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文檔簡介

河北省衡水市冀州名校2024屆高三下學期第三次聯考數學試題試卷注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號。回答非選擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結束后,將本試卷和答題卡一并交回。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,函數在區間內沒有最值,給出下列四個結論:①在上單調遞增;②③在上沒有零點;④在上只有一個零點.其中所有正確結論的編號是()A.②④ B.①③ C.②③ D.①②④2.已知集合,,則A. B. C. D.3.已知函數,若函數的所有零點依次記為,且,則()A. B. C. D.4.設,是非零向量,若對于任意的,都有成立,則A. B. C. D.5.已知函數,若,,,則a,b,c的大小關系是()A. B. C. D.6.已知復數在復平面內對應的點的坐標為,則下列結論正確的是()A. B.復數的共軛復數是C. D.7.已知命題:是“直線和直線互相垂直”的充要條件;命題:函數的最小值為4.給出下列命題:①;②;③;④,其中真命題的個數為()A.1 B.2 C.3 D.48.已知為銳角,且,則等于()A. B. C. D.9.已知函數,則函數的零點所在區間為()A. B. C. D.10.某三棱錐的三視圖如圖所示,那么該三棱錐的表面中直角三角形的個數為()A.1 B.2 C.3 D.011.若集合,,則()A. B. C. D.12.已知函數(其中為自然對數的底數)有兩個零點,則實數的取值范圍是()A. B.C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.若隨機變量的分布列如表所示,則______,______.-10114.若函數滿足:①是偶函數;②的圖象關于點對稱.則同時滿足①②的,的一組值可以分別是__________.15.已知函數()在區間上的值小于0恒成立,則的取值范圍是________.16.函數在內有兩個零點,則實數的取值范圍是________.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)如圖,三棱柱中,側面為菱形,.(1)求證:平面;(2)若,求二面角的余弦值.18.(12分)的內角的對邊分別為,已知.(1)求的大小;(2)若,求面積的最大值.19.(12分)設函數.(1)若,求實數的取值范圍;(2)證明:,恒成立.20.(12分)已知函數(I)當時,解不等式.(II)若不等式恒成立,求實數的取值范圍21.(12分)已知圓,定點,為平面內一動點,以線段為直徑的圓內切于圓,設動點的軌跡為曲線(1)求曲線的方程(2)過點的直線與交于兩點,已知點,直線分別與直線交于兩點,線段的中點是否在定直線上,若存在,求出該直線方程;若不是,說明理由.22.(10分)已知數列的前項和為,且點在函數的圖像上;(1)求數列的通項公式;(2)設數列滿足:,,求的通項公式;(3)在第(2)問的條件下,若對于任意的,不等式恒成立,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【解析】

先根據函數在區間內沒有最值求出或.再根據已知求出,判斷函數的單調性和零點情況得解.【詳解】因為函數在區間內沒有最值.所以,或解得或.又,所以.令.可得.且在上單調遞減.當時,,且,所以在上只有一個零點.所以正確結論的編號②④故選:A.【點睛】本題主要考查三角函數的圖象和性質,考查函數的零點問題,意在考查學生對這些知識的理解掌握水平.2、C【解析】分析:根據集合可直接求解.詳解:,,故選C點睛:集合題也是每年高考的必考內容,一般以客觀題形式出現,一般解決此類問題時要先將參與運算的集合化為最簡形式,如果是“離散型”集合可采用Venn圖法解決,若是“連續型”集合則可借助不等式進行運算.3、C【解析】

令,求出在的對稱軸,由三角函數的對稱性可得,將式子相加并整理即可求得的值.【詳解】令,得,即對稱軸為.函數周期,令,可得.則函數在上有8條對稱軸.根據正弦函數的性質可知,將以上各式相加得:故選:C.【點睛】本題考查了三角函數的對稱性,考查了三角函數的周期性,考查了等差數列求和.本題的難點是將所求的式子拆分為的形式.4、D【解析】

畫出,,根據向量的加減法,分別畫出的幾種情況,由數形結合可得結果.【詳解】由題意,得向量是所有向量中模長最小的向量,如圖,當,即時,最小,滿足,對于任意的,所以本題答案為D.【點睛】本題主要考查了空間向量的加減法,以及點到直線的距離最短問題,解題的關鍵在于用有向線段正確表示向量,屬于基礎題.5、D【解析】

根據題意,求出函數的導數,由函數的導數與函數單調性的關系分析可得在上為增函數,又由,分析可得答案.【詳解】解:根據題意,函數,其導數函數,則有在上恒成立,則在上為增函數;又由,則;故選:.【點睛】本題考查函數的導數與函數單調性的關系,涉及函數單調性的性質,屬于基礎題.6、D【解析】

