当前位置: 首页 > 试卷 > 高中 > 数学 > “四省八校”高三上学期理数期中质量检测考试试卷含答案解析

“四省八校”高三上学期理数期中质量检测考试试卷含答案解析

pptx 2022-09-21 09:02:19 9页
剩余5页未读,查看更多需下载
高三上学期理数期中质量检测考试试卷一、单选题1.已知集合,,则()A.B.C.D.2.已知命题:设为实数,,,则下列命题为真命题的是(;,命题:,为实数,若,则)A.B.C.D.(函数的()A.充分不必要条件且),设甲:在上递减,乙:,则甲是乙B.必要不充分条件C.充分条件D.既不充分也不必要条件垂直,则的值为(C.D.-4.已知曲线在点处的切线与直线)A.1B.-15.已知实数,满足,则的最小值为()A.B.C.1D.26.若、是方程的两个不相等的实数根,则的值为(11.若且,则下列选项中正确的是()A.B.C.D.二、多选题12.已知实数,,满足,则下列结论正确的是()A.B.C.)D.A.B.C.D.7.数列满足对任意,恒成立,且()C.170为常数,若是的前项和,且,,则A.150B.160D.1808.已知(),将图象上的横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变时),得到的图象.的部分图象如图所示(、分别为函数的最高点和最低点):其中,则()A.B.若倾斜角为锐角的直线三角形的面积最大时,直线B.C.πD.2π与圆交于、两点,当的斜率为()C.D.110.过双曲线(,)的右焦点作双曲线渐近线的垂线段,垂足为,线段与双曲线交于点,且满足,则双曲线离心率等于()A.B.C.D.三、填空题13.已知,则.14.已知向量,,若,则上有定义,如果对于任意的.15.已知函数在区间、,都有,则称为上凸函数,若为上凸函数,则\n(为任意大于的正整数),①在上为上凸函数;②在中,;③为上凸函数;④(,).上述四个命题为真命题的为.16.过点作抛物线准线的距离为.四、解答题17.1.已知,,分别是的两条切线,切点分别为、两点,则的中点到抛物线的内角,,所对的边,,再从下面条件①与②中任选1个作为已知条件,完成以下问题.(1)证明:为锐角三角形;(2)若,为的内角平分线,且与边交于,求的长.,求的值.①;②.23.设函数.18.设数列的前项和为,且,,数列满足,点在直线上,.(1)求数列,的通项公式;(2)记,求数列的前项和.19.在直角坐标系中,椭圆()的左右焦点分别为和,若为椭圆上动点,直线与椭圆交于另一点,若三角形的周长为为8,且点在椭圆上.求椭圆的标准方程;设直线、分别为和,若20.已知函数与直线分别交于点、,记直线和直线的斜率,试求直线的斜率..(1)求函数的单调区间;(2)若存在区间,使得的值域为,求实数的取值范围.21.已知函数.(1)证明:(2)若对任意都有,求的最大值.22.在直角坐标系以中,直线:,圆的参数方程为,为参数,以坐标原点为极点,(1)求直线和圆轴的正半轴为极轴建立极坐标系.的极坐标方程;(2)若直线的极坐标方程为(),设,与圆的公共点分别为,求不等式设,.的解集;是两正实数,若函数的最小值为,且.求证:答案解析部分1.【答案】C【解析】【解答】,,,.故答案为:C.【分析】求出T中不等式的解集,确定出集合T,根据全集R求出S的补集,即可确定出S补集与T的交集.2.【答案】C【解析】【解答】命题中,若,则,得:,所以不存在\n,使得,所以命题为假命题;,所以可得:命题中,,因为,不等式可以两边同时平方,不等号不变,所以命题为真命题,A中,为假命题,错误;B中,为真命题,为假命题,所以C符合题意;D中,均为假命题,所以为假命题,错误故答案为:C为假命题,错误;【分析】分别判断命题p,q的真假,再由复合命题的真假即可选出答案.3.【答案】B(且),,从而甲是乙的必要不充分条件.【解析】【解答】由题意,函数若在递增,可得故答案为:B.【分析】求出函数f(x)为单调函数的a的取值范围,结合充分条件和必要条件的定义进行判断即可.4.