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文檔簡介
2022-2023學年高三上數學期末模擬試卷注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時,選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應題目選項的答案信息點涂黑;如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區(qū)域內相應位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答案;不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y束后,請將本試卷和答題卡一并交回。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.在中,D為的中點,E為上靠近點B的三等分點,且,相交于點P,則()A. B.C. D.2.如圖所示,在平面直角坐標系中,是橢圓的右焦點,直線與橢圓交于,兩點,且,則該橢圓的離心率是()A. B. C. D.3.拋物線的焦點為,點是上一點,,則()A. B. C. D.4.設點,,不共線,則“”是“”()A.充分不必要條件 B.必要不充分條件C.充分必要條件 D.既不充分又不必要條件5.A. B. C. D.6.函數(其中,,)的圖象如圖,則此函數表達式為()A. B.C. D.7.己知函數的圖象與直線恰有四個公共點,其中,則()A. B.0 C.1 D.8.陀螺是中國民間較早的娛樂工具之一,但陀螺這個名詞,直到明朝劉侗、于奕正合撰的《帝京景物略》一書中才正式出現.如圖所示的網格紙中小正方形的邊長均為1,粗線畫出的是一個陀螺模型的三視圖,則該陀螺模型的表面積為()A. B.C. D.9.一個幾何體的三視圖如圖所示,則這個幾何體的體積為()A. B.C. D.10.下列函數中,既是偶函數又在區(qū)間上單調遞增的是()A. B. C. D.11.如圖所示的程序框圖,當其運行結果為31時,則圖中判斷框①處應填入的是()A. B. C. D.12.過拋物線C:y2=4x的焦點F,且斜率為的直線交C于點M(M在x軸的上方),l為C的準線,點N在l上且MN⊥l,則M到直線NF的距離為()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.設平面向量與的夾角為,且,,則的取值范圍為______.14.已知實數x,y滿足(2x-y)2+4y15.設向量,,且,則_________.16.在四面體中,分別是的中點.則下述結論:①四面體的體積為;②異面直線所成角的正弦值為;③四面體外接球的表面積為;④若用一個與直線垂直,且與四面體的每個面都相交的平面去截該四面體,由此得到一個多邊形截面,則該多邊形截面面積最大值為.其中正確的有_____.(填寫所有正確結論的編號)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,其中.(1)當時,設函數,求函數的極值.(2)若函數在區(qū)間上遞增,求的取值范圍;(3)證明:.18.(12分)已知函數.(1)當時,求曲線在點的切線方程;(2)討論函數的單調性.19.(12分)已知函數,.(1)證明:函數的極小值點為1;(2)若函數在有兩個零點,證明:.20.(12分)已知直線的參數方程:(為參數)和圓的極坐標方程:(1)將直線的參數方程化為普通方程,圓的極坐標方程化為直角坐標方程;(2)已知點,直線與圓相交于、兩點,求的值.21.(12分)中的內角,,的對邊分別是,,,若,.(1)求;(2)若,點為邊上一點,且,求的面積.22.(10分)在△ABC中,角A,B,C所對的邊分別為a,b,c,且滿足bcosA﹣asinB=1.(1)求A;(2)已知a=2,B=,求△ABC的面積.
