2024學年河北省正定縣第七中學數學高三第一學期期末統(tǒng)考試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2024學年河北省正定縣第七中學數學高三第一學期期末統(tǒng)考試題注意事項: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.定義在R上的函數,,若在區(qū)間上為增函數,且存在,使得.則下列不等式不一定成立的是()A. B.C. D.2.某空間幾何體的三視圖如圖所示(圖中小正方形的邊長為1),則這個幾何體的體積是()A. B. C.16 D.323.已知函數,若關于的方程有4個不同的實數根,則實數的取值范圍為()A. B. C. D.4.一個組合體的三視圖如圖所示(圖中網格小正方形的邊長為1),則該幾何體的體積是()A. B. C. D.5.某幾何體的三視圖如圖所示(單位:cm),則該幾何體的表面積是()A. B. C. D.6.已知函數若關于的方程有六個不相等的實數根,則實數的取值范圍為()A. B. C. D.7.已知正四面體外接球的體積為,則這個四面體的表面積為()A. B. C. D.8.復數滿足,則復數等于()A. B. C.2 D.-29.復數().A. B. C. D.10.設為虛數單位,復數,則實數的值是()A.1 B.-1 C.0 D.211.函數的部分圖象大致是()A. B.C. D.12.某四棱錐的三視圖如圖所示,記S為此棱錐所有棱的長度的集合,則()A.B.C.D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知三棱錐的四個頂點都在球O的球面上,,,,,E,F分別為,的中點,,則球O的體積為______.14.在中,角,,的對邊分別為,,,若,且,則面積的最大值為________.15.已知拋物線的焦點為,過點且斜率為1的直線與拋物線交于點,以線段為直徑的圓上存在點,使得以為直徑的圓過點,則實數的取值范圍為________.16.展開式中的系數的和大于8而小于32,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)某市調硏機構對該市工薪階層對“樓市限購令”態(tài)度進行調查,抽調了50名市民,他們月收入頻數分布表和對“樓市限購令”贊成人數如下表:月收入(單位:百元)頻數51055頻率0.10.20.10.1贊成人數4812521(1)若所抽調的50名市民中,收入在的有15名,求,,的值,并完成頻率分布直方圖.(2)若從收入(單位:百元)在的被調查者中隨機選取2人進行追蹤調查,選中的2人中恰有人贊成“樓市限購令”,求的分布列與數學期望.(3)從月收入頻率分布表的6組市民中分別隨機抽取3名市民,恰有一組的3名市民都不贊成“樓市限購令”,根據表格數據,判斷這3名市民來自哪組的可能性最大?請直接寫出你的判斷結果.18.(12分)已知函數.(1)當時,求函數的值域.(2)設函數,若,且的最小值為,求實數的取值范圍.19.(12分)如圖,點為圓:上一動點,過點分別作軸,軸的垂線,垂足分別為,,連接延長至點,使得,點的軌跡記為曲線.(1)求曲線的方程;(2)若點,分別位于軸與軸的正半軸上,直線與曲線相交于,兩點,且,試問在曲線上是否存在點,使得四邊形為平行四邊形,若存在,求出直線方程;若不存在,說明理由.20.(12分)已知函數,.(1)當時,討論函數的單調性;(2)若,當時,函數,求函數的最小值.21.(12分)2018年反映社會現實的電影《我不是藥神》引起了很大的轟動,治療特種病的創(chuàng)新藥研發(fā)成了當務之急.為此,某藥企加大了研發(fā)投入,市場上治療一類慢性病的特效藥品的研發(fā)費用(百萬元)和銷量(萬盒)的統(tǒng)計數據如下:研發(fā)費用(百萬元)2361013151821銷量(萬盒)1122.53.53.54.56(1)求與的相關系數精確到0.01,并判斷與的關系是否可用線性回歸方程模型擬合?(規(guī)定:時,可用線性回歸方程模型擬合);(2)該藥企準備生產藥品的三類不同的劑型,,,并對其進行兩次檢測,當第一次檢測合格后,才能進行第二次檢測.第一次檢測時,三類劑型,,合格的概率分別為,,,第二次檢測時,三類劑型,,合格的概率分別為,,.兩次檢測過程相互獨立,設經過兩次檢測后,,三類劑型合格的種類數為,求的數學期望.附:(1)相關系數(2),,,.22.(10分)已知中,角,,的對邊分別為,,,已知向量,且.(1)求角的大小;(2)若的面積為,,求.

