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文檔簡介

2022-2023學年新疆哈密市十五中下學期高三數學試題摸底聯考考試試卷請考生注意: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.設,,,則的大小關系是()A. B. C. D.2.已知集合,則()A. B. C. D.3.以下關于的命題,正確的是A.函數在區間上單調遞增B.直線需是函數圖象的一條對稱軸C.點是函數圖象的一個對稱中心D.將函數圖象向左平移需個單位,可得到的圖象4.已知全集,集合,,則陰影部分表示的集合是()A. B. C. D.5.已知為圓:上任意一點,,若線段的垂直平分線交直線于點,則點的軌跡方程為()A. B.C.() D.()6.若函數的圖象上兩點,關于直線的對稱點在的圖象上,則的取值范圍是()A. B. C. D.7.已知實數,則下列說法正確的是()A. B.C. D.8.若集合,則=()A. B. C. D.9.過拋物線的焦點且與的對稱軸垂直的直線與交于,兩點,,為的準線上的一點,則的面積為()A.1 B.2 C.4 D.810.閱讀名著,品味人生,是中華民族的優良傳統.學生李華計劃在高一年級每周星期一至星期五的每天閱讀半個小時中國四大名著:《紅樓夢》、《三國演義》、《水滸傳》及《西游記》,其中每天閱讀一種,每種至少閱讀一次,則每周不同的閱讀計劃共有()A.120種 B.240種 C.480種 D.600種11.已知函數(,且)在區間上的值域為,則()A. B. C.或 D.或412.已知復數,(為虛數單位),若為純虛數,則()A. B.2 C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.如圖,半球內有一內接正四棱錐,該四棱錐的體積為,則該半球的體積為__________.14.棱長為的正四面體與正三棱錐的底面重合,若由它們構成的多面體的頂點均在一球的球面上,則正三棱錐的內切球半徑為______.15.數學家狄里克雷對數論,數學分析和數學物理有突出貢獻,是解析數論的創始人之一.函數,稱為狄里克雷函數.則關于有以下結論:①的值域為;②;③;④其中正確的結論是_______(寫出所有正確的結論的序號)16.甲、乙、丙、丁4名大學生參加兩個企業的實習,每個企業兩人,則“甲、乙兩人恰好在同一企業”的概率為_________.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)已知點,若點滿足.(Ⅰ)求點的軌跡方程;(Ⅱ)過點的直線與(Ⅰ)中曲線相交于兩點,為坐標原點,求△面積的最大值及此時直線的方程.18.(12分)已知函數,函數,其中,是的一個極值點,且.(1)討論的單調性(2)求實數和a的值(3)證明19.(12分)一酒企為擴大生產規模,決定新建一個底面為長方形的室內發酵館,發酵館內有一個無蓋長方體發酵池,其底面為長方形(如圖所示),其中.結合現有的生產規模,設定修建的發酵池容積為450米,深2米.若池底和池壁每平方米的造價分別為200元和150元,發酵池造價總費用不超過65400元(1)求發酵池邊長的范圍;(2)在建發酵館時,發酵池的四周要分別留出兩條寬為4米和米的走道(為常數).問:發酵池的邊長如何設計,可使得發酵館占地面積最小.20.(12分)已知函數,.(1)求的值;(2)令在上最小值為,證明:.21.(12分)如圖,底面是等腰梯形,,點為的中點,以為邊作正方形,且平面平面.(1)證明:平面平面.(2)求二面角的正弦值.22.(10分)已知函數.(Ⅰ)當時,求函數在上的值域;(Ⅱ)若函數在上單調遞減,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【解析】

選取中間值和,利用對數函數,和指數函數的單調性即可求解.【詳解】因為對數函數在上單調遞增,所以,因為對數函數在上單調遞減,所以,因為指數函數在上單調遞增,所以,綜上可知,.故選:A【點睛】本題考查利用對數函數和指數函數的單調性比較大小;考查邏輯思維能力和知識的綜合運用能力;選取合適的中間值是求解本題的關鍵;屬于中檔題、常考題型.2.A【解析】

考慮既屬于又屬于的集合,即得.【詳解】.故選:【點睛】本題考查集合的交運算,屬于基礎題.3.D【解析】

利用輔助角公式化簡函數得到,再逐項判斷正誤得到答案.【詳解】A選項,函數先增后減,錯誤B選項,不是函數對稱軸,錯誤C選項,,不是對稱中心,錯誤D選項,圖象向左平移需個單位得到,正確故答案選D【點睛】本題考查了三角函數的單調性,對稱軸,對稱中心,平移,意在考查學生對于三角函數性質的綜合應用,其中化簡三角函數是解題的關鍵.4.D【解析】

先求出集合N的補集,再求出集合M與的交集,即為所求陰影部分表示的集合.【詳解】由,,可得或,又所以.故選:D.【點睛】本題考查了韋恩圖表示集合,集合的交集和補集的運算,屬于基礎題.5.B【解析】

