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文檔簡介
2024屆云南省玉溪市華寧二中高三數學試題下學期第一次月考試題注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監(jiān)考員收回。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.設函數在上可導,其導函數為,若函數在處取得極大值,則函數的圖象可能是()A. B.C. D.2.三棱錐的各個頂點都在求的表面上,且是等邊三角形,底面,,,若點在線段上,且,則過點的平面截球所得截面的最小面積為()A. B. C. D.3.年初,湖北出現由新型冠狀病毒引發(fā)的肺炎.為防止病毒蔓延,各級政府相繼啟動重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件一級響應,全國人心抗擊疫情.下圖表示月日至月日我國新型冠狀病毒肺炎單日新增治愈和新增確診病例數,則下列中表述錯誤的是()A.月下旬新增確診人數呈波動下降趨勢B.隨著全國醫(yī)療救治力度逐漸加大,月下旬單日治愈人數超過確診人數C.月日至月日新增確診人數波動最大D.我國新型冠狀病毒肺炎累計確診人數在月日左右達到峰值4.已知復數,(為虛數單位),若為純虛數,則()A. B.2 C. D.5.函數的大致圖像為()A. B.C. D.6.一個幾何體的三視圖如圖所示,則該幾何體的表面積為()A. B. C. D.847.已知直線過圓的圓心,則的最小值為()A.1 B.2 C.3 D.48.設m,n為直線,、為平面,則的一個充分條件可以是()A.,, B.,C., D.,9.過拋物線的焦點的直線交該拋物線于,兩點,為坐標原點.若,則直線的斜率為()A. B. C. D.10.已知集合U={1,2,3,4,5,6},A={2,4},B={3,4},則=()A.{3,5,6} B.{1,5,6} C.{2,3,4} D.{1,2,3,5,6}11.已知平面向量,,滿足:,,則的最小值為()A.5 B.6 C.7 D.812.已知曲線,動點在直線上,過點作曲線的兩條切線,切點分別為,則直線截圓所得弦長為()A. B.2 C.4 D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.如圖所示,在△ABC中,AB=AC=2,,,AE的延長線交BC邊于點F,若,則____.14.利用等面積法可以推導出在邊長為a的正三角形內任意一點到三邊的距離之和為定值,類比上述結論,利用等體積法進行推導,在棱長為a的正四面體內任意一點到四個面的距離之和也為定值,則這個定值是______15.在的二項展開式中,所有項的系數的和為________16.設函數,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)設函數.(Ⅰ)討論函數的單調性;(Ⅱ)若函數有兩個極值點,求證:.18.(12分)已知橢圓的離心率為,直線過橢圓的右焦點,過的直線交橢圓于兩點(均異于左、右頂點).(1)求橢圓的方程;(2)已知直線,為橢圓的右頂點.若直線交于點,直線交于點,試判斷是否為定值,若是,求出定值;若不是,說明理由.19.(12分)某藝術品公司欲生產一款迎新春工藝禮品,該禮品是由玻璃球面和該球的內接圓錐組成,圓錐的側面用于藝術裝飾,如圖1.為了便于設計,可將該禮品看成是由圓及其內接等腰三角形繞底邊上的高所在直線旋轉180°而成,如圖2.已知圓的半徑為,設,圓錐的側面積為.(1)求關于的函數關系式;(2)為了達到最佳觀賞效果,要求圓錐的側面積最大.求取得最大值時腰的長度.20.(12分)在平面直角坐標系中,直線的的參數方程為(其中為參數),以坐標原點為極點,軸的正半軸為極軸的極坐標系中,點的極坐標為,直線經過點.曲線的極坐標方程為.(1)求直線的普通方程與曲線的直角坐標方程;(2)過點作直線的垂線交曲線于兩點(在軸上方),求的值.21.(12分)已知函數.(Ⅰ)已知是的一個極值點,求曲線在處的切線方程(Ⅱ)討論關于的方程根的個數.22.(10分)設函數,其中.(Ⅰ)當為偶函數時,求函數的極值;(Ⅱ)若函數在區(qū)間上有兩個零點,求的取值范圍.
