廣東省清遠市清城區(qū)2023-2024學年高三第二次高中畢業(yè)生復習統(tǒng)一檢測試題數學試題_第1頁
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文檔簡介

廣東省清遠市清城區(qū)2023-2024學年高三第二次高中畢業(yè)生復習統(tǒng)一檢測試題數學試題注意事項: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.如果直線與圓相交,則點與圓C的位置關系是()A.點M在圓C上 B.點M在圓C外C.點M在圓C內 D.上述三種情況都有可能2.已知,是兩條不重合的直線,,是兩個不重合的平面,則下列命題中錯誤的是()A.若,,則或B.若,,,則C.若,,,則D.若,,則3.對于正在培育的一顆種子,它可能1天后發(fā)芽,也可能2天后發(fā)芽,….下表是20顆不同種子發(fā)芽前所需培育的天數統(tǒng)計表,則這組種子發(fā)芽所需培育的天數的中位數是()發(fā)芽所需天數1234567種子數43352210A.2 B.3 C.3.5 D.44.在中,,,,點滿足,則等于()A.10 B.9 C.8 D.75.定義在上的函數與其導函數的圖象如圖所示,設為坐標原點,、、、四點的橫坐標依次為、、、,則函數的單調遞減區(qū)間是()A. B. C. D.6.a為正實數,i為虛數單位,,則a=()A.2 B. C. D.17.在三角形中,,,求()A. B. C. D.8.關于函數,有下列三個結論:①是的一個周期;②在上單調遞增;③的值域為.則上述結論中,正確的個數為()A. B. C. D.9.已知,則下列不等式正確的是()A. B.C. D.10.某工廠一年中各月份的收入、支出情況的統(tǒng)計如圖所示,下列說法中錯誤的是().A.收入最高值與收入最低值的比是B.結余最高的月份是月份C.與月份的收入的變化率與至月份的收入的變化率相同D.前個月的平均收入為萬元11.是的()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12.閱讀下側程序框圖,為使輸出的數據為31,則①處應填的數字為A.4 B.5 C.6 D.7二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.在平面直角坐標系xOy中,A,B為x軸正半軸上的兩個動點,P(異于原點O)為y軸上的一個定點.若以AB為直徑的圓與圓x2+(y-2)2=1相外切,且∠APB的大小恒為定值,則線段OP的長為_____.14.已知拋物線的對稱軸與準線的交點為,直線與交于,兩點,若,則實數__________.15.在中,,是的角平分線,設,則實數的取值范圍是__________.16.已知函數的部分圖象如圖所示,則的值為____________.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)如圖,在正四棱錐中,,,為上的四等分點,即.(1)證明:平面平面;(2)求平面與平面所成銳二面角的余弦值.18.(12分)已知數列滿足(),數列的前項和,(),且,.(1)求數列的通項公式:(2)求數列的通項公式.(3)設,記是數列的前項和,求正整數,使得對于任意的均有.19.(12分)在平面直角坐標系中,已知直線l的參數方程為(t為參數),在以坐標原點O為極點,x軸的正半軸為極軸,且與直角坐標系長度單位相同的極坐標系中,曲線C的極坐標方程是.(1)求直線l的普通方程與曲線C的直角坐標方程;(2)若直線l與曲線C相交于兩點A,B,求線段的長.20.(12分)已知函數,.(1)若曲線在點處的切線方程為,求,;(2)當時,,求實數的取值范圍.21.(12分)在邊長為的正方形,分別為的中點,分別為的中點,現沿折疊,使三點重合,構成一個三棱錐.(1)判別與平面的位置關系,并給出證明;(2)求多面體的體積.22.(10分)的內角的對邊分別為,已知.(1)求的大小;(2)若,求面積的最大值.

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】

根據圓心到直線的距離小于半徑可得滿足的條件,利用與圓心的距離判斷即可.【詳解】直線與圓相交,圓心到直線的距離,即.也就是點到圓的圓心的距離大于半徑.即點與圓的位置關系是點在圓外.故選:【點睛】本題主要考查直線與圓相交的性質,考查點到直線距離公式的應用,屬于中檔題.2、D【解析】

根據線面平行和面面平行的性質,可判定A;由線面平行的判定定理,可判斷B;C中可判斷,所成的二面角為;D中有可能,即得解.【詳解】選項A:若,,根據線面平行和面面平行的性質,有或,故A正確;選項B:若,,,由線面平行的判定定理,有,故B正確;選項C:若,,,故,所成的二面角為,則,故C正確;選項D,若,,有可能,故D不正確.故選:D【點睛】本題考查了空間中的平行垂直關系判斷,考查了學生邏輯推理,空間想象能力,屬于中檔題.3、C【解析】

