河南平頂山舞鋼一高2024年高三下學期一模考試數學試題含解析_第1頁
河南平頂山舞鋼一高2024年高三下學期一??荚嚁祵W試題含解析_第2頁
河南平頂山舞鋼一高2024年高三下學期一??荚嚁祵W試題含解析_第3頁
河南平頂山舞鋼一高2024年高三下學期一??荚嚁祵W試題含解析_第4頁
河南平頂山舞鋼一高2024年高三下學期一??荚嚁祵W試題含解析_第5頁
已閱讀5頁,還剩18頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

河南平頂山舞鋼一高2024年高三下學期一??荚嚁祵W試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區(qū)域內。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1.點為棱長是2的正方體的內切球球面上的動點,點為的中點,若滿足,則動點的軌跡的長度為()A. B. C. D.2.已知方程表示的曲線為的圖象,對于函數有如下結論:①在上單調遞減;②函數至少存在一個零點;③的最大值為;④若函數和圖象關于原點對稱,則由方程所確定;則正確命題序號為()A.①③ B.②③ C.①④ D.②④3.已知集合,則等于()A. B. C. D.4.已知圓:,圓:,點、分別是圓、圓上的動點,為軸上的動點,則的最大值是()A. B.9 C.7 D.5.設全集,集合,,則()A. B. C. D.6.已知雙曲線的左、右焦點分別為,圓與雙曲線在第一象限內的交點為M,若.則該雙曲線的離心率為A.2 B.3 C. D.7.已知非零向量滿足,,且與的夾角為,則()A.6 B. C. D.38.已知直線,,則“”是“”的A.充分不必要條件 B.必要不充分條件C.充分必要條件 D.既不充分也不必要條件9.如圖,圓錐底面半徑為,體積為,、是底面圓的兩條互相垂直的直徑,是母線的中點,已知過與的平面與圓錐側面的交線是以為頂點的拋物線的一部分,則該拋物線的焦點到圓錐頂點的距離等于()A. B.1 C. D.10.雙曲線的一條漸近線方程為,那么它的離心率為()A. B. C. D.11.明代數學家程大位(1533~1606年),有感于當時籌算方法的不便,用其畢生心血寫出《算法統宗》,可謂集成計算的鼻祖.如圖所示的程序框圖的算法思路源于其著作中的“李白沽酒”問題.執(zhí)行該程序框圖,若輸出的的值為,則輸入的的值為()A. B. C. D.12.已知a,b是兩條不同的直線,α,β是兩個不同的平面,且a?α,b?β,aβ,bα,則“ab“是“αβ”的()A.充分不必要條件 B.必要不充分條件C.充要條件 D.既不充分也不必要條件二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.設函數滿足,且當時,又函數,則函數在上的零點個數為___________.14.的展開式中的系數為__________.15.設為定義在上的偶函數,當時,(為常數),若,則實數的值為______.16.已知三棱錐,,是邊長為4的正三角形,,分別是、的中點,為棱上一動點(點除外),,若異面直線與所成的角為,且,則______.三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.(12分)已知函數的最大值為,其中.(1)求實數的值;(2)若求證:.18.(12分)如圖1,在等腰梯形中,兩腰,底邊,,,是的三等分點,是的中點.分別沿,將四邊形和折起,使,重合于點,得到如圖2所示的幾何體.在圖2中,,分別為,的中點.(1)證明:平面.(2)求直線與平面所成角的正弦值.19.(12分)已知函數,其中.(Ⅰ)若,求函數的單調區(qū)間;(Ⅱ)設.若在上恒成立,求實數的最大值.20.(12分)在①,②,③這三個條件中任選一個,補充在下面問題中,并解答.已知等差數列的公差為,等差數列的公差為.設分別是數列的前項和,且,,(1)求數列的通項公式;(2)設,求數列的前項和.21.(12分)如圖,已知四邊形的直角梯形,∥BC,,,,為線段的中點,平面,,為線段上一點(不與端點重合).(1)若,(?。┣笞C:PC∥平面;(ⅱ)求平面與平面所成的銳二面角的余弦值;(2)否存在實數滿足,使得直線與平面所成的角的正弦值為,若存在,確定的值,若不存在,請說明理由.22.(10分)在平面直角坐標系xOy中,以O為極點,x軸的正半軸為極軸建立極坐標系,已知曲線C:ρcos2θ=4asinθ?(a>0),直線l的參數方程為x=-2+22t,y=-1+(I)寫出曲線C的直角坐標方程和直線l的普通方程(不要求具體過程);(II)設P(-2,-1),若|PM|,|MN|,|PN|成等比數列,求a的值.

