2023~2024学年度第一学期高三12月月考试卷
数学
考生注意:
1.本试卷分选择题和非选择题两部分.满分150分,考试时间120分钟.
2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚.
3.考生作答时,请将答案答在答题卡上.选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效.
4.本卷命题范围:集合与常用逻辑用语、不等式、函数与导数、三角函数与解三角形、平面向量与复数、数列、立体几何与空间向量.
一、选择题: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. 已知集合,,则()
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】先求解两个一元二次不等式,再根据并集定义求解即得.
【详解】因为,,
所以.
故选:A.
2. 设复数,则()
A. B. C. 4 D.
【答案】D
【解析】
【分析】根据复数的乘法求出其表达式,再运用复数的模长公式即得.
【详解】,.
故选:D.
3. 已知,则()
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】利用诱导公式和二倍角的余弦公式直接求解.
【详解】.
故选:B
4. 设,,,则a,b,c的大小关系为()
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】根据指数函数和对数函数的单调性进行判断即可.
【详解】因为,所以,
因为,所以,
又因为,所以,
所以.
故选:B
5. 已知数列中,,,,则()
A. 1 B. C. 2 D.
【答案】A
【解析】
【分析】求出数列的周期,得到.
【详解】由题知,
所以,
所以数列具有周期性,且周期,
因为,则.
故选:A.
6. 已知a,b均为正实数,则“”是“”的()
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件
【答案】D
【解析】
【分析】根据确定,根据得到或,得到答案.
【详解】因为,均为正实数,若,则;
若,则,即或,
所以“”是“”的既不充分也不必要条件.
故选:D.
7. 如图,在四面体中,,,,,,,M为的重心,N为的外心,则()
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】根据空间向量的线性运算、空间向量基本定理及向量数量积的定义和运算法则可得结果.
【详解】连接并延长交于F,因为M为的重心,所以F为的中点,
根据重心的性质:
,
取、的中点,,连接,,因为N为的外心,所以,,
设,因,,,
则,
又,所以,
因为,
又,所以,
解得,,所以,
所以.
故选:C.
8. 若关于x的不等式对恒成立,则实数a的取值范围为()
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】利用同构得到,当时,满足要求,当时,令,则在上恒成立,求导后得到函数单调性,从而得到,构造,求导得到单调性,进而得到,得到答案.
【详解】由可得,即,
当时,,不等式在上显然成立;
当时,令,则在上恒成立,
由,在上,所以在上单调递增,
又时,,,所以只需在上恒成立,
即恒成立.
令,则,即在上单调递增,
其中,
故,
所以此时有.
综上,.
故选:C.
【点睛】导函数求解参数取值范围,当函数中同时出现与,通常使用同构来进行求解,本题难点是不等式变形为,从而构造进行求解.
二、选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分.
9. 已知的三边长分别是,,,则( )
A. 以所在直线为旋转轴,将此三角形旋转一周,所得旋转体的侧面积为
B. 以所在直线为旋转轴,将此三角形旋转一周,所得旋转体的体积为
C. 以所在直线为旋转轴,将此三角形旋转一周,所得旋转体的表面积为
D. 以所在直线为旋转轴,将此三角形旋转一周,所得旋转体的体积为
【答案】AD
【解析】
【分析】以所在直线为轴旋转时,所得旋转体是圆锥,求出其侧面积和体积,可知A正确,B错误;以所在直线为轴旋转时,所得旋转体是两个同底的圆锥组合体,求出其表面积和体积,可知C错误,D正确.
【详解】以所在直线为轴旋转时,所得旋转体是底面半径为3,母线长为5,高为4的圆锥,其侧面积为,体积为,故A正确,B错误;
以所在直线为轴旋转时,所得旋转体是底面半径为,母线长分别为3和4的两个圆锥组合体,表面积为,体积为,故C错误,D正确.
故选:AD.
10. 计算下列各式的值,其结果为2的有()
A. B.
C. D.
【答案】ABC
【解析】
【分析】利用和角公式可求值验证A项,运用辅助角公式和诱导公式可得B项,运用两角和的正切公式可以验证C项,利用倍角公式和诱导公式可以判定D项.
【详解】对于选项A,,故A项正确;
对于选项B,,故B项正确;
对于选项C,
,故C项正确;
对于选项D,
,故D项错误.
故选:ABC.
