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文档简介
雅安市高2022级高三“零诊”考试数学试题本试卷共4页,19小题,满分150分.考试用时120分钟.注意事项:1.答题前,请务必将自己的姓名、座位号和准考证号填写在试题卷和答题卡上.2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试卷上.3.非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上.4.考生必须保持答题卡的整洁.考试结束后,将试卷和答题卡一并交回.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,只有一项符合题目要求.1.已知集合,,则()A. B. C. D.【答案】B【解析】【分析】先根据集合求出解集,再根据交集的概念及运算即可求出结果.【详解】根据可得,又,则,故选:B.2.若i是虚数单位,复数A. B. C. D.【答案】B【解析】【分析】将的分子分母都乘以分母的共轭复数,即可化简出.【详解】,故选B.【点睛】本题考查复数的除法运算,关键是将其分子分母都乘以分母的共轭复数.3.命题“,”的否定是()A., B.,C., D.,【答案】C【解析】【分析】根据给定条件,利用全称量词命题的否定判断即得.【详解】命题“,”是全称量词命题,其否定是存在量词命题,所以命题“,”的否定是,.故选:C4.函数在区间上的图象大致为()A. B.C. D.【答案】B【解析】【分析】先判断函数的奇偶性,可排除AC,再结合时,即可排除D,进而得到答案.【详解】由题意,,,则,所以函数为奇函数,其图象关于原点对称,故AC不满足;当时,,,则,故D不满足,B符合题意.故选:B.5.已知,则“”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件【答案】B【解析】【分析】应用充分条件必要条件的定义去判断,对不充分条件或不必要条件可举例说明.【详解】因为,所以,所以“”可推出“”,即“”是“”的必要条件;取,可知,而,即,所以“”不能推出“”.所以“”是“”的不充分条件.所以“”是“”必要不充分条件.故选:B.6.已知单位向量,满足,则()A. B. C. D.【答案】A【解析】【分析】求出,与,再应用夹角余弦公式求解即可.【详解】解:因为,,所以,因为,,所以,,所以,故选:A.7.若,且,则()A. B. C. D.【答案】D【解析】【分析】利用正弦的差角公式结合弦切关系分别计算,再根据和角公式计算即可.【详解】因为,又,即,则,所以,故.故选:D8.下列不等式成立是()A. B. C. D.【答案】C【解析】【分析】根据指数函数、对数函数的单调性可判断出结果.【详解】对于A,因为底数,所以随着指数的增大而减小,又,所以,故选项A错误;对于B,,因为底数,所以随着真数位置的增大而增大,又,所以,故选项B错误;对于C,因,,所以,故选项C正确;对于D,因为,,函数有两个交点,分别是当,增长速度比增长速度快,在0,2上,在上,在上,所以,即,故选项D错误.故选:C.二、选择题:本大题共3小题,每小题6分,共计18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6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分.9已知函数,则()A.的最小正周期为B.的图象关于点对称C.将的图象向左平移个单位,所得图象的解析式为D.【答案】BD【解析】【分析】利用正切函数的图象的性质逐项计算可判断每个选项的正误.【详解】由,可得函数的最小正周期为,故A错误;由,可得,所以的图象关于点对称,当时,可得对称中心为,故B正确;将的图象向左平移个单位得到的图象,故C错误;,又在上单调递增,,所以,即f4π5>f7故选:BD.10.已知函数的定义域为R,若为偶函数,为奇函数,且,则()A.为周期函数B.的图象关于点对称C.,,成等差数列D.【答案】ACD【解析】【分析】根据给定条件,利用奇偶函数的定义推理确定函数的性质,再逐项分析判断即可.【详解】函数的定义域为R,由为偶函数,得,则,由为奇函数,得,则,于是,即,对于A,,是周期为4的周期函数,A正确;对于B,由,得的图象关于点对称,B错误;对于C,,由,得,因此,,成等差数列,C正确;对于D,,因此,D正确.故选:ACD11.已知各项都是正数的数列的前n项和为,且,则下列结论中正确的是()A.是单调递增数列 B.C. D.【答案】BCD【解析】【分析】应用与的关系,将中的消掉,求出判断符号即可判断A项的正误;判断数列是等差数列,进而求出,再利用作差法判断B项的正误;应用放缩法与裂项相消求出,再与比较即可;构造函数,并利用导数研究函数的最小值,再取即可判断D项的正误.【详解】因为,所以当时,,两式相减,可得,所以,所以,所以an是单调递减数列,故A当时,,所以;当时,,化简整理得,所以数列是等差数列,其首项为4,公差为4,所以,所以,所以,故B正确;因为,所以所以,故C正确;设函数,则,因为,所以,所以在上单调递减,所以,取,,所以,即又因为,所以.