2023~2024学年第一学期高三10月月考试卷(答案)数学一、单项选择题(本题共8个小题,每题5分,共40分)1.已知集合,,若,则实数的取值范围是()A. B. C. D.【答案】B【解析】解不等式,得,所以.由,得,∴,解得﹒故选:B2.已知函数,则“”是“在上单调递增”的 ()A.充要条件 B.充分不必要条件C.必要不充分条件 D.既不充分也不必要条件【答案】C【分析】求得在上单调递增的充要条件即可判断.【详解】由题若在上单调递增,则恒成立,即,故“”是“在上单调递增”的必要不充分条件故选:.3.如图,在平行四边形中,,,若,则( )A. B. C. D.【答案】D【详解】在平行四边形中,,,所以,若,则,则.故选:D.4.已知,且,则()A. B. C. D.1【答案】B【解析】【分析】据二倍角公式,两角和的正弦公式以及同角三角函数的基本关系求解.【详解】,,,又,则,即所以,因为,所以,.由平方可得,即,符合题意.综上,.故选:B.5.三位同学参加某项体育测试,每人要从跑、引体向上、跳远、铅球四个项目中选出两个项目参加测试,则有且仅有两人选择的项目完全相同的概率是( )A. B. C. D.【答案】C【解析】三个同学选择两个项目的试验的基本事件数有个,它们等可能,有且仅有两人选择的项目完全相同的事件含有的基本事件数有个,所以有且仅有两人选择的项目完全相同的概率.故选:C6.已知关于的不等式的解集为,其中,则的最小值为( )A.-4 B.4 C.5 D.8【答案】C【分析】根据不等式的解集求出的值和的取值范围,在代入中利用对勾函数的单调性求出它的最小值.【详解】由的解集为,则,且,是方程的两根,由根与系数的关系知,解得,,当且仅当时等号成立,故,设,函数在上单调递增,所以所以的最小值为5.故选:C7.已知,,其中,若函数在区间内没有零点,则的取值范围是A. B. C. D.【答案】D【详解】,,其中,,当时,故,解得,,k=0时,解得,当k=-1时解得.故选:D.8.设,,,则()A. B.C. D.【答案】C【解析】【分析】令,,利用导数判断其单调性,进而可得;令,,利用导数判断其单调性,进而可得.【详解】令,,则,则在上单调递减,所以,可知对任意的恒成立,可得,即;对于,,由,.令,,则,则在上单调递增,所以,即,所以.综上所述:.故选:C.二、多项选择题(本题共4小题,每小题5分,共20分.全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分)9.近年来,网络消费新业态、新应用不断涌现,消费场景也随之加速拓展,某报社开展了网络交易消费者满意度调查,某县人口约为万人,从该县随机选取人进行问卷调查,根据满意度得分分成以下组:、、、,统计结果如图所示.由频率分布直方图可认为满意度得分(单位:分)近似地服从正态分布,且,,,其中近似为样本平均数,近似为样本的标准差,并已求得.则()A.由直方图可估计样本的平均数约为B.由直方图可估计样本的中位数约为C.由正态分布可估计全县的人数约为万人D.由正态分布可估计全县的人数约为万人【答案】ABD【解析】【分析】利用频率分布直方图计算出样本的平均数与中位数,可判断AB选项;利用正态分布原则可判断CD选项.【详解】对于A选项,由直方图可估计样本的平均数为,A对;对于B选项,前两个矩形的面积为,前三个矩形的面积之和为,设样本的中位数为,则,由中位数的定义可得,解得,B对;对于C选项,因为,,,所以,,所以,由正态分布可估计全县的人数约为万人,C错;对于D选项,因为,,所以,,所以,由正态分布可估计全县的人数约为万人,D对.故选:ABD.10.已知函数,函数的图象在点和点处的两条切线互相垂直,且分别交y轴于M,N两点,若,则()A. B.直线AM与BN的交点的横坐标恒为1C.的取值范围是 D.