11. 已知函数的定义域为,则()
A. 的图象关于原点对称 B. 在上单调递增
C. 恰有2个极大值点 D. 恰有1个极小值点
【答案】ABC
【解析】
【分析】根据函数奇偶性的定义即可判断A,利用导数求解函数的单调性,即可判断BCD.
【详解】因为定义域为,,所以为奇函数,A正确;
因为,当时,,所以,则在上单调递增,B正确;
显然,令,得,分别作出,在区间上的图象,
由图可知,这两个函数的图象在区间上共有4个公共点,且两图象在这些公共点上都不相切,故在区间上有2个极大值点和2个极小值点,C正确,D错误.
故选:ABC.
12. 两千多年前,古希腊毕达哥拉斯学派的数学家曾经在沙滩上研究数学问题.他们在沙滩上画出点或用小石子表示数,按照点或小石子能排列的形状对数进行分类,如下图中实心点的个数依次为5,9,14,20,…,这样的一组数被称为梯形数,记此数列为,则()
A. 存在,使得,,为等差数列
B.
C. 存在且,使得
D. 数列的前n项和小于
【答案】BCD
【解析】
【分析】A:根据是否成立作出判断;
B:先用累加法计算出的通项公式,然后可求;
C:表示出,根据结果确定出所满足的方程组,再根据方程组的解进行判断;
D:先利用裂项相消法进行求和,然后再判断.
【详解】根据题意有,,
所以,,
所以,,
所以,故A错误;
因为当时,
,当时也成立,
所以,,,故B正确;
因为,所以,
所以且,
所以或或或或,
解得或,故C正确;
因为,
数列前项和
,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,,则在上的投影向量的坐标为______.
【答案】
【解析】
【分析】根据射影向量的定义及向量的数量积、模运算即可.
【详解】在方向上的投影向量为.
故答案为:
14. 已知正实数a,b满足,则的最小值为______.
【答案】
【解析】
【分析】根据基本不等式的乘“1”法即可求解.
【详解】因为,,,则,
所以,
当且仅当,即,时等号成立,所以的最小值是.
故答案为:
15. 已知为偶函数,且在上单调递增,若,则实数a的取值范围是______.
【答案】
【解析】
【分析】根据题中条件得到的图象关于对称,结合函数单调性,建立不等式,解出即可.
【详解】因为为偶函数,所以,
函数的图象关于对称,
又在上单调递增,,
所以,解得.
故答案为:.
16. 已知正四棱柱的体积为16,是棱的中点,是侧棱上的动点,直线交平面于点,则动点的轨迹长度的最小值为______.
【答案】
【解析】
【分析】取的中点,连接交于点,连接、交于点,连接、,即可得到、、、四点共面,从而得到平面平面,连接交于点,则线段即为点的轨迹,再由三角形相似得到,则问题转化为求的最小值,设、,,利用勾股定理表示出,再由均值不等式求出的最小值,即可得解.
【详解】如图取的中点,连接交于点,连接、交于点,连接、,
因为是棱的中点,所以,则为的四等分点且,
由正四棱柱性质可知且,所以四边形为平行四边形,所以,
所以,所以、、、四点共面,
所以平面平面,
连接交于点,因为是侧棱上的动点,直线交平面于点,
所以线段即为点的轨迹,
如图在平面中,过点作,交于点,因为,
所以,所以,所以,
设、,,
依题意,,
所以,
要求动点的轨迹长度的最小值,即求的最小值,即求的最小值,
因为,所以,
所以,
当且仅当,即、时取等号,
所以,所以,即动点的轨迹长度的最小值为.
故答案为:
【点睛】关键点点睛:本题解答的关键是找到动点的轨迹,再利用均值不等式求出的最小值.
四、解答题:本题共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. 已知函数,将图象上每一点的横坐标缩短为原来的,再将所得图象向上平移1个单位长度得到函数的图象.
(1)求图象的对称中心;
(2)若函数在上没有最小值,求实数m的取值范围.
【答案】(1),
(2)
【解析】
【分析】(1)根据三角函数的平移伸缩变换求得函数解析式,结合正弦函数图像确定对称中心即可;
(2)由(1)中函数解析式和给定区间求出整体角范围,结合正弦函数图像确定参数m范围即可.
【小问1详解】
根据题意,,
由,得,,
所以函数图象的对称中心为,.
【小问2详解】
由(1)知:,
因为,所以,
要使上没有最小值,
则,解得,即实数的取值范围为.
