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吉林省延吉市2023-2024學年數學高三第一學期期末教學質量檢測試題注意事項: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.已知某口袋中有3個白球和個黑球(),現從中隨機取出一球,再換回一個不同顏色的球(即若取出的是白球,則放回一個黑球;若取出的是黑球,則放回一個白球),記換好球后袋中白球的個數是.若,則=()A. B.1 C. D.22.如圖所示的“數字塔”有以下規(guī)律:每一層最左與最右的數字均為2,除此之外每個數字均為其兩肩的數字之積,則該“數字塔”前10層的所有數字之積最接近()A. B. C. D.3.已知函數且的圖象恒過定點,則函數圖象以點為對稱中心的充要條件是()A. B.C. D.4.復數的虛部是()A. B. C. D.5.下列函數中,在區(qū)間上單調遞減的是()A. B. C. D.6.已知,則的大小關系為A. B. C. D.7.已知函數,下列結論不正確的是()A.的圖像關于點中心對稱 B.既是奇函數,又是周期函數C.的圖像關于直線對稱 D.的最大值是8.下列圖形中,不是三棱柱展開圖的是()A. B. C. D.9.方程的實數根叫作函數的“新駐點”,如果函數的“新駐點”為,那么滿足()A. B. C. D.10.某三棱錐的三視圖如圖所示,則該三棱錐的體積為()A. B.4C. D.511.設,是雙曲線的左,右焦點,是坐標原點,過點作的一條漸近線的垂線,垂足為.若,則的離心率為()A. B. C. D.12.已知函數滿足:當時,,且對任意,都有,則()A.0 B.1 C.-1 D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.設定義域為的函數滿足,則不等式的解集為__________.14.展開式中的系數的和大于8而小于32,則______.15.已知,,且,則的最小值是______.16.工人在安裝一個正六邊形零件時,需要固定如圖所示的六個位置的螺栓.若按一定順序將每個螺栓固定緊,但不能連續(xù)固定相鄰的2個螺栓.則不同的固定螺栓方式的種數是________.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)已知拋物線上一點到焦點的距離為2,(1)求的值與拋物線的方程;(2)拋物線上第一象限內的動點在點右側,拋物線上第四象限內的動點,滿足,求直線的斜率范圍.18.(12分)如圖,三棱柱ABC-A1B1C1中,側面BCC1B1是菱形,AC=BC=2,∠CBB1=,點A在平面BCC1B1上的投影為棱BB1的中點E.(1)求證:四邊形ACC1A1為矩形;(2)求二面角E-B1C-A1的平面角的余弦值.19.(12分)已知.(1)若,求函數的單調區(qū)間;(2)若不等式恒成立,求實數的取值范圍.20.(12分)已知函數,.(1)若不等式對恒成立,求的最小值;(2)證明:.(3)設方程的實根為.令若存在,,,使得,證明:.21.(12分)已知函數,且.(1)求的解析式;(2)已知,若對任意的,總存在,使得成立,求的取值范圍.22.(10分)已知函數u(x)=xlnx,v(x)x﹣1,m∈R.(1)令m=2,求函數h(x)的單調區(qū)間;(2)令f(x)=u(x)﹣v(x),若函數f(x)恰有兩個極值點x1,x2,且滿足1e(e為自然對數的底數)求x1?x2的最大值.

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、B【解析】由題意或4,則,故選B.2、A【解析】

結合所給數字特征,我們可將每層數字表示成2的指數的形式,觀察可知,每層指數的和成等比數列分布,結合等比數列前項和公式和對數恒等式即可求解【詳解】如圖,將數字塔中的數寫成指數形式,可發(fā)現其指數恰好構成“楊輝三角”,前10層的指數之和為,所以原數字塔中前10層所有數字之積為.故選:A【點睛】本題考查與“楊輝三角”有關的規(guī)律求解問題,邏輯推理,等比數列前項和公式應用,屬于中檔題3、A【解析】

由題可得出的坐標為,再利用點對稱的性質,即可求出和.【詳解】根據題意,,所以點的坐標為,又,所以.故選:A.【點睛】本題考查指數函數過定點問題和函數對稱性的應用,屬于基礎題.4、C【解析】因為,所以的虛部是,故選C.5、C【解析】

由每個函數的單調區(qū)間,即可得到本題答案.【詳解】因為函數和在遞增,而在遞減.故選:C【點睛】本題主要考查常見簡單函數的單調區(qū)間,屬基礎題.6、D【解析】