參考答案一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、C【解析】

設的中點為,利用正方形和正方體的性質,結合線面垂直的判定定理可以證明出平面,這樣可以確定動點的軌跡,最后求出動點的軌跡的長度.【詳解】設的中點為,連接,因此有,而,而平面,,因此有平面,所以動點的軌跡平面與正方體的內切球的交線.正方體的棱長為2,所以內切球的半徑為,建立如下圖所示的以為坐標原點的空間直角坐標系:因此有,設平面的法向量為,所以有,因此到平面的距離為:,所以截面圓的半徑為:,因此動點的軌跡的長度為.故選:C【點睛】本題考查了線面垂直的判定定理的應用,考查了立體幾何中軌跡問題,考查了球截面的性質,考查了空間想象能力和數學運算能力.2、C【解析】

分四類情況進行討論,然后畫出相對應的圖象,由圖象可以判斷所給命題的真假性.【詳解】(1)當時,,此時不存在圖象;(2)當時,,此時為實軸為軸的雙曲線一部分;(3)當時,,此時為實軸為軸的雙曲線一部分;(4)當時,,此時為圓心在原點,半徑為1的圓的一部分;畫出的圖象,由圖象可得:對于①,在上單調遞減,所以①正確;對于②,函數與的圖象沒有交點,即沒有零點,所以②錯誤;對于③,由函數圖象的對稱性可知③錯誤;對于④,函數和圖象關于原點對稱,則中用代替,用代替,可得,所以④正確.故選:C【點睛】本題主要考查了雙曲線的簡單幾何性質,函數的圖象與性質,函數的零點概念,考查了數形結合的數學思想.3、C【解析】

先化簡集合A,再與集合B求交集.【詳解】因為,,所以.故選:C【點睛】本題主要考查集合的基本運算以及分式不等式的解法,屬于基礎題.4、B【解析】試題分析:圓的圓心,半徑為,圓的圓心,半徑是.要使最大,需最大,且最小,最大值為的最小值為,故最大值是;關于軸的對稱點,,故的最大值為,故選B.考點:圓與圓的位置關系及其判定.【思路點睛】先根據兩圓的方程求出圓心和半徑,要使最大,需最大,且最小,最大值為的最小值為,故最大值是,再利用對稱性,求出所求式子的最大值.5、B【解析】

可解出集合,然后進行補集、交集的運算即可.【詳解】,,則,因此,.故選:B.【點睛】本題考查補集和交集的運算,涉及一元二次不等式的求解,考查運算求解能力,屬于基礎題.6、D【解析】

本題首先可以通過題意畫出圖像并過點作垂線交于點,然后通過圓與雙曲線的相關性質判斷出三角形的形狀并求出高的長度,的長度即點縱坐標,然后將點縱坐標帶入圓的方程即可得出點坐標,最后將點坐標帶入雙曲線方程即可得出結果?!驹斀狻扛鶕}意可畫出以上圖像,過點作垂線并交于點,因為,在雙曲線上,所以根據雙曲線性質可知,,即,,因為圓的半徑為,是圓的半徑,所以,因為,,,,所以,三角形是直角三角形,因為,所以,,即點縱坐標為,將點縱坐標帶入圓的方程中可得,解得,,將點坐標帶入雙曲線中可得,化簡得,,,,故選D。【點睛】本題考查了圓錐曲線的相關性質,主要考察了圓與雙曲線的相關性質,考查了圓與雙曲線的綜合應用,考查了數形結合思想,體現了綜合性,提高了學生的邏輯思維能力,是難題。7、D【解析】