18. 已知正项数列满足,.
(1)求的通项公式;
(2)若对任意正整数n,不等式恒成立,求实数k的取值范围.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)由已知条件分解因式得递推关系,再由递推关系得数列为等比数列,由基本量可得通项;
(2)分离参数得恒成立,构造数列,通过研究数列的单调性求得数列的最大项,则可求得实数k的取值范围.
【小问1详解】
因为,所以.
又因为,所以,即,
所以数列是公比为2的等比数列,又因为,所以.
【小问2详解】
不等式恒成立,只需恒成立,
设,
则,
所以数列为递减数列,所以,即的最大值为,
因为对任意正整数,不等式恒成立,
所以,所以实数的取值范围为.
19. 从①;②这两个条件中任选一个,补充在下面的问题中,并解答.
在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且满足:______.
(1)求角C的大小;
(2)若,的内心为I,求周长的取值范围.
注:如果选择多个条件分别作答,按第一个解答计分.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)运用正余弦定理进行边角互化,借助于三角形的边角关系即可求得;
(2)先求出,在中,通过设角,利用正弦定理求出三边得出三角形周长表达式,将其转化为正弦型函数,利用角的范围即可求得周长范围.
【小问1详解】
选择条件①,,
在中,由正弦定理得,
整理得,则由余弦定理,,
又,所以.
选择条件②,,
于是,
在中,由正弦定理得,,
因为,则,即,
因为,因此,即,又,所以.
【小问2详解】
如图,由(1)知,,有,
因为的内心为,所以,于是.
设,则,且,
在中,由正弦定理得,,
所以,
所以的周长为,
由,得,所以,
所以周长的取值范围为.
20. 如图所示,四棱锥中,底面为矩形,与交于点O,点E在线段上,且平面,二面角,二面角均为直二面角.
(1)求证:;
(2)若,且平面与平面夹角的余弦值为,求的长度.
【答案】(1)证明见解析
(2)
【解析】
【分析】(1)运用线面平行推出线线平行,结合矩形证明相等即可.
(2)建立空间直角坐标系,利用空间向量翻译二面角求解参数即可.
小问1详解】
证明:因为平面,平面,平面平面,所以.
又因为四边形为矩形,所以,则.
【小问2详解】
解:因为四边形为矩形,所以.
又因为平面平面,平面平面,平面,所以平面.
因为平面,所以.同理,.
设,以为坐标原点,,,所在直线分别为,,轴,建立如图所示的空间直角坐标系,
则,,,,,,
,,,.
设为平面的法向量,
因为所以令,则,所以;
设为平面的法向量,
因为所以令,则,所以,
所以,
解得.故.
21. 设函数,.
(1)若函数在点处的切线方程为,求a,b;
(2)若方程有两个不同的实数根,求b的取值范围.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)求导,再根据导数的几何意义即可得解;
(2)方程即为,设,利用导数求出函数的单调区间及最值,进而可得出答案.
【小问1详解】
,则切线的斜率为,
又,所以函数在点处的切线方程为,
即,所以,解得;
【小问2详解】
方程即为,即,
设,
则“方程有两个不同的实数根”等价于“函数有两个零点”,
,
当时,恒成立,所以在上是增函数,至多有一个零点,不合题意;
当时,由得,
此时:若,则,单调递减;
若,则,单调递增,
所以,
由函数有两个零点得,解得,
当时,有,
因为,所以在内有一个零点.
令,则,
令,则在上恒成立,
所以在上单调递增,故.
所以在上单调递增,
所以,
所以,所以在内也有一个零点,
即当时,函数有两个零点,
所以实数的取值范围为.
【点睛】方法点睛:利用导数解决函数零点问题的方法:
(1)直接法:先对函数求导,根据导数方法求出函数的单调区间与极值,根据函数的基本性质作出图象,然后将问题转化为函数图象与轴的交点问题,突出导数的工具作用,体现了转化与化归思想、数形结合思想和分类讨论思想的应用;
(2)构造新函数法:将问题转化为研究两函数图象的交点问题;
(3)参变量分离法:由分离变量得出,将问题等价转化为直线与函数的图象的交点问题.
22. 已知函数.
(1)求函数的单调区间;
(2)若函数有两个极值点,,求当a为何值时,取得最大值.
【答案】(1)答案见解析
(2)
【解析】
【分析】(1)求出函数导数,通过对导数中的分类讨论,研究函数值的符号,得出函数正负,求出原函数的单调区间;
(2)根据函数的极值点得出,化简,利用导数求何时取最大值.
