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文档简介
湖南省常德市2024届高三下学期5月调研考试(数学试题文)试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.定义在R上的函数y=fx满足fx≤2x-1A. B. C. D.2.已知椭圆的左、右焦点分别为、,过点的直线与椭圆交于、两点.若的内切圆与线段在其中点处相切,与相切于点,则椭圆的离心率为()A. B. C. D.3.已知定义在上的奇函数满足:(其中),且在区间上是减函数,令,,,则,,的大小关系(用不等号连接)为()A. B.C. D.4.已知等比数列满足,,则()A. B. C. D.5.欧拉公式为,(虚数单位)是由瑞士著名数学家欧拉发现的,它将指数函数的定义域扩大到复数,建立了三角函数和指数函数的关系,它在复变函数论里非常重要,被誉为“数学中的天桥”.根据欧拉公式可知,表示的复数位于复平面中的()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限6.若的二项式展开式中二项式系数的和为32,则正整数的值为()A.7 B.6 C.5 D.47.现有甲、乙、丙、丁4名学生平均分成两个志愿者小组到校外参加两项活动,则乙、丙两人恰好参加同一项活动的概率为A. B. C. D.8.某几何体的三视图如图所示,若侧视图和俯视图均是边长为的等边三角形,则该几何体的体积为A. B. C. D.9.若,则“”的一个充分不必要条件是A. B.C.且 D.或10.设,是非零向量,若对于任意的,都有成立,则A. B. C. D.11.已知定义在上的函数在区间上单调递增,且的图象关于对称,若实数满足,则的取值范围是()A. B. C. D.12.已知函数是定义在R上的奇函数,且满足,当时,(其中e是自然对数的底数),若,则实数a的值为()A. B.3 C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.在中,角的对边分别为,且.若为钝角,,则的面积为____________.14.已知双曲线的一条渐近线方程为,则________.15.已知圆柱的上下底面的中心分别为,过直线的平面截该圆柱所得的截面是面积为36的正方形,则该圆柱的体积为____16.角α的顶点在坐标原点,始边与x轴的非负半轴重合,终边经过点P(1,2),则sin(π﹣α)的值是_____.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,在直角梯形中,,,,为的中点,沿将折起,使得点到点位置,且,为的中点,是上的动点(与点,不重合).(Ⅰ)证明:平面平面垂直;(Ⅱ)是否存在点,使得二面角的余弦值?若存在,确定点位置;若不存在,说明理由.18.(12分)已知函数,不等式的解集为.(1)求实数,的值;(2)若,,,求证:.19.(12分)已知函数,其中e为自然对数的底数.(1)讨论函数的单调性;(2)用表示中较大者,记函数.若函数在上恰有2个零点,求实数a的取值范围.20.(12分)已知抛物线,直线与交于,两点,且.(1)求的值;(2)如图,过原点的直线与抛物线交于点,与直线交于点,过点作轴的垂线交抛物线于点,证明:直线过定点.21.(12分)设函数.(1)当时,解不等式;(2)设,且当时,不等式有解,求实数的取值范围.22.(10分)如图,四棱锥中,底面是菱形,对角线交于点为棱的中点,.求证:(1)平面;(2)平面平面.