故D正确.故选:BCD.三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.12.已知向量,.若,则______.【答案】【解析】【分析】先求出的坐标,再由根据向量平行的坐标性质后可求出的值.【详解】∵,,∴,由得,解得,解得.故答案为:.13.记为等差数列的前n项和.已知,则的最小值为________.【答案】【解析】【分析】先根据等式得到公差,再根据前n项和公式得到最小值.【详解】设等差数列的公差为,根据,可得,解得,则,因为,所以当或时,有最小值为,故答案为:.14.定义:已知函数的导函数为,若是可导函数且其导函数记为,则曲线在点处的曲率.据此,曲线(其中)的曲率K的最大值为________.【答案】##【解析】【分析】根据曲率定义得到曲率K,再应用导数求解曲率K的最大值即可.【详解】解:因为,所以,,所以曲线(其中)的曲率,所以,由,可得,所以当时,,单调递增;当时,,单调递减.所以当时,故答案为:.四、解答题:本大题共5小题,共77分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.15.在中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且.(1)求A的大小;(2)若的外接圆半径为4,且,求的面积.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)先根据正弦定理将等式化简约分,可求得,即可求得结果;(2)结合第(1)问及余弦的和角公式,得到,利用正弦定理化简得,求出三角形面积即可.【小问1详解】根据正弦定理的变形公式可得,因为,所以,即,因为,所以,则,即;【小问2详解】因为,所以,则,即,又,所以,因为的外接圆半径为,所以由正弦定理可得,所以,所以.16.已知数列的前n项和为,且,其中.(1)求的通项公式;(2)若数列满足,证明:.【答案】(1),(2)证明见详解【解析】【分析】(1)由已知条件可得,然后根据和的关系,可得,注意的情况即可.(2)利用裂项相消可求,然后利用,即可证明.【小问1详解】当时,,当时,,又,两式相减得:,所以,此时,将代入得,因此对也成立,故的通项公式为,【小问2详解】由(1)可知,所以,又,所以,所以,因为,所以,即.17.已知函数,其中,(1)当时,求的单调区间;(2)当时,过点可以作3条直线与曲线相切,求m的取值范围.【答案】(1)单调递增区间为,单调递减区间为(2)【解析】【分析】(1)利用导数直接求解单调区间即可;(2)设切点为,利用导数的几何意义可得,设,结合题意可将问题转化为函数与y=gx的图象有三个交点,进而结合导数分析y=gx的单调性,再结合图象求解即可.【小问1详解】由,,则,令f'x>0,得;令f'所以函数的单调递增区间为,单调递减区间为.【小问2详解】当时,,则,设切点为,则,化简得,因为过点可以作3条直线与曲线y=fx相切,所以方程有三个不同的实根,设,即函数与y=gx的图象有三个交点,而,令,得;令,得或,所以函数在和1,+∞上单调递减,在-1,1上单调递增,又,,且时,gx>0,画出函数与y=gx大致图象,要使函数与y=gx的图象有三个交点,则,即m的取值范围为.18.已知数列满足,(,且).(1)证明:数列是等比数列;(2)求数列的前n项和;(3)令,数列的前n项和为,证明:.【答案】(1)证明见解析;(2);(3)证明见解析.【解析】【分析】(1)根据给定条件,求出,再利用构造法,结合等比数列定义推理即得.(2)由(1)求出,再利用分组求和法及错位相减法求即得.(3)利用(2)的信息求出,再利用不等式的性质,结合等比数列求和公式推理得证.【小问1详解】数列中,当时,,则,而,又,解得,,所以数列是以为首项,为公比的等比数列.【小问2详解】由(1)知,,即,,则,令,则,两式相减得,则,所以.【小问3详解】由(2)知,,,显然,则;又,于是,所以.【点睛】方法点睛:如果数列是等差数列,是等比数列,求数列的前n项和时,可采用错位相减法求和,一般是和式两边同乘以等比数列的公比,然后作差求解.19.已知函数.(1)若有2个相异极值点,求a的取值范围;(2)若,求a的值;(3)设m为正整数,若,,求m的最小值.【答案】(1)或;(2);(3)3.【解析】【分析】(1)求出函数的导数,由有两个不等的正实根,结合一元二次方程根的分布求出范围.(2)构造函数,按分类讨论恒成立情况即可得解.(3)由(2)的结论可得,再赋值并结合等比数列前n项和公式及对数运算求出范围即可.【小问1详解】函数的定义域为,求导得,由有2个相异极值点,得方程有两个相异正实根,于是,解得或,所以a的取值范围是或.【小问2详解】令,求导得,当时,函数在上单调递增,而,,则,使得,
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