首先求得,然后根據復數乘法運算、共軛復數、復數的模、復數除法運算對選項逐一分析,由此確定正確選項.【詳解】由題意知復數,則,所以A選項不正確;復數的共軛復數是,所以B選項不正確;,所以C選項不正確;,所以D選項正確.故選:D【點睛】本小題考查復數的幾何意義,共軛復數,復數的模,復數的乘法和除法運算等基礎知識;考查運算求解能力,推理論證能力,數形結合思想.7、A【解析】

先由兩直線垂直的條件判斷出命題p的真假,由基本不等式判斷命題q的真假,從而得出p,q的非命題的真假,繼而判斷復合命題的真假,可得出選項.【詳解】已知對于命題,由得,所以命題為假命題;關于命題,函數,當時,,當即時,取等號,當時,函數沒有最小值,所以命題為假命題.所以和是真命題,所以為假命題,為假命題,為假命題,為真命題,所以真命題的個數為1個.故選:A.【點睛】本題考查直線的垂直的判定和基本不等式的應用,以及復合命題的真假的判斷,注意運用基本不等式時,滿足所需的條件,屬于基礎題.8、C【解析】

由可得,再利用計算即可.【詳解】因為,,所以,所以.故選:C.【點睛】本題考查二倍角公式的應用,考查學生對三角函數式化簡求值公式的靈活運用的能力,屬于基礎題.9、A【解析】

首先求得時,的取值范圍.然后求得時,的單調性和零點,令,根據“時,的取值范圍”得到,利用零點存在性定理,求得函數的零點所在區間.【詳解】當時,.當時,為增函數,且,則是唯一零點.由于“當時,.”,所以令,得,因為,,所以函數的零點所在區間為.故選:A【點睛】本小題主要考查分段函數的性質,考查符合函數零點,考查零點存在性定理,考查函數的單調性,考查化歸與轉化的數學思想方法,屬于中檔題.10、C【解析】

由三視圖還原原幾何體,借助于正方體可得三棱錐的表面中直角三角形的個數.【詳解】由三視圖還原原幾何體如圖,其中,,為直角三角形.∴該三棱錐的表面中直角三角形的個數為3.故選:C.【點睛】本小題主要考查由三視圖還原為原圖,屬于基礎題.11、A【解析】

用轉化的思想求出中不等式的解集,再利用并集的定義求解即可.【詳解】解:由集合,解得,則故選:.【點睛】本題考查了并集及其運算,分式不等式的解法,熟練掌握并集的定義是解本題的關鍵.屬于基礎題.12、B【解析】

求出導函數,確定函數的單調性,確定函數的最值,根據零點存在定理可確定參數范圍.【詳解】,當時,,單調遞增,當時,,單調遞減,∴在上只有一個極大值也是最大值,顯然時,,時,,因此要使函數有兩個零點,則,∴.故選:B.【點睛】本題考查函數的零點,考查用導數研究函數的最值,根據零點存在定理確定參數范圍.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】

首先求得a的值,然后利用均值的性質計算均值,最后求得的值,由方差的性質計算的值即可.【詳解】由題意可知,解得(舍去)或.則,則,由方差的計算性質得.【點睛】本題主要考查分布列的性質,均值的計算公式,方差的計算公式,方差的性質等知識,意在考查學生的轉化能力和計算求解能力.14、,【解析】

根據是偶函數和的圖象關于點對稱,即可求出滿足條件的和.【詳解】由是偶函數及,可取,則,由的圖象關于點對稱,得,,即,,可取.故,的一組值可以分別是,.故答案為:,.【點睛】本題主要考查了正弦型三角函數的性質,屬于基礎題.15、【解析】

首先根據的取值范圍,求得的取值范圍,由此求得函數的值域,結合區間上的值小于0恒成立列不等式組,解不等式組求得的取值范圍.【詳解】由于,所以,由于區間上的值小于0恒成立,所以().所以,由于,所以,由于,所以令得.所以的取值范圍是.故答案為:【點睛】本小題主要考查三角函數值域的求法,考查三角函數值恒小于零的問題的求解,考查化歸與轉化的數學思想方法,屬于中檔題.16、【解析】

