河南省頂級名校2022-2023學(xué)年高三上學(xué)期12月摸底考試文科數(shù)學(xué)試卷含答案_第1頁
河南省頂級名校2022-2023學(xué)年高三上學(xué)期12月摸底考試文科數(shù)學(xué)試卷含答案_第2頁
河南省頂級名校2022-2023學(xué)年高三上學(xué)期12月摸底考試文科數(shù)學(xué)試卷含答案_第3頁
河南省頂級名校2022-2023學(xué)年高三上學(xué)期12月摸底考試文科數(shù)學(xué)試卷含答案_第4頁
河南省頂級名校2022-2023學(xué)年高三上學(xué)期12月摸底考試文科數(shù)學(xué)試卷含答案_第5頁
已閱讀5頁,還剩10頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

2022-2023學(xué)年度高三文科數(shù)學(xué)12月月考試卷考試時間:120分鐘滿分:150分一、單選題(每小題5分,共60分)1.設(shè)集合,則(

)A. B. C. D.2.已知,,則“”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3.魏晉南北朝時期,中國數(shù)學(xué)的測量學(xué)取得了長足進(jìn)展.劉徽提出重差術(shù),應(yīng)用中國傳統(tǒng)的出入相補原理,因其第一題為測量海島的高度和距離,故題為《海島算經(jīng)》.受此題啟發(fā),某同學(xué)依照此法測量鄭州市二七紀(jì)念塔的高度.如圖,點D,G,F(xiàn)在水平線DH上,CD和EF是兩個垂直于水平面且等高的測量標(biāo)桿的高度,稱為“表高”測得以下數(shù)據(jù)(單位:米):前表卻行DG=1,表高CD=EF=2,后表卻行FH=3,表距DF=61.則塔高AB=(

)A.60米 B.61米 C.62米 D.63米4.已知是定義在上的函數(shù),且滿足為偶函數(shù),為奇函數(shù),則下列說法正確的是(

)A.函數(shù)的周期為2 B.函數(shù)關(guān)于直線對稱C.函數(shù)關(guān)于點中心對稱 D.5.如圖,在直三棱柱中,,且分別是棱的中點,則異面直線與所成角的余弦值是(

