精品解析:四川省成都市树德中学2023-2024学年高三上学期开学考试文科数学试题(解析版)

2023-11-28 · 24页 · 1.4 M

树德中学高2021级高三上期开学考试数学试题(文)时间:120分钟满分:150分命题人:廖游宇审题人:唐颖君一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求的.Axx2x60Bxx01.已知集合,,则AIB()A.x2x3B.x0x2C.x3x2D.x0x3【答案】D【解析】【分析】先求出集合A,再根据交集的定义求解即可.【详解】因为Axx2x60x2x3,Bxx0,所以ABx0x3.故选:D.2i2.若i为虚数单位,则复数z的虚部为()1i1111A.B.iC.iD.2222【答案】D【解析】【分析】根据复数的除法运算化简复数z,再根据复数的概念即可得答案.2i(2i)(1i)3i311【详解】zi,其虚部为.1i(1i)(1i)2222故选:D.rrrrrrr3.已知向量a1,m,b1,0,且abab6,则a()A.5B.23C.22D.26【答案】C【解析】第1页/共23页学科网(北京)股份有限公司rrrr【分析】根据abab6求得m,再利用向量的模公式求解.rr【详解】解:因为向量a1,m,b1,0,rrrr所以ab2,m,ab1,rrrr又因为abab6,所以22m25,解得m221,r所以a12m222,故选:C4.部分与整体以某种相似的方式呈现称为分形,一个数学意义上分形的生成是基于一个不断迭代的方程式,即一种基于递归的反馈系统,分形几何学不仅让人们感悟到科学与艺术的融合,数学与艺术审美的统一,而且还有其深刻的科学方法论意义,如图,由波兰数学家谢尔宾斯基1915年提出的谢尔宾斯基三角形就属于一种分形,具体作法是取一个实心三角形,沿三角形的三边中点连线.将它分成4个小三角形,去掉中间的那一个小三角形后,对其余3个小三角形重复上述过程逐次得到各个图形,若记图①三角形的面3积为,则第n个图中阴影部分的面积为433333333A.()n1B.()nC.()nD.()n92624434【答案】D【解析】3【分析】每一个图形的面积是前一个图形面积的,根据等比数列公式得到答案.4333【详解】根据题意:每一个图形的面积是前一个图形面积的,即面积为首项为,公比为的等比数444列,第2页/共23页学科网(北京)股份有限公司n13333n故第n个图中阴影部分的面积为().4434故选:D.【点睛】本题考查了等比数列的应用,意在考查学生的计算能力和应用能力.5.已知矩形ABCD中,AB2BC,现向矩形ABCD内随机投掷质点P,则满足APB为锐角的概率是()416A.B.C.D.441616【答案】A【解析】【分析】根据题意作图,如图所示,设AB2BC2m,当点P落在圆外时,APB为锐角,分别求出矩形ABCD和半圆的面积,由几何概型概率计算公式即可求得答案.【详解】解:如图所示,设AB2BC2m,当点P落在以O为圆心,以AB为直径的圆上时,APB90,当点P落在圆外时,APB为锐角,矩形ABCD的面积为2mm2m2,1半圆的面积为m2m2,222m2m2由几何概型概率计算公式知满足为锐角的概率是4,APB22m24故选:A.6.在如图所示的程序框图中,程序运行的结果S为3840,那么判断框中可以填入的关于k的判断条件是()第3页/共23页学科网(北京)股份有限公司A.k5B.k5C.k4D.k4【答案】C【解析】【分析】模拟程序的运行过程,即可得出判断框中应填入的判断条件.【详解】模拟程序的运行过程,如下:k10,S2程序进行第一次循环:S21020,k1028,此时S3840,继续运行.程序进行第二次循环:S208160,k826,此时S3840,继续运行.程序进行第三次循环:S1606960,k624,此时S3840,继续运行.程序进行第四次循环:S96043840,k422,此时S3840,结束运行.所以k2时,程序退出循环,而k4,6,8时,程序运行不退出循环.结合选项分析可得:选项C满足.故选:Cp:1q:27.若命题x0,,x1;命题x0R,xx10,则下列命题为真命题的是x00()A.pqB.pqC.pqD.pq【答案】A【解析】【分析】先利用基本不等式与二次函数的性质判断得命题p,q的真假,从而结合“且或非”命题的真假性即可判断.【详解】对于命题p,第4页/共23页学科网(北京)股份有限公司111当x0时,x2x2,当且仅当x,即x1时,等号成立,xxx1所以x0,,x21,故命题p为真命题;x对于命题q,令fxx2x1,则fx开口向上,140,所以fx0恒成立,即x2x10恒成立,故命题q为假命题;所以pq为真,pq为假,pq为假,pq为假.故选:A.uuuuruuuur8.已知F1、F2是椭圆的两个焦点,满足MF1MF20的点M总在椭圆内部,则椭圆离心率的取值范围是()212A.0,B.0,C.0,1D.,1222【答案】A【解析】uuuuruuuur【分析】由MF1MF20知M点的轨迹是以原点O为圆心,半焦距c为半径的圆,根据M点总在椭圆内部,可得cb,再根据椭圆的性质能够推导出椭圆离心率的取值范围.