根據表中數據,即可容易求得中位數.【詳解】由圖表可知,種子發(fā)芽天數的中位數為,故選:C.【點睛】本題考查中位數的計算,屬基礎題.4、D【解析】

利用已知條件,表示出向量,然后求解向量的數量積.【詳解】在中,,,,點滿足,可得則==【點睛】本題考查了向量的數量積運算,關鍵是利用基向量表示所求向量.5、B【解析】

先辨別出圖象中實線部分為函數的圖象,虛線部分為其導函數的圖象,求出函數的導數為,由,得出,只需在圖中找出滿足不等式對應的的取值范圍即可.【詳解】若虛線部分為函數的圖象,則該函數只有一個極值點,但其導函數圖象(實線)與軸有三個交點,不合乎題意;若實線部分為函數的圖象,則該函數有兩個極值點,則其導函數圖象(虛線)與軸恰好也只有兩個交點,合乎題意.對函數求導得,由得,由圖象可知,滿足不等式的的取值范圍是,因此,函數的單調遞減區(qū)間為.故選:B.【點睛】本題考查利用圖象求函數的單調區(qū)間,同時也考查了利用圖象辨別函數與其導函數的圖象,考查推理能力,屬于中等題.6、B【解析】

,選B.7、A【解析】

利用正弦定理邊角互化思想結合余弦定理可求得角的值,再利用正弦定理可求得的值.【詳解】,由正弦定理得,整理得,由余弦定理得,,.由正弦定理得.故選:A.【點睛】本題考查利用正弦定理求值,涉及正弦定理邊角互化思想以及余弦定理的應用,考查計算能力,屬于中等題.8、B【解析】

利用三角函數的性質,逐個判斷即可求出.【詳解】①因為,所以是的一個周期,①正確;②因為,,所以在上不單調遞增,②錯誤;③因為,所以是偶函數,又是的一個周期,所以可以只考慮時,的值域.當時,,在上單調遞增,所以,的值域為,③錯誤;綜上,正確的個數只有一個,故選B.【點睛】本題主要考查三角函數的性質應用.9、D【解析】

利用特殊值代入法,作差法,排除不符合條件的選項,得到符合條件的選項.【詳解】已知,賦值法討論的情況:(1)當時,令,,則,,排除B、C選項;(2)當時,令,,則,排除A選項.故選:D.【點睛】比較大小通常采用作差法,本題主要考查不等式與不等關系,不等式的基本性質,利用特殊值代入法,排除不符合條件的選項,得到符合條件的選項,是一種簡單有效的方法,屬于中等題.10、D【解析】由圖可知,收入最高值為萬元,收入最低值為萬元,其比是,故項正確;結余最高為月份,為,故項正確;至月份的收入的變化率為至月份的收入的變化率相同,故項正確;前個月的平均收入為萬元,故項錯誤.綜上,故選.11、B【解析】

分別判斷充分性和必要性得到答案.【詳解】所以(逆否命題)必要性成立當,不充分故是必要不充分條件,答案選B【點睛】本題考查了充分必要條件,屬于簡單題.12、B【解析】考點:程序框圖.分析:分析程序中各變量、各語句的作用,再根據流程圖所示的順序,可知:該程序的作用是利用循環(huán)求S的值,我們用表格列出程序運行過程中各變量的值的變化情況,不難給出答案.解:程序在運行過程中各變量的值如下表示:Si是否繼續(xù)循環(huán)循環(huán)前11/第一圈32是第二圈73是第三圈154是第四圈315否故最后當i<5時退出,故選B.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】分析:設O2(a,0),圓O2的半徑為r(變量),OP=t(常數),利用差角的正切公式,結合以AB為直徑的圓與圓x2+(y-2)2=1相外切.且∠APB的大小恒為定值,即可求出線段OP的長.詳解:設O2(a,0),圓O2的半徑為r(變量),OP=t(常數),則∵∠APB的大小恒為定值,

∴t=,∴|OP|=.故答案為點睛:本題考查圓與圓的位置關系,考查差角的正切公式,考查學生的計算能力,屬于中檔題.14、【解析】

由于直線過拋物線的焦點,因此過,分別作的準線的垂線,垂足分別為,,由拋物線的定義及平行線性質可得,從而再由拋物線定義可求得直線傾斜角的余弦,再求得正切即為直線斜率.注意對稱性,問題應該有兩解.【詳解】直線過拋物線的焦點,,過,分別作的準線的垂線,垂足分別為,,由拋物線的定義知,.因為,所以.因為,所以,從而.設直線的傾斜角為,不妨設,如圖,則,,同理,則,解得,,由對稱性還有滿足題意.,綜上,.【點睛】本題考查拋物線的性質,考查拋物線的焦點弦問題,掌握拋物線的定義,把拋物線上點到焦點距離與它到距離聯系起來是解題關鍵.15、【解析】

