六五文档>基础教育>试卷>精品解析:江苏省南通市海安市2023-2024学年高三上学期期初学业质量监测数学试题(解析版)
精品解析:江苏省南通市海安市2023-2024学年高三上学期期初学业质量监测数学试题(解析版)
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2024届高三期初学业质量监测试卷数学09.04注意事项考生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答题要求1.本试卷共4页,满分150分,考试时间为120分钟.考试结束后,请将答题卷交回.2.答题前,请您务必将自己的姓名、准考证号、座位号用0.5毫米黑色字迹签字笔填写在答题卷上.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、考试证号与你本人的是否相符.4.作答选择题必须用2B铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑.如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其它答案.作答非选择题必须用书写黑色字迹的0.5毫米的签字笔写在答题卷上的指定位置,在其它位置作答一律无效.一、选择题:本大题共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.设全集,集合,,则()A. B.C. D.【答案】D【解析】【分析】根据集合的并集与补集运算计算即可【详解】由题意得:,所以.故选:D.2.设,则的共轭复数为()A. B.C. D.【答案】A【解析】【分析】根据复数除法运算法则以及共轭复数的概念直接计算即可.【详解】由题意得,,所以.故选:A3.已知,,,则()A.5 B.6 C.8 D.9【答案】B【解析】【分析】根据指数的运算性质即可求解.【详解】由于,∴,故选:B.4.已知声强级(单位:分贝),其中常数是能够引起听觉的最弱的声强,是实际声强.当声强级降低1分贝时,实际声强是原来的()A.倍 B.倍 C.倍 D.倍【答案】D【解析】【分析】根据题干列式,再应用对数运算律计算即可.【详解】,则,所以,∴.故选:D.5.为了得到函数的图象,只要将函数的图象()A.向左平移1个单位长度 B.向左平移个单位长度C.向右平移1个单位长度 D.向右平移个单位长度【答案】B【解析】【分析】根据已知条件,结合平移“左加右减”准则,即可求解.【详解】解:,把函数的图形向左平移个单位可得到函数.故选:B.6.设函数在区间上单调递减,则的取值范围是()A. B. C. D.【答案】D【解析】【分析】根据对数型复合函数的单调性,结合二次函数的性质即可求解.【详解】在单调递增,故在单调递减,则,又∵在恒成立,则,故,∴,故选:D.7.设,,,则()A. B. C. D.【答案】C【解析】【分析】先判断,然后利用构造函数法,结合导数判断出正确答案.【详解】,,所以,设,所以在上单调递减,所以,,所以,所以.故选:C8.已知某圆柱的上、下底面圆周分别在同一圆锥的侧面和底面上,则圆柱与圆锥的体积比的最大值为()A. B. C. D.【答案】C【解析】【分析】根据几何特征及柱锥体积公式列出体积比,再利用导数研究函数的最值计算即可.【详解】如图,设,圆柱半径,圆柱的高为,圆锥的半径为.则,令,,令,所以,令,令,所以上单调递增,上单调递减,,故选:C.二、选择题:本大题共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.若,则()A. B.C. D.【答案】BD【解析】【分析】利用不等式的性质及指对函数的性质一一判定即可.【详解】对于A,,∴,A错.对于B,由定义域上单调递增得,B对.对于C,当,时,,,此时,C错对于D,,则,在定义域上单调递增,∴,D对.故选:BD.10.下列区间上,函数有零点的是()A. B.C. D.【答案】ACD【解析】【分析】根据零点存在性定理计算函数值即可求解.【详解】时,,,,∴在有零点,C正确.,所以,在连续则在有零点,D正确.时,时,由于当时,所以在单调递减,故,而当时,,所以无实数根,故在无零点.B错误,,,∴,∴在有零点,A正确,故选:ACD.11.已知函数的定义域为,则为奇函数的必要不充分条件是()A. B.为奇函数C.存在无数个, D.为偶函数【答案】AC【解析】【分析】根据抽象函数结合奇偶性判断各个选项即可.【详解】不能得到为奇函数,为奇函数一定有,∴是为奇函数的必要不充分条件,A对.,,既是奇函数,又是偶函数,则,∴则为奇函数,充要条件,B不选.有无数个,不一定有为奇函数,不充分,为奇函数一定有无数个,必要,C选.为偶函数,,∴,∴,∴为奇函数,充分,D不选.故选:AC.12.已知定义在上的函数满足,则下列结论正确的是()A.B.C.若,则D.若对任意的实数,,则是单调增函数【答案】BCD【解析】【分析】利用赋值法即可判断AB,结合基本不等式即可判断C,由单调性的定义即可判断D.【详解】时,,∴或,A错.取,,B对.,由B知:所以,C对.由可知:当时,,此时,∴,故对任意的有,所以不存在使,故对,,当时,,故,∴在上单调递增,D对.故选:BCD.三、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.13.设命题:,.写出一个实数___________,使得为真命题.【答案】(答案不唯一)【解析】【分析】根据命题为真求参即可.【详解】若正确,时,有解, 时,则或,所以,综上,真,则,即中任取一个值都可以.故答案为:(答案不唯一)14.某单位建造一个长方体无盖水池,其容积为,深3m.若池底每平米的造价为150元,池壁每平米的造价为120元,则最低总造价为__________元.