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】
設,則,,由B,P,D三點共線,C,P,E三點共線,可知,,解得即可得出結果.【詳解】設,則,,因為B,P,D三點共線,C,P,E三點共線,所以,,所以,.故選:B.【點睛】本題考查了平面向量基本定理和向量共線定理的簡單應用,屬于基礎題.2、A【解析】
聯立直線方程與橢圓方程,解得和的坐標,然后利用向量垂直的坐標表示可得,由離心率定義可得結果.【詳解】由,得,所以,.由題意知,所以,.因為,所以,所以.所以,所以,故選:A.【點睛】本題考查了直線與橢圓的交點,考查了向量垂直的坐標表示,考查了橢圓的離心率公式,屬于基礎題.3、B【解析】
根據拋物線定義得,即可解得結果.【詳解】因為,所以.故選B【點睛】本題考查拋物線定義,考查基本分析求解能力,屬基礎題.4、C【解析】
利用向量垂直的表示、向量數量積的運算,結合充分必要條件的定義判斷即可.【詳解】由于點,,不共線,則“”;故“”是“”的充分必要條件.故選:C.【點睛】本小題主要考查充分、必要條件的判斷,考查向量垂直的表示,考查向量數量積的運算,屬于基礎題.5、A【解析】
直接利用復數代數形式的乘除運算化簡得答案.【詳解】本題正確選項:【點睛】本題考查復數代數形式的乘除運算,是基礎的計算題.6、B【解析】
由圖象的頂點坐標求出,由周期求出,通過圖象經過點,求出,從而得出函數解析式.【詳解】解:由圖象知,,則,圖中的點應對應正弦曲線中的點,所以,解得,故函數表達式為.故選:B.【點睛】本題主要考查三角函數圖象及性質,三角函數的解析式等基礎知識;考查考生的化歸與轉化思想,數形結合思想,屬于基礎題.7、A【解析】
先將函數解析式化簡為,結合題意可求得切點及其范圍,根據導數幾何意義,即可求得的值.【詳解】函數即直線與函數圖象恰有四個公共點,結合圖象知直線與函數相切于,,因為,故,所以.故選:A.【點睛】本題考查了三角函數的圖像與性質的綜合應用,由交點及導數的幾何意義求函數值,屬于難題.8、C【解析】
根據三視圖可知,該幾何體是由兩個圓錐和一個圓柱構成,由此計算出陀螺的表面積.【詳解】最上面圓錐的母線長為,底面周長為,側面積為,下面圓錐的母線長為,底面周長為,側面積為,沒被擋住的部分面積為,中間圓柱的側面積為.故表面積為,故選C.【點睛】本小題主要考查中國古代數學文化,考查三視圖還原為原圖,考查幾何體表面積的計算,屬于基礎題.9、B【解析】
還原幾何體可知原幾何體為半個圓柱和一個四棱錐組成的組合體,分別求解兩個部分的體積,加和得到結果.【詳解】由三視圖還原可知,原幾何體下半部分為半個圓柱,上半部分為一個四棱錐半個圓柱體積為:四棱錐體積為:原幾何體體積為:本題正確選項:【點睛】本題考查三視圖的還原、組合體體積的求解問題,關鍵在于能夠準確還原幾何體,從而分別求解各部分的體積.10、C【解析】
結合基本初等函數的奇偶性及單調性,結合各選項進行判斷即可.【詳解】A:為非奇非偶函數,不符合題意;B:在上不單調,不符合題意;C:為偶函數,且在上單調遞增,符合題意;D:為非奇非偶函數,不符合題意.故選:C.【點睛】本小題主要考查函數的單調性和奇偶性,屬于基礎題.11、C【解析】
根據程序框圖的運行,循環(huán)算出當時,結束運行,總結分析即可得出答案.【詳解】由題可知,程序框圖的運行結果為31,當時,;當時,;當時,;當時,;當時,.此時輸出.故選:C.【點睛】本題考查根據程序框圖的循環(huán)結構,已知輸出結果求條件框,屬于基礎題.12、C【解析】
聯立方程解得M(3,),根據MN⊥l得|MN|=|MF|=4,得到△MNF是邊長為4的等邊三角形,計算距離得到答案.【詳解】依題意得F(1,0),則直線FM的方程是y=(x-1).由得x=或x=3.由M在x軸的上方得M(3,),由MN⊥l得|MN|=|MF|=3+1=4又∠NMF等于直線FM的傾斜角,即∠NMF=60°,因此△MNF是邊長為4的等邊三角形點M到直線NF的距離為故選:C.【點睛】本題考查了直線和拋物線的位置關系,意在考查學生的計算能力和轉化能力.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】
根據已知條件計算出,結合得出,利用基本不等式可得出的取值范圍,利用平面向量的數量積公式可求得的取值范圍,進而可得出的取值范圍.【詳解】,,,由得,,由基本不等式可得,,,,,因此,的取值范圍為.故答案為:.【點睛】本題考查利用向量的模求解平面向量夾角的取值范圍,考查計算能力,屬于中等題.14、2【解析】
