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精品解析:湖南省长沙市雅礼中学2024届高三上学期月考(一)数学试题(解析版)
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大联考雅礼中学2024届高三月考试卷(一)数学本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共8页.时量120分钟,满分150分.第Ⅰ卷一、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.若集合,,则()A. B. C. D.【答案】D【解析】【分析】直接解出集合,再求交集即可.详解】,,则.故选:D.2.记等差数列{an}的前n项和为Sn.若a6=16,S5=35,则{an}的公差为()A.3 B.2 C.-2 D.-3【答案】A【解析】【分析】由题得a3=7,设等差数列的公差为,解方程组即得解.【详解】解:由等差数列性质可知,S5=×5=5a3=35,解得a3=7,设等差数列的公差为,所以,解之得.故选:A.3.已知,是关于x的方程的两个根.若,则()A. B.1 C. D.2【答案】C【解析】【分析】由,是关于x的方程的两个根,由韦达定理求出,再由复数的模长公式求解即可.【详解】法一:由,是关于x的方程的两个根,得,所以,所以.法二:由,是关于x的方程的两个根,得,所以,所以.故选:C.4.函数的图象大致为()A. B.C. D.【答案】D【解析】【分析】分析函数的奇偶性及其在上的函数值符号,结合排除法可得出合适的选项.【详解】令,该函数的定义域为,,所以,函数为偶函数,排除AB选项,当时,,则,排除C选项.故选:D.5.已知的解集为,则的值为()A.1 B.2 C.-1 D.-2【答案】B【解析】【分析】由题知为方程的一个根,由韦达定理即可得出答案.【详解】因为的解集为,所以为方程的一个根,所以.故选:B.6.古代数学家刘徽编撰的《重差》是中国最早的一部测量学著作,也为地图学提供了数学基础,根据刘徽的《重差》测量一个球体建筑的高度,已知点A是球体建筑物与水平地面的接触点(切点),地面上B,C两点与点A在同一条直线上,且在点A的同侧,若在B,C处分别测量球体建筑物的最大仰角为60°和20°,且BC=100,则该球体建筑物的高度约为()(cos10°≈0.985)A.45.25 B.50.76 C.56.74 D.58.60【答案】B【解析】【分析】数形结合,根据三角函数解三角形求解即可;【详解】设球的半径为R,,,故选:B.7.已知定义域是R的函数满足:,,为偶函数,,则()A.1 B.-1 C.2 D.-3【答案】B【解析】【分析】根据对称性可得函数具有周期性,根据周期可将.【详解】因为为偶函数,所以的图象关于直线对称,所以,又由,得,所以,所以,所以,故的周期为4,所以.故选:B.8.如今中国被誉为基建狂魔,可谓是逢山开路,遇水架桥.公路里程、高铁里程双双都是世界第一.建设过程中研制出用于基建的大型龙门吊、平衡盾构机等国之重器更是世界领先.如图是某重器上一零件结构模型,中间最大球为正四面体的内切球,中等球与最大球和正四面体三个面均相切,最小球与中等球和正四面体三个面均相切,已知正四面体棱长为,则模型中九个球的表面积和为()A. B. C. D.【答案】B【解析】【分析】作出辅助线,先求出正四面体的内切球半径,再利用三个球的半径之间的关系得到另外两个球的半径,得到答案.【详解】如图,取的中点,连接,,则,,过点作⊥底面,垂足在上,且,所以,故,点为最大球球心,连接并延长,交于点,则⊥,设最大球的半径为,则,因为∽,所以,即,解得,即,则,故设最小球的球心为,中间球的球心为,则两球均与直线相切,设切点分别为,连接,则分别为最小球和中间球的半径,长度分别设为,则,则,又,所以,解得,又,故,解得,所以,模型中九个球的表面积和为.故选:B【点睛】解决与球有关的内切或外接的问题时,解题的关键是确定球心的位置.