如圖所示:連接,根據垂直平分線知,,故軌跡為雙曲線,計算得到答案.【詳解】如圖所示:連接,根據垂直平分線知,故,故軌跡為雙曲線,,,,故,故軌跡方程為.故選:.【點睛】本題考查了軌跡方程,確定軌跡方程為雙曲線是解題的關鍵.6.D【解析】

由題可知,可轉化為曲線與有兩個公共點,可轉化為方程有兩解,構造函數,利用導數研究函數單調性,分析即得解【詳解】函數的圖象上兩點,關于直線的對稱點在上,即曲線與有兩個公共點,即方程有兩解,即有兩解,令,則,則當時,;當時,,故時取得極大值,也即為最大值,當時,;當時,,所以滿足條件.故選:D【點睛】本題考查了利用導數研究函數的零點,考查了學生綜合分析,轉化劃歸,數形結合,數學運算的能力,屬于較難題.7.C【解析】

利用不等式性質可判斷,利用對數函數和指數函數的單調性判斷.【詳解】解:對于實數,,不成立對于不成立.對于.利用對數函數單調遞增性質,即可得出.對于指數函數單調遞減性質,因此不成立.故選:.【點睛】利用不等式性質比較大小.要注意不等式性質成立的前提條件.解決此類問題除根據不等式的性質求解外,還經常采用特殊值驗證的方法.8.C【解析】

求出集合,然后與集合取交集即可.【詳解】由題意,,,則,故答案為C.【點睛】本題考查了分式不等式的解法,考查了集合的交集,考查了計算能力,屬于基礎題.9.C【解析】

設拋物線的解析式,得焦點為,對稱軸為軸,準線為,這樣可設點坐標為,代入拋物線方程可求得,而到直線的距離為,從而可求得三角形面積.【詳解】設拋物線的解析式,則焦點為,對稱軸為軸,準線為,∵直線經過拋物線的焦點,,是與的交點,又軸,∴可設點坐標為,代入,解得,又∵點在準線上,設過點的的垂線與交于點,,∴.故應選C.【點睛】本題考查拋物線的性質,解題時只要設出拋物線的標準方程,就能得出點坐標,從而求得參數的值.本題難度一般.10.B【解析】

首先將五天進行分組,再對名著進行分配,根據分步乘法計數原理求得結果.【詳解】將周一至周五分為組,每組至少天,共有:種分組方法;將四大名著安排到組中,每組種名著,共有:種分配方法;由分步乘法計數原理可得不同的閱讀計劃共有:種本題正確選項:【點睛】本題考查排列組合中的分組分配問題,涉及到分步乘法計數原理的應用,易錯點是忽略分組中涉及到的平均分組問題.11.C【解析】

對a進行分類討論,結合指數函數的單調性及值域求解.【詳解】分析知,.討論:當時,,所以,,所以;當時,,所以,,所以.綜上,或,故選C.【點睛】本題主要考查指數函數的值域問題,指數函數的值域一般是利用單調性求解,側重考查數學運算和數學抽象的核心素養.12.C【解析】

把代入,利用復數代數形式的除法運算化簡,由實部為0且虛部不為0求解即可.【詳解】∵,∴,∵為純虛數,∴,解得.故選C.【點睛】本題考查復數代數形式的除法運算,考查復數的基本概念,是基礎題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.【解析】

由題意可知半球的半徑與正四棱錐的高相等,可得正四棱錐的棱與半徑的關系,進而可寫出半球的半徑與四棱錐體積的關系,進而求得結果.【詳解】設所給半球的半徑為,則四棱錐的高,則,由四棱錐的體積,半球的體積為:.【方法點睛】涉及球與棱柱、棱錐的切、接問題時,一般過球心及多面體中的特殊點(一般為接、切點)或線作截面,把空間問題轉化為平面問題,再利用平面幾何知識尋找幾何體中元素間的關系,或只畫內切、外接的幾何體的直觀圖,確定球心的位置,弄清球的半徑(直徑)與該幾何體已知量的關系,列方程(組)求解.14.【解析】

由棱長為的正四面體求出外接球的半徑,進而求出正三棱錐的高及側棱長,可得正三棱錐的三條側棱兩兩相互垂直,進而求出體積與表面積,設內切圓的半徑,由等體積,求出內切圓的半徑.【詳解】由題意可知:多面體的外接球即正四面體的外接球作面交于,連接,如圖則,且為外接球的直徑,可得,設三角形的外接圓的半徑為,則,解得,設外接球的半徑為,則可得,即,解得,設正三棱錐的高為,因為,所以,所以,而,所以正三棱錐的三條側棱兩兩相互垂直,所以,設內切球的半徑為,,即解得:.故答案為:.【點睛】本題考查多面體與球的內切和外接問題,考查轉化與化歸思想,考查空間想象能力、運算求解能力,求解時注意借助幾何體的直觀圖進行分析.15.②【解析】

根據新定義,結合實數的性質即可判斷①②③,由定義求得比小的有理數個數,即可確定④.【詳解】對于①,由定義可知,當為有理數時;當為無理數時,則值域為,所以①錯誤;對于②,因為有理數的相反數還是有理數,無理數的相反數還是無理數,所以滿足,所以②正確;對于③,因為,當為無理數時,可以是有理數,也可以是無理數,所以③錯誤;對于④,由定義可知,所以④錯誤;綜上可知,正確的為②.故答案為:②.【點睛】本題考查了新定義函數的綜合應用,正確理解題意是解決此類問題的關鍵,屬于中檔題.16.【解析】

