精品解析:辽宁省实验中学2023-2024学年高三上学期期中数学试题(解析版)

2023-11-25 · 21页 · 1.3 M

辽宁省实验中学2023—2024学年度上学期期中阶段测试高三年级数学试卷考试时间120分钟试题满分150分命题人:高三数学组校对人:高三数学组第Ⅰ卷(选择题)一、单选题.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.设集合,,,则()A. B. C. D.【答案】D【解析】【分析】先求,再求交集即可.【详解】由题意可知:,故选:D.【点睛】本题考查集合的补运算、交运算,属基础题.2.若,则p是q的A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件【答案】B【解析】【分析】先根据不等式成立条件求出的取值范围,然后根据充分必要条件的判断原则即可选出答案.【详解】解:由题意得:由,所以的定义域为,显然是的真子集,所以p是q的必要而不充分条件.故选:B3.幂函数f(x)的图象过点,则f(x)的一个单调递减区间是()A.(0,+∞) B.[0,+∞) C.(﹣∞,0] D.(﹣∞,0)【答案】A【解析】【分析】设,根据,解出,根据幂函数的单调性可得答案.【详解】设,则,即,所以,所以,所以的递减区间为,故选:A【点睛】本题考查了求幂函数的解析式,考查了幂函数的单调性,属于基础题.4.欧拉公式(其中为虚数单位,),是由瑞士著名数学家欧拉创立的,公式将指数函数的定义域扩大到复数,建立了三角函数与指数的数的关联,在复变函数论里面占有非常重要的地位,被誉为数学中的天桥.依据欧拉公式,的共轭复数为()A. B.C. D.【答案】A【解析】【分析】直接计算得到,再计算共轭复数得到答案.【详解】,故.故选:A.5.已知角终边与单位圆的交点为,则的值为()A.1 B. C. D.【答案】C【解析】【分析】先根据终边上的点求正弦值和余弦值,再根据二倍角正弦和余弦公式计算即可.【详解】角终边与单位圆的交点为,.故选:C.6.在平行四边形ABCD中,,,,E为AB的中点,若,且,则()A. B. C. D.【答案】D【解析】【分析】设向量,根据题意得到和,结合,列出方程组,即可求解.【详解】如图所示,设向量,则,且,所以由为的中点,可得,又由,可得,因为,可得,解得.故选:D.7.已知函数,若对任意的正数、,满足,则的最小值为()A. B. C. D.【答案】B【解析】【分析】分析函数的单调性和奇偶性,可得出,将代数式与相乘,展开后利用基本不等式可求得的最小值.【详解】对任意的,,所以,函数的定义域为,因为,即函数为奇函数,又因为,且函数在上为增函数,所以,函数在上为增函数,对任意的正数、,满足,则,所以,,即,所以,,当且仅当时,即当时,等号成立,故的最小值为.故选:B.8.在锐角三角形中,、、的对边分别为、、,且满足,则的取值范围为()A. B.C. D.【答案】D【解析】【分析】利用余弦定理、正弦定理以及三角恒等变换化简得出,利用为锐角三角形求出角的取值范围,由正弦定理结合三角恒等变换可得出,利用二次函数的基本性质可求得的取值范围.【详解】由余弦定理可得,整理可得,由正弦定理可得,因为、,则,因为正弦函数在上单调递增,所以,,所以,,则,因为为锐角三角形,则,解得,则,所以,,令,则函数在上为增函数,故,故选:D.二、多选题.本大题共4小题,每小题5分,甚20分,在每小题的选项中,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.、是两条不同的直线,、是两个不重合的平面,下列说法正确的是()A.、是异面直线,若,,,,则B.若,,则C.若,,,则D.若,,,则【答案】AD【解析】【分析】利用线面平行的性质、面面平行的性质可判断A选项;利用线面、面面的位置关系可直接判断BC选项;利用线面平行的性质、面面垂直的判定定理可判断D选项.【详解】对于A选项,在直线上取一点,过点作直线,使得,过直线作平面,使得,如下图所示:因为,,,则,又因为,则,因为,,则,设直线、确定平面,因为,,、,所以,,同理可证,故,A对;对于B选项,若,,则或,B错;对于C选项,若,,,则、相交(不一定垂直)或平行,C错;对于D选项,因为,,则,过直线作平面,使得,如下图所示:因为,,,则,因为,则,又因为,所以,,D对.