精品解析:四川省成都列五中学2023-2024学年高三上学期10月月考理数试题(解析版)

2023-11-14 · U1 上传 · 19页 · 1.1 M

2023-2024学年度(上)阶段性考试(一)高2021级数学(理科)一、选择题(每个小题都有4个选项,其中只有1个正确选项,请把正确选项直接填涂在答题卡相应位置上.每小题5分,共60分.)1.某同学计划2023年高考结束后,在A,B,C,D,E五所大学中随机选两所去参观,则大学恰好被选中的概率为()A. B. C. D.【答案】B【解析】【分析】基本事件总数为,大学恰好被选中的基本事件为:,根据古典概型概率公式即可求解.【详解】依题意,在A,B,C,D,E五所大学中随机选两所去参观的基本事件总数为:,大学恰好被选中的基本事件为:,所以大学恰好被选中的概率为:.故选:B.2.设集合,集合,,则()A. B.C. D.【答案】A【解析】【分析】由题意逐一考查所给的选项运算结果是否为即可.【详解】由题意可得,则,选项A正确;,则,选项B错误;,则或,选项C错误;或,则或,选项D错误;故选:A.3.已知复数(x,)对应的点在第一象限,z的实部和虚部分别是双曲线C的实轴长和虚轴长,若,则双曲线C的焦距为()A.8 B.4 C. D.2【答案】B【解析】【分析】利用双曲线的定义和复数模的定义即可求得双曲线C的焦距.【详解】复数(x,)对应的点在第一象限,则,又z的实部和虚部分别是双曲线C的实轴长和虚轴长,,则双曲线C的焦距为故选:B4.展开式中的系数为()A. B. C. D.【答案】C【解析】【分析】应用二项式展开式分类计算即可.【详解】因为,所以含有的项为,故选:C.5.函数的图像大致为()A. B.C. D.【答案】A【解析】【分析】根据奇偶性判断CD;根据特殊点判断AB.【详解】函数的定义域为,,即函数为奇函数,故CD错误;由可知,C错误,A正确;故选:A6.将六位数“”重新排列后得到不同的六位偶数的个数为()A. B. C.216 D.【答案】D【解析】【分析】由题意,分末尾是或,末尾是,即可得出结果.【详解】由题意,末尾是或,不同偶数个数为,末尾是,不同偶数个数为,所以共有个.故选:D7.设,则()A. B. C. D.【答案】A【解析】【分析】令求出,再令求出,即可得解.【详解】因为,令,可得,令,可得,所以.故选:A8.执行如图所示的程序框图,若输入的,则()A.输出的S的最小值为,最大值为5 B.输出的S的最小值为,最大值为4C.输出的S的最小值为0,最大值为5 D.输出的S的最小值为0,最大值为4【答案】A【解析】【分析】作出可行域,利用线性规划与程序框图判定即可.【详解】作出不等式组表示的可行域,由图可知,当直线过点时,取得最大值4,当直线过点时,取得最小值.因为,且,所以输出的的最小值为,最大值为5.故选:A9.某四面体的三视图如图所示(3个三角形都是直角边为1的等腰直角三角形),该四面体的外接球的表面积为()A. B. C. D.【答案】A【解析】【分析】根据三视图还原几何体,借助正方体可求外接球的半径,从而得到面积.【详解】由题意可知,几何体是正方体一个角的三棱锥,它的外接球就是棱长为1的正方体的外接球,外接球的半径为,所以外接球的表面积为.故选:A.10.2021年是巩固脱贫攻坚成果的重要一年,某县为响应国家政策,选派了6名工作人员到A、B、C三个村调研脱贫后的产业规划,每个村至少去1人,不同的安排方式共有()种.A.540 B.480 C.360 D.240【答案】A【解析】【分析】把6名工作人员分别分为,1,,,2,,,2,三种情况讨论,然后分别计算即可求解.【详解】解:把6名工作人员分为1,1,4三组,则不同的安排方式共有:种,把6名工作人员分为2,2,2三组,不同的安排方式共有:种,把6名工作人员分为1,2,3三组,不同的安排方式共有:种,综上,不同的安排方式共有种,故选:A.11.设是定义在上的偶函数,且当时,,若对任意的,不等式恒成立,则正数的取值范围为()A. B. C. D.【答案】A【解析】【分析】分析可知,由已知可得对任意的恒成立,解得对任意的恒成立,可得出关于实数的不等式,解之即可.【详解】因为函数是定义在上的偶函数,且当时,,则当时,,,故对任意的,,对任意的,不等式恒成立,即,即对任意的恒成立,且为正数,则,可得,所以,,可得.故选:A.12.如图,一个棱长1分米的正方体形封闭容器中盛有V升的水,若将该容器任意放置均不能使水平面呈三角形,则V的取值范围是()A. B. C. D.【答案】A【解析】【分析】找到水最多和水最少的临界情况,如图分别为多面体和三棱锥,从而可得出答案.【详解】将该容器任意放置均不能使水平面呈三角形,则如图,水最少临界情况为,水面为面,水最多的临界情况为多面体,水面为,因,,所以,即.故选:A.