2023-2024學年江蘇省徐州市銅山區(qū)高三六校第一次聯考數學試卷含解析_第1頁
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文檔簡介

2023-2024學年江蘇省徐州市銅山區(qū)高三六校第一次聯考數學試卷注意事項: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.設、,數列滿足,,,則()A.對于任意,都存在實數,使得恒成立B.對于任意,都存在實數,使得恒成立C.對于任意,都存在實數,使得恒成立D.對于任意,都存在實數,使得恒成立2.已知函數(其中為自然對數的底數)有兩個零點,則實數的取值范圍是()A. B.C. D.3.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.4.已知向量,,若,則()A. B. C.-8 D.85.已知函數,若,則的取值范圍是()A. B. C. D.6.函數的圖像大致為().A. B.C. D.7.已知為非零向量,“”為“”的()A.充分不必要條件 B.充分必要條件C.必要不充分條件 D.既不充分也不必要條件8.已知集合,,則A. B.C. D.9.關于函數,下列說法正確的是()A.函數的定義域為B.函數一個遞增區(qū)間為C.函數的圖像關于直線對稱D.將函數圖像向左平移個單位可得函數的圖像10.已知數列滿足,則()A. B. C. D.11.已知等差數列的前n項和為,,則A.3 B.4 C.5 D.612.已知數列的首項,且,其中,,,下列敘述正確的是()A.若是等差數列,則一定有 B.若是等比數列,則一定有C.若不是等差數列,則一定有 D.若不是等比數列,則一定有二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.角α的頂點在坐標原點,始邊與x軸的非負半軸重合,終邊經過點P(1,2),則sin(π﹣α)的值是_____.14.某部門全部員工參加一項社會公益活動,按年齡分為三組,其人數之比為,現用分層抽樣的方法從總體中抽取一個容量為20的樣本,若組中甲、乙二人均被抽到的概率是,則該部門員工總人數為__________.15.點在雙曲線的右支上,其左、右焦點分別為、,直線與以坐標原點為圓心、為半徑的圓相切于點,線段的垂直平分線恰好過點,則該雙曲線的漸近線的斜率為__________.16.函數在內有兩個零點,則實數的取值范圍是________.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,在四棱錐中,底面是矩形,四條側棱長均相等.(1)求證:平面;(2)求證:平面平面.18.(12分)已知點,且,滿足條件的點的軌跡為曲線.(1)求曲線的方程;(2)是否存在過點的直線,直線與曲線相交于兩點,直線與軸分別交于兩點,使得?若存在,求出直線的方程;若不存在,請說明理由.19.(12分)如圖,平面四邊形為直角梯形,,,,將繞著翻折到.(1)為上一點,且,當平面時,求實數的值;(2)當平面與平面所成的銳二面角大小為時,求與平面所成角的正弦.20.(12分)已知,均為給定的大于1的自然數,設集合,.(Ⅰ)當,時,用列舉法表示集合;(Ⅱ)當時,,且集合滿足下列條件:①對任意,;②.證明:(?。┤簦瑒t(集合為集合在集合中的補集);(ⅱ)為一個定值(不必求出此定值);(Ⅲ)設,,,其中,,若,則.21.(12分)在數列中,,(1)求數列的通項公式;(2)若存在,使得成立,求實數的最小值22.(10分)如圖,在斜三棱柱中,側面與側面都是菱形,,.(Ⅰ)求證:;(Ⅱ)若,求平面與平面所成的銳二面角的余弦值.

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、D【解析】

取,可排除AB;由蛛網圖可得數列的單調情況,進而得到要使,只需,由此可得到答案.【詳解】取,,數列恒單調遞增,且不存在最大值,故排除AB選項;由蛛網圖可知,存在兩個不動點,且,,因為當時,數列單調遞增,則;當時,數列單調遞減,則;所以要使,只需要,故,化簡得且.故選:D.【點睛】本題考查遞推數列的綜合運用,考查邏輯推理能力,屬于難題.2、B【解析】

求出導函數,確定函數的單調性,確定函數的最值,根據零點存在定理可確定參數范圍.【詳解】,當時,,單調遞增,當時,,單調遞減,∴在上只有一個極大值也是最大值,顯然時,,時,,因此要使函數有兩個零點,則,∴.故選:B.【點睛】本題考查函數的零點,考查用導數研究函數的最值,根據零點存在定理確定參數范圍.3、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.4、B【解析】

