六安一中2024届高三年级第二次月考数学试卷时间:120分钟一、单项选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.1.“是第一象限角”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件【答案】B【解析】【分析】根据充分、必要条件的定义,结合角的概念,即可得答案.【详解】若是第一象限角,则,无法得到一定属于,充分性不成立,若,则一定是第一象限角,必要性成立,所以“是第一象限角”是“”的必要不充分条件.故选:B2.已知中,,,,则的面积是()A. B. C.6 D.【答案】A【解析】【分析】根据余弦定理求出,再求出,然后用面积公式即可.【详解】,.故选:A.3.函数的图象最有可能是以下的()A. B.C. D.【答案】B【解析】【分析】根据函数奇偶性排除CD,代入特殊点,排除A,选出正确答案.【详解】定义域为,关于原点对称,又,所以是奇函数,故排除CD,又,故排除A选项,B正确.故选:B4.泰姬陵是印度在世界上知名度最高的古建筑之一,被列为“世界文化遗产”.秦姬陵是印度古代皇帝为了纪念他的皇妃建造的,于1631年开始建造,用时22年,距今已有366年历史.如图所示,为了估算泰姬陵的高度,现在泰姬陵的正东方向找一参照物,高约为,在它们之间的地面上的点Q(B,Q,D三点共线)处测得处、泰姬陵顶端处的仰角分别是和,在处测得泰姬陵顶端处的仰角为,则估算泰姬陵的高度为()A. B. C. D.【答案】A【解析】【分析】由题设可得,应用正弦定理求得,进而求.【详解】由题设且,在测得泰姬陵顶端处仰角为,所以,则,所以,故.故选:A5.声音是由于物体的振动产生的能引起听觉的波,我们听到的声音多为复合音.若一个复合音的数学模型是函数,则在区间上零点的个数是()A.1 B.2 C.3 D.4【答案】C【解析】【分析】由正弦的二倍角公式变形解方程可得.【详解】,或,又,∴,或,故选:C.6.若是函数的一个极值点,则的极大值为()A. B. C. D.【答案】D【解析】【分析】先对函数求导,由已知,先求出,再令,并判断函数在其左右两边的单调性,从而确定极大值点,然后带入原函数即可完成求解.【详解】因为,,所以,所以,,令,解得或,所以当,,单调递增;时,,单调递减;当,,单调递增,所以的极大值为.故选:D.7.已知函数在区间上是减函数,则实数的取值范围为()A. B. C. D.【答案】B【解析】【分析】根据函数的单调性知导数小于等于0恒成立,分离参数后由正切函数单调性求解.【详解】由题意,在上恒成立,即在上恒成立,因在上单调递增,所以,所以在时,,所以.故选:B8.设是函数的导函数,当时,,则()A. B.C. D.【答案】B【解析】【分析】利用三角函数公式化简已知,再构造函数,利用函数单调性依次判断选项.【详解】,设在单调递增,,所以A错误;,所以,所以B正确;,所以C错误;,,所以D错误.故选:B二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求,全部选对的得5分,有选错的得0分,部分选对的得2分.9.已知函数的最小正周期为,则()A.B.直线是图象的一条对称轴C.在上单调递增D.将的图象上所有的点向右平移个单位长度,可得到的图象【答案】AB【解析】【分析】根据辅助角公式和函数的最小正周期可得,然后利用的性质可得.【详解】,因最小正周期为,,故,得,故,选项A:,故A正确;选项B:的对称轴为,,即,,当时,,故B正确;选项C:令,,得,,故的单调递减区间为,,当时,的单调递减区间为,故C错误;选项D:将的图象上所有的点向右平移个单位长度,可得到,故D错误故选:AB10.已知,,,下列选项正确的有()A. B.C. D.【答案】BD【解析】【分析】根据同角关系以及诱导公式可得可得,进而可判断A,根据和差角公司以及二倍角公式即可代入求解BCD.【详解】由于且,所以,又,,故或,当时,显然不满足,故,所以,故A错误,对于B,,故B正确,对于C,,故C错误,对于D,由B可知,所以,故D正确,故选:BD11.已知函数,则下列结论正确的是()A.的图象关于直线对称B.的图象关于点对称C.有3个零点D.是奇函数【答案】BCD【解析】【分析】根据与的关系,再由奇偶性的定义判来判断D,根据图象平移的关系即可判断BA,对于C,可以直接求出的零点,从而判断其正确与否.【详解】的定义域为,的定义域为,且,记,则有,故为奇函数,选项D正确;由于为奇函数,图象关于原点对称,故的图象关于点对称,B正确,A错误令,则有,即或,解得或,即,或,故有3个零点,选项C正确.故选:BCD12.在△ABC中,已知a=2b,且,则()A.a,c,b成等比数列B.C.若a=4,则D.A,B,C成等差数列【答案】ABC【解析】【分析】首先根据三角恒等变换,将已知条件化简得,再结合条件,再依次判断选项即可得到答案.【详解】因为,所以,即,即.对选项A,因为,所以、、成等比数列,故A正确;对选项B,因为,,即,所以,即,故B正确;对选项C,若,则,,则,因为,所以.故,故C正确.对选项D,若、、成等差数列,则.又因为,则.因为,设,,,,则,故D错误.故选:ABC三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13.“圆材埋壁”是我国古代的数学著作《九章算术》中的一个问题,现有一个“圆材埋壁”的模型,其截面如图所示,若圆柱形材料的底面半径为1,截面圆圆心为,墙壁截面为矩形,且,则扇形的面积是__________.【答案】##【解析】【分析】计算,再利用扇形的面积公式求解.