【详解】设椭圆的半长轴长、半短轴长、半焦距分别为a,b,c,uuuuruuuuruuuuruuuurQMF1MF20MF1MF2,M点的轨迹是以原点O为圆心,半焦距c为半径的圆,又M点总在椭圆内部,该圆内含于椭圆,即cb,c2b2a2c2,2c2a2,c212e2,0e.a222故选:A.第5页/共23页学科网(北京)股份有限公司119.()2tan202cos103A.2B.C.3D.22【答案】B【解析】【分析】利用同角的三角函数关系将切化弦,再根据二倍角公式以及两角和差的正余弦公式,化简求值,即得答案.11cos201【详解】2tan202cos102sin202cos10cos202sin10cos(3010)2sin102sin202sin20cos30cos10sin30sin102sin102sin203313cos10sin103(cos10sin10)22222sin202sin203sin(3010)3,2sin202故选:B10.已知四面体ABCD满足ABCD3,ADBC5,ACBD2,且该四面体ABCD的外接球的表面积是()A.2πB.6π6πC.D.4π11【答案】B【解析】【分析】将将四面体ABCD放入长方体中,求出长方体的体对角线,进而得到外接球半径,得到表面积.【详解】将四面体ABCD放入长方体中,如图,第6页/共23页学科网(北京)股份有限公司则四面体ABCD的外接球,即为长方体的外接球,a2b2322设长方体中FAa,FBb,FCc,则ac4,22bc5222三式相加得2abc12,故a2b2c26,a2b2c26所以四面体ABCD的外接球半径为r,22故四面体ABCD的外接球表面积为4πr26π.故选:B1πmx2x已知函数.若对任意,存在,使22211.fx2sin2x2cos2xx10,x20,fx221成立,则m的取值范围是()1A.m1B.m211C.mD.m84【答案】D【解析】【分析】把恒成立及存在问题转化为最值间关系,先根据三角函数值域求fx22,再求二次函数max最值求出m的取值范围即可.1πmx2x【详解】因为对任意,存在,使222成立,x10,x20,fx22121mx2x2fx22所以1max,max第7页/共23页学科网(北京)股份有限公司ππππ3π,Qfx2sin2x2cos2x=22sin2xQx10,2x1,,42444fx22,max321mx2x222321222,mx2x2,mxx10,x0,22222max1112存在x20,,m,t0,mtt成立,x2xx22min2221111Qtt=t,m.2444故选:D.12.对于函数yfx,若存在非零实数x0,使得fx0fx0,则称点x0,fx0与点lnx,x0x0,fx0是函数的一对“隐对称点”.若m0时,函数fx2的图象上恰有2mxmx,x0对“隐对称点”,则实数m的取值范围为()1A.0,B.1,e11C.0,U,D.0,1U1,ee【答案】D【解析】【分析】由题意可得,函数f(x)mx2mx(x0)关于原点对称的图象g(x)mx2mx与函数lnxf(x)lnx(x0)的图象有两个交点,再次转化为h(x)(x0)与ym(x1)的图象有2个交x点,然后画出图象,根据图象可求得答案.【详解】由题意可得,函数f(x)mx2mx(x0)关于原点对称的图象g(x)mx2mx与函数f(x)lnx(x0)的图象有两个交点,lnx即方程mx2mxlnx(x0)有两个根,即m(x1),xlnx1lnx令h(x)(x0),则h(x),xx2当0xe时,h(x)0,当xe时,h(x)0,第8页/共23页学科网(北京)股份有限公司所以h(x)在0,e上递增,在e,上递减,lnxym(x1)的图象恒过点(1,0),h(x)(x0)的图象也过点(1,0),xlnx因为h¢(1)=1,所以h(x)(x0)在x1处的切线方程为yx1,xlnx由图可知当0m1或m1时,h(x)(x0)与ym(x1)的图象有2个交点,x即mx2mxlnx(x0)有两个根,所以实数m的取值范围为0,1U1,,故选:D【点睛】关键点点睛:此题考查函数与方程的综合应用,考查导数的几何意义,考查函数的新定义,解题有关键是对新定义的正确理解,从而将问题转化为方程lnxm(x1)有2个根,然后构造函数,利用函数图象求解,考查数学转化思想和数形结合的思想,属x于较难题.二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.答案填在答题卷相应横线上.y013.设x,y满足约束条件xy0,则z2xy的最大值为__.xy2【答案】4【解析】【分析】根据可行域结合几何意义求最值.【详解】作出可行域如下,第9页/共23页学科网(北京)股份有限公司由z2xy可得y2xz,当直线y2xz过点(2,0)时,z最小,则z最大,此时z2xy4.故答案为:4.π14.在VABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,a2,b23,B,则VABC的面积为3__________.【答案】23【解析】【分析】利用余弦定理求出c,再由面积公式计算可得.π【详解】Qa2,b23,B,32π由余弦定理b2a2c22accosB得2322c222ccos,

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