利用向量的加法的平行四邊形法則,判斷四邊形的形狀,推出結果即可.【詳解】解:非零向量,滿足,可知兩個向量垂直,,且與的夾角為,說明以向量,為鄰邊,為對角線的平行四邊形是正方形,所以則.故選:.【點睛】本題考查向量的幾何意義,向量加法的平行四邊形法則的應用,考查分析問題解決問題的能力,屬于基礎題.8、C【解析】

先得出兩直線平行的充要條件,根據小范圍可推導出大范圍,可得到答案.【詳解】直線,,的充要條件是,當a=2時,化簡后發(fā)現兩直線是重合的,故舍去,最終a=-1.因此得到“”是“”的充分必要條件.故答案為C.【點睛】判斷充要條件的方法是:①若p?q為真命題且q?p為假命題,則命題p是命題q的充分不必要條件;②若p?q為假命題且q?p為真命題,則命題p是命題q的必要不充分條件;③若p?q為真命題且q?p為真命題,則命題p是命題q的充要條件;④若p?q為假命題且q?p為假命題,則命題p是命題q的即不充分也不必要條件.⑤判斷命題p與命題q所表示的范圍,再根據“誰大誰必要,誰小誰充分”的原則,判斷命題p與命題q的關系.9、D【解析】

建立平面直角坐標系,求得拋物線的軌跡方程,解直角三角形求得拋物線的焦點到圓錐頂點的距離.【詳解】將拋物線放入坐標系,如圖所示,∵,,,∴,設拋物線,代入點,可得∴焦點為,即焦點為中點,設焦點為,,,∴.故選:D【點睛】本小題考查圓錐曲線的概念,拋物線的性質,兩點間的距離等基礎知識;考查運算求解能力,空間想象能力,推理論證能力,應用意識.10、D【解析】

根據雙曲線的一條漸近線方程為,列出方程,求出的值即可.【詳解】∵雙曲線的一條漸近線方程為,可得,∴,∴雙曲線的離心率.故選:D.【點睛】本小題主要考查雙曲線離心率的求法,屬于基礎題.11、C【解析】

根據程序框圖依次計算得到答案.【詳解】,;,;,;,;,此時不滿足,跳出循環(huán),輸出結果為,由題意,得.故選:【點睛】本題考查了程序框圖的計算,意在考查學生的理解能力和計算能力.12、D【解析】

根據面面平行的判定及性質求解即可.【詳解】解:a?α,b?β,a∥β,b∥α,由a∥b,不一定有α∥β,α與β可能相交;反之,由α∥β,可得a∥b或a與b異面,∴a,b是兩條不同的直線,α,β是兩個不同的平面,且a?α,b?β,a∥β,b∥α,則“a∥b“是“α∥β”的既不充分也不必要條件.故選:D.【點睛】本題主要考查充分條件與必要條件的判斷,考查面面平行的判定與性質,屬于基礎題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、1【解析】

判斷函數為偶函數,周期為2,判斷為偶函數,計算,,畫出函數圖像,根據圖像到答案.【詳解】知,函數為偶函數,,函數關于對稱。,故函數為周期為2的周期函數,且。為偶函數,,,當時,,,函數先增后減。當時,,,函數先增后減。在同一坐標系下作出兩函數在上的圖像,發(fā)現在內圖像共有1個公共點,則函數在上的零點個數為1.故答案為:.【點睛】本題考查了函數零點問題,確定函數的奇偶性,對稱性,周期性,畫出函數圖像是解題的關鍵.14、3【解析】

分別用1和進行分類討論即可【詳解】當第一個因式取1時,第二個因式應取含的項,則對應系數為:;當第一個因式取時,第二個因式應取含的項,則對應系數為:;故的展開式中的系數為.故答案為:3【點睛】本題考查二項式定理中具體項對應系數的求解,屬于基礎題15、1【解析】

根據為定義在上的偶函數,得,再根據當時,(為常數)求解.【詳解】因為為定義在上的偶函數,所以,又因為當時,,所以,所以實數的值為1.故答案為:1【點睛】本題主要考查函數奇偶性的應用,還考查了運算求解的能力,屬于基礎題.16、【解析】