【答案】A【解析】【解答】.当时,,因为切线与直线垂直,直线斜率为,所以切线斜率为2,即,得:故答案为:A【分析】求出函数的导数,可得曲线在点垂直的条件:斜率之积为-1,建立方程,可求k的值.处的切线的斜率为2,再利用切线与已知直线5.【答案】B【解析】【解答】,本题求的最小值,即是求的最大.画出题设不等式组对应的平面区域如图中阴影部分所示(不包含坐标轴),作出直线并平移可知,当直线经过点和的交点时,取得最大值.解方程组得,所以交点坐标为,所以,所以.故答案为:B.【分析】作出不等式组对应的平面区域,利用指数幂的运算法则,利用数形结合确定z的最小值。6.【答案】A【解析】【解答】因为、是方程的两根,所以所以、所以由韦达定理,,是的两根,,所以.故答案为:A【分析】由题意可得、是的两根,然后结合韦达定理可求得的值。7.【答案】C【解析】【解答】数列满足对任意,恒成立,所以,即,,解得.所以.故答案为:C【分析】根据已知条件得到,,再根据8.【答案】C,,从而得到求解即可。\n【解析】【解答】由,∴,因为、分别为函数的最高点和最低点,所以,由,即∴,∴为正三角形,又的高为,∴∴,∴即,∴,故答案为:C.【分析】先求出的解析式,再利用得到,进而求出,所以,利用周期公式可得。9.【答案】A【解析】【解答】圆的标准方程为,圆的圆心为,半径,易得直线过点,且点在圆内,,当时,面积最大,此时,圆心到直线的距离,故由且,解得,故答案为:A.【分析】分析可知,当时,离,利用点到直线距离公式可求得k的值。面积最大,可得出,可求得圆心到直线的距10.【答案】C【解析】【解答】因为双曲线渐近线方程为中,,,所以,如图,在直角三角形,又因为故,,过则由、A分别作的垂线,垂足分别为、,得:,又,故,,故可得点A的坐标为,所以,整理得,解得,故答案为:C.【分析】利用渐进线的斜率,求出,双曲线方程中,得到关于e的方程,求出离心率即可。,进而利用相似和求出点A的坐标,代入到11.【答案】C【解析】【解答】,故A错误;,故B错误;在单位圆中,内接正边形的面积小于内接正边形的面积(必修三阅读材料割圆术),则,故C正确;,故D错误.故答案为:C【分析】对于A,作商比较;对于B,利用基本不等式进行判断;对于C,利用在单位圆中,内接正边形\n的面积小于内接正边形的面积判断;对于D,利用放缩法判断。12.【答案】B,C【解析】【解答】A选项:B选项:与为单调减函数,所以,当时;,当时,所以;C选项:在时,而在时,所以;D选项:在上单调递增,所以;故答案为:BC.【分析】根据题意利用指数函数、对数函数以及幂函数的单调性判断大小,即可得出结论.13.【答案】【解析】【解答】因为,由诱导公式得:所以.,.故答案为:【分析】由已知,利用诱导公式,正弦、余弦的二倍角公式以及两角和的正弦公式化简,即可计算求值。14.【答案】【解析】【解答】,,,,.故答案为:【分析】根据向量平行可以求出x的值,从而确定的坐标,根据模长公式计算向量的模长即可。15.【答案】①③④【解析】【解答】由,所以在上为上凸函数,故①正确;由①可知,在上为上凸函数,可得,即,故②错误;当、故③正确;为正数时,由均值不等式得,所以,由③可得,故,所以④成立.故答案为:①③④.【分析】根据函数的新定义,结合三角函数的性质和基本不等式,逐项进行判断,可得答案。16.【答案】4【解析】【解答】设两条切线分别为、,对应切点分别为、,设点位于第一象限,由可得则由抛物线方程可得直线的方程为:,即,因为,所以,又直线过点,故,即,同理可得且过抛物线焦点,,故可得直线的方程为,\n联立方程组,消去得,故,由抛物线定义和梯形中位线定理可得,中点到准线的距离,故答案为:4.【分析】设点位于第一象限,由导数的几何意义求出直线的方程为:,将点代入可得,同理可得,把直线的方程为与抛物线联立,求出,再由即可求解。17.