【小问1详解】
由,得.
令,则,,
当,即时,恒成立,则,
所以在上是减函数.
当,即或.
(i)当时,恒成立,从而,所以在上是减函数.
(ii)当时,函数有两个零点:,,
列表如下:
— 0 + 0 —
减函数 极小值 增函数 极大值 减函数
综上,当时,的减区间是;当时,的增区间是,减区间是,.
【小问2详解】
由(1)知,当时,有两个极值点,,,则,是方程的两个根,从而,,由韦达定理,得,.
又,所以,
令,,,
则,
当时,;当时,,
则在上是增函数,在上是减函数,从而,
由知,又,解得,
所以当时,取得最大值.
(
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)2023~2024学年度第一学期高三12月月考试卷
数学
考生注意:
1.本试卷分选择题和非选择题两部分.满分150分,考试时间120分钟.
2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚.
3.考生作答时,请将答案答在答题卡上.选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效.
4.本卷命题范围:集合与常用逻辑用语、不等式、函数与导数、三角函数与解三角形、平面向量与复数、数列、立体几何与空间向量.
一、选择题: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. 已知集合,,则()
A. B. C. D.
2. 设复数,则()
A. B. C. 4 D.
3. 已知,则()
A. B. C. D.
4. 设,,,则a,b,c的大小关系为()
A. B. C. D.
5. 已知数列中,,,,则()
A. 1 B. C. 2 D.
6. 已知a,b均为正实数,则“”是“”的()
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件
7. 如图,在四面体中,,,,,,,M为的重心,N为的外心,则()
A. B.
C. D.
8. 若关于x的不等式对恒成立,则实数a的取值范围为()
A. B. C. D.
二、选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分.
9. 已知的三边长分别是,,,则( )
A. 以所在直线为旋转轴,将此三角形旋转一周,所得旋转体的侧面积为
B. 以所在直线为旋转轴,将此三角形旋转一周,所得旋转体的体积为
C. 以所在直线为旋转轴,将此三角形旋转一周,所得旋转体表面积为
D. 以所在直线为旋转轴,将此三角形旋转一周,所得旋转体的体积为
10. 计算下列各式的值,其结果为2的有()
A. B.
C. D.
11. 已知函数的定义域为,则()
A. 的图象关于原点对称 B. 在上单调递增
C. 恰有2个极大值点 D. 恰有1个极小值点
12. 两千多年前,古希腊毕达哥拉斯学派的数学家曾经在沙滩上研究数学问题.他们在沙滩上画出点或用小石子表示数,按照点或小石子能排列的形状对数进行分类,如下图中实心点的个数依次为5,9,14,20,…,这样的一组数被称为梯形数,记此数列为,则()
A. 存在,使得,,为等差数列
B.
C. 存在且,使得
D. 数列的前n项和小于
三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
13. 已知,,则在上的投影向量的坐标为______.
14. 已知正实数a,b满足,则的最小值为______.
15. 已知为偶函数,且在上单调递增,若,则实数a的取值范围是______.
16. 已知正四棱柱的体积为16,是棱的中点,是侧棱上的动点,直线交平面于点,则动点的轨迹长度的最小值为______.
四、解答题:本题共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. 已知函数,将图象上每一点的横坐标缩短为原来的,再将所得图象向上平移1个单位长度得到函数的图象.
(1)求图象的对称中心;
(2)若函数在上没有最小值,求实数m的取值范围.
18. 已知正项数列满足,.
(1)求的通项公式;
(2)若对任意正整数n,不等式恒成立,求实数k的取值范围.
19. 从①;②这两个条件中任选一个,补充在下面的问题中,并解答.
在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且满足:______.
(1)求角C的大小;
(2)若,内心为I,求周长的取值范围.
注:如果选择多个条件分别作答,按第一个解答计分.
20. 如图所示,四棱锥中,底面为矩形,与交于点O,点E在线段上,且平面,二面角,二面角均为直二面角.
(1)求证:;
(2)若,且平面与平面夹角的余弦值为,求的长度.
21. 设函数,.
(1)若函数在点处的切线方程为,求a,b;
(2)若方程有两个不同实数根,求b的取值范围.
22.已知函数.
(1)求函数的单调区间;
(2)若函数有两个极值点,,求当a为何值时,取得最大值.
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