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文檔簡介

2023屆安徽省蕪湖一中高三第二學期第一次檢測試題數學試題注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監(jiān)考員收回。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.下列函數中,在區(qū)間上單調遞減的是()A. B. C. D.2.一艘海輪從A處出發(fā),以每小時24海里的速度沿南偏東40°的方向直線航行,30分鐘后到達B處,在C處有一座燈塔,海輪在A處觀察燈塔,其方向是南偏東70°,在B處觀察燈塔,其方向是北偏東65°,那么B,C兩點間的距離是()A.6海里 B.6海里 C.8海里 D.8海里3.如圖所示,三國時代數學家趙爽在《周髀算經》中利用弦圖,給出了勾股定理的絕妙證明.圖中包含四個全等的直角三角形及一個小正方形(陰影),設直角三角形有一內角為,若向弦圖內隨機拋擲500顆米粒(米粒大小忽略不計,?。瑒t落在小正方形(陰影)內的米粒數大約為()A.134 B.67 C.182 D.1084.過雙曲線的右焦點F作雙曲線C的一條弦AB,且,若以AB為直徑的圓經過雙曲線C的左頂點,則雙曲線C的離心率為()A. B. C.2 D.5.函數在的圖像大致為A. B. C. D.6.已知復數,則的虛部是()A. B. C. D.17.已知函數(,,),將函數的圖象向左平移個單位長度,得到函數的部分圖象如圖所示,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8.函數,,則“的圖象關于軸對稱”是“是奇函數”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9.已知為拋物線的準線,拋物線上的點到的距離為,點的坐標為,則的最小值是()A. B.4 C.2 D.10.如圖,平面ABCD,ABCD為正方形,且,E,F分別是線段PA,CD的中點,則異面直線EF與BD所成角的余弦值為()A. B. C. D.11.在中,角、、所對的邊分別為、、,若,則()A. B. C. D.12.已知函數若函數在上零點最多,則實數的取值范圍是()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.函數的圖象向右平移個單位后,與函數的圖象重合,則_____.14.近年來,新能源汽車技術不斷推陳出新,新產品不斷涌現,在汽車市場上影響力不斷增大.動力蓄電池技術作為新能源汽車的核心技術,它的不斷成熟也是推動新能源汽車發(fā)展的主要動力.假定現在市售的某款新能源汽車上,車載動力蓄電池充放電循環(huán)次數達到2000次的概率為85%,充放電循環(huán)次數達到2500次的概率為35%.若某用戶的自用新能源汽車已經經過了2000次充電,那么他的車能夠充電2500次的概率為______.15.如圖,已知圓內接四邊形ABCD,其中,,,,則__________.16.已知圓,直線與圓交于兩點,,若,則弦的長度的最大值為_______.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)已知函數,為實數,且.(Ⅰ)當時,求的單調區(qū)間和極值;(Ⅱ)求函數在區(qū)間,上的值域(其中為自然對數的底數).18.(12分)已知函數,.(1)若不等式的解集為,求的值.(2)若當時,,求的取值范圍.19.(12分)如圖,三棱錐中,,,,,.(1)求證:;(2)求直線與平面所成角的正弦值.20.(12分)已知函數,.(Ⅰ)求的最小正周期;(Ⅱ)求在上的最小值和最大值.21.(12分)已知函數.(1)求不等式的解集;(2)若不等式在上恒成立,求實數的取值范圍.22.(10分)已知函數(1)若,不等式的解集;(2)若,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.C【解析】

由每個函數的單調區(qū)間,即可得到本題答案.【詳解】因為函數和在遞增,而在遞減.故選:C【點睛】本題主要考查常見簡單函數的單調區(qū)間,屬基礎題.2.A【解析】

先根據給的條件求出三角形ABC的三個內角,再結合AB可求,應用正弦定理即可求解.【詳解】由題意可知:∠BAC=70°﹣40°=30°.∠ACD=110°,∴∠ACB=110°﹣65°=45°,∴∠ABC=180°﹣30°﹣45°=105°.又AB=24×0.5=12.在△ABC中,由正弦定理得,即,∴.故選:A.【點睛】本題考查正弦定理的實際應用,關鍵是將給的角度、線段長度轉化為三角形的邊角關系,利用正余弦定理求解.屬于中檔題.3.B【解析】