取的中點,連接,,取的中點,連接,,,直線與所成的角為,計算,,根據余弦定理計算得到答案?!驹斀狻咳〉闹悬c,連接,,依題意可得,,所以平面,所以,因為,分別、的中點,所以,因為,所以,所以平面,故,故,故兩兩垂直。取的中點,連接,,,因為,所以直線與所成的角為,設,則,,所以,化簡得,解得,即.故答案為:.【點睛】本題考查了根據異面直線夾角求長度,意在考查學生的計算能力和空間想象能力.三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1)1;(2)證明見解析.【解析】

(1)利用零點分段法將表示為分段函數的形式,由此求得的最大值,進而求得的值.(2)利用(1)的結論,將轉化為,求得的取值范圍,利用換元法,結合函數的單調性,證得,由此證得不等式成立.【詳解】(1)當時,取得最大值.(2)證明:由(1)得,,,當且僅當時等號成立,令,則在上單調遞減當時,.【點睛】本小題主要考查含有絕對值的函數的最值的求法,考查利用基本不等式進行證明,屬于中檔題.18、(1)證明見解析(2)【解析】

(1)先證,再證,由可得平面,從而推出平面;(2)建立空間直角坐標系,求出平面的法向量與,坐標代入線面角的正弦值公式即可得解.【詳解】(1)證明:連接,,由圖1知,四邊形為菱形,且,所以是正三角形,從而.同理可證,,所以平面.又,所以平面,因為平面,所以平面平面.易知,且為的中點,所以,所以平面.(2)解:由(1)可知,,且四邊形為正方形.設的中點為,以為原點,以,,所在直線分別為,,軸,建立空間直角坐標系,則,,,,,所以,,.設平面的法向量為,由得取.設直線與平面所成的角為,所以,所以直線與平面所成角的正弦值為.【點睛】本題考查線面垂直的證明,直線與平面所成的角,要求一定的空間想象能力、運算求解能力和推理論證能力,屬于基礎題.19、(Ⅰ)單調遞減區(qū)間為,單調遞增區(qū)間為;(Ⅱ).【解析】

(Ⅰ)求出函數的定義域以及導數,利用導數可求出該函數的單調遞增區(qū)間和單調遞減區(qū)間;(Ⅱ)由題意可知在上恒成立,分和兩種情況討論,在時,構造函數,利用導數證明出在上恒成立;在時,經過分析得出,然后構造函數,利用導數證明出在上恒成立,由此得出,進而可得出實數的最大值.【詳解】(Ⅰ)函數的定義域為.當時,.令,解得(舍去),.當時,,所以,函數在上單調遞減;當時,,所以,函數在上單調遞增.因此,函數的單調遞減區(qū)間為,單調遞增區(qū)間為;(Ⅱ)由題意,可知在上恒成立.(i)若,,,,構造函數,,則,,,.又,在上恒成立.所以,函數在上單調遞增,當時,在上恒成立.(ii)若,構造函數,.,所以,函數在上單調遞增.恒成立,即,,即.由題意,知在上恒成立.在上恒成立.由(Ⅰ)可知,又,當,即時,函數在上單調遞減,,不合題意,,即.此時構造函數,.,,,,恒成立,所以,函數在上單調遞增,恒成立.綜上,實數的最大值為【點睛】本題考查利用導數求解函數的單調區(qū)間,同時也考查了利用導數研究函數不等式恒成立問題,本題的難點在于不斷構造新函數來求解,考查推理能力與運算求解能力,屬于難題.20、(1);(2)【解析】

方案一:(1)根據等差數列的通項公式及前n項和公式列方程組,求出和,從而寫出數列的通項公式;(2)由第(1)題的結論,寫出數列的通項,采用分組求和、等比求和公式以及裂項相消法,求出數列的前項和.其余兩個方案與方案一的解法相近似.【詳解】解:方案一:(1)∵數列都是等差數列,且,,解得,綜上(2)由(1)得:方案二:(1)∵數列都是等差數列,且,解得,.綜上,(2)同方案一方案三:(1)∵數列都是等差數列,且.,解得,,.綜上,(2)同方案一【點睛】本題考查了等差數列的通項公式、前n項和公式的應用,考查了分組求和、等比求和及裂項相消法求數列的前n項和,屬于中檔題.21、(1)(ⅰ)證明見解析(ⅱ)(2)存在,【解析】

(1)(i)連接交于點,連

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論