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湖南省长沙市第一中学2023届高三月考卷(七)丨数学解析
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长沙市一中2023届高三月试卷(七)数学时量:120分钟满分:150分一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.1.已知集合,,若,则实数a的取值范围为()A. B. C. D.【答案】C【解析】【分析】先求出集合,根据得出为的子集,结合集合间的关系可得答案.【详解】,因为,所以为的子集,所以.故选:C.2.若实数x,y满足,则()A. B.1 C.3 D.【答案】B【解析】【分析】根据复数的乘法运算和复数相等的定义求解.【详解】,所以,则,故选:B.3.1947年,生物学家MaxKleiber发表了一篇题为《bodysizeandmetabolicrate》的论文,在论文中提出了一个克莱伯定律:对于哺乳动物,其基础代谢率与体重的次幂成正比,即,其中F为基础代谢率,M为体重.若某哺乳动物经过一段时间生长,其体重为原来的10倍,则基础代谢率为原来的(参考数据:)()A.5.4倍 B.5.5倍 C.5.6倍 D.5.7倍【答案】C【解析】【分析】利用幂的运算性质去求解即可解决【详解】设该哺乳动物原体重为、基础代谢率为,则,经过一段时间生长,其体重为,基础代谢率为,则则,则故选:C4.已知函数,设,,则成立的一个必要不充分条件是()A. B.C. D.【答案】D【解析】【分析】根据函数的单调性和奇偶性可知函数为偶函数,且在上单调递增,所以在上单调递减,结合可得,举例说明即可判断选项A、B,将选项C、D变形即可判断.【详解】函数的定义域为R,则函数,所以函数是偶函数,当时,,,所以在上单调递增,所以在上单调递减.若,则,即.A:若,满足,但,反之也不成立,故选项A错误;B:若,满足,则,反之,若,不一定,故选项B错误;C:由可得,但不一定有,所以充分性不成立,故选项C错误;D:由可得,但由不一定能推出,故D正确.故选:D.5.如图,圆,点为直线上一动点,过点引圆的两条切线,切点分别为;若两条切线与轴分别交于两点,则的最小值为()A. B. C.1 D.【答案】B【解析】【分析】利用到切线的距离等于列方程,结合根与系数关系,求得的表达式,进而求得的最小值.【详解】解:由题知,切线的斜率存在,设切线方程为,即.设圆心到切线的距离为,则,化简得,则,设两条切线的斜率分别为,则,.在切线中,令,解得,所以,即,所以,此时故的最小值为.故选:B.6.某旅游景区有如图所示A至H共8个停车位,现有2辆不同的白色车和2辆不同的黑色车,要求相同颜色的车不停在同一行也不停在同一列,则不同的停车方法总数为()A.288 B.336 C.576 D.1680【答案】B【解析】【分析】根据题意,分2步进行分析,由分步计数原理计算可得答案.【详解】解:第一步:排白车,第一行选一个位置,则第二行有三个位置可选,由于车是不相同的,故白车的停法有种,第二步,排黑车,若白车选,则黑车有共7种选择,黑车是不相同的,故黑车的停法有种,根据分步计数原理,共有种,故选:B7.在平面直角坐标系xOy中,已知过抛物线焦点F的直线与抛物线相交于A,B两点,以AF,为直径的圆分别与x轴交于异于F的P,Q两点,若,则线段的长为()A. B. C. D.【答案】C【解析】【分析】设,通过几何分析可求得,从而求出的方程,联立的方程和抛物线方程即可求弦长.【详解】如图,过点分别作准线的垂线,垂足为,过作的垂线,垂足为,因为AF,为直径的圆分别与x轴交于异于F的P,Q两点,所以,且,所以与相似,且相似比为,所以,设,所以,则,所以,,即,所以直线的斜率为,所以的方程为,联立可得,设,则有,所以,故选:C.8.若正实数a,b满足,且,则下列不等式一定成立的是()A. B. C. D.【答案】D【解析】【分析】根据函数单调性及得到或,分别讨论两种情况下四个选项是否正确,A选项可以用对数函数单调性得到,B选项可以用作差法,C选项用作差法及指数函数单调性进行求解,D选项,需要构造函数进行求解.