根據幾何概型的概率公式求出對應面積之比即可得到結論.【詳解】解:設大正方形的邊長為1,則小直角三角形的邊長為,

則小正方形的邊長為,小正方形的面積,

則落在小正方形(陰影)內的米粒數大約為,

故選:B.【點睛】本題主要考查幾何概型的概率的應用,求出對應的面積之比是解決本題的關鍵.4.C【解析】

由得F是弦AB的中點.進而得AB垂直于x軸,得,再結合關系求解即可【詳解】因為,所以F是弦AB的中點.且AB垂直于x軸.因為以AB為直徑的圓經過雙曲線C的左頂點,所以,即,則,故.故選:C【點睛】本題是對雙曲線的漸近線以及離心率的綜合考查,是考查基本知識,屬于基礎題.5.B【解析】

由分子、分母的奇偶性,易于確定函數為奇函數,由的近似值即可得出結果.【詳解】設,則,所以是奇函數,圖象關于原點成中心對稱,排除選項C.又排除選項D;,排除選項A,故選B.【點睛】本題通過判斷函數的奇偶性,縮小考察范圍,通過計算特殊函數值,最后做出選擇.本題較易,注重了基礎知識、基本計算能力的考查.6.C【解析】

化簡復數,分子分母同時乘以,進而求得復數,再求出,由此得到虛部.【詳解】,,所以的虛部為.故選:C【點睛】本小題主要考查復數的乘法、除法運算,考查共軛復數的虛部,屬于基礎題.7.B【解析】

先根據圖象求出函數的解析式,再由平移知識得到的解析式,然后分別找出和的等價條件,即可根據充分條件,必要條件的定義求出.【詳解】設,根據圖象可知,,再由,取,∴.將函數的圖象向右平移個單位長度,得到函數的圖象,∴.,,令,則,顯然,∴是的必要不充分條件.故選:B.【點睛】本題主要考查利用圖象求正(余)弦型函數的解析式,三角函數的圖形變換,二倍角公式的應用,充分條件,必要條件的定義的應用,意在考查學生的數學運算能力和邏輯推理能力,屬于中檔題.8.B【解析】

根據函數奇偶性的性質,結合充分條件和必要條件的定義進行判斷即可.【詳解】設,若函數是上的奇函數,則,所以,函數的圖象關于軸對稱.所以,“是奇函數”“的圖象關于軸對稱”;若函數是上的偶函數,則,所以,函數的圖象關于軸對稱.所以,“的圖象關于軸對稱”“是奇函數”.因此,“的圖象關于軸對稱”是“是奇函數”的必要不充分條件.故選:B.【點睛】本題主要考查充分條件和必要條件的判斷,結合函數奇偶性的性質判斷是解決本題的關鍵,考查推理能力,屬于中等題.9.B【解析】

設拋物線焦點為,由題意利用拋物線的定義可得,當共線時,取得最小值,由此求得答案.【詳解】解:拋物線焦點,準線,過作交于點,連接由拋物線定義,

當且僅當三點共線時,取“=”號,∴的最小值為.

故選:B.【點睛】本題主要考查拋物線的定義、標準方程,以及簡單性質的應用,體現了數形結合的數學思想,屬于中檔題.10.C【解析】

分別以AB,AD,AP所在直線為x軸,y軸,軸,建立如圖所示的空間直角坐標系,再利用向量法求異面直線EF與BD所成角的余弦值.【詳解】由題可知,分別以AB,AD,AP所在直線為x軸,y軸,軸,建立如圖所示的空間直角坐標系.設.則.故異面直線EF與BD所成角的余弦值為.故選:C【點睛】本題主要考查空間向量和異面直線所成的角的向量求法,意在考查學生對這些知識的理解掌握水平.11.D【解析】

利用余弦定理角化邊整理可得結果.【詳解】由余弦定理得:,整理可得:,.故選:.【點睛】本題考查余弦定理邊角互化的應用,屬于基礎題.12.D【解析】

將函數的零點個數問題轉化為函數與直線的交點的個數問題,畫出函數的圖象,易知直線過定點,故與在時的圖象必有兩個交點,故只需與在時的圖象有兩個交點,再與切線問題相結合,即可求解.【詳解】由圖知與有個公共點即可,即,當設切點,則,.故選:D.【點睛】本題考查了函數的零點個數的問題,曲線的切線問題,注意運用轉化思想和數形結合思想,屬于較難的壓軸題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.【解析】

根據函數圖象的平移變換公式求得變換后的函數解析式,再利用誘導公式求得滿足的方程,結合題中的范圍即可求解.【詳解】由函數圖象的平移變換公式可得,函數的圖象向右平移個單位后,得到的函數解析式為,因為函數,所以函數與函數的圖象重合,所以,即,因為,所以.故答案為:【點睛】本題考查函數圖象的平移變換和三角函數的誘導公式;誘導公式的靈活運用是求解本題的關鍵;屬于中檔題.14.【解析】

