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文檔簡介

2024屆福建省泉港市泉港一中數學高三上期末檢測模擬試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,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.數列滿足,且,,則()A. B.9 C. D.72.的展開式中的系數為()A.-30 B.-40 C.40 D.503.已知角的終邊與單位圓交于點,則等于()A. B. C. D.4.已知菱形的邊長為2,,則()A.4 B.6 C. D.5.若函數(其中,圖象的一個對稱中心為,,其相鄰一條對稱軸方程為,該對稱軸處所對應的函數值為,為了得到的圖象,則只要將的圖象()A.向右平移個單位長度 B.向左平移個單位長度C.向左平移個單位長度 D.向右平移個單位長度6.已知函數f(x)=sin2x+sin2(x),則f(x)的最小值為()A. B. C. D.7.的內角的對邊分別為,已知,則角的大小為()A. B. C. D.8.已知函數滿足當時,,且當時,;當時,且).若函數的圖象上關于原點對稱的點恰好有3對,則的取值范圍是()A. B. C. D.9.已知x,y滿足不等式,且目標函數z=9x+6y最大值的變化范圍[20,22],則t的取值范圍()A.[2,4] B.[4,6] C.[5,8] D.[6,7]10.已知復數滿足:(為虛數單位),則()A. B. C. D.11.如圖,在三棱柱中,底面為正三角形,側棱垂直底面,.若分別是棱上的點,且,,則異面直線與所成角的余弦值為()A. B. C. D.12.已知直四棱柱的所有棱長相等,,則直線與平面所成角的正切值等于()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.某幾何體的三視圖如圖所示,且該幾何體的體積是3,則正視圖的的值__________.14.設f(x)=etx(t>0),過點P(t,0)且平行于y軸的直線與曲線C:y=f(x)的交點為Q,曲線C過點Q的切線交x軸于點R,若S(1,f(1)),則△PRS的面積的最小值是_____.15.如圖所示,在邊長為4的正方形紙片中,與相交于.剪去,將剩余部分沿,折疊,使、重合,則以、、、為頂點的四面體的外接球的體積為________.16.在的二項展開式中,所有項的二項式系數之和為256,則_______,項的系數等于________.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)設點,動圓經過點且和直線相切.記動圓的圓心的軌跡為曲線.(1)求曲線的方程;(2)過點的直線與曲線交于、兩點,且直線與軸交于點,設,,求證:為定值.18.(12分)已知.(1)求不等式的解集;(2)若存在,使得成立,求實數的取值范圍19.(12分)如圖,在直三棱柱中,,,為的中點,點在線段上,且平面.(1)求證:;(2)求平面與平面所成二面角的正弦值.20.(12分)已知函數(I)當時,解不等式.(II)若不等式恒成立,求實數的取值范圍21.(12分)在直角坐標系中,曲線的參數方程為(為參數,),點.以坐標原點為極點,軸正半軸為極軸建立極坐標系,曲線的極坐標方程為.(1)求曲線的直角坐標方程,并指出其形狀;(2)曲線與曲線交于,兩點,若,求的值.22.(10分)已知;.(1)若為真命題,求實數的取值范圍;(2)若為真命題且為假命題,求實數的取值范圍.

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、A【解題分析】

先由題意可得數列為等差數列,再根據,,可求出公差,即可求出.【題目詳解】數列滿足,則數列為等差數列,,,,,,,故選:.【題目點撥】本題主要考查了等差數列的性質和通項公式的求法,意在考查學生對這些知識的理解掌握水平,屬于基礎題.2、C【解題分析】

先寫出的通項公式,再根據的產生過程,即可求得.【題目詳解】對二項式,其通項公式為的展開式中的系數是展開式中的系數與的系數之和.令,可得的系數為;令,可得的系數為;故的展開式中的系數為.故選:C.【題目點撥】本題考查二項展開式中某一項系數的求解,關鍵是對通項公式的熟練使用,屬基礎題.3、B【解題分析】

先由三角函數的定義求出,再由二倍角公式可求.【題目詳解】解:角的終邊與單位圓交于點,,故選:B【題目點撥】考查三角函數的定義和二倍角公式,是基礎題.4、B【解題分析】

根據菱形中的邊角關系,利用余弦定理和數量積公式,即可求出結果.【題目詳解】如圖所示,菱形形的邊長為2,,∴,∴,∴,且,∴,故選B.【題目點撥】本題主要考查了平面向量的數量積和余弦定理的應用問題,屬于基礎題..5、B【解題分析】