对于外切的问题要注意球心到各个面的距离相等且都为球半径;对于球的内接几何体的问题,注意球心到各个顶点的距离相等,解题时要构造出由球心到截面圆的垂线段、小圆的半径和球半径组成的直角三角形,利用勾股定理求得球的半径二、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.下列命题为真命题的是()A.若,则B.函数的图象向右平移个单位长度得到函数的图象C.函数的单调递增区间为D.的最小正周期为【答案】ACD【解析】【分析】利用二倍角公式和诱导公式可求得,知A正确;根据三角函数平移变换可求得,知B错误;利用三角恒等变换公式化简得到解析式,利用整体对应的方式可求得单调递增区间,知C正确;利用二倍角公式化简得到,由正切型函数的周期性可求得结果知D正确.【详解】对于A,,A正确;对于B,向右平移个单位长度得:,即,B错误;对于C,,则由,得:,,的单调递增区间为,C正确;对于D,,的最小正周期为,D正确.故选:ACD.10.如图所示,该几何体由一个直三棱柱和一个四棱锥组成,,则下列说法正确的是()A.若,则B.若平面与平面的交线为,则AC//lC.三棱柱的外接球的表面积为D.当该几何体有外接球时,点到平面的最大距离为【答案】BD【解析】【分析】根据空间线面关系,结合题中空间几何体,逐项分析判断即可得解.【详解】对于选项A,若,又因为平面,但是不一定在平面上,所以A不正确;对于选项B,因为,所以平面,平面平面,所以,所以B正确;对于选项C,取的中心,的中心,中点为该三棱柱外接球的球心,所以外接球的半径,所以外接球的表面积为,所以C不正确;对于选项D,该几何体的外接球即为三棱柱的外接球,的中点为该外接球的球心,该球心到平面的距离为,点到平面的最大距离为,所以D正确.故选:BD11.同学们,你们是否注意到,自然下垂的铁链;空旷的田野上,两根电线杆之间的电线;峡谷的上空,横跨深洞的观光索道的钢索.这些现象中都有相似的曲线形态.事实上,这些曲线在数学上常常被称为悬链线.悬链线的相关理论在工程、航海、光学等方面有广泛的应用.在恰当的坐标系中,这类函数的表达式可以为(其中,是非零常数,无理数),对于函数以下结论正确的是()A.是函数为偶函数的充分不必要条件;B.是函数为奇函数的充要条件;C.如果,那么为单调函数;D.如果,那么函数存在极值点.【答案】BCD【解析】【分析】根据奇偶函数的定义、充分条件和必要条件的定义即可判断AB;利用导数,分类讨论函数的单调性,结合极值点的概念即可判断CD.【详解】对于A,当时,函数定义域为R关于原点对称,,故函数为偶函数;当函数为偶函数时,,故,即,又,故,所以是函数为偶函数的充要条件,故A错误;对于B,当时,函数定义域为R关于原点对称,,故函数为奇函数,当函数为奇函数时,,因为,,故.所以是函数为奇函数的充要条件,故B正确;对于C,,因为,若,则恒成立,则为单调递增函数,若则恒成立,则为单调递减函数,故,函数为单调函数,故C正确;对于D,,令得,又,若,当,,函数为单调递减.当,,函数为单调递增.函数存在唯一的极小值.若,当,,函数为单调递增.当,,函数为单调递减.故函数存在唯一的极大值.所以函数存在极值点,故D正确.故答案为:BCD.12.设等比数列的公比为,其前项和为,前项积为,且满足条件,,,则下列选项正确的是()A.为递减数列 B.C.是数列中的最大项 D.【答案】AC【解析】【分析】根据题意先判断出数列的前2022项大于1,而从第2023项开始都小于1.再对四个选项一一验证:对于A:利用公比的定义直接判断;对于B:由及前n项和的定义即可判断;对于C:前项积为的定义即可判断;对于D:先求出,由即可判断.【详解】由可得:和异号,即或.而,,可得和同号,且一个大于1,一个小于1.因为,所有,,即数列的前2022项大于1,而从第2023项开始都小于1.对于A:公比,因为,所以为减函数,所以为递减数列.故A正确;对于B:因为,所以,所以.故B错误;对于C:等比数列的前项积为,且数列的前2022项大于1,而从第2023项开始都小于1,所以是数列中的最大项.故C正确;对于D:因为,所以,即.故D错误.