了函數對稱性的應用,結合函數奇偶性以及分式函數的性質求出函數的對稱性是解決本題的關鍵,屬于中檔題.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)(2)見解析【解析】
(1)因為數列的前項和滿足:,所以當時,,即解得或,因為數列都是正項,所以,因為,所以,解得或,因為數列都是正項,所以,當時,有,所以,解得,當時,,符合所以數列的通項公式,;(2)因為,所以,所以數列的前項和為:,當時,有,所以,所以對于任意,數列的前項和.18、(1)(2)證明見解析【解析】
(1)求導,可得(1),(1),結合已知切線方程即可求得,的值;(2)利用導數可得,,再構造新函數,利用導數求其最值即可得證.【詳解】(1)函數的定義域為,,則(1),(1),故曲線在點,(1)處的切線方程為,又曲線在點,(1)處的切線方程為,,;(2)證明:由(1)知,,則,令,則,易知在單調遞減,又,(1),故存在,使得,且當時,,單調遞增,當,時,,單調遞減,由于,(1),(2),故存在,使得,且當時,,,單調遞增,當,時,,,單調遞減,故函數存在唯一的極大值點,且,即,則,令,則,故在上單調遞增,由于,故(2),即,.【點睛】本題考查導數的幾何意義以及利用導數研究函數的單調性,極值及最值,考查推理論證能力,屬于中檔題.19、(1)當時,無極值;當時,極小值為;(2).【解析】
(1)求導,對參數進行分類討論,即可容易求得函數的極值;(2)構造函數,兩次求導,根據函數單調性,由恒成立問題求參數范圍即可.【詳解】(1)依題,當時,,函數在上單調遞增,此時函數無極值;當時,令,得,令,得所以函數在上單調遞增,在上單調遞減.此時函數有極小值,且極小值為.綜上:當時,函數無極值;當時,函數有極小值,極小值為.(2)令易得且,令所以,因為,,從而,所以,在上單調遞增.又若,則所以在上單調遞增,從而,所以時滿足題意.若,所以,,在中,令,由(1)的單調性可知,有最小值,從而.所以所以,由零點存在性定理:,使且在上單調遞減,在上單調遞增.所以當時,.故當,不成立.綜上所述:的取值范圍為.【點睛】本題考查利用導數研究含參函數的極值,涉及由恒成立問題求參數范圍的問題,屬壓軸題.20、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】
(Ⅰ)由題意可知:由,求得點坐標,即可求得橢圓的方程;(Ⅱ)設直線,代入橢圓方程,由韋達定理,由,由為銳角,則,由向量數量積的坐標公式,即可求得直線斜率的取值范圍.【詳解】解:(Ⅰ)根據題意是等腰直角三角形,,設由得則代入橢圓方程得橢圓的方程為(Ⅱ)根據題意,直線的斜率存在,可設方程為設由得由直線與橢圓有兩個不同的交點則即得又為銳角則即②由①②得或故直線斜率可取值范圍是【點睛】本題考查橢圓的標準方程及簡單幾何性質,考查直線與橢圓的位置關系,考查向量數量積的坐標運算,韋達定理,考查計算能力,屬于中檔題.21、(1)曲線的直角坐標方程為;直線的直角坐標方程為(2)【解析】
(1)由公式可化極坐標方程為直角坐標方程,消參法可化參數方程為普通方程;(2)聯立兩曲線方程,解方程組得兩交點坐標,從而得兩點間距離.【詳解】
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