先求出向量,的坐標,然后由可求出參數的值.【詳解】由向量,,則,,又,則,解得.故選:B【點睛】本題考查向量的坐標運算和模長的運算,屬于基礎題.5、B【解析】

對分類討論,代入解析式求出,解不等式,即可求解.【詳解】函數,由得或解得.故選:B.【點睛】本題考查利用分段函數性質解不等式,屬于基礎題.6、A【解析】

本題采用排除法:由排除選項D;根據特殊值排除選項C;由,且無限接近于0時,排除選項B;【詳解】對于選項D:由題意可得,令函數,則,;即.故選項D排除;對于選項C:因為,故選項C排除;對于選項B:當,且無限接近于0時,接近于,,此時.故選項B排除;故選項:A【點睛】本題考查函數解析式較復雜的圖象的判斷;利用函數奇偶性、特殊值符號的正負等有關性質進行逐一排除是解題的關鍵;屬于中檔題.7、B【解析】

由數量積的定義可得,為實數,則由可得,根據共線的性質,可判斷;再根據判斷,由等價法即可判斷兩命題的關系.【詳解】若成立,則,則向量與的方向相同,且,從而,所以;若,則向量與的方向相同,且,從而,所以.所以“”為“”的充分必要條件.故選:B【點睛】本題考查充分條件和必要條件的判定,考查相等向量的判定,考查向量的模、數量積的應用.8、D【解析】

因為,,所以,,故選D.9、B【解析】

化簡到,根據定義域排除,計算單調性知正確,得到答案.【詳解】,故函數的定義域為,故錯誤;當時,,函數單調遞增,故正確;當,關于的對稱的直線為不在定義域內,故錯誤.平移得到的函數定義域為,故不可能為,錯誤.故選:.【點睛】本題考查了三角恒等變換,三角函數單調性,定義域,對稱,三角函數平移,意在考查學生的綜合應用能力.10、C【解析】

利用的前項和求出數列的通項公式,可計算出,然后利用裂項法可求出的值.【詳解】.當時,;當時,由,可得,兩式相減,可得,故,因為也適合上式,所以.依題意,,故.故選:C.【點睛】本題考查利用求,同時也考查了裂項求和法,考查計算能力,屬于中等題.11、C【解析】

方法一:設等差數列的公差為,則,解得,所以.故選C.方法二:因為,所以,則.故選C.12、C【解析】

根據等差數列和等比數列的定義進行判斷即可.【詳解】A:當時,,顯然符合是等差數列,但是此時不成立,故本說法不正確;B:當時,,顯然符合是等比數列,但是此時不成立,故本說法不正確;C:當時,因此有常數,因此是等差數列,因此當不是等差數列時,一定有,故本說法正確;D:當時,若時,顯然數列是等比數列,故本說法不正確.故選:C【點睛】本題考查了等差數列和等比數列的定義,考查了推理論證能力,屬于基礎題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】

計算sinα,再利用誘導公式計算得到答案.【詳解】由題意可得x=1,y=2,r,∴sinα,∴sin(π﹣α)=sinα.故答案為:.【點睛】本題考查了三角函數定義,誘導公式,意在考查學生的計算能力.14、60【解析】

根據樣本容量及各組人數比,可求得C組中的人數;由組中甲、乙二人均被抽到的概率是可求得C組的總人數,即可由各組人數比求得總人數.【詳解】三組人數之比為,現用分層抽樣的方法從總體中抽取一個容量為20的樣本,則三組抽取人數分別.設組有人,則組中甲、乙二人均被抽到的概率,∴解得.∴該部門員工總共有人.故答案為:60.【點睛】本題考查了分層抽樣的定義與簡單應用,古典概型概率的簡單應用,由各層人數求總人數的應用,屬于基礎題.15、【解析】如圖,是切點,是的中點,因為,所以,又,所以,,又,根據雙曲線的定義,有,即,兩邊平方并化簡得,所以,因此.16、【解析】

