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文档简介
安徽省安庆第一中学2024学年高三数学第一学期期末经典模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60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.是虚数单位,复数在复平面上对应的点位于()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限2.已知边长为4的菱形,,为的中点,为平面内一点,若,则()A.16 B.14 C.12 D.83.“且”是“”的()A.充分非必要条件 B.必要非充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件4.如图,已知三棱锥中,平面平面,记二面角的平面角为,直线与平面所成角为,直线与平面所成角为,则()A. B. C. D.5.若的展开式中的常数项为-12,则实数的值为()A.-2 B.-3 C.2 D.36.设复数满足,在复平面内对应的点的坐标为则()A. B.C. D.7.等比数列的各项均为正数,且,则()A.12 B.10 C.8 D.8.已知集合.为自然数集,则下列表示不正确的是()A. B. C. D.9.已知复数,其中,,是虚数单位,则()A. B. C. D.10.某几何体的三视图如右图所示,则该几何体的外接球表面积为()A. B.C. D.11.已知函数若恒成立,则实数的取值范围是()A. B. C. D.12.已知是定义在上的奇函数,当时,,则()A. B.2 C.3 D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知直线与圆心为的圆相交于两点,且,则实数的值为_________.14.已知半径为4的球面上有两点A,B,AB=42,球心为O,若球面上的动点C满足二面角C-AB-O的大小为60°15.在三棱锥中,三条侧棱两两垂直,,则三棱锥外接球的表面积的最小值为________.16.已知函数的图象在点处的切线方程是,则的值等于__________.三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17.(12分)如图,三棱锥中,点,分别为,的中点,且平面平面.求证:平面;若,,求证:平面平面.18.(12分)已知函数.(1)求不等式的解集;(2)若不等式对恒成立,求实数的取值范围.19.(12分)已知,,.(1)求的最小值;(2)若对任意,都有,求实数的取值范围.20.(12分)函数(1)证明:;(2)若存在,且,使得成立,求取值范围.21.(12分)设数列{an}的前n项和为Sn,且a1=1,an+1=2Sn+1(1)求数列{an}(2)设cn=bnan,求数列22.(10分)在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数).以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,直线的极坐标方程为.(1)求曲线的普通方程和直线的直角坐标方程;(2)设点,若直线与曲线相交于、两点,求的值
参考答案一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60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、D【解题分析】
求出复数在复平面内对应的点的坐标,即可得出结论.【题目详解】复数在复平面上对应的点的坐标为,该点位于第四象限.故选:D.【题目点拨】本题考查复数对应的点的位置的判断,属于基础题.2、B【解题分析】
取中点,可确定;根据平面向量线性运算和数量积的运算法则可求得,利用可求得结果.【题目详解】取中点,连接,,,即.,,,则.故选:.【题目点拨】本题考查平面向量数量积的求解问题,涉及到平面向量的线性运算,关键是能够将所求向量进行拆解,进而利用平面向量数量积的运算性质进行求解.3、A【解题分析】
画出“,,,所表示的平面区域,即可进行判断.【题目详解】如图,“且”表示的区域是如图所示的正方形,记为集合P,“”表示的区域是单位圆及其内部,记为集合Q,显然是的真子集,所以答案是充分非必要条件,故选:.【题目点拨】本题考查了不等式表示的平面区域问题,考查命题的充分条件和必要条件的判断,难度较易.4、A【解题分析】
作于,于,分析可得,,再根据正弦的大小关系判断分析得,再根据线面角的最小性判定即可.【题目详解】作于,于.因为平面平面,平面.故,故平面.故二面角为.又直线与平面所成角为,因为,故.故,当且仅当重合时取等号.又直线与平面所成角为,且为直线与平面内的直线所成角,故,当且仅当平面时取等号.故.故选:A【题目点拨】本题主要考查了线面角与线线角的大小判断,需要根据题意确定角度的正弦的关系,同时运用线面角的最小性进行判定.属于中档题.5、C【解题分析】
先研究的展开式的通项,再分中,取和两种情况求解.【题目详解】因为的展开式的通项为,所以的展开式中的常数项为:,解得,故选:C.【题目点拨】本题主要考查二项式定理的通项公式,还考查了运算求解的能力,属于基础题.6、B【解题分析】
根据共轭复数定义及复数模的求法,代入化简即可求解.【题目详解】在复平面内对应的点的坐标为,则,,∵,代入可得,解得.故选:B.【题目点拨】本题考查复数对应点坐标的几何意义,复数模的求法及共轭复数的概念,属于基础题.7、B【解题分析】
由等比数列的性质求得,再由对数运算法则可得结论.【题目详解】∵数列是等比数列,∴,,∴.故选:B.【题目点拨】本题考查等比数列的性质,考查对数的运算法则,掌握等比数列的性质是解题关键.8、D【解题分析】