分析:由題意結合對數的性質,對數函數的單調性和指數的性質整理計算即可確定a,b,c的大小關系.詳解:由題意可知:,即,,即,,即,綜上可得:.本題選擇D選項.點睛:對于指數冪的大小的比較,我們通常都是運用指數函數的單調性,但很多時候,因冪的底數或指數不相同,不能直接利用函數的單調性進行比較.這就必須掌握一些特殊方法.在進行指數冪的大小比較時,若底數不同,則首先考慮將其轉化成同底數,然后再根據指數函數的單調性進行判斷.對于不同底而同指數的指數冪的大小的比較,利用圖象法求解,既快捷,又準確.7、D【解析】

通過三角函數的對稱性以及周期性,函數的最值判斷選項的正誤即可得到結果.【詳解】解:,正確;,為奇函數,周期函數,正確;,正確;D:,令,則,,,,則時,或時,即在上單調遞增,在和上單調遞減;且,,,故D錯誤.故選:.【點睛】本題考查三角函數周期性和對稱性的判斷,利用導數判斷函數最值,屬于中檔題.8、C【解析】

根據三棱柱的展開圖的可能情況選出選項.【詳解】由圖可知,ABD選項可以圍成三棱柱,C選項不是三棱柱展開圖.故選:C【點睛】本小題主要考查三棱柱展開圖的判斷,屬于基礎題.9、D【解析】

由題設中所給的定義,方程的實數根叫做函數的“新駐點”,根據零點存在定理即可求出的大致范圍【詳解】解:由題意方程的實數根叫做函數的“新駐點”,對于函數,由于,,設,該函數在為增函數,,,在上有零點,故函數的“新駐點”為,那么故選:.【點睛】本題是一個新定義的題,理解定義,分別建立方程解出存在范圍是解題的關鍵,本題考查了推理判斷的能力,屬于基礎題..10、B【解析】

還原幾何體的直觀圖,可將此三棱錐放入長方體中,利用體積分割求解即可.【詳解】如圖,三棱錐的直觀圖為,體積.故選:B.【點睛】本題主要考查了錐體的體積的求解,利用的體積分割的方法,考查了空間想象力及計算能力,屬于中檔題.11、B【解析】

設過點作的垂線,其方程為,聯(lián)立方程,求得,,即,由,列出相應方程,求出離心率.【詳解】解:不妨設過點作的垂線,其方程為,由解得,,即,由,所以有,化簡得,所以離心率.故選:B.【點睛】本題主要考查雙曲線的概念、直線與直線的位置關系等基礎知識,考查運算求解、推理論證能力,屬于中檔題.12、C【解析】

由題意可知,代入函數表達式即可得解.【詳解】由可知函數是周期為4的函數,.故選:C.【點睛】本題考查了分段函數和函數周期的應用,屬于基礎題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】

根據條件構造函數F(x),求函數的導數,利用函數的單調性即可得到結論.【詳解】設F(x),則F′(x),∵,∴F′(x)>0,即函數F(x)在定義域上單調遞增.∵∴,即F(x)<F(2x)∴,即x>1∴不等式的解為故答案為:【點睛】本題主要考查函數單調性的判斷和應用,根據條件構造函數是解決本題的關鍵.14、4【解析】

由題意可得項的系數與二項式系數是相等的,利用題意,得出不等式組,求得結果.【詳解】觀察式子可知,,故答案為:4.【點睛】該題考查的是有關二項式定理的問題,涉及到的知識點有展開式中項的系數和,屬于基礎題目.15、1【解析】

先將前兩項利用基本不等式去掉,,再處理只含的算式即可.【詳解】解:,因為,所以,所以,當且僅當,,時等號成立,故答案為:1.【點睛】本題主要考查基本不等式的應用,但是由于有3個變量,導致該題不易找到思路,屬于中檔題.16、60【解析】分析:首先將選定第一個釘,總共有6種方法,假設選定1號,之后分析第二步,第三步等,按照分類加法計數原理,可以求得共有10種方法,利用分步乘法計數原理,求得總共有種方法.詳解:根據題意,第一個可以從6個釘里任意選一個,共有6種選擇方法,并且是機會相等的,若第一個選1號釘的時候,第二個可以選3,4,5號釘,依次選下去,可以得到共有10種方法,所以總共有種方法,故答案是60.點睛:該題考查的是有關分類加法計數原理和分步乘法計數原理,在解題的過程中,需要逐個的將對應的過程寫出來,所以利用列舉法將對應的結果列出,而對于第一個選哪個是機會均等的,從而用乘法運算得到結果.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)【解析】

