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文檔簡介
2024屆云南省開遠市第二中學數學高三第一學期期末檢測試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區域內作答,超出答題區域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1.已知定義在上函數的圖象關于原點對稱,且,若,則()A.0 B.1 C.673 D.6742.對于函數,定義滿足的實數為的不動點,設,其中且,若有且僅有一個不動點,則的取值范圍是()A.或 B.C.或 D.3.設全集為R,集合,,則A. B. C. D.4.已知函數滿足:當時,,且對任意,都有,則()A.0 B.1 C.-1 D.5.上世紀末河南出土的以鶴的尺骨(翅骨)制成的“骨笛”(圖1),充分展示了我國古代高超的音律藝術及先進的數學水平,也印證了我國古代音律與歷法的密切聯系.圖2為骨笛測量“春(秋)分”,“夏(冬)至”的示意圖,圖3是某骨笛的部分測量數據(骨笛的彎曲忽略不計),夏至(或冬至)日光(當日正午太陽光線)與春秋分日光(當日正午太陽光線)的夾角等于黃赤交角.由歷法理論知,黃赤交角近1萬年持續減小,其正切值及對應的年代如下表:黃赤交角正切值0.4390.4440.4500.4550.461年代公元元年公元前2000年公元前4000年公元前6000年公元前8000年根據以上信息,通過計算黃赤交角,可估計該骨笛的大致年代是()A.公元前2000年到公元元年 B.公元前4000年到公元前2000年C.公元前6000年到公元前4000年 D.早于公元前6000年6.若,則的虛部是()A. B. C. D.7.已知向量,滿足,在上投影為,則的最小值為()A. B. C. D.8.設為虛數單位,為復數,若為實數,則()A. B. C. D.9.已知實數,則下列說法正確的是()A. B.C. D.10.若,,則的值為()A. B. C. D.11.拋物線y2=ax(a>0)的準線與雙曲線C:x28A.8 B.6 C.4 D.212.已知函數滿足,設,則“”是“”的()A.充分不必要條件 B.必要不充分條件C.充要條件 D.既不充分也不必要條件二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.若x,y滿足,則的最小值為________.14.如圖,、分別是雙曲線的左、右焦點,過的直線與雙曲線的兩條漸近線分別交于、兩點,若,,則雙曲線的離心率是______.15.若實數滿足不等式組,則的最小值是___16.設集合,(其中e是自然對數的底數),且,則滿足條件的實數a的個數為______.三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.(12分)一個工廠在某年里連續10個月每月產品的總成本(萬元)與該月產量(萬件)之間有如下一組數據:1.081.121.191.281.361.481.591.681.801.872.252.372.402.552.642.752.923.033.143.26(1)通過畫散點圖,發現可用線性回歸模型擬合與的關系,請用相關系數加以說明;(2)①建立月總成本與月產量之間的回歸方程;②通過建立的關于的回歸方程,估計某月產量為1.98萬件時,產品的總成本為多少萬元?(均精確到0.001)附注:①參考數據:,,,,.②參考公式:相關系數,,.18.(12分)過點P(-4,0)的動直線l與拋物線相交于D、E兩點,已知當l的斜率為時,.(1)求拋物線C的方程;(2)設的中垂線在軸上的截距為,求的取值范圍.19.(12分)在①,②,③這三個條件中任選一個,補充在下面問題中.若問題中的正整數存在,求的值;若不存在,說明理由.設正數等比數列的前項和為,是等差數列,__________,,,,是否存在正整數,使得成立?20.(12分)我國在貴州省平塘縣境內修建的500米口徑球面射電望遠鏡(FAST)是目前世界上最大單口徑射電望遠鏡.使用三年來,已發現132顆優質的脈沖星候選體,其中有93顆已被確認為新發現的脈沖星,脈沖星是上世紀60年代天文學的四大發現之一,脈沖星就是正在快速自轉的中子星,每一顆脈沖星每兩脈沖間隔時間(脈沖星的自轉周期)是-定的,最小小到0.0014秒,最長的也不過11.765735秒.某-天文研究機構觀測并統計了93顆已被確認為新發現的脈沖星的自轉周期,繪制了如圖的頻率分布直方圖.(1)在93顆新發現的脈沖星中,自轉周期在2至10秒的大約有多少顆?(2)根據頻率分布直方圖,求新發現脈沖星自轉周期的平均值.21.(12分)已知函數,.(1)若,,求實數的值.(2)若,,求正實數的取值范圍.22.(10分)在四棱柱中,底面為正方形,,平面.(1)證明:平面;(2)若,求二面角的余弦值.