設,,設,函數為奇函數,,函數單調遞增,,畫出簡圖,如圖所示,根據,解得答案.【詳解】,設,,則.原函數等價于函數,即有兩個解.設,則,函數為奇函數.,函數單調遞增,,,.當時,易知不成立;當時,根據對稱性,考慮時的情況,,畫出簡圖,如圖所示,根據圖像知:故,即,根據對稱性知:.故答案為:.【點睛】本題考查了函數零點問題,意在考查學生的轉化能力和計算能力,畫出圖像是解題的關鍵.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)見解析(2)【解析】

(1)根據菱形性質可知,結合可得,進而可證明,即,即可由線面垂直的判定定理證明平面;(2)結合(1)可證明兩兩互相垂直.即以為坐標原點,的方向為軸正方向,為單位長度,建立空間直角坐標系,寫出各個點的坐標,并求得平面和平面的法向量,即可求得二面角的余弦值.【詳解】(1)證明:設,連接,如下圖所示:∵側面為菱形,∴,且為及的中點,又,則為直角三角形,,又,,即,而為平面內的兩條相交直線,平面.(2)平面,平面,,即,從而兩兩互相垂直.以為坐標原點,的方向為軸正方向,為單位長度,建立如圖的空間直角坐標系,為等邊三角形,,,,設平面的法向量為,則,即,∴可取,設平面的法向量為,則.同理可取,由圖示可知二面角為銳二面角,∴二面角的余弦值為.【點睛】本題考查了線面垂直的判定方法,利用空間向量方法求二面角夾角的余弦值,注意建系時先證明三條兩兩垂直的直線,屬于中檔題.18、(1);(2).【解析】

(1)利用正弦定理將邊化角,結合誘導公式可化簡邊角關系式,求得,根據可求得結果;(2)利用余弦定理可得,利用基本不等式可求得,代入三角形面積公式可求得結果.【詳解】(1)由正弦定理得:,又,即由得:(2)由余弦定理得:又(當且僅當時取等號)即三角形面積的最大值為:【點睛】本題考查解三角形的相關知識,涉及到正弦定理化簡邊角關系式、余弦定理解三角形、三角形面積公式應用、基本不等式求積的最大值、誘導公式的應用等知識,屬于常考題型.19、(1)(2)證明見解析【解析】

(1)將不等式化為,利用零點分段法,求得不等式的解集.(2)將要證明的不等式轉化為證,恒成立,由的最小值為,得到只要證,即證,利用絕對值不等式和基本不等式,證得上式成立.【詳解】(1)∵,∴,即當時,不等式化為,∴當時,不等式化為,此時無解當時,不等式化為,∴綜上,原不等式的解集為(2)要證,恒成立即證,恒成立∵的最小值為-2,∴只需證,即證又∴成立,∴原題得證【點睛】本題考查絕對值不等式的性質、解法,基本不等式等知識;考查推理論證能力、運算求解能力;考查化歸與轉化,分類與整合思想.20、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】試題分析:(1)根據零點分區間法,去掉絕對值解不等式;(2)根據絕對值不等式的性質得,因此將問題轉化為恒成立,借此不等式即可.試題解析:(Ⅰ)由得,,或,或解得:所以原不等式的解集為.(Ⅱ)由不等式的性質得:,要使不等式恒成立,則當時,不等式恒成立;當時,解不等式得.綜上.所以實數的取值范圍為.21、(1);(2)存在,.【解析】

(1)設以為直徑的圓心為,切點為,取關于軸的對稱點,連接,計算得到,故軌跡為橢圓,計算得到答案.(2)設直線的方程為,設,聯立方程得到,,計算,得到答案.【詳解】(1)設以為直徑的圓心為,切點為,則,取關于軸的對稱點,連接,故,所以點的軌跡是以為焦點,長軸為4的橢圓,其中,曲線方程為.(2)設直線的方程為,設,直線的方程為,同理,所以,即,聯立,所以,代入得,所以點都在定直線上.【點睛】本題考查了軌跡方程,定直線問題,意在考查學生的計算能力和綜合應用能力.22、(1)(2)當n為偶數時,;當n為奇數時,.(3)【解析】

(1)根據,討論與兩種情況,即可求得數列的通項公式;(2)由(1)利用遞推公式及累加法,即可求得當n為奇數或偶數時的通項公式.也可利用數學歸納法,先猜想出通項公式,再用數學歸納法證明.(3)分類討論,當n為奇數或偶數時,分別求得的最大值,即可求得的取值范圍.【詳解】(1)由題意可知,.當時,,當時,也滿足上式.所以.(2)解法一:由(1)可知,即.當時,,①當時,,所以,②當時,,③當時,,所以,④……當時,n為偶數當時,n為偶數所以以上個式子相加,得.又,所以當n為偶數時,.同理,當n為奇數時,,所以

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