【答案】8160【解析】【分析】利用基本不等式计算即可.【详解】设长,宽,∴,∴,总造价.当且仅当时取得等号.故答案为:816015.已知定义在上的函数同时满足下列三个条件:①为奇函数;②当时,,③当时,.则函数的零点的个数为__________.【答案】5【解析】【分析】根据函数奇偶性及分段函数解析式画图象数形结合即可求解.【详解】,则,,在上为负,递减;在为正,递增,,,,作出在的图象.时,,向上平移2个单位;时,,再向上平移2个单位,,.纵轴右边图象与左边图形关于原点对称,由图可知函数的图象在纵轴右边上有4个交点,在纵轴左边上有1个交点点,∴共有5个零点.故答案为:5.16.若函数,存在最值,则实数的取值范围是__________.【答案】##【解析】【分析】利用一次函数的性质分类讨论去绝对值符号,分析即可.【详解】①当时,,,在上单调递减,上单调递减,此时无最值;②当时,,则易知有最小值-3.③当时,,,在上单调递减,上单调递增,上单调递增,即有最小值,则,∴,综上:.故答案为:.四、解答题:本大题共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.如图,在四棱锥中,底面为正方形,平面,,点满足,点为棱与平面的交点.(1)证明:;(2)求直线与平面所成角的正弦值.【答案】(1)证明见解析(2)【解析】【分析】(1)过作交于点,连接,通过证明四点共面即可求解;(2)以为原点建立坐标系,利用空间向量法求解即可.【小问1详解】过作交于点,连接,因为为正方形,所以,所以四点共面,即平面延伸至平面,所以即为棱与平面的交点,所以.【小问2详解】因为平面,且为正方形,所以两两垂直,以为原点建立如图所示坐标系,所以由题意可知,,,因为点满足且,所以,,所以,,,设平面的法向量,则,令可得平面的一个法向量为,设与平面所成角为,.18.记的内角、、的对边分别为、、,且.点在上,且为的平分线,.(1)若,求;(2)若,求的面积.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)利用等面积法可得出,利用三角形的面积公式以及可求得、的值,再利用余弦定理可求得的值;(2)利用角平分线定理可得出,,在、分别利用余弦定理可得出关于、的方程组,解出的值,再利用三角形的面积公式可求得的面积.【小问1详解】解:因为,为的平分线,,,则,即,则,所以,,解得,由余弦定理可得.【小问2详解】解:因为为的平分线,则,又因为,则,,因为,则,在中,由余弦定理可得,即,①在中,由余弦定理可得,即,②,联立①②可得,因此,.19.如图,一个各项均为正数的数表中,每一行从左至右均是等差数列,每一列从上至下均是等比数列,且公比相等,记第行第列的数为.1…620…(1)求;(2)记,求数列的前项的和.【答案】(1)56(2)【解析】【分析】(1)根据表格提供数据求得公差、公比,由此求得.(2)先求得,然后利用错位相减求和法求得.小问1详解】设第一行从左至右公差为,各侧自上而下公比为,∴,∴.【小问2详解】,∴①,②,①②得:,∴.20.现有甲、乙两个盒子,甲盒中有3个红球和1个白球,乙盒中有2个红球和2个白球,所有的球除颜色外都相同.某人随机选择一个盒子,并从中随机摸出2个球观察颜色后放回,此过程为一次试验.重复以上试验,直到某次试验中摸出2个红球时,停止试验.(1)求一次试验中摸出2个红球的概率;(2)在3次试验后恰好停止试验的条件下,求累计摸到2个红球的概率.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)根据全概率公式求得正确答案.(2)根据条件概型、独立重复试验等知识求得累计摸到2个红球的概率.【小问1详解】一次试验摸出2个红球的概率为.【小问2详解】记在3次试验后恰好停止试验为事件,累计摸到2个红球为事件,∴,,,∴21.在直角坐标系中,点到点的距离与到直线:的距离之比为,记动点的轨迹为.(1)求的方程;(2)过上两点,作斜率均为的两条直线,与的另两个交点分别为,.若直线,的斜率分别为,,证明:为定值.【答案】(1)(2)证明见解析【解析】【分析】(1)首先设点,根据题意转化为的方程,即可求解;(2)利用点斜式方程设出直线的方程,并与椭圆方程联立,利用根与系数的关系表示和的关系,再代入斜率公式,即可证明.小问1详解】设,由题意可知,所以的方程为;【小问2详解】设,,∴方程:代入椭圆方程,∴,∴,∴,∴,∴同理设,,∴,∴为定值.【点睛】方法点睛:利用韦达定理法解决直线与圆锥曲线相交问题的基本步骤如下:(1)设直线方程,设交点坐标为;(2)联立直线与圆锥曲线的方程,得到关于(或)的一元二次方程,必要时计算;(3)列出韦达定理;(4)将所求问题或题中的关系转化为、(或、)的形式;(5)代入韦达定理求解.22.已知函数.(1)若在处的切线在轴上的截距为,求;(2)若不是单调函数,证明:,且.【答案】(1)(2)证明见解析【解析】【分析】(1)设出切点坐标,求得切线方程,根据切线的纵截距求得.(2)先由不是单调函数求得,然后结合导数以及零点存在性定理求得的最小值,证明最小值大于,从而得解.【小问1详解】,切点,切线方程,令,由于且,所以.【小问2详解】,若,则,在上单调递减,这与条件矛盾,舍去.所以,且在上单调递增.若,则,令,取,则,若,则,令,取,则所以存在唯一的使,且当时,,单调递减;当时,,单调递增.所以,(不符合,基本不等式等号不成立)【点睛】求解曲线切线有关的问题,首先要注意要求的是“在”还是“过”;其次要把握关键点:一是切点坐标,特别是横坐标;而是斜率,斜率可利用导数求得,也可以利用切线上的两个点的坐标来求得.

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