設,,設,函數為奇函數,,函數單調遞增,,畫出簡圖,如圖所示,根據,解得答案.【詳解】,設,,則.原函數等價于函數,即有兩個解.設,則,函數為奇函數.,函數單調遞增,,,.當時,易知不成立;當時,根據對稱性,考慮時的情況,,畫出簡圖,如圖所示,根據圖像知:故,即,根據對稱性知:.故答案為:.【點睛】本題考查了函數零點問題,意在考查學生的轉化能力和計算能力,畫出圖像是解題的關鍵.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)證明見解析;(2)證明見解析.【解析】

證明:(1)在矩形中,,又平面,平面,所以平面.(2)連結,交于點,連結,在矩形中,點為的中點,又,故,,又,平面,所以平面,又平面,所以平面平面.18、(1)(2)存在,或.【解析】

(1)由得看成到兩定點的和為定值,滿足橢圓定義,用定義可解曲線的方程.(2)先討論斜率不存在情況是否符合題意,當直線的斜率存在時,設直線點斜式方程,由,可得,再直線與橢圓聯解,利用根的判別式得到關于的一元二次方程求解.【詳解】解:設,由,,可得,即為,由,可得的軌跡是以為焦點,且的橢圓,由,可得,可得曲線的方程為;假設存在過點的直線l符合題意.當直線的斜率不存在,設方程為,可得為短軸的兩個端點,不成立;當直線的斜率存在時,設方程為,由,可得,即,可得,化為,由可得,由在橢圓內,可得直線與橢圓相交,,則化為,即為,解得,所以存在直線符合題意,且方程為或.【點睛】本題考查求軌跡方程及直線與圓錐曲線位置關系問題.(1)定義法求軌跡方程的思路:應用定義法求軌跡方程的關鍵在于由已知條件推出關于動點的等量關系式,由等量關系結合曲線定義判斷是何種曲線,再設出標準方程,用待定系數法求解;(2)解決是否存在直線的問題時,可依據條件尋找適合條件的直線方程,聯立方程消元得出一元二次方程,利用判別式得出是否有解.19、(1);(2).【解析】

(1)連接交于點,連接,利用線面平行的性質定理可推導出,然后利用平行線分線段成比例定理可求得的值;(2)取中點,連接、,過點作,則,作于,連接,推導出,,可得出為平面與平面所成的銳二面角,由此計算出、,并證明出平面,可得出直線與平面所成的角為,進而可求得與平面所成角的正弦值.【詳解】(1)連接交于點,連接,平面,平面,平面平面,,在梯形中,,則,,,,所以,;(2)取中點,連接、,過點作,則,作于,連接.為的中點,且,,且,所以,四邊形為平行四邊形,由于,,,,,,,為的中點,所以,,,同理,,,,平面,,,,為面與面所成的銳二面角,,,,,則,,,平面,平面,,,,面,為與底面所成的角,,,.在中,.因此,與平面所成角的正弦值為.【點睛】本題考查利用線面平行的性質求參數,同時也考查了線面角的計算,涉及利用二面角求線段長度,考查推理能力與計算能力,屬于中等題.20、(Ⅰ);(Ⅱ)(?。┰斠娊馕觯áⅲ┰斠娊馕?(Ⅲ)詳見解析.【解析】

(Ⅰ)當,時,,,,,,.即可得出.(Ⅱ)(i)當時,,2,3,,,又,,,,,,必然有,否則得出矛盾.(ii)由.可得.又,即可得出為定值.(iii)由設,,,,其中,,,2,,.,可得,通過求和即可證明結論.【詳解】(Ⅰ)解:當,時,,,,,..(Ⅱ)證明:(i)當時,,2,3,,,又,,,,,,必然有,否則,而,與已知對任意,矛盾.因此有.(ii)..,為定值.(iii)由設,,,,其中,,,2,,.,..【點睛】本題主要考查等差數列與等比數列的通項公式求和公式,考查了推理能力與計算能力,屬于難題.21、(1);(2)【解析】

(1)由得,兩式相減可得是從第二項開始的等比數列,由此即可求出答案;(2),分類討論,當時,,作商法可得數列為遞增數列,由此可得答案,【詳解】解:(1)因為,,兩式相減得:,即,是從第二項開始的等比數列,∵∴,則,;(2),

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