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】
根据y=fx+1为奇函数,得到函数关于1,0中心对称,排除AB,计算f1.5≤【题目详解】y=fx+1为奇函数,即fx+1=-f-x+1,函数关于f1.5≤2故选:D.【题目点拨】本题考查了函数图像的识别,确定函数关于1,0中心对称是解题的关键.2、D【解题分析】
可设的内切圆的圆心为,设,,可得,由切线的性质:切线长相等推得,解得、,并设,求得的值,推得为等边三角形,由焦距为三角形的高,结合离心率公式可得所求值.【题目详解】可设的内切圆的圆心为,为切点,且为中点,,设,,则,且有,解得,,设,,设圆切于点,则,,由,解得,,,所以为等边三角形,所以,,解得.因此,该椭圆的离心率为.故选:D.【题目点拨】本题考查椭圆的定义和性质,注意运用三角形的内心性质和等边三角形的性质,切线的性质,考查化简运算能力,属于中档题.3、A【解题分析】因为,所以,即周期为4,因为为奇函数,所以可作一个周期[-2e,2e]示意图,如图在(0,1)单调递增,因为,因此,选A.点睛:函数对称性代数表示(1)函数为奇函数,函数为偶函数(定义域关于原点对称);(2)函数关于点对称,函数关于直线对称,(3)函数周期为T,则4、B【解题分析】由a1+a3+a5=21得a3+a5+a7=,选B.5、A【解题分析】
计算,得到答案.【题目详解】根据题意,故,表示的复数在第一象限.故选:.【题目点拨】本题考查了复数的计算,意在考查学生的计算能力和理解能力.6、C【解题分析】
由二项式系数性质,的展开式中所有二项式系数和为计算.【题目详解】的二项展开式中二项式系数和为,.故选:C.【题目点拨】本题考查二项式系数的性质,掌握二项式系数性质是解题关键.7、B【解题分析】
求得基本事件的总数为,其中乙丙两人恰好参加同一项活动的基本事件个数为,利用古典概型及其概率的计算公式,即可求解.【题目详解】由题意,现有甲乙丙丁4名学生平均分成两个志愿者小组到校外参加两项活动,基本事件的总数为,其中乙丙两人恰好参加同一项活动的基本事件个数为,所以乙丙两人恰好参加同一项活动的概率为,故选B.【题目点拨】本题主要考查了排列组合的应用,以及古典概型及其概率的计算问题,其中解答中合理应用排列、组合的知识求得基本事件的总数和所求事件所包含的基本事件的个数,利用古典概型及其概率的计算公式求解是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.8、C【解题分析】
由三视图可知,该几何体是三棱锥,底面是边长为的等边三角形,三棱锥的高为,所以该几何体的体积,故选C.9、C【解题分析】,∴,当且仅当时取等号.故“且”是“”的充分不必要条件.选C.10、D【解题分析】
画出,,根据向量的加减法,分别画出的几种情况,由数形结合可得结果.【题目详解】由题意,得向量是所有向量中模长最小的向量,如图,当,即时,最小,满足,对于任意的,所以本题答案为D.【题目点拨】本题主要考查了空间向量的加减法,以及点到直线的距离最短问题,解题的关键在于用有向线段正确表示向量,属于基础题.11、C【解题分析】
根据题意,由函数的图象变换分析可得函数为偶函数,又由函数在区间上单调递增,分析可得,解可得的取值范围,即可得答案.【题目详解】将函数的图象向左平移个单位长度可得函数的图象,由于函数的图象关于直线对称,则函数的图象关于轴对称,即函数为偶函数,由,得,函数在区间上单调递增,则,得,解得.因此,实数的取值范围是.故选:C.【题目点拨】本题考查利用函数的单调性与奇偶性解不等式,注意分析函数的奇偶性,属于中等题.12、B【解题分析】
根据题意,求得函数周期,利用周期性和函数值,即可求得.【题目详解】由已知可知,,所以函数是一个以4为周期的周期函数,所以,解得,故选:B.【题目点拨】本题考查函数周期的求解,涉及对数运算,属综合基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解题分析】
转化为,利用二倍角公式可求解得,结合余弦定理可得b,再利用面积公式可得解.【题目详解】因为,所以.又因为,且为锐角,所以.由余弦定理得,即,解得,所以故答案为:【题目点拨】本题考查了正弦定理和余弦定理的综合应用,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.14、【解题分析】