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】
由題意首先確定導函數的符號,然后結合題意確定函數在區(qū)間和處函數的特征即可確定函數圖像.【詳解】函數在上可導,其導函數為,且函數在處取得極大值,當時,;當時,;當時,.時,,時,,當或時,;當時,.故選:【點睛】根據函數取得極大值,判斷導函數在極值點附近左側為正,右側為負,由正負情況討論圖像可能成立的選項,是判斷圖像問題常見方法,有一定難度.2、A【解析】
由題意畫出圖形,求出三棱錐S-ABC的外接球的半徑,再求出外接球球心到D的距離,利用勾股定理求得過點D的平面截球O所得截面圓的最小半徑,則答案可求.【詳解】如圖,設三角形ABC外接圓的圓心為G,則外接圓半徑AG=,設三棱錐S-ABC的外接球的球心為O,則外接球的半徑R=取SA中點E,由SA=4,AD=3SD,得DE=1,所以OD=.則過點D的平面截球O所得截面圓的最小半徑為所以過點D的平面截球O所得截面的最小面積為故選:A【點睛】本題考查三棱錐的外接球問題,還考查了求截面的最小面積,屬于較難題.3、D【解析】
根據新增確診曲線的走勢可判斷A選項的正誤;根據新增確診曲線與新增治愈曲線的位置關系可判斷B選項的正誤;根據月日至月日新增確診曲線的走勢可判斷C選項的正誤;根據新增確診人數的變化可判斷D選項的正誤.綜合可得出結論.【詳解】對于A選項,由圖象可知,月下旬新增確診人數呈波動下降趨勢,A選項正確;對于B選項,由圖象可知,隨著全國醫(yī)療救治力度逐漸加大,月下旬單日治愈人數超過確診人數,B選項正確;對于C選項,由圖象可知,月日至月日新增確診人數波動最大,C選項正確;對于D選項,在月日及以前,我國新型冠狀病毒肺炎新增確診人數大于新增治愈人數,我國新型冠狀病毒肺炎累計確診人數不在月日左右達到峰值,D選項錯誤.故選:D.【點睛】本題考查統(tǒng)計圖表的應用,考查數據處理能力,屬于基礎題.4、C【解析】
把代入,利用復數代數形式的除法運算化簡,由實部為0且虛部不為0求解即可.【詳解】∵,∴,∵為純虛數,∴,解得.故選C.【點睛】本題考查復數代數形式的除法運算,考查復數的基本概念,是基礎題.5、D【解析】
通過取特殊值逐項排除即可得到正確結果.【詳解】函數的定義域為,當時,,排除B和C;當時,,排除A.故選:D.【點睛】本題考查圖象的判斷,取特殊值排除選項是基本手段,屬中檔題.6、B【解析】
畫出幾何體的直觀圖,計算表面積得到答案.【詳解】該幾何體的直觀圖如圖所示:故.故選:.【點睛】本題考查了根據三視圖求表面積,意在考查學生的計算能力和空間想象能力.7、D【解析】
圓心坐標為,代入直線方程,再由乘1法和基本不等式,展開計算即可得到所求最小值.【詳解】圓的圓心為,由題意可得,即,,,則,當且僅當且即時取等號,故選:.【點睛】本題考查最值的求法,注意運用乘1法和基本不等式,注意滿足的條件:一正二定三等,同時考查直線與圓的關系,考查運算能力,屬于基礎題.8、B【解析】
根據線面垂直的判斷方法對選項逐一分析,由此確定正確選項.【詳解】對于A選項,當,,時,由于不在平面內,故無法得出.對于B選項,由于,,所以.故B選項正確.對于C選項,當,時,可能含于平面,故無法得出.對于D選項,當,時,無法得出.綜上所述,的一個充分條件是“,”故選:B【點睛】本小題主要考查線面垂直的判斷,考查充分必要條件的理解,屬于基礎題.9、D【解析】
根據拋物線的定義,結合,求出的坐標,然后求出的斜率即可.【詳解】解:拋物線的焦點,準線方程為,設,則,故,此時,即.則直線的斜率.故選:D.【點睛】本題考查了拋物線的定義,直線斜率公式,屬于中檔題.10、B【解析】
按補集、交集定義,即可求解.【詳解】={1,3,5,6},={1,2,5,6},所以={1,5,6}.故選:B.【點睛】本題考查集合間的運算,屬于基礎題.11、B【解析】
建立平面直角坐標系,將已知條件轉化為所設未知量的關系式,再將的最小值轉化為用該關系式表達的算式,利用基本不等式求得最小值.【詳解】建立平面直角坐標系如下圖所示,設,,且,由于,所以..所以,即..當且僅當時取得最小值,此時由得,當時,有最小值為,即,,解得.所以當且僅當時有最小值為.故選:B【點睛】本小題主要考查向量的位置關系、向量的模,考查基本不等式的運用,考查數形結合的數學思想方法,屬于難題.12、C【解析】
設,根據導數的幾何意義,求出切線斜率,進而得到切線方程,將點坐標代入切線方程,抽象出直線方程,且過定點為已知圓的圓心,即可求解.【詳解】圓可化為.設,則的斜率分別為,所以的方程為,即,,即,由于都過點,所以,即都在直線上,所以直線的方程為,恒過定點,即直線過圓心,則直線截圓所得弦長為4.故選:C.【點睛】本題考查直線與圓位置關系、直線與拋物線位置關系,拋物線兩切點所在直線求解是解題的關鍵,屬于中檔題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】
