民乐一中2023-2024学年第一学期高三年级第二次诊断考试数学一、选择题1.设全集,集合,,则()A. B. C. D.【答案】D【解析】【分析】利用集合间的基本运算,即可得到答案;【详解】因为,所以,所以.故选:D.2.一元二次方程,()有一个正根和一个负根的充分而不必要条件是()A. B. C. D.【答案】C【解析】【分析】先由方程根的情况可得,求出的范围,再根据充分条件和必要条件的定义即可得解.【详解】因为一元二次方程,()有一个正根和一个负根,所以,解得,所以一元二次方程,()有一个正根和一个负根的充分而不必要条件可以是.故选:C.3.已知点是角终边上一点,则()A. B. C. D.【答案】D【解析】【分析】先求出点P到原点的距离,再根据正弦函数的定义求解.【详解】依题意点P的坐标为,,;故选:D.4.设是等差数列的前项和,若,则()A. B. C. D.【答案】A【解析】【分析】由等差数列的性质可知、、、成等差数列,根据题意可将都用表示,可求得结果.【详解】由等差数列的性质可知、、、成等差数列,∵,即,,∴,,∴,,∴.故选:A.5.函数的大致图象为()A. B.C. D.【答案】D【解析】【分析】首先判断函数的奇偶性,排除选项,再根据特殊值的正负,再排除选项,即可求解.【详解】函数的定义域为,由,则偶函数,图象关于y轴对称,故排除A,C,又,故排除B,故选:D.6.为捍卫国家南海主权,我海军在南海海域进行例行巡逻.某天,一艘巡逻舰从海岛出发,沿南偏东的方向航行40海里后到达海岛,然后再从海岛出发,沿北偏东的方向航行了海里到达海岛,若巡逻舰从海岛出发沿直线到达海岛,则航行的方向和路程(单位:海里)分别为()A.北偏东 B.北偏东C.北偏东 D.北偏东【答案】C【解析】【分析】根据方位角的概念结合正弦定理、余弦定理求解.【详解】作出示意图如图所示,根据题意,,根据余弦定理,因为,所以,因为,所以,因为为锐角,所以,所以从海岛出发沿直线到达海岛,航行的方向是北偏东,航行的距离是海里,故选:C7.设等差数列,的前n项和分别为,,若,则为()A.3 B.4 C.5 D.6【答案】C【解析】【分析】根据等差数列的性质,得,此由可得结论.【详解】是等差数列,则,∴.故选:C.8.设,则()A. B. C. D.【答案】C【解析】【分析】构造函数,导数判断其单调性,由此确定的大小.【详解】方法一:构造法设,因为,当时,,当时,所以函数在单调递减,在上单调递增,所以,所以,故,即,所以,所以,故,所以,故,设,则,令,,当时,,函数单调递减,当时,,函数单调递增,又,所以当时,,所以当时,,函数单调递增,所以,即,所以故选:C.方法二:比较法解:,,,①,令则,故在上单调递减,可得,即,所以;②,令则,令,所以,所以在上单调递增,可得,即,所以在上单调递增,可得,即,所以故二、多项选择题9.已知等差数列是递增数列,且,其前项和为,则下列选择项正确的是()A. B.当时,取得最小值C. D.当时,的最小值为8【答案】ACD【解析】【分析】设等差数列的公差为,因为,求得,根据数列是递增数列,可判断AC;由等差数列前项和公式,结合二次函数的性质和不等式的解法,可判断BD.【详解】由题意,设等差数列的公差为,因为,可得,解得,又由等差数列是递增数列,得,则,故AC正确;因为,由二次函数的性质知,对称轴为,开口向上,所以,当或4时最小,故B错误;令,解得或,即时的最小值为8,故D正确.故选:ACD.10.下列说法正确的有A.在△ABC中,a∶b∶c=sinA∶sinB∶sinCB.在△ABC中,若sin2A=sin2B,则△ABC为等腰三角形C.△ABC中,sinA>sinB是A>B的充要条件D.在△ABC中,若sinA=,则A=【答案】AC【解析】【分析】由正弦定理,二倍角的正弦公式,逐一分析各个选项,即可求解.