根据双曲线的标准方程写出双曲线的渐近线方程,结合题意可求得正实数的值.【题目详解】双曲线的渐近线方程为,由于该双曲线的一条渐近线方程为,,解得.故答案为:.【题目点拨】本题考查利用双曲线的渐近线方程求参数,考查计算能力,属于基础题.15、【解题分析】
由轴截面是正方形,易求底面半径和高,则圆柱的体积易求.【题目详解】解:因为轴截面是正方形,且面积是36,所以圆柱的底面直径和高都是6故答案为:【题目点拨】考查圆柱的轴截面和其体积的求法,是基础题.16、【解题分析】
计算sinα,再利用诱导公式计算得到答案.【题目详解】由题意可得x=1,y=2,r,∴sinα,∴sin(π﹣α)=sinα.故答案为:.【题目点拨】本题考查了三角函数定义,诱导公式,意在考查学生的计算能力.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、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)存在,此时为的中点.【解题分析】
(Ⅰ)证明平面,得到平面平面,故平面平面,平面,得到答案.(Ⅱ)假设存在点满足题意,过作于,平面,过作于,连接,则,过作于,连接,是二面角的平面角,设,,计算得到答案.【题目详解】(Ⅰ)∵,,,∴平面.又平面,∴平面平面,而平面,,∴平面平面,由,知,可知平面,又平面,∴平面平面.(Ⅱ)假设存在点满足题意,过作于,由知,易证平面,所以平面,过作于,连接,则(三垂线定理),即是二面角的平面角,不妨设,则,在中,设(),由得,即,得,∴,依题意知,即,解得,此时为的中点.综上知,存在点,使得二面角的余弦值,此时为的中点.【题目点拨】本题考查了面面垂直,根据二面角确定点的位置,意在考查学生的空间想象能力和计算能力,也可以建立空间直角坐标系解得答案.18、(1),.(2)见解析【解题分析】
(1)分三种情况讨论即可(2)将,的值代入,然后利用均值定理即可.【题目详解】解:(1)不等式可化为.即有或或.解得,或或.所以不等式的解集为,故,.(2)由(1)知,,即,由,得,,当且仅当,即,时等号成立.故,即.【题目点拨】考查绝对值不等式的解法以及用均值定理证明不等式,中档题.19、(1)函数的单调递增区间为和,单调递减区间为;(2).【解题分析】
(1)由题可得,结合的范围判断的正负,即可求解;(2)结合导数及函数的零点的判定定理,分类讨论进行求解【题目详解】(1),①当时,,∴函数在内单调递增;②当时,令,解得或,当或时,,则单调递增,当时,,则单调递减,∴函数的单调递增区间为和,单调递减区间为(2)(Ⅰ)当时,所以在上无零点;(Ⅱ)当时,,①若,即,则是的一个零点;②若,即,则不是的零点(Ⅲ)当时,,所以此时只需考虑函数在上零点的情况,因为,所以①当时,在上单调递增。又,所以(ⅰ)当时,在上无零点;(ⅱ)当时,,又,所以此时在上恰有一个零点;②当时,令,得,由,得;由,得,所以在上单调递减,在上单调递增,因为,,所以此时在上恰有一个零点,综上,【题目点拨】本题考查利用导数求函数单调区间,考查利用导数处理零点个数问题,考查运算能力,考查分类讨论思想20、(1);(2)见解析【解题分析】
(1)联立直线和抛物线,消去可得,求出,,再代入弦长公式计算即可.(2)由(1)可得,设,计算直线的方程为,代入求出,即可求出,再代入抛物线方程,求出,最后计算直线的斜率,求出直线的方程,化简可得到恒过的定点.【题目详解】(1)由,消去可得,设,,则,.,解得或(舍去),.(2)证明:由(1)可得,设,所以直线的方程为,当时,,则,代入抛物线方程,可得,,所以直线的斜率,直线的方程为,整理可得,故直线过定点.【题目点拨】本题第一问考查直线与抛物线相交的弦长问题,需熟记弦长公式.第二问考查直线方程和直线恒过定点问题,需有较强的计算能力,属于难题.21、(1);(2).【解题分析】
(1)通过分类讨论去掉绝对值符号,进而解不等式组求得结果;(2)将不等式整理为,根据能成立思想可知,由此构造不等式求得结果.【题目详解】(1)当时,可化为,由,解得;由,解得;由,解得.综上所述:所以原不等式
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