【详解】因为,为单调递增函数,故,由于,故,或,当时,,此时;,故;,;当时,,此时,,故;,;故ABC均错误;D选项,,两边取自然对数,,因为不管,还是,均有,所以,故只需证即可,设(且),则,令(且),则,当时,,当时,,所以,所以在且上恒成立,故(且)单调递减,因为,所以,结论得证,D正确故选:D二、选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分.9.已知随机变量服从正态分布,定义函数为取值不超过的概率,即.若,则下列说法正确的有()A. B.C.在上是增函数 D.【答案】ACD【解析】【分析】根据正态分布的性质和逐个分析判断即可.【详解】对于A,因为随机变量服从正态分布,,所以,所以A正确,对于B,因为,,所以B错误,对于C,因为随机变量服从正态分布,,所以当时,随的增大,的值在增大,所以在上是增函数,所以C正确,对于D,因为,所以,所以D正确,故选:ACD10.2022年9月钱塘江多处出现罕见潮景“鱼鳞潮”,“鱼鳞潮”的形成需要两股涌潮,一股是波状涌潮,另外一股是破碎的涌潮,两者相遇交叉就会形成像鱼鳞一样的涌潮.若波状涌潮的图像近似函数的图像,而破碎的涌潮的图像近似(是函数的导函数)的图像.已知当时,两潮有一个交叉点,且破碎的涌潮的波谷为-4,则()A. B.C.是偶函数 D.在区间上单调【答案】BC【解析】【分析】由,求得,由题意得,由,,解出,由破碎的涌潮的波谷为-4,解得,得到和解析式,逐个判断选项.【详解】,则,由题意得,即,故,因为,,所以,所以,则选项A错误;因为破碎的涌潮的波谷为,所以的最小值为,即,得,所以,则,故选项B正确;因为,所以,所以为偶函数,则选项C正确;,由,得,因为函数在上单调递增,在上单调递减,所以在区间上不单调,则选项D错误.故选:BC11.在棱长为的正方体中,与平面相交于点,为内一点,且,设直线PD与所成的角为,则下列结论正确的是()A. B.点P的轨迹是圆C.点的轨迹是椭圆 D.的取值范围是【答案】ABD【解析】【分析】根据题意可得结合线面垂直的判定定理和性质定理可证得平面,分析可得点即为的中心,结合可得,从而可得点的轨迹是以为圆心,半径为的圆,转化为是以底面半径为,高为的圆锥的母线,分析求得的范围即可得出结果.【详解】如图所示,与平面相交于点,连接交于点,连接;由题意可知平面,平面,则;又因为,平面,所以平面,又平面,所以;同理可证,又,平面,所以平面;又因为,由正三棱锥性质可得点即为的中心,连接;因为为的中点,交于点,连接,由平面,平面,则,所以选项A正确;即为的高,设,由正方体棱长为可知,,且的内切圆半径;所以;又,即可得,所以点的轨迹是以为圆心,半径为的圆,所以B正确,C错误;由平面,平面,则,所以,因此是以底面半径为,高为的圆锥的母线,如图所示:设圆锥母线与底面所成的角为,则,所以;即直线与平面所成的角为,又因为异面直线所成角的取值范围是,直线在平面内,所以直线PD与所成的角的取值范围为,又因为,所以直线PD与所成的角的取值范围为,即;即D正确;故选:ABD【点睛】关键点点睛:(1)通过比较与的内切圆半径的大小,得出动点的轨迹;(2)将直线PD与所成的角的最小值转化为圆锥母线与底面所成的角.12.已知数列满足,且,是数列的前n项和,则下列结论正确的是()A. B.C. D.【答案】ACD【解析】【分析】对于选项A,B证明数列为单调递减数列即得解;对于选项C,证明随着减小,从而增大,即得解;对于选项D,证明,即得解.【详解】解:对于选项A、B,因为,,所以,设,当时,,单调递减,当时,,单调递增,所以,则,所以,当时,,,当时,,,因为,所以这种情况不存在,则数列满足当时,,为单调递减数列,故A选项正确,B选项错误;对于选项C,令,设则,所以函数单调递减,所以随着减小,从而增大,所以,即,所以C选项正确,对于选项D,由前面得,下面证明,只需证明,令,则,所以,令,则,成立,则所以所以D选项正确;故选:ACD.