故选:AD.10.关于函数,下列说法正确的是()A.由,可得必是的整数倍B.C.图像可由向右平移个单位得到D.在上为增函数【答案】BD【解析】【分析】根据题意,结合正弦型函数的图象与性质,结合三角函数的诱导公式和图象变换,逐项判定,即可求解.【详解】对于A中,由,即,解得,则,所以,所以A不正确;对于B中,由函数,所以B正确;对于C中,将函数的图象向右平移个单位,得到,所以C不正确;对于D中,由,可得,所以,根据正弦函数的性质,可得函数在为单调递增函数,所以D正确.故选:BD.11.《九章算术》是我国古代数学中的经典,书中将底面为长方形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称之为阳马,将四个面都为直角三角形的四面体称之为鳖臑.在阳马中,侧棱底面,且,点是的中点,连接,,.以下结论正确的有()A.//平面B.四面体是鳖臑C.若阳马的体积为,四面体的体积为,则D.若四面体的外接球的体积为,则.【答案】BC【解析】【分析】根据线面平行的判定定理,可判断A选项;由线面垂直的判定定理得平面,平面,可判断B选项;根据锥体体积公式可判断C选项;由题可知四面体外接球的半径为,再由球体的体积公式即可判断.【详解】如图,取中点,连接,,因为是的中点,所以,,因为底面为长方形,所以,,所以,,所以四边形为梯形,所以直线与相交,因为平面,所以直线与平面相交,所以A错误;因为底面,所以,因为为长方形,所以,因为,且,所以平面,因为平面,所以,因为,所以,又平面,平面,且,所以平面,所以四面体四个面都是直角三角形,所以四面体是鳖臑,所以B正确;由题意可知是阳马的高,所以,因为是的中点,所以,所以C正确;连接,则与相交与点,连接,则为四面体外接球的球心,所以半径为,若,则,所以,所以四面体的体积,所以D错误.故选:BC12.定义在上的函数满足:为奇函数,且,则()A.的图象关于对称 B.4是的一个周期C. D.【答案】AD【解析】【分析】根据奇函数得到,A正确,计算,B错误,构造,确定函数周期为,且,计算,,得到答案.【详解】对选项A:为奇函数,,,函数图象关于对称,正确;对选项B:,,即,错误;对选项C:,则,设,故,,则,故,,则,为周期为的周期函数,,则,,故,错误;对选项D:,,正确;故选:AD【点睛】关键点睛:本题考查了函数的性质,意在考查学生的计算能力,转化能力和综合应用能力,其中构造新函数,确定新函数的周期再计算函数值是解题的关系,此技巧需要熟练掌握.第Ⅱ卷(非选择题)三、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.把答案填写在答题纸相应位置上.13.函数的导函数______.【答案】【解析】【分析】直接求导得到答案.【详解】,.故答案为:14.已知动点在正方体的对角线(不含端点)上.设,若为钝角,则实数的值为______.【答案】【解析】【分析】以为坐标原点,建立空间直角坐标系,设正方体的棱长为1,点,根据,得到,结合,即可求解.【详解】以为坐标原点,以所在的直线分别为和轴,建立空间直角坐标系,如图所示,设正方体的棱长为1,点,则,所以,因为,可得,可得,所以,即,因为点与点不重合,所以,所以为钝角,等价于,所以,解得,即实数的取值范围为.故答案为:.15.如图是两个直角三角形板拼成的平面图形,其中,,,,则______.【答案】【解析】【分析】先根据四点共圆得出同弧对的圆周角相等,再根据正弦定理得出边长,最后应用数量积公式及运算律计算即可. 【详解】A,B,C,D四点共圆得出同弧对的圆周角相等,故答案为:.16.在正三棱锥中,、分别是、的中点,.若,则三棱锥的外接球的表面积为______.【答案】【解析】【分析】取的中点,连接、,推导出、、两两垂直,以点为坐标点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,三棱锥的球心为,利用空间中两点间的距离公式可得出关于、、的方程组,解出这三个未知数的值,可得出球心的坐标,可求出三棱锥的外接球的半径,再结合球体表面积公式可求得结果.