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文檔簡介
2024屆云南省文山市重點中學高三下學期第三次四校聯考數學試題注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監考員收回。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.中國古建筑借助榫卯將木構件連接起來,構件的凸出部分叫榫頭,凹進部分叫卯眼,圖中木構件右邊的小長方體是榫頭.若如圖擺放的木構件與某一帶卯眼的木構件咬合成長方體,則咬合時帶卯眼的木構件的俯視圖可以是A. B. C. D.2.已知,則的值等于()A. B. C. D.3.已知函數且,則實數的取值范圍是()A. B. C. D.4.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5.已知集合,,,則()A. B. C. D.6.單位正方體ABCD-,黑、白兩螞蟻從點A出發沿棱向前爬行,每走完一條棱稱為“走完一段”.白螞蟻爬地的路線是AA1→A1D1→‥,黑螞蟻爬行的路線是AB→BB1→‥,它們都遵循如下規則:所爬行的第i+2段與第i段所在直線必須是異面直線(iN*).設白、黑螞蟻都走完2020段后各自停止在正方體的某個頂點處,這時黑、白兩螞蟻的距離是()A.1 B. C. D.07.設分別是雙線的左、右焦點,為坐標原點,以為直徑的圓與該雙曲線的兩條漸近線分別交于兩點(位于軸右側),且四邊形為菱形,則該雙曲線的漸近線方程為()A. B. C. D.8.若不等式對于一切恒成立,則的最小值是()A.0 B. C. D.9.在中,角、、的對邊分別為、、,若,,,則()A. B. C. D.10.橢圓是日常生活中常見的圖形,在圓柱形的玻璃杯中盛半杯水,將杯體傾斜一個角度,水面的邊界即是橢圓.現有一高度為12厘米,底面半徑為3厘米的圓柱形玻璃杯,且杯中所盛水的體積恰為該玻璃杯容積的一半(玻璃厚度忽略不計),在玻璃杯傾斜的過程中(杯中的水不能溢出),杯中水面邊界所形成的橢圓的離心率的取值范圍是()A. B. C. D.11.若各項均為正數的等比數列滿足,則公比()A.1 B.2 C.3 D.412.若將函數的圖象上各點橫坐標縮短到原來的(縱坐標不變)得到函數的圖象,則下列說法正確的是()A.函數在上單調遞增 B.函數的周期是C.函數的圖象關于點對稱 D.函數在上最大值是1二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知實數,滿足則的取值范圍是______.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.已知,則______,______.16.(x+y)(2x-y)5的展開式中x3y3的系數為________.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)已知數列{an}的各項均為正,Sn為數列{an}的前n項和,an2+2an=4Sn+1.(1)求{an}的通項公式;(2)設bn,求數列{bn}的前n項和.18.(12分)的內角,,的對邊分別是,,,已知.(1)求角;(2)若,,求的面積.19.(12分)如圖,在四棱錐中,四邊形為正方形,平面,點是棱的中點,,.(1)若,證明:平面平面;(2)若三棱錐的體積為,求二面角的余弦值.20.(12分)如圖,在正四棱柱中,,,過頂點,的平面與棱,分別交于,兩點(不在棱的端點處).(1)求證:四邊形是平行四邊形;(2)求證:與不垂直;(3)若平面與棱所在直線交于點,當四邊形為菱形時,求長.21.(12分)已知,均為正數,且.證明:(1);(2).22.(10分)已知集合,.(1)若,則;(2)若,求實數的取值范圍.