參考答案一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、B【解題分析】
由題知為奇函數,且可得函數的周期為3,分別求出知函數在一個周期內的和是0,利用函數周期性對所求式子進行化簡可得.【題目詳解】因為為奇函數,故;因為,故,可知函數的周期為3;在中,令,故,故函數在一個周期內的函數值和為0,故.故選:B.【題目點撥】本題考查函數奇偶性與周期性綜合問題.其解題思路:函數的奇偶性與周期性相結合的問題多考查求值問題,常利用奇偶性及周期性進行變換,將所求函數值的自變量轉化到已知解析式的函數定義域內求解.2、C【解題分析】
根據不動點的定義,利用換底公式分離參數可得;構造函數,并討論的單調性與最值,畫出函數圖象,即可確定的取值范圍.【題目詳解】由得,.令,則,令,解得,所以當時,,則在內單調遞增;當時,,則在內單調遞減;所以在處取得極大值,即最大值為,則的圖象如下圖所示:由有且僅有一個不動點,可得得或,解得或.故選:C【題目點撥】本題考查了函數新定義的應用,由導數確定函數的單調性與最值,分離參數法與構造函數方法的應用,屬于中檔題.3、B【解題分析】分析:由題意首先求得,然后進行交集運算即可求得最終結果.詳解:由題意可得:,結合交集的定義可得:.本題選擇B選項.點睛:本題主要考查交集的運算法則,補集的運算法則等知識,意在考查學生的轉化能力和計算求解能力.4、C【解題分析】
由題意可知,代入函數表達式即可得解.【題目詳解】由可知函數是周期為4的函數,.故選:C.【題目點撥】本題考查了分段函數和函數周期的應用,屬于基礎題.5、D【解題分析】
先理解題意,然后根據題意建立平面幾何圖形,在利用三角函數的知識計算出冬至日光與春秋分日光的夾角,即黃赤交角,即可得到正確選項.【題目詳解】解:由題意,可設冬至日光與垂直線夾角為,春秋分日光與垂直線夾角為,則即為冬至日光與春秋分日光的夾角,即黃赤交角,將圖3近似畫出如下平面幾何圖形:則,,.,估計該骨笛的大致年代早于公元前6000年.故選:.【題目點撥】本題考查利用三角函數解決實際問題的能力,運用了兩角和與差的正切公式,考查了轉化思想,數學建模思想,以及數學運算能力,屬中檔題.6、D【解題分析】
通過復數的乘除運算法則化簡求解復數為:的形式,即可得到復數的虛部.【題目詳解】由題可知,所以的虛部是1.故選:D.【題目點撥】本題考查復數的代數形式的混合運算,復數的基本概念,屬于基礎題.7、B【解題分析】
根據在上投影為,以及,可得;再對所求模長進行平方運算,可將問題轉化為模長和夾角運算,代入即可求得.【題目詳解】在上投影為,即又本題正確選項:【題目點撥】本題考查向量模長的運算,對于含加減法運算的向量模長的求解,通常先求解模長的平方,再開平方求得結果;解題關鍵是需要通過夾角取值范圍的分析,得到的最小值.8、B【解題分析】
可設,將化簡,得到,由復數為實數,可得,解方程即可求解【題目詳解】設,則.由題意有,所以.故選:B【題目點撥】本題考查復數的模長、除法運算,由復數的類型求解對應參數,屬于基礎題9、C【解題分析】
利用不等式性質可判斷,利用對數函數和指數函數的單調性判斷.【題目詳解】解:對于實數,,不成立對于不成立.對于.利用對數函數單調遞增性質,即可得出.對于指數函數單調遞減性質,因此不成立.故選:.【題目點撥】利用不等式性質比較大?。⒁獠坏仁叫再|成立的前提條件.解決此類問題除根據不等式的性質求解外,還經常采用特殊值驗證的方法.10、A【解題分析】
取,得到,取,則,計算得到答案.【題目詳解】取,得到;取,則.故.故選:.【題目點撥】本題考查了二項式定理的應用,取和是解題的關鍵.11、A【解題分析】
求得拋物線的準線方程和雙曲線的漸近線方程,解得兩交點,由三角形的面積公式,計算即可得到所求值.【題目詳解】拋物線y2=ax(a>0)的準線為x=-a4,雙曲線C:x28-y24【題目點撥】本題考查三角形的面積的求法,注意運用拋物線的準線方程和雙曲線的漸近線方程,考查運算能力,屬于基礎題.12、B【解題分析】
結合函數的對應性,利用充分條件和必要條件的定義進行判斷即可.【題目詳解】解:若,則,即成立,若,則由,得,則“”是“”的必要不充分條件,故選:B.【題目點撥】本題主要考查充分條件和必要條件的判斷,結合函數的對應性是解決本題的關鍵,屬于基礎題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、5【解題分析】
先作出可行域,再做直線,平移,找到使直線在y軸上截距最小的點,代入即得?!绢}目詳解】作出不等式組表示的平面區域,如圖,令,則,作出直線,平移直線,由圖可得,當直線經過C點時,直線在y軸上的截距最小,由,可得,因此的最小值為.故答案為:4【題目點撥】本題考查不含參數的線性規劃問題,是基礎題。14、【解題分析】