記“某用戶的自用新能源汽車已經經過了2000次充電”為事件A,“他的車能夠充電2500次”為事件B,即求條件概率:,由條件概率公式即得解.【詳解】記“某用戶的自用新能源汽車已經經過了2000次充電”為事件A,“他的車能夠充電2500次”為事件B,即求條件概率:故答案為:【點睛】本題考查了條件概率的應用,考查了學生概念理解,數學應用,數學運算的能力,屬于基礎題.15.【解析】

由題意可知,,在和中,利用余弦定理建立方程求,同理求,求,代入求值.【詳解】由圓內接四邊形的性質可得,.連接BD,在中,有.在中,.所以,則,所以.連接AC,同理可得,所以.所以.故答案為:【點睛】本題考查余弦定理解三角形,同角三角函數基本關系,意在考查方程思想,計算能力,屬于中檔題型,本題的關鍵是熟悉圓內接四邊形的性質,對角互補.16.【解析】

設為的中點,根據弦長公式,只需最小,在中,根據余弦定理將表示出來,由,得到,結合弦長公式得到,求出點的軌跡方程,即可求解.【詳解】設為的中點,在中,,①在中,,②①②得,即,,.,得.所以,.故答案為:.【點睛】本題考查直線與圓的位置關系、相交弦長的最值,解題的關鍵求出點的軌跡方程,考查計算求解能力,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.(Ⅰ)極大值0,沒有極小值;函數的遞增區(qū)間,遞減區(qū)間,(Ⅱ)見解析【解析】

(Ⅰ)由,令,得增區(qū)間為,令,得減區(qū)間為,所以有極大值,無極小值;(Ⅱ)由,分,和三種情況,考慮函數在區(qū)間上的值域,即可得到本題答案.【詳解】當時,,,當時,,函數單調遞增,當時,,函數單調遞減,故當時,函數取得極大值,沒有極小值;函數的增區(qū)間為,減區(qū)間為,,當時,,在上單調遞增,即函數的值域為;當時,,在上單調遞減,即函數的值域為;當時,易得時,,在上單調遞增,時,,在上單調遞減,故當時,函數取得最大值,最小值為,中最小的,當時,,最小值;當,,最小值;綜上,當時,函數的值域為,當時,函數的值域,當時,函數的值域為,當時,函數的值域為.【點睛】本題主要考查利用導數求單調區(qū)間和極值,以及利用導數研究含參函數在給定區(qū)間的值域,考查學生的運算求解能力,體現了分類討論的數學思想.18.(1);(2)【解析】試題分析:(1)求得的解集,根據集合相等,列出方程組,即可求解的值;(2)①當時,恒成立,②當時,轉化為,設,求得函數的最小值,即可求解的取值范圍.試題解析:(1)由,得,因為不等式的解集為,所以,故不等式可化為,解得,所以,解得.(2)①當時,恒成立,所以.②當時,可化為,設,則,所以當時,,所以.綜上,的取值范圍是.19.(1)證明見詳解;(2)【解析】

(1)取中點,根據,利用線面垂直的判定定理,可得平面,最后可得結果.(2)利用建系,假設長度,可得,以及平面的一個法向量,然后利用向量的夾角公式,可得結果.【詳解】(1)取中點,連接,如圖由,所以由,平面所以平面,又平面所以(2)假設,由,,.所以則,所以又,平面所以平面,所以,又,故建立空間直角坐標系,如圖設平面的一個法向量為則令,所以則直線與平面所成角的正弦值為【點睛】本題考查線面垂直、線線垂直的應用,還考查線面角,學會使用建系的方法來解決立體幾何問題,將幾何問題代數化,化繁為簡,屬中檔題.20.(Ⅰ);(Ⅱ)最小值和最大值.【解析】試題分析:(1)由已知利用兩角和與差的三角函數公式及倍角公式將的解析式化為一個復合角的三角函數式,再利用正弦型函數的最小正周期計算公式,即可求得函數的最小正周期;(2)由(1)得函數,分析它在閉區(qū)間上的單調性,可知函數在區(qū)間上是減函數,在區(qū)間上是增函數,由此即可求得函數在閉區(qū)間上的最大值和最小值.也可以利用整體思想求函數在閉區(qū)間上的最大值和最小值.由已知,有的最小正周期.(2

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