【详解】取的中点,连接、,如下图所示:因三棱锥为正三棱锥,则,为等边三角形,又因为为的中点,所以,,,因,、平面,所以,平面,因为平面,所以,,因为、分别是、的中点,则,因为,即,所以,,因为,、平面,所以,平面,因为、平面,所以,,,因为三棱锥为正三棱锥,则,即、、两两垂直,以点为坐标点,、、所在直线分别为、、轴建立如下图所示空间直角坐标系,则、、、,设球心为,则,可得,解得,所以,三棱锥的外接球半径为,因此,三棱锥的外接球的表面积为.故答案:.四、解答题:本大题共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.已知数列的前项的和为,且,.(1)证明数列是等比数列,并求的通项公式;(2)求数列前项的和.【答案】(1)证明见解析,(2)【解析】【分析】(1)利用等比数列的定义可证得结论成立,确定等比数列的首项和公比,可求得数列的通项公式;(2)利用错位相减法可求得.【小问1详解】解:因为数列满足,,则,且,所以,数列是首项和公比均为的等比数列,则,故.【小问2详解】解:,①则,②①②得,所以,.18.在中,角、、的对边分别为、、,且,(1)求角的大小;(2)若,,求的值.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)利用正弦定理结合两角和的正弦公式化简可得出的值,结合角的取值范围可得出角的值;(2)利用余弦定理求出的值,再利用正弦定理可求得的值.【小问1详解】解:因为,由正弦定理可得,所以,,因为、,所以,,则,故.【小问2详解】解:因为,,,由余弦定理可得,则,由正弦定理可得,所以,.19.某职称考试有A,B两门课程,每年每门课程均分别有一次考试机会,若某门课程上一年通过,则下一年不再参加该科考试,只要在连续两年内两门课程均通过就能获得该职称.某考生准备今年两门课程全部参加考试,预测每门课程今年通过的概率均为;若两门均没有通过,则明年每门课程通过的概率均为;若只有一门没过,则明年这门课程通过的概率为.(1)求该考生两年内可获得该职称的概率;(2)设该考生两年内参加考试的次数为随机变量X,求X的分布列与数学期望.【答案】(1)(2)答案见解析【解析】【分析】(1)设该考生两年内可获得该职称的事件为,计算概率得到答案.(2)的可能取值为,,,计算概率得到分布列,再计算数学期望即可.【小问1详解】设该考生两年内可获得该职称的事件为,;【小问2详解】的可能取值为,,.;;;的分布列为:数学期望为.20.直三棱柱中,底面是等腰直角三角形,,,分别为的中点且在平面上的射影是的重心.(1)求证:平面;(2)求二面角的平面角的余弦值.【答案】(1)证明见解析(2)【解析】【分析】(1)取的中点,证得,且,得到四边形为平行四边形,得出,结合线面平行的判定定理,即可证得平面;(2)因为,以为原点,建立空间直角坐标系,设,根据点在平面上的射影是的重心,列出方程求得,再求得平面和平面的一个法向量和,结合向量的夹角公式,即可求解.【小问1详解】证明:取的中点,分别连接,因为分别为的中点,所以,且,又因为,且为的中点,所以,且,所以四边形为平行四边形,所以,因为平面,且平面,所以平面.【小问2详解】解:因为,以为原点,以所在的直线分别为和轴,建立空间直角坐标系,如图所示,设,且,则,因为为的重心,所以,可得,且又因为点在平面上的射影是的重心,则,解得,所以,可得,又由向量,设平面的法向量为,则,取,可得,所以,因为平面,且,所以平面的一个法向量,可得,所以二面角的平面角的余弦值..21.已知函数.(1)若曲线在点处的切线与直线平行,求该切线方程;(2)当时,恒成立,求a的取值范围.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)求导得到导函数,根据平行得到,计算得到答案.(2)根据得到,再计算导函数,

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