【详解】由正弦定理可得:即成立,故选项A正确;由可得或,即或,则是等腰三角形或直角三角形,故选项B错误;在中,由正弦定理可得,则是的充要条件,故选项C正确;在△ABC中,若sinA=,则或,故选项D错误.故选:AC.【点睛】本题考查了命题真假性的判断,正弦定理的应用,属于基础题.11.已知函数,则()A.是偶函数 B.在区间上单调递减C.在区间上有四个零点 D.的值域为【答案】ABD【解析】【分析】由定义判断A;由正弦函数的单调性判断B;由在上的零点结合奇偶性判断C;讨论的值域,结合奇偶性判断D.【详解】对于A:其定义域为,,即函数是偶函数,故A正确;对于B:时,,由正弦函数的单调性可知,在区间上单调递减,故B正确;对于C:时,,此时,可得或,因为是偶函数,所以在区间上的零点为,故C错误;对于D:当,且时,.当,且时,,.又是偶函数,所以函数的值域为,故D正确;故选:ABD12.已知函数,,使方程有4个不同的解:分别记为,其中,则下列说法正确的是().A. B.C. D.的最小值为14【答案】AC【解析】【分析】画出函数图象,利用数形结合思想进行求解判断即可.【详解】如图,时,方程存在4个不同根,当时,,时,得即,由正弦函数对称性知,,在上单调递增,所以;,在上单调递减,所以,无最小值,故选:AC【点睛】关键点睛:利用数形结合思想进行求解是解题的关键.三、填空题13.已知在上的最大值为M,最小值为m,若,则______.【答案】−2或−4【解析】【分析】根据区间和二次函数对称轴的相对位置,结合二次函数的单调性分类讨论求解即可.【详解】二次函数的对称轴为:,当时,即,函数在上单调递增,所以,由,得,不满足,舍去;当时,即时,函数在上单调递减,所以,由,得,不满足,舍去,当时,则,此时,若时,即时,,由,得,或舍去,若时,即,,由,得,或舍去,综上所述:或,故答案为:−2或−4【点睛】关键点睛:根据二次函数对称轴与所给区间的相对位置分类讨论是解题的关键.14.若,则__________;【答案】【解析】【分析】由题意,是的2倍,根据余弦二倍公式,即可求解.【详解】由题意故答案为:点睛】本题考查余弦二倍角公式,属于基础题.15.将数列{2n–1}与{3n–2}的公共项从小到大排列得到数列{an},则{an}的前n项和为________.【答案】【解析】【分析】首先判断出数列与项的特征,从而判断出两个数列公共项所构成新数列的首项以及公差,利用等差数列的求和公式求得结果.【详解】因为数列是以1为首项,以2为公差的等差数列,数列是以1首项,以3为公差的等差数列,所以这两个数列的公共项所构成的新数列是以1为首项,以6为公差的等差数列,所以的前项和为,故答案为:.【点睛】该题考查的是有关数列的问题,涉及到的知识点有两个等差数列的公共项构成新数列的特征,等差数列求和公式,属于简单题目.16.函数是定义在上的奇函数,,当时,,不等式的解集为__________.【答案】【解析】【分析】根据题意得,进而得,故当时,,且在上单调递减,进而根据奇函数性质得函数在上的单调递减函数,然后讨论即可.【详解】解:因为函数是定义在上的奇函数,所以,因为当时,,所以,解得,所以当时,,当时,所以由二次函数的性质得时,函数单调递减,在上单调递减易知当时,原不等式,解得;当时,无实数解;当,无实数解;当,即时,原不等式,解得;当,即时,,,满足题意;当,即时,,,不满足题意.综上,原不等式的解集为:故答案为:四、解答题17.记的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知.(1)求C;(2)若,,求的面积.