(1)根據點到焦點的距離為2,利用拋物線的定義得,再根據點在拋物線上有,列方程組求解,(2)設,根據,再由,求得,當,即時,直線斜率不存在;當時,,令,利用導數求解,【詳解】(1)因為點到焦點的距離為2,即點到準線的距離為2,得,又,解得,所以拋物線方程為(2)設,由由,則當,即時,直線斜率不存在;當時,令,所以在上分別遞減則【點睛】本題主要考查拋物線定義及方程的應用,還考查了分類討論的思想和運算求解的能力,屬于中檔題,18、(1)見解析(2)【解析】

(1)通過勾股定理得出,又,進而可得平面,則可得到,問題得證;(2)如圖,以為原點,,,所在直線分別為軸,軸,軸,求出平面的法向量和平面的法向量,利用空間向量的夾角公式可得答案.【詳解】(1)因為平面,所以,又因為,,,所以,因此,所以,因此平面,所以,從而,又四邊形為平行四邊形,則四邊形為矩形;(2)如圖,以為原點,,,所在直線分別為軸,軸,軸,所以,平面的法向量,設平面的法向量,由,由,令,即,所以,,所以,所求二面角的余弦值是.【點睛】本題考查空間垂直關系的證明,考查向量法求二面角的大小,考查學生計算能力,是中檔題.19、(1)答案不唯一,具體見解析(2)【解析】

(1)分類討論,利用導數的正負,可得函數的單調區(qū)間.(2)分離出參數后,轉化為函數的最值問題解決,注意函數定義域.【詳解】(1)由得或①當時,由,得.由,得或此時的單調遞減區(qū)間為,單調遞增區(qū)間為和.②當時,由,得由,得或此時的單調遞減區(qū)間為,單調遞增區(qū)間為和綜上:當時,單調遞減區(qū)間為,單調遞增區(qū)間為和當時,的單調遞減區(qū)間為,單調遞增區(qū)間為和.(2)依題意,不等式恒成立等價于在上恒成立,可得,在上恒成立,設,則令,得,(舍)當時,;當時,當變化時,,變化情況如下表:10單調遞增單調遞減∴當時,取得最大值,,∴.∴的取值范圍是.【點睛】本題主要考查了利用導數證明函數的單調性以及利用導數研究不等式的恒成立問題,屬于中檔題.20、(1)(2)證明見解析(3)證明見解析【解析】

(1)由題意可得,,令,利用導數得在上單調遞減,進而可得結論;(2)不等式轉化為,令,,利用導數得單調性即可得到答案;(3)由題意可得,進而可將不等式轉化為,再利用單調性可得,記,,再利用導數研究單調性可得在上單調遞增,即,即,即可得到結論.【詳解】(1),即,化簡可得.令,,因為,所以,.所以,在上單調遞減,.所以的最小值為.(2)要證,即.兩邊同除以可得.設,則.在上,,所以在上單調遞減.在上,,所以在上單調遞增,所以.設,因為在上是減函數,所以.所以,即.(3)證明:方程在區(qū)間上的實根為,即,要證,由可知,即要證.當時,,,因而在上單調遞增.當時,,,因而在上單調遞減.因為,所以,要證.即要證.記,.因為,所以,則..設,,當時,.時,,故.且,故,因為,所以.因此,即在上單調遞增.所以,即.故得證.【點睛】本題考查函數的單調性、最值、函數恒成立問題,考查導數的應用,轉化思想,構造函數研究單調性,屬于難題.21、(1);(2)【解析】

(1)由,可求出的值,進而可求得的解析式;(2)分別求得和的值域,再結合兩個函數的值域間的關系可求出的取值范圍.【詳解】(1)因為,所以,解得,故.(2)因為,所以,所以,則,圖象的對稱軸是.因為,所以,則,解得,故的取值范圍是.【點睛】本題考查了三角函數的恒等變換,考查了二次函數及三角函數值域的求法,考查了學生的計算求解能力,屬于中檔題.22、(1)單調遞增區(qū)間是(0,e),單調遞減區(qū)間是(e,+∞)(2)【解析】

(1)化簡函數h(x),求導,根據導數和函數的單調性的關系即可求出(2)函數f(x)恰有兩個極值點x1,x2,則f′(x)=lnx﹣mx=0有兩個正根,由此得到m(x2﹣x1)=lnx2﹣lnx1,m(x2+x1)=lnx2+lnx1,消參數m化簡整理可得ln(x1x2)=ln?,設t,構造函數g(t)=()lnt,利用導數判斷函數的單調性,

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