設,,,由,用面積公式表示面積可得到,利用,即得解.【詳解】設,,,由得:,化簡得,由于,故.故答案為:【點睛】本題考查了解三角形綜合,考查了學生轉化劃歸,綜合分析,數學運算能力,屬于中檔題.16、【解析】

由圖可得的周期、振幅,即可得,再將代入可解得,進一步求得解析式及.【詳解】由圖可得,,所以,即,又,即,,又,故,所以,.故答案為:【點睛】本題考查由圖象求解析式及函數值,考查學生識圖、計算等能力,是一道中檔題.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、(1)答案見解析.(2)【解析】

(1)根據題意可得,在中,利用余弦定理可得,然后同理可得,利用面面垂直的判定定理即可求解.(2)以為原點建立直角坐標系,求出面的法向量為,的法向量為,利用空間向量的數量積即可求解.【詳解】(1)由由因為是正四棱錐,故于是,由余弦定理,在中,設再用余弦定理,在中,∴是直角,同理,而在平面上,∴平面平面(2)以為原點建立直角坐標系,如圖:則設面的法向量為,的法向量為則,取于是,二面角的余弦值為:【點睛】本題考查了面面垂直的判定定理、空間向量法求二面角,屬于基礎題.18、(1)().(2),.(3)【解析】

(1)依題意先求出,然后根據,求出的通項公式為,再檢驗的情況即可;(2)由遞推公式,得,結合數列性質可得數列相鄰項之間的關系,從而可求出結果;(3)通過(1)、(2)可得,所以,,,,.記,利用函數單調性可求的范圍,從而列不等式可解.【詳解】解:(1)因為數列滿足()①;②當時,.檢驗當時,成立.所以,數列的通項公式為().(2)由,得,①所以,.②由①②,得,,即,,③所以,,.④由③④,得,,因為,所以,上式同除以,得,,即,所以,數列時首項為1,公差為1的等差數列,故,.(3)因為.所以,,,,.記,當時,.所以,當時,數列為單調遞減,當時,.從而,當時,.因此,.所以,對任意的,.綜上,.【點睛】本題考在數列通項公式的求法、等差數列的定義及通項公式、數列的單調性,考查考生的邏輯思維能力、運算求解能力以及化歸與轉化思想、分類討論思想.19、(1)l:,C:;(2)【解析】

(1)直接利用轉換關系,把參數方程直角坐標方程和極坐標方程之間進行轉換;

(2)由(1)可得曲線是圓,求出圓心坐標及半徑,再求得圓心到直線的距離,即可求得的長.【詳解】(1)由題意可得直線:,由,得,即,所以曲線C:.(2)由(1)知,圓,半徑.∴圓心到直線的距離為:.∴【點睛】本題考查直線的普通坐標方程、曲線的直角坐標方程的求法,考查弦長的求法、運算求解能力,是中檔題.20、(1);(2)【解析】

(1)對函數求導,運用可求得的值,再由在直線上,可求得的值;(2)由已知可得恒成立,構造函數,對函數求導,討論和0的大小關系,結合單調性求出最大值即可求得的范圍.【詳解】(1)由題得,因為在點與相切所以,∴(2)由得,令,只需,設(),當時,,在時為增函數,所以,舍;當時,開口向上,對稱軸為,,所以在時為增函數,所以,舍;當時,二次函數開口向下,且,所以在時有一個零點,在時,在時,①當即時,在小于零,所以在時為減函數,所以,符合題意;②當即時,在大于零,所以在時為增函數,所以,舍.綜上所述:實數的取值范圍為【點睛】本題考查函數的導數,利用導數求函數的單調區(qū)間及函數的最小值,屬于中檔題.處理函數單調性問題時,注意利用導函數的正負,特別是已知單調性問題,轉化為函數導數恒不小于零,或恒小于零,再分離參數求解,求函數最值時分析好單調性再求極值,從而求出函數最值.21、(1)平行,證明見解析;(2).【解析】

(1)由題意及圖形的翻折規(guī)律可知應是的一條中位線,利用線面平行的判定定理即可求證;(2)利用條件及線面垂直的判定定理可知,,則平面,在利用錐體的體積公式即可.【詳解】(1)證明:因翻折后、、重合,∴應是的一條中位線,∴,∵平面,平面,∴平面;(2)解:

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