根據三角形中位線證得,結合判斷出垂直平分,由此求得的值,結合求得的值.【題目詳解】∵,∴為中點,,∵,∴垂直平分,∴,即,∴,,即.故答案為:【題目點撥】本小題主要考查雙曲線離心率的求法,考查化歸與轉化的數學思想方法,屬于基礎題.15、-1【解題分析】作出可行域,如圖:由得,由圖可知當直線經過A點時目標函數取得最小值,A(1,0)所以-1故答案為-116、【解題分析】
可看出,這樣根據即可得出,從而得出滿足條件的實數的個數為1.【題目詳解】解:,或,在同一平面直角坐標系中畫出函數與的圖象,由圖可知與無交點,無解,則滿足條件的實數的個數為.故答案為:.【題目點撥】考查列舉法的定義,交集的定義及運算,以及知道方程無解,屬于基礎題.三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1)見解析;(2)①②3.386(萬元)【解題分析】
(1)利用代入數值,求出后即可得解;(2)①計算出、后,利用求出后即可得解;②把代入線性回歸方程,計算即可得解.【題目詳解】(1)由已知條件得,,∴,說明與正相關,且相關性很強.(2)①由已知求得,,所以,所求回歸直線方程為.②當時,(萬元),此時產品的總成本約為3.386萬元.【題目點撥】本題考查了相關系數的應用以及線性回歸方程的求解和應用,考查了計算能力,屬于中檔題.18、;【解題分析】
根據題意,求出直線方程并與拋物線方程聯立,利用韋達定理,結合,即可求出拋物線C的方程;設,的中點為,把直線l方程與拋物線方程聯立,利用判別式求出的取值范圍,利用韋達定理求出,進而求出的中垂線方程,即可求得在軸上的截距的表達式,然后根據的取值范圍求解即可.【題目詳解】由題意可知,直線l的方程為,與拋物線方程方程聯立可得,,設,由韋達定理可得,,因為,,所以,解得,所以拋物線C的方程為;設,的中點為,由,消去可得,所以判別式,解得或,由韋達定理可得,,所以的中垂線方程為,令則,因為或,所以即為所求.【題目點撥】本題考查拋物線的標準方程和直線與拋物線的位置關系,考查向量知識的運用;考查學生分析問題、解決問題的能力和運算求解能力;屬于中檔題.19、見解析【解題分析】
根據等差數列性質及、,可求得等差數列的通項公式,由即可求得的值;根據等式,變形可得,分別討論?、佗冖壑械囊粋€,結合等比數列通項公式代入化簡,檢驗是否存在正整數的值即可.【題目詳解】∵在等差數列中,,∴,∴公差,∴,∴,若存在正整數,使得成立,即成立,設正數等比數列的公比為的公比為,若選①,∵,∴,∴,∴,∴當時,滿足成立.若選②,∵,∴,∴,∴,∴方程無正整數解,∴不存在正整數使得成立.若選③,∵,∴,∴,∴,∴解得或(舍去),∴,∴當時,滿足成立.【題目點撥】本題考查了等差數列通項公式的求法,等比數列通項公式及前n項和公式的應用,遞推公式的簡單應用,補充條件后求參數的值,屬于中檔題.20、(1)79顆;(2)5.5秒.【解題分析】
(1)利用各小矩形的面積和為1可得,進而得到脈沖星自轉周期在2至10秒的頻率,從而得到頻數;(2)平均值的估計值為各小矩形組中值與頻率的乘積的和得到.【題目詳解】(1)第一到第六組的頻率依次為0.1,0.2,0.3,0.2,,0.05,其和為1所以,,所以,自轉周期在2至10秒的大約有(顆).(2)新發現的脈沖星自轉周期平均值為(秒).故新發現的脈沖星自轉周期平均值為5.5秒.【題目點撥】本題考查頻率分布直方圖的應用,涉及到平均數的估計值等知識,是一道容易題.21、(1)1(2)【解題分析】
(1)求得和,由,,得,令,令導數求得函數的單調性,利用,即可求解.(2)解法一:令,利用導數求得的單調性,轉化為,令(),利用導數得到的單調性,分類討論,即可求解.解法二:可利用導數,先證明不等式,,,,令(),利用導數,分類討論得出函數的單調性與最值,即可求解.【題目詳解】(1)由題意,得,,由,…①,得,令,則,因為,所以在單調遞增,又,所以當時,,單調遞增;當時,,單調遞減;所以,當且僅當時等號成立.故方程①有且僅有唯一解,實數的值為1.(2)解法一:令(),則,所以當時,,單調遞增;當時,,單調遞減;故.令(),則.(i)若時,,在單調遞增,所以,滿足題意.(ii)若時,,滿足題意.(iii)若時,,在單調遞減,所以.不滿足題意.綜上述:.解法二:先證明不等式,,,…(*).令,則當時,,單調遞增,當時,,單調遞減,所以,即.變形得,,所
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