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、A【解題分析】
詳解:由題意知,題干中所給的是榫頭,是凸出的幾何體,求得是卯眼的俯視圖,卯眼是凹進去的,即俯視圖中應有一不可見的長方形,且俯視圖應為對稱圖形故俯視圖為故選A.點睛:本題主要考查空間幾何體的三視圖,考查學生的空間想象能力,屬于基礎題。2、A【解題分析】
由余弦公式的二倍角可得,,再由誘導公式有,所以【題目詳解】∵∴由余弦公式的二倍角展開式有又∵∴故選:A【題目點撥】本題考查了學生對二倍角公式的應用,要求學生熟練掌握三角函數中的誘導公式,屬于簡單題3、B【解題分析】
構造函數,判斷出的單調性和奇偶性,由此求得不等式的解集.【題目詳解】構造函數,由解得,所以的定義域為,且,所以為奇函數,而,所以在定義域上為增函數,且.由得,即,所以.故選:B【題目點撥】本小題主要考查利用函數的單調性和奇偶性解不等式,屬于中檔題.4、B【解題分析】
先解不等式化簡兩個條件,利用集合法判斷充分必要條件即可【題目詳解】解不等式可得,解絕對值不等式可得,由于為的子集,據此可知“”是“”的必要不充分條件.故選:B【題目點撥】本題考查了必要不充分條件的判定,考查了學生數學運算,邏輯推理能力,屬于基礎題.5、D【解題分析】
根據集合的基本運算即可求解.【題目詳解】解:,,,則故選:D.【題目點撥】本題主要考查集合的基本運算,屬于基礎題.6、B【解題分析】
根據規則,觀察黑螞蟻與白螞蟻經過幾段后又回到起點,得到每爬1步回到起點,周期為1.計算黑螞蟻爬完2020段后實質是到達哪個點以及計算白螞蟻爬完2020段后實質是到達哪個點,即可計算出它們的距離.【題目詳解】由題意,白螞蟻爬行路線為AA1→A1D1→D1C1→C1C→CB→BA,即過1段后又回到起點,可以看作以1為周期,由,白螞蟻爬完2020段后到回到C點;同理,黑螞蟻爬行路線為AB→BB1→B1C1→C1D1→D1D→DA,黑螞蟻爬完2020段后回到D1點,所以它們此時的距離為.故選B.【題目點撥】本題考查多面體和旋轉體表面上的最短距離問題,考查空間想象與推理能力,屬于中等題.7、B【解題分析】
由于四邊形為菱形,且,所以為等邊三角形,從而可得漸近線的傾斜角,求出其斜率.【題目詳解】如圖,因為四邊形為菱形,,所以為等邊三角形,,兩漸近線的斜率分別為和.故選:B【題目點撥】此題考查的是求雙曲線的漸近線方程,利用了數形結合的思想,屬于基礎題.8、C【解題分析】
試題分析:將參數a與變量x分離,將不等式恒成立問題轉化為求函數最值問題,即可得到結論.解:不等式x2+ax+1≥0對一切x∈(0,]成立,等價于a≥-x-對于一切成立,∵y=-x-在區間上是增函數∴∴a≥-∴a的最小值為-故答案為C.考點:不等式的應用點評:本題綜合考查了不等式的應用、不等式的解法等基礎知識,考查運算求解能力,考查化歸與轉化思想,屬于中檔題9、B【解題分析】
利用兩角差的正弦公式和邊角互化思想可求得,可得出,然后利用余弦定理求出的值,最后利用正弦定理可求出的值.【題目詳解】,即,即,,,得,,.由余弦定理得,由正弦定理,因此,.故選:B.【題目點撥】本題考查三角形中角的正弦值的計算,考查兩角差的正弦公式、邊角互化思想、余弦定理與正弦定理的應用,考查運算求解能力,屬于中等題.10、C【解題分析】
根據題意可知當玻璃杯傾斜至杯中水剛好不溢出時,水面邊界所形成橢圓的離心率最大,由橢圓的幾何性質即可確定此時橢圓的離心率,進而確定離心率的取值范圍.【題目詳解】當玻璃杯傾斜至杯中水剛好不溢出時,水面邊界所形成橢圓的離心率最大.此時橢圓長軸長為,短軸長為6,所以橢圓離心率,所以.故選:C【題目點撥】本題考查了橢圓的定義及其性質的簡單應用,屬于基礎題.11、C【解題分析】
由正項等比數列滿足,即,又,即,運算即可得解.【題目詳解】解:因為,所以,又,所以,又,解得.故選:C.【題目點撥】本題考查了等比數列基本量的求法,屬基礎題.12、A【解題分析】
根據三角函數伸縮變換特點可得到解析式;利用整體對應的方式可判斷出在上單調遞增,正確;關于點對稱,錯誤;根據正弦型函數最小正周期的求解可知錯誤;根據正弦型函數在區間內值域的求解可判斷出最大值無法取得,錯誤.【題目詳解】將橫坐標縮短到原來的得:當時,在上單調遞增在上單調遞增,正確;的最小正周期為:不是的周期,錯誤;當時,,關于點對稱,錯誤;當時,此時沒有最大值,錯誤.本題正確選項:【題目點撥】本題考查正弦型函數的性質,涉及到三角函數的伸縮變換、正弦型函數周期性、單調性和對稱性、正弦型函數在一段區間內的值域的求解;關鍵是能夠靈活應用整體對應的方式,通過正弦函數的圖象來判斷出所求函數的性質.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解題分析】