【答案】(1)证明:方案一:选条件①由正弦定理,又,,,令,(),从而,由,解得:或(舍去)从而最大,又为锐角三角形方案二:选条件②由正弦定理,又,,,令,(),从而,解得:或(舍去)从而最大,又为锐角三角形(2)解:方案一:选条件①由,∴又由第一问可知:,∴,法一:由,∴,由面积公式得:由,从而,解得:.法二:,解得:由角平分线定理,,从而在中,由余弦定理,,解得:方案二:选条件②由,又由第一问可知:,,,由,解得:或(舍去)法一:故,由,∴,由面积公式得:由,从而,\n解得:.法二:由角平分线定理,,从而在中,由余弦定理,,解得:【解析】【分析】若选择条件①:由正弦定理化简已知可得由,结合第一问中的,由余弦定理可求,即可证明为锐角三角形;,可以求出a,b,利用同角三角函数基本关系式可求sinC的值,一种利用,三角形的面积公式可求的长;另一种是利用角平分线定理求出的长;若选择条件②:(1)由正弦定理化简已知等式可得,由余弦定理可求,即可证明为锐角三角形;(2)由,结合第一问中的函数基本关系式可求sinC的值,一种利用,可以求出a,b,由利用同角三角,三角形的面积公式可求的长;另一种是利用角平分线定理结合余弦定理即求出18.【答案】(1)解:由①的长。当时,②由①-②,(又,所以当时,是),,为首项,4为公比的等比数列,所以,因为点在直线上,所以,所以是以为公差,为首项的等差数列,所以(2)解:记①②由①-②,,【解析】【分析】(1)利用an与Sn递推关系可以求出an的通项公式,P点代入直线方程得数列是等差数列,用公式求解即可;(2)用错位相减法求数列的和。19.【答案】(1)解:由已知和椭圆的定义知:三角形的周长,故,可知,所以椭圆的方程为,又点在椭圆上,故,解得,所以椭圆的标准方程为(2)解:由已知可得直线设,的斜率不为,故可设直线的方程为,,联立方程组,消去得:故有,,故,,\n直线的方程为,解得与直线的交点,同理解得,故,,.故,解得.所以直线的斜率【解析】【分析】(1)由椭圆定义求出a,再代入点求出b,即可求出椭圆的标准方程;(2)由已知可得直线的斜率不为,可设出直线的方程,与椭圆方程联立,利用韦达定理化简计算可求出直线的斜率.20.【答案】(1)解:可得由解得或的单调递增区间为,,由解得,和,单调递减区间为.(2)解:由题可知,大于,并且在假设存在区间,使得的值域为单调递增.则的图像与在上有两个不同的交点.即在有两个不同的根.令,则,则当时,,单调递增,当时,,单调递减,又,所以【解析】【分析】(1)求出函数的导数,解出和,即可得出函数的单调区间;有两个不同的根,利用导数求出(2)依据题意可转化为在的单调性即可求出实数的取值范围.21.【答案】(1)证明:令由解得,则,,由解得,所以在单调递减,在单调递增,则(2)解:由,下证的最大值为,对任意的正实数恒成立;即证令,则,当时,;当时,,,所以;综上在上恒成立在上单调递增;由可得,在单调递减;在单调递增.可得,所以的最大值为.,求导利用导数符号可判断单调性,进而证得;对任意的正实数恒成立即可,构造【解析】【分析】(1)令的最大值.(2)由,只需证函数,利用导数求解单调性即可求出22.【答案】(1)解:,直线的极坐标方程为即().圆的普通方程为,,,\n圆的极坐标方程为(2)解:将代入得将代入得在中由余弦定理得,,,解得,,,解得.,.【解析】【分析】(1)根据方程,再将,(2)将代入,,得到直线的极坐标方程,先将圆的方程化为普通代入求解可得圆的极坐标方程;解得,将代入中由余弦定理求解可得解得,然后在的值.23.【答案】(1)解:去掉绝对值得:,令,解得:,结合得:令,解得:,结合得:令,解得:,结合得:综上,不等式的解集为(2)解:由(1)知:当,单调递减,当时,单调递减,当时,单调递增,所以在处取得最小值,最小值为,所以,则法一:要证,等价于证明,等价于证明:由均值不等式,,得证.当且仅当取等号法二:由柯西不等式:,得,当且仅当【解析】【分析】(1)利用绝对值的意义,写出分段函数,即可求不等式的解集;(2)利用绝对值不等式,求出m,一种利用均值不等式,一种利用柯西不等式进行证明可得取等号.

相关推荐