過點做,可得,,由可得,可得,代入可得答案.【詳解】解:如圖,過點做,易得:,,,故,可得:,同理:,,可得,,由,可得,可得:,可得:,,故答案為:.【點睛】本題主要考查平面向量的線性運算和平面向量的數量積,由題意作出是解題的關鍵.14、【解析】
計算正四面體的高,并計算該正四面體的體積,利用等體積法,可得結果.【詳解】作平面,為的重心如圖則,所以設正四面體內任意一點到四個面的距離之和為則故答案為:【點睛】本題考查類比推理的應用,還考查等體積法,考驗理解能力以及計算能力,屬基礎題.15、1【解析】
設,令,的值即為所有項的系數之和?!驹斀狻吭O,令,所有項的系數的和為?!军c睛】本題主要考查二項式展開式所有項的系數的和的求法─賦值法。一般地,對于,展開式各項系數之和為,注意與“二項式系數之和”區(qū)分。16、【解析】
由自變量所在定義域范圍,代入對應解析式,再由對數加減法運算法則與對數恒等式關系分別求值再相加,即為答案.【詳解】因為函數,則因為,則故故答案為:【點睛】本題考查分段函數求值,屬于簡單題.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、(Ⅰ)見解析(Ⅱ)見解析【解析】
(Ⅰ)求導得到,討論,,三種情況得到單調區(qū)間.(Ⅱ)設,要證,即證,,設,根據函數單調性得到證明.【詳解】(Ⅰ),令,,(1)當,即時,,,在上單調遞增;(2)當,即時,設的兩根為(),,①若,,時,,所以在和上單調遞增,時,,所以在上單調遞減,②若,,時,,所以在上單調遞減,時,,所以在上單調遞增.綜上,當時,在上單調遞增;當時,在和上單調遞增,在上單調遞減;當時,在上單調遞減,在上單調遞增.(Ⅱ)不妨設,要證,即證,即證,由(Ⅰ)可知,,,可得,,所以有,令,,所以在單調遞增,所以,因為,所以,所以.【點睛】本題考查了函數單調性,證明不等式,意在考查學生的分類討論能力和計算能力.18、(1)(2)定值為0.【解析】
(1)根據直線方程求焦點坐標,即得c,再根據離心率得,(2)先設直線方程以及各點坐標,化簡,再聯(lián)立直線方程與橢圓方程,利用韋達定理代入化簡得結果.【詳解】(1)因為直線過橢圓的右焦點,所以,因為離心率為,所以,(2),設直線,則因此由得,所以,因此即【點睛】本題考查橢圓方程以及直線與橢圓位置關系,考查綜合分析求解能力,屬中檔題.19、(1),(2)側面積取得最大值時,等腰三角形的腰的長度為【解析】試題分析:(1)由條件,,,所以S,;(2)令,所以得,通過求導分析,得在時取得極大值,也是最大值.試題解析:(1)設交于點,過作,垂足為,在中,,,在中,,所以S,(2)要使側面積最大,由(1)得:令,所以得,由得:當時,,當時,所以在區(qū)間上單調遞增,在區(qū)間上單調遞減,所以在時取得極大值,也是最大值;所以當時,側面積取得最大值,此時等腰三角形的腰長答:側面積取得最大值時,等腰三角形的腰的長度為.20、(1),;(2)【解析】
(1)利用代入法消去參數可得到直線的普通方程,利用公式可得到曲線的直角坐標方程;(2)設直線的參數方程為(為參數),代入得,根據直線參數方程的幾何意義,利用韋達定理可得結果.【詳解】(1)由題意得點的直角坐標為,將點代入得則直線的普通方程為.由得,即.故曲線的直角坐標方程為.(2)設直線的參數方程為(為參數),代入得.設對應參數為,對應參數為.則,,且..【點睛】參數方程主要通過代入法或者已知恒等式(如等三角恒等式)消去參數化為普通方程,通過選取相應的參數可以把普通方程化為參數方程,利用關系式,等可以把極坐標方程與直角坐標方程互化,這類問題一般我們可以先把曲線方程化為直角坐標方程,用直角坐標方程解決相應問題.21、(Ⅰ);(Ⅱ)見解析【解析】
(Ⅰ)求函數的導數,利用x=2是f(x)的一個極值點,得f'(2)=0建立方程求出a的值,結合導數的幾何意義進行求解即可;(Ⅱ)利用參數法分離法得到,構造函數求出函數的導數研究函數的單調性和最值,利用數形結合轉化為圖象交點個數進行求解即可.【詳解】(Ⅰ)因為,則,因為是的一個極值點,所以,即,所以,因為,,則直線方程為,即;(Ⅱ)因為,所以,所以,設,則,所以在上是增函數,在上是減函數,故,所以,所以,設,則,所以在上是減函數,上是增函數,所以,所以當時,,函數在是減函數,當時,,函數在是增函數,因為時,,,,所以當時,方程無實數根,當時,方程有兩個不相等實數根,當或時,方程有1個實根.【點睛】本題考查函數中由極值點求參,導數的幾何意義,還考查了利用導數研究方程根的個數問題,屬于難題.22、(Ⅰ)極小值,極大值;(Ⅱ)或【解析】
(Ⅰ)根據偶函數定義列方程,解得.
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