直接利用柯西不等式得到答案.【詳解】根據柯西不等式:2x-y2+4y當2x-y=2y,即x=328故答案為:2.【點睛】本題考查了柯西不等式求最值,也可以利用均值不等式,三角換元求得答案.15、【解析】
根據向量的數量積的計算,以及向量的平方,簡單計算,可得結果.【詳解】由題可知:且由所以故答案為:【點睛】本題考查向量的坐標計算,主要考查計算,屬基礎題.16、①③④.【解析】
補圖成長方體,在長方體中利用割補法求四面體的體積,和外接球的表面積,以及異面直線的夾角,作出截面即可計算截面面積的最值.【詳解】根據四面體特征,可以補圖成長方體設其邊長為,,解得補成長,寬,高分別為的長方體,在長方體中:①四面體的體積為,故正確②異面直線所成角的正弦值等價于邊長為的矩形的對角線夾角正弦值,可得正弦值為,故錯;③四面體外接球就是長方體的外接球,半徑,其表面積為,故正確;④由于,故截面為平行四邊形,可得,設異面直線與所成的角為,則,算得,.故正確.故答案為:①③④.【點睛】此題考查根據幾何體求體積,外接球的表面積,異面直線夾角和截面面積最值,關鍵在于熟練掌握點線面位置關系的處理方法,補圖法作為解決體積和外接球問題的常用方法,平常需要積累常見幾何體的補圖方法.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)極大值,無極小值;(2).(3)見解析【解析】
(1)先求導,根據導數和函數極值的關系即可求出;(2)先求導,再函數在區(qū)間上遞增,分離參數,構造函數,求出函數的最值,問題得以解決;(3)取得到,取,可得,累加和根據對數的運算性和放縮法即可證明.【詳解】解:(1)當時,設函數,則令,解得當時,,當時,所以在上單調遞增,在上單調遞減所以當時,函數取得極大值,即極大值為,無極小值;(2)因為,所以,因為在區(qū)間上遞增,所以在上恒成立,所以在區(qū)間上恒成立.當時,在區(qū)間上恒成立,當時,,設,則在區(qū)間上恒成立.所以在單調遞增,則,所以,即綜上所述.(3)由(2)可知當時,函數在區(qū)間上遞增,所以,即,取,則.所以所以【點睛】此題考查了參數的取值范圍以及恒成立的問題,以及不等式的證明,構造函數是關鍵,屬于較難題.18、(1);(2)當時,在上單調遞增,在上單調遞減;當時,在和上單調遞增,在上單調遞減;當時,在上單調遞增;當時,在和上單調遞增,在上單調遞減.【解析】
(1)根據導數的幾何意義求解即可.(2)易得函數定義域是,且.故分,和與四種情況,分別分析得極值點的關系進而求得原函數的單調性即可.【詳解】(1)當時,,則切線的斜率為.又,則曲線在點的切線方程是,即.(2)的定義域是..①當時,,所以當時,;當時,,所以在上單調遞增,在上單調遞減;②當時,,所以當和時,;當時,,所以在和上單調遞增,在上單調遞減;③當時,,所以在上恒成立.所以在上單調遞增;④當時,,所以和時,;時,.所以在和上單調遞增,在上單調遞減.綜上所述,當時,在上單調遞增,在上單調遞減;當時,在和上單調遞增,在上單調遞減;當時,在上單調遞增;當時,在和上單調遞增,在上單調遞減.【點睛】本題主要考查了導數的幾何意義以及含參數的函數單調性討論,需要根據題意求函數的極值點,再根據極值點的大小關系分類討論即可.屬于??碱}.19、(1)見解析(2)見解析【解析】
(1)利用導函數的正負確定函數的增減.(2)函數在有兩個零點,即方程在區(qū)間有兩解,令通過二次求導確定函數單調性證明參數范圍.【詳解】解:(1)證明:因為,當時,,,所以在區(qū)間遞減;當時,,所以,所以在區(qū)間遞增;且,所以函數的極小值點為1(2)函數在有兩個零點,即方程在區(qū)間有兩解,令,則令,則,所以在單調遞增,又,故存在唯一的,使得,即,所以在單調遞減,在區(qū)間單調遞增,且,又因為,所以,方程關于的方程在有兩個零點,由的圖象可知,,即.【點睛】本題考查利用導數研究函數單調性,確定函數的極值,利用二次求導,零點存在性定理確定參數范圍,屬于難題.20、(1):,:;(2)【解析】
(1)消去參數求得直線的普通方程,將兩邊同乘以,化簡求得圓的直角坐標方程.(2)求得直線的標準參數方程,代入圓的直角坐標方程,化簡后寫出韋達定理,根據直線參數的幾何意義,求得的值.【詳解】(1)消去參數,得直線的普通方程為,將兩邊同乘以得,,∴圓的直角坐標方程為;(2)經檢驗點在直線上,可轉化為①,將①式代入圓的直角坐標方程為得,化簡得,設是方程的兩根,則,,∵,∴
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