由函數的圖象的頂點坐標求出A,由周期求出,由五點法作圖求出的值,可得的解析式,再根據函數的圖象變換規(guī)律,誘導公式,得出結論.【題目詳解】根據已知函數其中,的圖象過點,,可得,,解得:.再根據五點法作圖可得,可得:,可得函數解析式為:故把的圖象向左平移個單位長度,可得的圖象,故選B.【題目點撥】本題主要考查由函數的部分圖象求解析式,由函數的圖象的頂點坐標求出A,由周期求出,由五點法作圖求出的值,函數的圖象變換規(guī)律,誘導公式的應用,屬于中檔題.6、A【解題分析】

先通過降冪公式和輔助角法將函數轉化為,再求最值.【題目詳解】已知函數f(x)=sin2x+sin2(x),=,=,因為,所以f(x)的最小值為.故選:A【題目點撥】本題主要考查倍角公式及兩角和與差的三角函數的逆用,還考查了運算求解的能力,屬于中檔題.7、A【解題分析】

先利用正弦定理將邊統(tǒng)一化為角,然后利用三角函數公式化簡,可求出解B.【題目詳解】由正弦定理可得,即,即有,因為,則,而,所以.故選:A【題目點撥】此題考查了正弦定理和三角函數的恒等變形,屬于基礎題.8、C【解題分析】

先作出函數在上的部分圖象,再作出關于原點對稱的圖象,分類利用圖像列出有3個交點時滿足的條件,解之即可.【題目詳解】先作出函數在上的部分圖象,再作出關于原點對稱的圖象,如圖所示,當時,對稱后的圖象不可能與在的圖象有3個交點;當時,要使函數關于原點對稱后的圖象與所作的圖象有3個交點,則,解得.故選:C.【題目點撥】本題考查利用函數圖象解決函數的交點個數問題,考查學生數形結合的思想、轉化與化歸的思想,是一道中檔題.9、B【解題分析】

作出可行域,對t進行分類討論分析目標函數的最大值,即可求解.【題目詳解】畫出不等式組所表示的可行域如圖△AOB當t≤2時,可行域即為如圖中的△OAM,此時目標函數z=9x+6y在A(2,0)取得最大值Z=18不符合題意t>2時可知目標函數Z=9x+6y在的交點()處取得最大值,此時Z=t+16由題意可得,20≤t+16≤22解可得4≤t≤6故選:B.【題目點撥】此題考查線性規(guī)劃,根據可行域結合目標函數的最大值的取值范圍求參數的取值范圍,涉及分類討論思想,關鍵在于熟練掌握截距型目標函數的最大值最優(yōu)解的處理辦法.10、A【解題分析】

利用復數的乘法、除法運算求出,再根據共軛復數的概念即可求解.【題目詳解】由,則,所以.故選:A【題目點撥】本題考查了復數的四則運算、共軛復數的概念,屬于基礎題.11、B【解題分析】

建立空間直角坐標系,利用向量法計算出異面直線與所成角的余弦值.【題目詳解】依題意三棱柱底面是正三角形且側棱垂直于底面.設的中點為,建立空間直角坐標系如下圖所示.所以,所以.所以異面直線與所成角的余弦值為.故選:B【題目點撥】本小題主要考查異面直線所成的角的求法,屬于中檔題.12、D【解題分析】

以為坐標原點,所在直線為x軸,所在直線為軸,所在直線為軸,建立空間直角坐標系.求解平面的法向量,利用線面角的向量公式即得解.【題目詳解】如圖所示的直四棱柱,,取中點,以為坐標原點,所在直線為x軸,所在直線為軸,所在直線為軸,建立空間直角坐標系.設,則,.設平面的法向量為,則取,得.設直線與平面所成角為,則,,∴直線與平面所成角的正切值等于故選:D【題目點撥】本題考查了向量法求解線面角,考查了學生空間想象,邏輯推理,數學運算的能力,屬于中檔題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、3【解題分析】由已知中的三視圖可得該幾何體是一個以直角梯形為底面,梯形上下邊長為和,高為,如圖所示,平面,所以底面積為,幾何體的高為,所以其體積為.點睛:在由三視圖還原為空間幾何體的實際形狀時,要從三個視圖綜合考慮,根據三視圖的規(guī)則,空間幾何體的可見輪廓線在三視圖中為實線,不可見輪廓線在三視圖中為虛線.在還原空間幾何體實際形狀時,一般是以正視圖和俯視圖為主,結合側視圖進行綜合考慮.求解以三視圖為載體的空間幾何體的體積的關鍵是由三視圖確定直觀圖的形狀以及直觀圖中線面的位置關系和數量關系,利用相應體積公式求解.14、【解題分析】