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、D【解題分析】

根據題意判斷出函數的單調性,從而根據單調性對選項逐個判斷即可.【題目詳解】由條件可得函數關于直線對稱;在,上單調遞增,且在時使得;又,,所以選項成立;,比離對稱軸遠,可得,選項成立;,,可知比離對稱軸遠,選項成立;,符號不定,,無法比較大小,不一定成立.故選:.【題目點撥】本題考查了函數的基本性質及其應用,意在考查學生對這些知識的理解掌握水平和分析推理能力.2、A【解題分析】幾何體為一個三棱錐,高為4,底面為一個等腰直角三角形,直角邊長為4,所以體積是,選A.3、C【解題分析】

求導,先求出在單增,在單減,且知設,則方程有4個不同的實數根等價于方程在上有兩個不同的實數根,再利用一元二次方程根的分布條件列不等式組求解可得.【題目詳解】依題意,,令,解得,,故當時,,當,,且,故方程在上有兩個不同的實數根,故,解得.故選:C.【題目點撥】本題考查確定函數零點或方程根個數.其方法:(1)構造法:構造函數(易求,可解),轉化為確定的零點個數問題求解,利用導數研究該函數的單調性、極值,并確定定義區(qū)間端點值的符號(或變化趨勢)等,畫出的圖象草圖,數形結合求解;(2)定理法:先用零點存在性定理判斷函數在某區(qū)間上有零點,然后利用導數研究函數的單調性、極值(最值)及區(qū)間端點值符號,進而判斷函數在該區(qū)間上零點的個數.4、C【解題分析】

根據組合幾何體的三視圖還原出幾何體,幾何體是圓柱中挖去一個三棱柱,從而解得幾何體的體積.【題目詳解】由幾何體的三視圖可得,幾何體的結構是在一個底面半徑為1的圓、高為2的圓柱中挖去一個底面腰長為的等腰直角三角形、高為2的棱柱,故此幾何體的體積為圓柱的體積減去三棱柱的體積,即,故選C.【題目點撥】本題考查了幾何體的三視圖問題、組合幾何體的體積問題,解題的關鍵是要能由三視圖還原出組合幾何體,然后根據幾何體的結構求出其體積.5、D【解題分析】

根據三視圖判斷出幾何體為正四棱錐,由此計算出幾何體的表面積.【題目詳解】根據三視圖可知,該幾何體為正四棱錐.底面積為.側面的高為,所以側面積為.所以該幾何體的表面積是.故選:D【題目點撥】本小題主要考查由三視圖判斷原圖,考查錐體表面積的計算,屬于基礎題.6、B【解題分析】

令,則,由圖象分析可知在上有兩個不同的根,再利用一元二次方程根的分布即可解決.【題目詳解】令,則,如圖與頂多只有3個不同交點,要使關于的方程有六個不相等的實數根,則有兩個不同的根,設由根的分布可知,,解得.故選:B.【題目點撥】本題考查復合方程根的個數問題,涉及到一元二次方程根的分布,考查學生轉化與化歸和數形結合的思想,是一道中檔題.7、B【解題分析】

設正四面體ABCD的外接球的半徑R,將該正四面體放入一個正方體內,使得每條棱恰好為正方體的面對角線,根據正方體和正四面體的外接球為同一個球計算出正方體的棱長,從而得出正四面體的棱長,最后可求出正四面體的表面積.【題目詳解】將正四面體ABCD放在一個正方體內,設正方體的棱長為a,如圖所示,設正四面體ABCD的外接球的半徑為R,則,得.因為正四面體ABCD的外接球和正方體的外接球是同一個球,則有,∴.而正四面體ABCD的每條棱長均為正方體的面對角線長,所以,正四面體ABCD的棱長為,因此,這個正四面體的表面積為.故選:B.【題目點撥】本題考查球的內接多面體,解決這類問題就是找出合適的模型將球體的半徑與幾何體的一些幾何量聯系起來,考查計算能力,屬于中檔題.8、B【解題分析】

通過復數的模以及復數的代數形式混合運算,化簡求解即可.【題目詳解】復數滿足,∴,故選B.【題目點撥】本題主要考查復數的基本運算,復數模長的概念,屬于基礎題.9、A【解題分析】試題分析:,故選A.【考點】復數運算【名師點睛】復數代數形式的四則運算的法則是進行復數運算的理論依據,加減運算類似于多項式的合并同類項,乘法法則類似于多項式的乘法法則,除法運算則先將除式寫成分式的形式,再將分母實數化.10、A【解題分析】

根據復數的乘法運算化簡,由復數的意義即可求得的值.【題目詳解】復數,由復數乘法運算化簡可得,所以由復數定義可知,解得,故選:A.【題目點撥】本題考查了復數的乘法運算,復數的意義,屬于基礎題.11、C【解題分析】

判斷函數的性質,和特殊值的正負,以及值域,逐一排除選項.【題目詳解】,函數是奇函數,排除,時,,時,,排除,當時,,時,,排除,符合條件,故選C.【題目點撥】本題考查了根據函數解析式判斷函數圖象,屬于基礎題型,一般根據選項判斷函數的奇偶性,零點,特殊值的正負,以及單調性,極值點等排除選項.12、D【解題分析】

如圖所示:在邊長為的正方體中,四棱錐滿足條件,故,得到答案.【題目詳解】如圖所示:在邊長為的正方體中,四棱錐滿足條件.故,,.故,故,.故選:.【題目點撥】本題考查了三視圖,元素和集合的關系,意在考查學生的空間想象能力和計算能力.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解題分析】