)A. B. C. D.6.在平行四邊形中,?分別在邊?上,,與相交于點,記,則(

)A.B.C. D.7.一個幾何體的三視圖如圖,它們?yōu)橐粋€等腰三角形,兩個直角三角形,則這個幾何體的外接球表面積為(

)A. B. C. D.8.在上有兩個零點,,則()A. B. C. D.9.已知正四棱錐的側(cè)棱長為,則該正四棱錐體積的最大值為(

)A. B. C. D.10.已知中,設(shè)角、B、C所對的邊分別為a、b、c,的面積為,若,則的值為(

)A. B. C.1 D.211.已知函數(shù)有兩個不同的零點,則實數(shù)a的取值范圍是(

)A. B. C. D.12.已知,,,則(

)A. B. C. D.二、填空題(每小題5分,共20分)13.若滿足約束條件,則的最大值為__________.14.已知圓的圓心在直線x-2y-3=0上,且過點A(2,-3),B(-2,-5),則圓的一般方程為________________.15.已知的所有頂點都在球的表面上,,球的體積為,若動點在球的表面上,則點到平面的距離的最大值為__________.16.如圖所示,在長方體中,,點是棱上的一個動點,若平面交棱于點,給出下列命題:①四棱錐的體積恒為定值;②存在點,使得平面;③對于棱上任意一點,在棱上均有相應(yīng)的點,使得平面;④存在唯一的點,使得截面四邊形的周長取得最小值.其中真命題的是_____________.(填寫所有正確答案的序號)三、解答題(17題10分,其余每小題12分,共70分)17.已知數(shù)列的前項和為,滿足.(1)求數(shù)列的通項公式;(2)記,求數(shù)列的前項和.18.已知在中,角所對的邊分別為,且.(1)求;(2)設(shè)點是邊的中點,若,求的取值范圍.19.如圖,在幾何體中,平面,,,.(1)證明:平面平面;(2)若,,三棱錐的體積為,求直線與平面所成角的正弦值.20.已知函數(shù),.(1)若,求曲線在點處的切線方程;(2)若在上恒成立,求實數(shù)的取值范圍.21.如圖,△ABC是正三角形,在等腰梯形ABEF中,,.平面ABC⊥平面ABEF,M,N分別是AF,CE的中點,.(1)證明:平面ABC;(2)求三棱錐N-ABC的體積.22.已知,函數(shù).(1)當(dāng)時,討論的單調(diào)性;(2)若曲線與直線有且只有一個公共點,求.12月月考試卷參考答案1.C【詳解】由,得,解得,所以,由,得,解得,所以,所以,2.A【詳解】充分性:∵,,,∴,當(dāng)且僅當(dāng)時,等號成立,∴,當(dāng)且僅當(dāng)時,等號成立,∴.必要性:當(dāng),時,成立,但不成立,即必要性不成立,所以“”是“”的充分不必要條件.3.D【詳解】解:根據(jù)題意,,,所以,解得.4.C【詳解】∵為偶函數(shù),∴,∴,故即,∴函數(shù)的圖象關(guān)于直線對稱.∵為奇函數(shù),∴,∴,所以函數(shù)的圖象關(guān)于點對稱,故B錯誤,C正確;由及知,,∴,∴,即,∴,故∴函數(shù)的周期為4,A錯誤,,故D錯誤.5.A【詳解】如圖,在棱上取一點,使得,取的中點,連接,,由于分別是棱的中點,所以,故四邊形為平行四邊形,進(jìn)而,又因為是的中點,所以,所以,則或其補角是異面直線與所成的角.設(shè),則,從而,故,故異面直線與所成角的余弦值是.6.D【詳解】過點作平行于,交于點,因為,則為的中點,所以且,因為,所以,由可得:,所以,因為,所以,7.C【詳解】由三視圖還原原幾何體的直觀圖如下圖所示:可以該幾何體為三棱錐,其中平面,,,所以,為等邊三角形,如下圖所示:圓柱的底面圓直徑為,母線長為,則的中點到圓柱底面圓上每點的距離都相等,則為圓柱的外接球球心,且,可將三棱錐置于內(nèi),使得的外接圓為圓,其中圓的直徑為,故三棱錐的外接球直徑為,所以,該幾何體的外接球的表面積為.8.D【詳解】其中,不妨設(shè)因為是的兩個零點,所以即結(jié)合的范圍知所以,即所以9.D【詳解】如圖,連結(jié)交于點,連結(jié).根據(jù)正四棱錐的性質(zhì),可知平面.設(shè)底面正方形邊長為,高為,則,.在中,有,即,則.則.設(shè),則,令,解得(舍去負(fù)值).又當(dāng)時,;當(dāng)時,.所以,當(dāng)時,有唯一極大值,也是最大值.10.B【詳解】已知由正弦定理可知:,,整理得:,兩邊同除得:,根據(jù)余弦定理得:,即,,,,當(dāng)且僅當(dāng),即時等號成立.又,當(dāng)且僅當(dāng)時,等號成立.