【点睛】易错点睛:本题主要考查函数、不等式与数列的综合问题,属于难题.解决该问题应该注意的事项:(1)数列是一类特殊的函数,它的图象是一群孤立的点;(2)转化以函数为背景的条件时,应该注意题中的限制条件,如函数的定义域,这往往是很容易被忽视的问题;(3)利用函数的方法研究数列中的相关问题时,应准确构造相应的函数,注意数列中相关限制条件的转化.三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13.设平面向量,的夹角为,且,则在上的投影向量是______.【答案】【解析】【分析】根据题意,求得,进而求得在上的投影向量,得到答案.【详解】由题意知,平面向量,夹角为,且,则,所以则在上的投影向量为.故答案为:14.若直线l:为曲线与曲线的公切线(其中为自然对数的底数,),则实数b=___________.【答案】或##或【解析】【分析】设切点坐标,求导,根据切线方程的求解,分别得到,的切线方程,由两条切线方程相同可联立方程即可求出切点横坐标,进而可求解.【详解】根据切线方程的求解,联立方程即可解得切点,进而可求.设与的切点为,则由,有.同理,设与的切点为,由,有.故由①式两边同时取对数得:,将③代入②中可得:,进而解得或.则或故或.故答案为:或15.如图,在四棱锥中,底面为菱形,底面,为对角线与的交点,若,,则三棱锥的外接球的体积为______.【答案】【解析】【分析】根据棱锥性质,证明的中点就是三棱锥的外接球球心,得出半径后可求体积.【详解】取中点,中点,连接,则,因为底面,所以平面,因为四边形是菱形,则,所以是的外心,又底面,平面,所以,所以到四点距离相等,即为三棱锥的外接球球心.又,,所以,所以,所以三棱锥的外接球体积为.故答案为:. 16.已知双曲线的左、右焦点分别为,、两条渐近线的夹角正切值为,则双曲线的标准方程为______;若直线与双曲线的右支交于两点,设的内心为,则与的面积的比值的取值范围是______.【答案】①.②.【解析】【分析】设双曲线的一条渐近线的倾斜角为,进而结合题意得,进而结合即可求得双曲线方程,再根据三角形内切圆的性质得为的内切圆与边的切点,进而将问题转化为,最后联立方程,求解弦长的范围即可得答案.【详解】解:设双曲线的一条渐近线的倾斜角为,由得,,所以,,解得或(舍)所以,,即,因为,所以,即双曲线的标准方程为;由得,故直线过点,所以,如图,设的内切圆与分别切于点,则,,由双曲线的定义得,所以,即,所以,点重合,即为的内切圆与边的切点,所以,为的内切圆半径,因为,所以,设,联立方程得,所以,且,即,,即所以,所以,故与的面积的比值的取值范围是.故答案为:;.【点睛】关键点点睛:本题解题的关键在于结合内切圆的性质得到为的内切圆与边的切点,进而根据面积公式求解即可.四、解答题:本题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17.在中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,已知,.(1)求边b大小;(2)求的面积的最大值.【答案】(1);(2).【解析】【分析】(1)先利用三角恒等变换化简得,再利用正弦定理化简即得解;(2)先利用基本不等式求出,再利用余弦定理求出得到,即得解.【小问1详解】,则,A+B+C=π,∴,由正弦定理可得,.【小问2详解】,,可得(当且仅当时等号成立),,可得,(当且仅当时等号成立).∴的面积的最大值为.18.已知正项数列的前n项和为,满足,.(1)求数列通项公式;(2)数列为等比数列,数列满足,若,,求证:.【答案】(1),(2)证明见解析.【解析】【分析】(1)先由累乘法求得,再根据与的关系即可求得数列的通项公式;(2)先由条件求得数列的通项公式,即可得到,然后根据裂项相消法即可证明.【小问1详解】因为,则,累乘可得,,所以,又符合式子,所以,当时,,所以两式相减可得,,又符合上式,所以,【小问2详解】因为数列为等比数列,

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