的取值范围是【答案】ACD【解析】【分析】由题意分别表示出,,两直线相互垂直可得,由带入中化简即可判断A正误;求得及的直线方程,由与y轴相交可求得点坐标,由两点间距离公式可求得,再根据的取值范围,即可求得的范围;求得及的直线方程后联立求得横坐标,化简即可比较横坐标与的大小关系;由距离公式表示出展开后由基本不等式即可求得取值范围.【详解】不妨设,,则,,当时,当时由导数的几何意义知,.因为的图象在A,B两点处的切线互相垂直,所以,即.对于A,因为,所以A正确.对于B,当时,,即直线AM与BN的交点的横坐标恒小于1,所以B错误.对于C,,所以C正确.对于D,因为:,:,则,,所以,所以D正确.故选:ABD.11.如图,四棱锥的底面是梯形,,,,,平面平面,,分别为线段,的中点,点是底面内包括边界的一个动点,则下列结论正确的是()A.B.三棱锥外接球的体积为C.异面直线与所成角的余弦值为D.若直线与平面所成的角为,则点的轨迹长度为【答案】ACD【解析】【分析】根据平面平面,得到平面,可判断A,B选项;异面直线与所成角的余弦值在中由余弦定理,可判断C选项;若直线与平面所成的角为,点的轨迹为以为圆心,为半径的半圆可判断D选项.【详解】易证四边形为菱形,所以,连接,因为,所以,因为平面平面,平面平面,平面,所以平面,因为平面,所以,又,所以平面又平面,所以,故A正确;易证为等腰直角三角形,为等边三角形,且平面平面,所以三棱锥外接球的球心为等边三角形的中心,所以三棱锥外接球的半径为,所以三棱锥外接球的体积为,故B错误;因为,所以为异面直线与所成的角或其补角,因为,所以,在中,由余弦定理,得,故C正确;因为平面,所以为在平面内的射影,若直线与平面所成的角为,则,因为,所以,故点的轨迹为以为圆心,为半径的半圆,所以点的轨迹长度为,故D正确.故选:.12.在中,角A,B,C的对边分别是a,b,c,已知,则下列说法正确的是()A. B.C.有最大值 D.【答案】BCD【解析】【分析】由条件及正弦定理得,,再由正、余弦定理,三角形的面积公式,三角函数的最值等知识逐一判断选项即可.【详解】由及正弦定理得:,对于A选项:,故A错误;对于B选项:,故B正确;对于C选项:,其中,有最大值,故C正确;对于D选项:因为,,当且仅当时取等号.所以,两边平方得:,又,化简得:,且,,解得,所以,即成立,故D正确.故选:BCD.三、填空题(本题共4小题,每小题5分,共20分)13.已知,,且在方向上的投影与在方向上的投影相等,则.【答案】或.【解析】由题意,向量,,可得,且,因为在方向上的投影与在方向上的投影相等,可得,即,解得.故答案为:或.14.我国古代名著《张邱建算经》中记载:“今有方锥,下广二丈,高三丈.欲斩末为方亭,令上方六尺.问:斩高几何?”大致意思是:“有一个正四棱锥的下底面边长为二丈,高为三丈,现从上面截去一段,使之成为正四棱台,且正四棱台的上底面边长为六尺,则截去的正四棱锥的高是多少?”按照上述方法,截得的该正四棱台的体积为立方尺(注:1丈尺)【答案】.【分析】根据题意画出图形,利用棱锥与棱台的结构特征求出正四棱台的高,再计算它的体积.【详解】如图所示,正四棱锥的下底边长为二丈,即尺,高三丈,即尺;截去一段后,得正四棱台,且上底边长为尺,所以,解得,所以该正四棱台的体积是(立方尺).15.已知函数(且),若对任意,,则实数a的取值范围为________.【答案】【解析】【分析】分为两种情况,当时,,只需,当即,令,对求导求出的最大值,即可求出答案.【详解】当时,,由图可知,,此时若对任意,只需,即,即.当,此时若对任意,即,所以只需.令,则,当单调递增,当单调递减,.综上,.故答案为:.16.如图,DE是边长为的正三角形的一条中位线,将沿翻折至,当二面角的大小为时,则;四棱锥外接球的表面积为.【答案】,/四、解答题(本题共6小题,共70分)17.(10分)已知函数的部分图象如图所示.该图象与y轴交于点,与x轴交于B,C两点,D为图象的最高点,且的面积为.(1)求的解析式及其单调递增区间.(2)若将的图象向右平移个单位长度,再将所得图象上所有点的横坐标伸长为原来的2倍(纵坐标不变),得到函数的图象.若,求的值.