綜上所述:且,故得:,此時且,,.11.A【詳解】由題意得,令,,該函數(shù)在R上為單調(diào)增函數(shù),且,故函數(shù)有兩個不同的零點,即有兩個不同的零點,令即直線與的圖象有兩個不同交點,又,當(dāng)時,遞增,當(dāng)時,遞減,則,當(dāng)時,,作出其圖象如圖:由圖象可知直線與的圖象有兩個不同交點,需有,12.A【詳解】設(shè),當(dāng)時,有,當(dāng)且僅當(dāng)時,等號成立,所以是減函數(shù),,即;當(dāng)時,設(shè),單調(diào)遞增,,即,即;13.8【詳解】作出可行域,如圖內(nèi)部(含邊界),作直線,在中,是直線的縱截距,向上平移該直線,增大,平移直線,當(dāng)它過點時,為最大值.14.x2+y2+2x+4y-5=0【詳解】方法一:設(shè)所求圓的標(biāo)準(zhǔn)方程為(x-a)2+(y-b)2=r2,由題意得:,解得:故所求圓的方程為(x+1)2+(y+2)2=10,即x2+y2+2x+4y-5=0.方法二:線段的中點坐標(biāo)為,即,直線的斜率為,所以線段AB的垂直平分線的斜率為-2,所以線段AB的垂直平分線方程為,即2x+y+4=0,由幾何性質(zhì)可知:線段AB的垂直平分線與的交點為圓心,聯(lián)立,得交點坐標(biāo),又點O到點A的距離,即半徑為,所以圓的方程為(x+1)2+(y+2)2=10,即x2+y2+2x+4y-5=0.故答案為:x2+y2+2x+4y-5=0.15.【詳解】解:因為,所以,即.設(shè)的外接圓的圓心為的外接圓的半徑為,球的半徑為,則,因為平面,所以,則.延長與球交于點,當(dāng)點與點重合時,點到平面的距離取得最大值.16.①②④【詳解】對于①,由,平面,可得到平面的距離為定值,所以四棱錐的體積為定值,故①正確;對于②,,得對角面為正方形,所以,易知平面,而平面,所以,若,,平面,所以平面,面,所以,,平面,所以有平面,故②正確;對于③,可作出過的平面與平行,如圖所示:當(dāng)點與棱的中點重合時,作的中點,連接,易知,平面,平面,所以平面,同理平面,,平面,所以平面平面,易知:當(dāng)點在線段內(nèi)時,對應(yīng)的點在棱上,而當(dāng)點在線段內(nèi)時,對應(yīng)的點在棱上,故③錯誤.對于④,由面面平行的性質(zhì)定理可得四邊形為平行四邊形,所以四邊形的周長,將矩形繞棱向內(nèi)旋轉(zhuǎn)90度,使矩形和矩形共面,連接交于點,如下圖所示:此時,四邊形的周長取得最小值,故存在唯一的點,使得截面四邊形的周長取得最小值,故④正確.綜上:①②④正確.故答案為:①②④.17.【詳解】(1)①,當(dāng)時,②,①②得,即,又時,,∴為首項,公比的等比數(shù)列,故,∴(2),③④③④得∴18.【詳解】(1)在中,依題意有,由正弦定理得:,而,即,則有,即,而,所以.(2)在中,由(1)知,,又,點是邊的中點,則,于是得,顯然,當(dāng)且僅當(dāng)時取等號,因此,,即,所以的取值范圍是.19.【詳解】(1)若分別為的中點,連接,所以且,又,,故、,所以為平行四邊形,故,且、,所以為平行四邊形,故且,而,因為平面,則平面,平面,所以,即,,在中,,故△為等腰三角形,則,平面,平面,故,所以,,面,故面,而面,所以面面.(2)由(1)知:面,故直線與平面所成角的平面角為,所以,因為,,故,即,所以,且,又平面,故,則,而,所以,即直線與平面所成角的正弦值.20.【詳解】(1)解:當(dāng)時,,所以,,所以,故所求切線方程為.(2)解:因為在上恒成立,令,,則,令,則,所以在上單調(diào)遞減,因為,,由零點存在定理知,存在唯一,使,所以在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減,所以,從而.21.【詳解】(1)取CF的中點D,連接DM,DN,∵M(jìn),N分別是AF,CE的中點,∴,,又∵平面ABC,平面ABC,∴平面ABC.又,∴,同理可得,平面ABC.∵平面MND,平面MND,,∴平面平面ABC.∵平面MND,∴平面ABC.(2)取AB的中點O,連接OC,OE.由已知得OAEF且OA=EF,∴OAFE是平行四邊形,∴OEAF且OE=AF∵△ABC是正三角形,∴OC⊥AB,∵平面ABC⊥平面ABEF,平面平面ABEF=AB,∴OC⊥平面ABEF,又平面ABEF,∴OC⊥OE.設(shè),,在Rt△COE中,由,解得,即.由題意∠FAB=60°,M到AB的距離即為M到平面ABC的距離又平面ABC,∴.22.【詳解】(1)解:當(dāng)時,,函數(shù)的定義域為,,令,其中,則,所以,函數(shù)在上單調(diào)遞增,且.所以當(dāng)時,,單調(diào)遞減,當(dāng)時,,單調(diào)遞增.因此,當(dāng)時,函數(shù)的減區(qū)間為,增區(qū)間為.(2)

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論