計算R(t,0),PR=t﹣(t),△PRS的面積為S,導數S′,由S′=0得t=1,根據函數的單調性得到最值.【題目詳解】∵PQ∥y軸,P(t,0),∴Q(t,f(t))即Q(t,),又f(x)=etx(t>0)的導數f′(x)=tetx,∴過Q的切線斜率k=t,設R(r,0),則k,∴r=t,即R(t,0),PR=t﹣(t),又S(1,f(1))即S(1,et),∴△PRS的面積為S,導數S′,由S′=0得t=1,當t>1時,S′>0,當0<t<1時,S′<0,∴t=1為極小值點,也為最小值點,∴△PRS的面積的最小值為.故答案為:.【題目點撥】本題考查了利用導數求面積的最值問題,意在考查學生的計算能力和應用能力.15、【解題分析】

將三棱錐置入正方體中,利用正方體體對角線為三棱錐外接球的直徑即可得到答案.【題目詳解】由已知,將三棱錐置入正方體中,如圖所示,,故正方體體對角線長為,所以外接球半徑為,其體積為.故答案為:.【題目點撥】本題考查三棱錐外接球的體積問題,一般在處理特殊幾何體的外接球問題時,要考慮是否能將其置入正(長)方體中,是一道中檔題.16、81【解題分析】

根據二項式系數和的性質可得n,再利用展開式的通項公式求含項的系數即可.【題目詳解】由于所有項的二項式系數之和為,,故的二項展開式的通項公式為,令,求得,可得含x項的系數等于,故答案為:8;1.【題目點撥】本題主要考查二項式定理的應用,二項式系數的性質,二項式展開式的通項公式,屬于中檔題.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);(2)見解析.【解題分析】

(1)已知點軌跡是以為焦點,直線為準線的拋物線,由此可得曲線的方程;(2)設直線方程為,,則,設,由直線方程與拋物線方程聯立消元應用韋達定理得,,由,,用橫坐標表示出,然后計算,并代入,可得結論.【題目詳解】(1)設動圓圓心,由拋物線定義知:點軌跡是以為焦點,直線為準線的拋物線,設其方程為,則,解得.∴曲線的方程為;(2)證明:設直線方程為,,則,設,由得,①,則,,②,由,,得,,整理得,,∴,代入②得:.【題目點撥】本題考查求曲線方程,考查拋物線的定義,考查直線與拋物線相交問題中的定值問題.解題方法是設而不求的思想方法,即設交點坐標,設直線方程,直線方程代入拋物線(或圓錐曲線)方程得一元二次方程,應用韋達定理得,,代入題中其他條件所求式子中化簡變形.18、(1).(2).【解題分析】試題分析:(Ⅰ)通過討論x的范圍,得到關于x的不等式組,解出取并集即可;(Ⅱ)求出f(x)的最大值,得到關于a的不等式,解出即可.試題解析:(1)不等式等價于或或,解得或,所以不等式的解集是;(2),,,解得實數的取值范圍是.點睛:含絕對值不等式的解法有兩個基本方法,一是運用零點分區(qū)間討論,二是利用絕對值的幾何意義求解.法一是運用分類討論思想,法二是運用數形結合思想,將絕對值不等式與函數以及不等式恒成立交匯、滲透,解題時強化函數、數形結合與轉化化歸思想方法的靈活應用,這是命題的新動向.19、見解析【解題分析】

(1)如圖,連接,交于點,連接,,則為的中點,因為為的中點,所以,又,所以,從而,,,四點共面.因為平面,平面,平面平面,所以.又,所以四邊形為平行四邊形,所以,所以(2)因為,為的中點,所以,又三棱柱是直三棱柱,,所以,,互相垂直,分別以,,的方向為軸、軸、軸的正方向,建立如圖所示的空間直角坐標系,因為,,所以,,,,所以,,.設平面的法向量為,則,即,令,可得,,所以平面的一個法向量為.設平面的法向量為,則,即,令,可得,,所以平面的一個法向量為,所以,所以平面與平面所成二面角的正弦值為.20、(Ⅰ);(Ⅱ).【解題分析】試題分析:(1)根據零點分區(qū)間法,去掉絕對值解不等式;(2)根據絕對值不等式的性質得,因此將問題轉化為恒成立,借此不等式即可.試題解析:(Ⅰ)由得,,或,或解得:所以原不等式的解集為.(Ⅱ)由不等式的性質得:,要使不等式恒成立,則當時,不等式恒成立;當時,解不等式得.綜上.

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