集合.为自然数集,由此能求出结果.【题目详解】解:集合.为自然数集,在A中,,正确;在B中,,正确;在C中,,正确;在D中,不是的子集,故D错误.故选:D.【题目点拨】本题考查命题真假的判断、元素与集合的关系、集合与集合的关系等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.9、D【解题分析】试题分析:由,得,则,故选D.考点:1、复数的运算;2、复数的模.10、A【解题分析】
由三视图知:几何体为三棱锥,且三棱锥的一条侧棱垂直于底面,结合直观图判断外接球球心的位置,求出半径,代入求得表面积公式计算.【题目详解】由三视图知:几何体为三棱锥,且三棱锥的一条侧棱垂直于底面,高为2,底面为等腰直角三角形,斜边长为,如图:的外接圆的圆心为斜边的中点,,且平面,,的中点为外接球的球心,半径,外接球表面积.故选:A【题目点拨】本题考查了由三视图求几何体的外接球的表面积,根据三视图判断几何体的结构特征,利用几何体的结构特征与数据求得外接球的半径是解答本题的关键.11、D【解题分析】
由恒成立,等价于的图像在的图像的上方,然后作出两个函数的图像,利用数形结合的方法求解答案.【题目详解】因为由恒成立,分别作出及的图象,由图知,当时,不符合题意,只须考虑的情形,当与图象相切于时,由导数几何意义,此时,故.故选:D【题目点拨】此题考查的是函数中恒成立问题,利用了数形结合的思想,属于难题.12、A【解题分析】
由奇函数定义求出和.【题目详解】因为是定义在上的奇函数,.又当时,,.故选:A.【题目点拨】本题考查函数的奇偶性,掌握奇函数的定义是解题关键.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、0或6【解题分析】
计算得到圆心,半径,根据得到,利用圆心到直线的距离公式解得答案.【题目详解】,即,圆心,半径.,故圆心到直线的距离为,即,故或.故答案为:或.【题目点拨】本题考查了根据直线和圆的位置关系求参数,意在考查学生的计算能力和转化能力。14、4【解题分析】
设△ABC所在截面圆的圆心为O1,AB中点为D,连接OD,易知∠ODO1即为二面角C-AB-O的平面角,可求出OD, O1D及OO1,然后可判断出四面体OABC外接球的球心E在直线OO1上,在【题目详解】设△ABC所在截面圆的圆心为O1,AB中点为D,连接OD,OA=OB,所以,OD⊥AB,同理O1D⊥AB,所以,∠ODO1即为二面角∠ODO因为OA=OB=4, AB=42,所以△OAB在Rt△ODO1中,由cos60º=O1D因为O1到A、B、C三的距离相等,所以,四面体OABC外接球的球心E在直线OO设四面体OABC外接球半径为R,在Rt△O1由勾股定理可得:O1B2+O【题目点拨】本题考查了三棱锥的外接球问题,考查了学生的空间想象能力、逻辑推理能力及计算求解能力,属于中档题.15、【解题分析】
设,可表示出,由三棱锥性质得这三条棱长的平方和等于外接球直径的平方,从而半径的最小值,得外接球表面积.【题目详解】设则,由两两垂直知三棱锥的三条棱的棱长的平方和等于其外接球的直径的平方.记外接球半径为,∴当时,.故答案为:.【题目点拨】本题考查三棱锥外接球表面积,解题关键是掌握三棱锥的性质:三条侧棱两两垂直的三棱锥的外接球的直径的平方等于这三条侧棱的平方和.16、【解题分析】
利用导数的几何意义即可解决.【题目详解】由已知,,,故.故答案为:.【题目点拨】本题考查导数的几何意义,要注意在某点的切线与过某点的切线的区别,本题属于基础题.三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17、证明见解析;证明见解析.【解题分析】
利用线面平行的判定定理求证即可;为中点,为中点,可得,,,可知,故为直角三角形,,利用面面垂直的判定定理求证即可.【题目详解】解:证明:为中点,为中点,,又平面,平面,平面;证明:为中点,为中点,,又,,则,故为直角三角形,,平面平面,平面平面,,平面,平面,又∵平面,平面平面.【题目点拨】本题考查线面平行和面面垂直的判定定理的应用,属于基础题.18、(1)(2)【解题分析】
(1)按绝对值的定义分类讨论去绝对值符号后解不等式;(2)不等式转化为,求出在上的最小值即可,利用绝对值定义分类讨论去绝对值符号后可求得函数最小值.【题目详解】解:(1)或或解得或或无解综上不等式的解集为.(2)时,,即所以只需在时恒成立即可令,由解析式得在上是增函数,∴当时,即【题目点拨】本题考查解绝对值不等式,考查不等式恒成立问题,解决绝对值不等式的问题,分类讨论是常用方法.掌握分类讨论思想是解题关键.19、(1)2;(2).【解题分析】
(1)化简得,所以,展开后利用基本不等式求最小值即可;(2)由(1),原不等式可转化为,讨论去绝对值即可求得的取值范围.【题目详解】(1)∵,,∴,∴.∴.当且仅当且即时,.(2)由(1)知,,对任意,都有,∴,即.①当时,有,解得;②当,时,有,解得;③当时,有,解得;综上,,∴实数的取值范围是.【题目点拨】本题主要考查基本不等式的运用和求解含绝对值的不等式,考查学生的分类思想和计算能力,属于中档题.20、(1)证明见详解;(2)或或【解题分析】
(1)(2)首先用基本不等式得到,然后解出不等式即可【题目详解】(1)因为所以(2)当时所以当且仅当即时等号成立因为存在,且,使得成立所以所以或解得:或或【题目点拨】1.要熟练掌握绝对值的三角不等式,即2.应用基本不等式求最值时要满足“一正二定三相等”.21、(1)an=(2)Tn【解题分析】
(1)利用an与Sn的递推关系可以an的通项公式;P点代入直线方程得b【题目详解】(1)由an+1=2S两式相减得an+1-a又a2=2S1+1=3,所以a由点P(bn,bn+1则数列{bn(2)因为cn=b则13两式相减得:23所以Tn【题目点拨】用递推关系an=Sn-22、(1)的普通方程为,的直角坐标方程为;(2).【解
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