可證,則為的外心,又則平面即可求出,的值,再由勾股定理求出外接球的半徑,最后根據體積公式計算可得.【題目詳解】解:,,,因為為的中點,所以為的外心,因為,所以點在內的投影為的外心,所以平面,平面,所以,所以,又球心在上,設,則,所以,所以球O體積,.故答案為:【題目點撥】本題考查多面體外接球體積的求法,考查空間想象能力與思維能力,考查計算能力,屬于中檔題.14、【解題分析】

利用正弦定理將角化邊得到,再由余弦定理得到,根據同角三角函數的基本關系表示出,最后利用面積公式得到,由基本不等式求出的取值范圍,即可得到面積的最值;【題目詳解】解:∵在中,,∴,∴,∴,∴.∵,即,當且僅當時等號成立,∴,∴面積的最大值為.故答案為:【題目點撥】本題考查正弦定理、余弦定理解三角形,三角形面積公式的應用,以及基本不等式的應用,屬于中檔題.15、【解題分析】

由題意求出以線段AB為直徑的圓E的方程,且點D恒在圓E外,即圓E上存在點,使得,則當與圓E相切時,此時,由此列出不等式,即可求解。【題目詳解】由題意可得,直線的方程為,聯立方程組,可得,設,則,,設,則,,又,所以圓是以為圓心,4為半徑的圓,所以點恒在圓外.圓上存在點,使得以為直徑的圓過點,即圓上存在點,使得,設過點的兩直線分別切圓于點,要滿足題意,則,所以,整理得,解得,故實數的取值范圍為【題目點撥】本題主要考查了直線與拋物線位置關系的應用,以及直線與圓的位置關系的應用,其中解答中準確求得圓E的方程,把圓上存在點,使得以為直徑的圓過點,轉化為圓上存在點,使得是解答的關鍵,著重考查了分析問題和解答問題的能力,屬于中檔試題。16、4【解題分析】

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.【題目詳解】觀察式子可知,,故答案為:4.【題目點撥】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.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),頻率分布直方圖見解析;(2)分布列見解析,;(3)來自的可能性最大.【解題分析】

(1)由頻率和為可知,根據求得,從而計算得到頻數,補全頻率分布表后可畫出頻率分布直方圖;(2)首先確定的所有可能取值,由超幾何分布概率公式可計算求得每個取值對應的概率,由此得到分布列;根據數學期望的計算公式可求得期望;(3)根據中不贊成比例最大可知來自的可能性最大.【題目詳解】(1)由頻率分布表得:,即.收入在的有名,,,,則頻率分布直方圖如下:(2)收入在中贊成人數為,不贊成人數為,可能取值為,則;;,的分布列為:.(3)來自的可能性更大.【題目點撥】本題考查概率與統(tǒng)計部分知識的綜合應用,涉及到頻數、頻率的計算、頻率分布直方圖的繪制、服從于超幾何分布的隨機變量的分布列與數學期望的求解、統(tǒng)計估計等知識;考查學生的運算和求解能力.18、(1);(2).【解題分析】

(1)令,求出的范圍,再由指數函數的單調性,即可求出結論;(2)對分類討論,分別求出以及的最小值或范圍,與的最小值建立方程關系,求出的值,進而求出的取值關系.【題目詳解】(1)當時,,令,∵∴,而是增函數,∴,∴函數的值域是.(2)當時,則在上單調遞減,在上單調遞增,所以的最小值為,在上單調遞增,最小值為,而的最小值為,所以這種情況不可能.當時,則在上單調遞減且沒有最小值,在上單調遞增最小值為,所以的最小值為,解得(滿足題意),所以,解得.所以實數的取值范圍是.【題目點撥】本題考查復合函數的值域與分段函數的最值,熟練掌握二次函數圖像和性質是解題的關鍵,屬于中檔題.19、(1)(2)不存在;詳見解析【解題分析】

(1)設,,,通過,即為的中點,轉化求解,點的軌跡的方程.(2)設直線的方程為,先根據,可得,①,再根據韋達定理,點在橢圓上可得,②,將①代入②可得,該方程無解,問題得以解決【題目詳解】(1)設,,則,,由題意知,所以為中點,由中點坐標公式得,即,又點在圓:上,故滿足,得.曲線的方程.(2)由題意知直線的斜率存在且不為零,設直線的方程為,因為,故,即①,聯立,消去得:,設,,,,,因為四邊形為平行四邊形,故,點在橢圓上,故,整理得②,將①代入②,得,該方程無解,故這樣的直線不存在.【題目點撥】本題考查點的軌跡方程的求法、滿足條件的點是否存在的判斷與直線方程的求法,考查數學轉化思想方法,是中檔題.20、(1)見解析(2)的最小值為【解題分析】

(1)由題可得函數的定義域為,,當時,,令,可得;令,可得,所以函數在上單調遞增,在上單調遞減;當時,令,可得;令,可得或,所以函數在,上單調遞增,在上單調遞減;當時,恒成立,所以函數在上單調遞增.綜上,當時,函數在上單調遞增,在上單

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