故选:AC第Ⅱ卷三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13.已知,若,则______.【答案】【解析】【分析】根据题意求得,结合向量的数量积的运算公式求得的值,得到的坐标,利用向量模的公式,即可求解.【详解】因为,可得,又因为,可得,解得,所以,所以.故答案为:.14.已知函数,则函数零点个数为______.【答案】3【解析】【分析】令得,根据分段函数性质可在同一直角坐标系中作出,的大致图象,由图象可知,函数与的图象有3个交点,即可得出答案.【详解】令得,可知函数的零点个数即为函数与的交点个数,在同一直角坐标系中作出,的大致图象如下:由图象可知,函数与的图象有3个交点,即函数有3个零点,故答案为:3.15.已知正方体的棱长为1,每条棱所在直线与平面所成的角都相等,则平面截此正方体所得截面面积的最大值为______.【答案】【解析】【分析】利用正方体的结构特征,判断平面​所在的位置,然后求得截面面积的最大值即可.【详解】根据相互平行的直线与平面所成的角是相等的,可知在正方体中,平面与直线,,所成的角是相等的,所以平面与平面平行,由正方体的对称性:要求截面面积最大,则截面的位置为过棱的中点的正六边形(过正方体的中心),边长为,所以其面积为.故答案为:.16.如图1所示,古筝有多根弦,每根弦下有一个雁柱,雁柱用于调整音高和音质.图2是根据图1绘制的古筝弦及其雁柱的简易平面图.在图2中,每根弦都垂直于x轴,相邻两根弦间的距离为1,雁柱所在曲线的方程为,第n根弦(,从左数首根弦在y轴上,称为第0根弦)分别与雁柱曲线和直线l:交于点和,则______.(参考数据:取.)【答案】914【解析】【分析】根据题意可得,进而利用错位相减法运算求解.【详解】由题意可知:,则,可得,两式相减可得:,所以.故答案为:914.四、解答题:本题共6小题,共70分.请在答题卡指定区域内作答.解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17.如图,在直三棱柱中,,,,M为中点.(1)证明:平面;(2)求点A到平面的距离.【答案】(1)证明见解析(2)【解析】【分析】(1)利用线面平行的判定定理证明;(2)利用等体积法求解.【小问1详解】连接交于点,连接,则有为的中点,M为的中点,所以,且平面,平面,所以平面.【小问2详解】连接,因为,所以,又因为平面,平面,所以,,所以平面,又因为平面,所以,又,所以是等腰直角三角形,,所以,,设点A到平面的距离为,因为,所以,所以.18.记锐角的内角的对边分别为,已知.(1)求证:;(2)若,求的最大值.【答案】(1)见解析;(2).【解析】【分析】(1)运用两角和与差正弦进行化简即可;(2)根据(1)中结论运用正弦定理得,然后等量代换出,再运用降次公式化简,结合内角取值范围即可求解.【小问1详解】证明:由题知,所以,所以,所以因为为锐角,即,所以,所以,所以.【小问2详解】由(1)知:,所以,因为,所以,因为由正弦定理得:,所以,所以,因为,所以,所以因为是锐角三角形,且,所以,所以,所以,当时,取最大值为,所以最大值为:.19.甲、乙足球爱好者为了提高球技,两人轮流进行点球训练(每人各踢一次为一轮),在相同的条件下,每轮甲、乙两人在同一位置,一人踢球另一人扑球,甲先踢,每人踢一次球,两人有1人进球另一人不进球,进球者得1分,不进球者得分;两人都进球或都不进球,两人均得0分,设甲、乙每次踢球命中的概率均为,甲扑到乙踢出球的概率为,乙扑到甲踢出球的概率,且各次踢球互不影响.(1)经过1轮踢球,记甲的得分为X,求X的分布列及数学期望;(2)求经过3轮踢球累计得分后,甲得分高于乙得分的概率.【答案】(1)分布列见解析;期望为(2)【解析】【分析】(1)先分别求甲、乙进球的概率,进而求甲得分的分布列和期望;(2)根据题意得出甲得分高于乙得分的所有可能情况,结合(1)中的数据分析运算.【小问1详解】记一轮踢球,甲进球为事件A,乙进球为事件B,A,B相互独立,由

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