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)由正弦定理和两角和的正弦公式化简即可得答案;(2)由余弦定理求得a值,然后利用面积公式求解即可.【小问1详解】由正弦定理得,得.因为,所以,所以,即.【小问2详解】由余弦定理得,得,所以,故的面积为.18.问题:设公差不为零的等差数列的前项和为,且,.下列三个条件:①成等比数列;②;③.从上述三个条件中,任选一个补充在上面的问题中,并解答.(1)求数列的通项公式;(2)若,数列的前项和为,求证:.【答案】(1)(2)证明见解析【解析】【分析】(1)选①②③分别与组成方程组,解出首项与公差即可得解;(2)利用裂项相消法求出数列的前项和为,即可得证.【小问1详解】设等差数列的公差为.选条件①:∵S3=6,a2,a4,a8成等比数列,∴,解得,故数列的通项公式为.选条件②:∵S3=6,S4=5a2,∴,解得,故数列的通项公式为.选条件③:∵S3=6,(n+1)an=nan+1,∴,解得,故数列的通项公式为.【小问2详解】证明:∵=,∴+…+==.19.已知函数.若函数在处有极值-4.(1)求的单调递减区间;(2)求函数在上的最大值和最小值.【答案】(1);(2).【解析】【详解】试题分析:先求出导函数,根据导数的几何意义得到关于的方程组,求得后再根据导函数的符号求出单调递减区间.由求出函数的单调区间,可以数判断函数在上的单调性,求出函数在上的极值和端点值,通过比较可得的最大值和最小值.试题解析:(1)∵,∴,依题意有即,解得∴,由,得,∴函数的单调递减区间由知∴,令,解得.当变化时,的变化情况如下表:由上表知,函数在上单调递减,在上单调递增.故可得又.∴综上可得函数在上的最大值和最小值分别为和.20.已知函数,.(1)求的最小正周期和单调区间;(2)求在闭区间上的最大值和最小值.【答案】(1)最小正周期为,单调递增区间是,单调递减区间是;(2)最小值为,最大值为【解析】【分析】(1)由三角函数中的恒等变换应用化简函数解析式可得,利用正弦函数的性质即得;(2)利用正弦函数的性质即求.【小问1详解】由,∴的最小正周期为,由,得,由,得∴函数单调增区间为,函数单调减区间为;【小问2详解】由于,所以,所以,故,故函数的最小值为,函数的最大值为.21.已知等差数列的前项和为,且满足,.(1)求数列的通项公式;(2)设,数列的前项和为,求.【答案】(1);(2)【解析】【分析】(1)结合等差数列下标性质可得,再由前项和公式,即可求解;(2)由(1),再结合错位相减法即可求解;【详解】(1)设数列的公差为,∵,∴,,∴,∴,∴.(2)由(1)可知,∴数列的前项和为,,两式作差,得,∴.【点睛】本题考查等差数列通项公式的求解,错位相减法求解数列的前项和,属于中档题22设函数.(Ⅰ)讨论的导函数的零点的个数;(Ⅱ)证明:当时【答案】(Ⅰ)当时,没有零点;当时,存在唯一零点.(Ⅱ)见解析【解析】【详解】试题分析:(Ⅰ)先求出导函数,分与考虑的单调性及性质,即可判断出零点个数;(Ⅱ)由(Ⅰ)可设在的唯一零点为,根据的正负,即可判定函数的图像与性质,求出函数的最小值,即可证明其最小值不小于,即证明了所证不等式.试题解析:(Ⅰ)的定义域为,.当时,,没有零点;当时,因为单调递增,单调递增,所以在单调递增.又,当b满足且时,,故当时,存在唯一零点.(Ⅱ)由(Ⅰ),可设在的唯一零点为,当时,;当时,.故在单调递减,在单调递增,所以当时,取得最小值,最小值为.由于,所以.故当时,.考点:常见函数导数及导数运算法则;函数的零点;利用导数研究函数图像与性质;利用导数证明不等式;运算求解能力.
甘肃省民乐县第一中学2024届高三上学期第二次诊断考试 数学答案
2023-11-25
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