【答案】(1),;(2)【解析】(1)由题意,函数,可得的高为2,的面积为,即,可得,则,图象与y轴交于点,可得,即,故的解析式为令解得故的单调递增区间为(2)将的图象向右平移个单位长度,可得,再将所得图象上所有点的横坐标伸长为原来的2倍(纵坐标不变),可得函数由即,则,所以18.(12分)在中,内角的对边分别为,且(1)求B.(2)是否存在,使得,若存在,求若不存在,说明理由.【答案】(1)或;(2)当时,存在,使得当时,不存在,使得【解析】【分析】(1)利用正弦定理、余弦定理化简已知条件,求得,进而求得.(2)利用正弦定理化简已知条件,对进行分类讨论,进而求得.【详解】(1)因为,所以,可得或,即或,所以,又因为,所以或.(2)因为,所以.当时,,可得,所以,又因为,所以当时,,可得,所以,无解,综上,当时,存在,使得当时,不存在,使得19.(12分)已知函数,(,)(1)若,,证明:函数在区间上有且仅有个零点;(2)若对于任意的,恒成立,求的最大值和最小值.【答案】(1)证明见解析(2)最小值为,最大值为【解析】【分析】(1)代入的值,化简,即可求得,根据单调性即可求解;(2)令,问题转化为时,,要求的最值,则需要和的系数相等进行求解.【小问1详解】证明:当,时,,则,,,且是一个不间断的函数,在上存在零点,,,∴在上单调递增,在上有且仅有1个零点.【小问2详解】由(1)知,令,则,∴,∵对于任意的,恒成立,∴恒成立.令,则时,恒成立即,令,解得或.当时,解得,取,成立,则恒成立,,当时,解得,取,成立,则恒成立.,综上,的最小值为,的最大值为.20.(12分)如图所示,在四棱锥P-ABCD中,ABCD为矩形,平面PAD⊥平面ABCD.(1)求证:AB⊥PD;第20题(图)(2)若∠BPC=90°,PB=2,PC=2,问AB为何值时,四棱锥P-ABCD的体积最大?并求此时平面BPC与平面DPC的夹角的余弦值.解:(1)证明:因为四边形ABCD为矩形,所以AB⊥AD.又平面PAD⊥平面ABCD,平面PAD∩平面ABCD=AD,所以AB⊥平面PAD,故AB⊥PD.(2)如图,过点P作AD的垂线,垂足为点O,过点O作BC的垂线,垂足为点G,连接PG,则PO⊥平面ABCD,BC⊥平面POG,BC⊥PG.在Rt△BPC中,BC=6,PG=233,GC=263,BG=63.设AB=m,则OP=PG2-OG2=43-m2,故四棱锥P-ABCD的体积为V=13·6·m·43-m2=m38-6m2.因为m8-6m2=8m2-6m4=-6m2-232+83,故当m=63,即AB=63时,四棱锥P-ABCD的体积最大.此时,建立如图所示的空间直角坐标系Oxyz,则B63,-63,0,C63,263,0,D0,263,0,P0,0,63.故PC=63,263,-63,BC=(0,6,0),CD=-63,0,0,设平面BPC的一个法向量为n1=(x,y,1),则由n1⊥PC,n1⊥BC,得63x+263y-63=0,6y=0,解得x=1,y=0,故n1=(1,0,1).同理可求出平面DPC的一个法向量n2=0,12,1.设平面BPC与平面DPC的夹角为θ,则cosθ=|n1·n2||n1||n2|=12×14+1=105.即平面BPC与平面DPC的夹角的余弦值为105.21.(12分)第19届杭州亚运会-电子竞技作为正式体育竞赛项目备受关注.已知某项赛事的季后赛后半段有四支战队参加,采取“双败淘汰赛制”,对阵表如图,赛程如下:第一轮:四支队伍分别两两对阵(即比赛1和2),两支获胜队伍进入胜者组,两支失败队伍落入败者组.第二轮:胜者组两支队伍对阵(即比赛3),获胜队伍成为胜者组第一名,失败队伍落入败者组;第一轮落入败者组两支队伍对阵(即比赛4),失败队伍(已两败)被淘汰(获得殿军),获胜队伍留在败者组.第三轮
江苏省盐城市联盟校2024届高三上学期10月第一次学情调研检测数学试卷(含答案)
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