求出所有可能,找出符合可能的情況,代入概率計算公式.【詳解】解:甲、乙、丙、丁4名大學生參加兩個企業的實習,每個企業兩人,共有種,甲乙在同一個公司有兩種可能,故概率為,故答案為.【點睛】本題考查古典概型及其概率計算公式,屬于基礎題三、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.(Ⅰ);(Ⅱ)面積的最大值為,此時直線的方程為.【解析】

(1)根據橢圓的定義求解軌跡方程;(2)設出直線方程后,采用(表示原點到直線的距離)表示面積,最后利用基本不等式求解最值.【詳解】解:(Ⅰ)由定義法可得,點的軌跡為橢圓且,.因此橢圓的方程為.(Ⅱ)設直線的方程為與橢圓交于點,,聯立直線與橢圓的方程消去可得,即,.面積可表示為令,則,上式可化為,當且僅當,即時等號成立,因此面積的最大值為,此時直線的方程為.【點睛】常見的利用定義法求解曲線的軌跡方程問題:(1)已知點,若點滿足且,則的軌跡是橢圓;(2)已知點,若點滿足且,則的軌跡是雙曲線.18.(1)在區間單調遞增;(2);(3)證明見解析.【解析】

(1)求出,在定義域內,再次求導,可得在區間上恒成立,從而可得結論;(2)由,可得,由可得,聯立解方程組可得結果;(3)由(1)知在區間單調遞增,可證明,取,可得,而,利用裂項相消法,結合放縮法可得結果.【詳解】(1)由已知可得函數的定義域為,且,令,則有,由,可得,可知當x變化時,的變化情況如下表:1-0+極小值,即,可得在區間單調遞增;(2)由已知可得函數的定義域為,且,由已知得,即,①由可得,,②聯立①②,消去a,可得,③令,則,由(1)知,,故,在區間單調遞增,注意到,所以方程③有唯一解,代入①,可得,;(3)證明:由(1)知在區間單調遞增,故當時,,,可得在區間單調遞增,因此,當時,,即,亦即,這時,故可得,取,可得,而,故.【點睛】本題主要考查利用導數研究函數的單調性以及不等式的證明,屬于難題.不等式證明問題是近年高考命題的熱點,利用導數證明不等主要方法有兩個,一是比較簡單的不等式證明,不等式兩邊作差構造函數,利用導數研究函數的單調性,求出函數的最值即可;二是較為綜合的不等式證明,要觀察不等式特點,結合已解答的問題把要證的不等式變形,并運用已證結論先行放縮,然后再化簡或者進一步利用導數證明.19.(1)(2)當時,,米時,發酵館的占地面積最小;當時,時,發酵館的占地面積最小;當時,米時,發酵館的占地面積最小.【解析】

(1)設米,總費用為,解即可得解;(2)結合(1)可得占地面積結合導函數分類討論即可求得最值.【詳解】(1)由題意知:矩形面積米,設米,則米,由題意知:,得,設總費用為,則,解得:,又,故,所以發酵池邊長的范圍是不小于15米,且不超過25米;(2)設發酵館的占地面積為由(1)知:,①時,,在上遞增,則,即米時,發酵館的占地面積最小;②時,,在上遞減,則,即米時,發酵館的占地面積最小;③時,時,,遞減;時,遞增,因此,即時,發酵館的占地面積最小;綜上所述:當時,,米時,發酵館的占地面積最小;當時,時,發酵館的占地面積最小;當時,米時,發酵館的占地面積最小.【點睛】此題考查函數模型的應用,關鍵在于根據題意恰當地建立模型,利用函數性質討論最值取得的情況.20.(1);(2)見解析.【解析】

(1)將轉化為對任意恒成立,令,故只需,即可求出的值;(2)由(1)知,可得,令,可證,使得,從而可確定在上單調遞減,在上單調遞增,進而可得,即,即可證出.【詳解】函數的定義域為,因為對任意恒成立,即對任意恒成立,令,則,當時,,故在上單調遞增,又,所以當時,,不符合題意;當時,令得,當時,;當時,,所以在上單調遞增,在上單調遞減,所以,所以要使在時恒成立,則只需,即,令,,所以,當時,;當時,,所以在單調遞減,在上單調遞增,所以,即,又,所以,故滿足條件的的值只有(2)由(1)知,所以,令,則,當,時,即在上單調遞增;又,,所以,使得,當時,;當時,,即在上單調遞減,在上單調遞增,且所以,即,所以,即.【點睛】本題主要考查利用導數法求函數的最值及恒成立問題處理方法,第(2)問通過最值問題深化對函數的單調性的考查,同時考查轉化與化歸的思想,屬于中檔題.21.(1)見解析;(2)【解析】

(1)先證明四邊形是菱形,進而可知,然后可得到平面,即可證明平面平面;(2)記AC,BE的交點為O,

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