根據約束條件畫出可行域,即可由直線的平移方法求得的取值范圍.【題目詳解】.由題意,畫出約束條件表示的平面區域如下圖所示,令,則如圖所示,圖中直線所示的兩個位置為的臨界位置,根據幾何關系可得與軸的兩個交點分別為,所以的取值范圍為.故答案為:【題目點撥】本題考查了非線性約束條件下線性規劃的簡單應用,由數形結合法求線性目標函數的取值范圍,屬于中檔題.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、【解題分析】
利用兩角和的正切公式結合可得出的方程,即可求出的值,然后利用二倍角的正、余弦公式結合弦化切思想求出和的值,進而利用兩角差的余弦公式求出的值.【題目詳解】,,,.故答案為:;.【題目點撥】本題主要考查三角函數值的計算,考查兩角和的正切公式、兩角差的余弦公式、二倍角的正弦公式、余弦公式以及弦化切思想的應用,難度不大.16、40【解題分析】
先求出的展開式的通項,再求出即得解.【題目詳解】設的展開式的通項為,令r=3,則,令r=2,則,所以展開式中含x3y3的項為.所以x3y3的系數為40.故答案為:40【題目點撥】本題主要考查二項式定理求指定項的系數,意在考查學生對這些知識的理解掌握水平.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)an=2n+1;(2)2.【解題分析】
(1)根據題意求出首項,再由(an+12+2an+1)﹣(an2+2an)=4an+1,求得該數列為等差數列即可求得通項公式;(2)利用錯位相減法進行數列求和.【題目詳解】(1)∵an2+2an=4Sn+1,∴a12+2a1=4S1+1,即,解得:a1=1或a1=﹣1(舍),又∵an+12+2an+1=4Sn+1+1,∴(an+12+2an+1)﹣(an2+2an)=4an+1,整理得:(an+1﹣an)(an+1+an)=2(an+1+an),又∵數列{an}的各項均為正,∴an+1﹣an=2,∴數列{an}是首項為1、公差為2的等差數列,∴數列{an}的通項公式an=1+2(n﹣1)=2n+1;(2)由(1)可知bn,記數列{bn}的前n項和為Tn,則Tn=1?5?(2n+1)?,Tn=1?5??…+(2n﹣1)?(2n+1)?,錯位相減得:Tn=1+2(?)﹣(2n+1)?=1+2,∴Tn()=2.【題目點撥】此題考查求等差數列的基本量,根據遞推關系判定等差數列,根據錯位相減進行數列求和,關鍵在于熟記方法準確計算.18、(1)(2)【解題分析】
(1)利用余弦定理可求,從而得到的值.(2)利用誘導公式和正弦定理化簡題設中的邊角關系可得,得到值后利用面積公式可求.【題目詳解】(1)由,得.所以由余弦定理,得.又因為,所以.(2)由,得.由正弦定理,得,因為,所以.又因,所以.所以的面積.【題目點撥】在解三角形中,如果題設條件是關于邊的二次形式,我們可以利用余弦定理化簡該條件,如果題設條件是關于邊的齊次式或是關于內角正弦的齊次式,那么我們可以利用正弦定理化簡該條件,如果題設條件是邊和角的混合關系式,那么我們也可把這種關系式轉化為角的關系式或邊的關系式.19、(1)見解析(2)【解題分析】
(1)由已知可證得平面,則有,在中,由已知可得,即可證得平面,進而證得結論.(2)過作交于,由為的中點,結合已知有平面.則,可求得.建立坐標系分別求得面的法向量,平面的一個法向量為,利用公式即可求得結果.【題目詳解】(1)證明:平面,平面,,又四邊形為正方形,.又、平面,且,平面..中,,為的中點,.又、平面,,平面.平面,平面平面.(2)解:過作交于,如圖為的中點,,.又平面,平面.,.所以,又、、兩兩互相垂直,以、、為坐標軸建立如圖所示的空間直角坐標系.,,,設平面的法向量,則,即.令,則,..平面的一個法向量為.二面角的余弦值為.【題目點撥】本題考查面面垂直的證明方法,考查了空間線線、線面、面面位置關系,考查利用向量法求二面角的方法,難度一般.20、(1)證明見解析;(2)證明見解析;(3).【解題分析】
(1)由平面與平面沒有交點,可得與不相交,又與共面,所以,同理可證,得證;(2)由四邊形是平行四邊形,且,則不可能是矩形,所以與不垂直;(3)先證,可得為的中點,從而得出是的中點,可得.【題目詳解】(1)依題意都在平面上,因此平面,平面,又平面,平面,平面與平面平行,即兩個平
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