【详解】由题意可知,圆的半径为,即,又,所以为正三角形,∴,所以扇形的面积是.故答案为:14.已知是第三象限角,是终边上的一点,若,则______.【答案】##0.5【解析】【分析】利用三角函数的定义求出的值,再利用二倍角公式求解即可.【详解】因为是终边上的一点,所以,则解得,又因为是第三象限角,所以即,从而.所以.从而.故答案为:15.已知函数在区间内恰有4个零点,则的取值范围是__________.【答案】【解析】【分析】先求出的范围,结合的图像即可【详解】因为,所以,若在内恰有4个零点,则,解得.故答案为:16.已知是定义在R上的偶函数,当时,,则不等式的解集是________.【答案】【解析】【分析】利用导数判断当时,的单调性,结合偶函数解不等式.【详解】当时,,,则在上单调递增,因为是定义在R上的偶函数,则在上单调递减,若,即,可得,解得,所以不等式的解集是.故答案为:.四、解答题:本题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17.(1)已知,且,求的值;(2)化简.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)确定得到,再根据三角恒等变换计算得到答案.(2)根据二倍角公式和同角三角函数关系结合正弦的和差公式化简即可.【详解】(1)平方得,故,,则,,.(2)原式18.已知函数的图像相邻对称轴之间的距离是,若将的图像向右平移个单位,所得函数为奇函数.(1)若,求的取值范围;(2)设函数的零点为,求.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)易得,由平移变换得到,根据为奇函数,求得,从而,再由,令,利用二次函数的性质求解;(2)由函数的零点为,得到,再由,利用二倍角公式求解.【小问1详解】解:因为函数的图像相邻对称轴之间的距离是,所以,解得,所以,当将的图像向右平移个单位,得到函数,因为为奇函数,所以,即,因为,所以,则;则,因为,所以,则,所以.【小问2详解】因为函数的零点为,所以,则,所以,.19.已知在中,角所对的边分别是,且(1)求的大小;(2)若,求的取值范围.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)根据三角恒等变换化简,再由正余弦定理即可得解;(2)由正弦定理,可将化为三角函数,再由三角函数的值域求范围即可.【小问1详解】因为,所以,整理得,由正弦定理得,由余弦定理得,因为,所以,【小问2详解】因,所以,又,所以;所以又因为,则,所以(当且仅当时,等号成立),可得,即的取值范围是.20.已知函数(1)求函数在区间上的单调递减区间;(2)将函数的图象上所有的点向右平移个单位,再将所得图象上每一个点的横坐标变为原来的倍(纵坐标不变),再向上平移个单位,得到函数的图象.当时,方程恰有三个不相等的实数根、、,求实数的取值范围和的值.【答案】(1)(2),【解析】【分析】(1)利用三角恒等变换化简函数的解析式为,由求出的取值范围,再利用正弦型函数的单调性可求出函数在区间上的单调递减区间;(2)利用三角函数图象变换可得出,令,,则函数与函数在时的图象有三个交点,数形结合可得出实数的取值范围,再利用正弦型函数的对称性可求得的值.【小问1详解】解:,因,则,又在上单调递增,在上单调递减,由可得,即函数在区间上的单调递减区间为.【小问2详解】解:将函数的图象上所有的点向右平移个单位,可得到函数的图象,再把所得图象上每一个点的横坐标变为原来的倍(纵坐标不变),可得到函数的图象,再将所得图象向上平移个单位,可得到函数的图象,当时,,令,则,令,令,可得,其中,作出函数与函数在时的图象如下图所示:由图可知,当时,函数与函数在时的图象有三个交点,设,其中,则点与点关于直线对称,点与点关于直线对称,所以,,,则,所以,,解得21.记的内角、、的对边分别为、、,已知.(1)求;(2)若点在边上,且,,求.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)由余弦定理化简可得出,可求出的值,再结合角的取值范围可求得角的值;(2)求出、的值,设,则,分别在和中,利用正弦定理结合等式的性质可得出、的等式,即可求得的值,即为所求.【小问1详解】解:因为,由余弦定理可得,化简可得,由余弦定理可得,因为,所以,.【小问2详解】解:因,则为锐角,所以,,因为,所以,,所以,,设,则,在和中,由正弦定理得,,因为,上面两个等式相除可得,得,即,所以,.22.已知函数,(1)若,求的单调区间;(2)若,,是方程的两个实数根,证明:.【答案】(1)单调递增区间为,单调递减区间为,(2)证明见解析【解析】【分析】(1)利用函数的单调性与导数正负的关系即可求解;(2)根据已知条件构造,利用导数法研究函数的单调性和最值,进而得出,的范围,再构造函数,利用导数法研究函数的单调性,结合函数单调性的性质即可求解.【小问1详解】由题可知的定义域为,.令,则的两根分别为,.当或时,;当时,;所以的单调递增区间为,单调递减区间为,.【小问2详解】原方程可化为,设,则,.令,得.∵上,,在上,,∴在上单调递增,在上单调递减,∴,且当,趋向于0时,趋向于,当趋向于时,趋向于.则在和上分别有一个零点,,不妨设,∵,∴,设,则,.当时,,∴在上单调递增,而,∴当时,,,即.∵,∴.∵在上单调递减,∴,即.
安徽省六安第一中学2023-2024学年高三上学期第二次月考数学试题 Word版含解析
2023-11-08
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