二、填空题(请把每个小题的答案直接填写在答题卡相应位置上,每小题5分,共20分.)13.已知随机变量,若,则___________.【答案】16【解析】【分析】根据正态分布可得,结合方差的性质运算求解.【详解】因为,则,又因为,所以.故答案为:16.14.已知向量,.若向量与垂直,则________.【答案】7【解析】【分析】首先求出的坐标,再根据两个向量垂直的性质得到,根据向量数量积的坐标运算得到方程,即可求得实数的值.【详解】解:因为,,所以,因为向量与垂直,所以,解得,故答案为:7.15.已知双曲线的左、右焦点分别为,过作一条直线与双曲线右支交于两点,坐标原点为,若,则该双曲线的离心率为___________.【答案】##【解析】【分析】由得出,由定义结合勾股定理得出,再由勾股定理得出离心率.【详解】解:如图,因为,则,设,则,则,由勾股定理可得,即,整理可得,因为,解得,所以,,,由勾股定理可得,即,整理可得,因此,该双曲线的离心率为.故答案为:16.若函数在上单减,则实数的取值范围为______.【答案】【解析】【分析】求出的单调减区间,由为减区间的子集求出的取值范围.【详解】,当时,,在为增函数,当时,由得,故单调减区间为,因为在上单减,所以,解得.故答案为:三、解答题(解答须写出必要的文字说明,推理过程和演算步骤)17.为了有针对性地提高学生体育锻炼的积极性,某校需要了解学生是否经常锻炼与性别因素有关,为此随机对该校100名学生进行问卷调查,得到如下列联表.经常锻炼不经常锻炼总计男35女25总计100已知从这100名学生中任选1人,经常锻炼的学生被选中的概率为.附:.0.10.050.010.0012.7063.8416.63510.828(1)完成上面的列联表;(2)根据列联表中的数据,判断能否有90%的把握认为该校学生是否经常锻炼与性别因素有关.【答案】(1)列联表见解析(2)有90%的把握认为该校学生是否经常锻炼与性别因素有关【解析】【分析】(1)根据概率计算这100名学生中经常锻炼的学生数,进而填写列联表;(2)根据独立性检验求解即可.小问1详解】解:设这100名学生中经常锻炼的学生有x人,则,解得.列联表完成如下经常锻炼不经常锻炼总计男352560女152540总计5050100【小问2详解】由(1)可知,,因为,所以有90%的把握认为该校学生是否经常锻炼与性别因素有关.18.为了不断提高教育教学能力,某地区教育局利用假期在某学习平台组织全区教职工进行网络学习.第一学习阶段结束后,为了解学习情况,负责人从平台数据库中随机抽取了300名教职工的学习时间(满时长15小时),将其分成六组,并绘制成如图所示的频率分布直方图(同一组中的数据用该组区间的中点值为代表).参考数据:若随机变量服从正态分布,则,,.(1)求a的值;(2)以样本估计总体,该地区教职工学习时间近似服从正态分布,其中近似为样本的平均数,经计算知.若该地区有5000名教职工,试估计该地区教职工中学习时间在内的人数;(3)现采用分层抽样方法从样本中学习时间在内的教职工中随机抽取5人,并从中随机抽取3人作进一步分析,分别求这3人中学习时间在内的教职工平均人数.(四舍五入取整数)【答案】(1)(2)4093(3)1【解析】【分析】(1)由频率之和等于1,得出;(2)计算平均数得出,再由正态分布的概率估计即可;(3)由分层抽样得出的所有可能取值,再由超几何分布求解.【小问1详解】解:由题意得,解得.【小问2详解】由题意知样本的平均数为,所以.又,所以.则,所以估计该地区教职工中学习时间在内的人数约为4093.【小问3详解】对应的频率比为,即为,所以抽取的5人中学习时间在内的人数分别为2,3,设从这5人中抽取的3人学习时间在内的人数为,则的所有可能取值为0,1,2,,所以.则这3人中学习时间在内的教职工平均人数约为1.19.如图,在圆锥中,为圆锥顶点,为圆锥底面的直径,为底面圆的圆心,为底面圆周上一点,四边形为矩形,且,.(1)若为的中点,求证:平面;(2)若与平面所成角为,求二面角的余弦值.【答案】(1)证明见解析(2)【解析】【分析】(1)根据三角形中位线定理,结合线面平行和面面平行的判定定理进行证明即可;(2)建立空间直角坐标系,利用空间向量夹角公式进行求解即可.【小问1详解】连接,在中,分别为的中点,所以,因为平面平面,所以平面,在矩形中,,同理可得平面,又,平面,所以平面平面,因为平面,所以平面;【小问2详解】过点做交于点,连接由题可知平面,且,所以平面则,又,平面,所以平面,∴在平面内射影为,则即为与平面所成的角,所以在中,由可知则,,以为坐标原点,所在直线为轴,过点垂直于平面为轴,建立空间直角坐标系,则,,,, ,,,设平面的法向量为,则,即,令,则,所以,设平面的法向量为,则,即,令,则,,所以,所以,因为二面角为锐二面角,所以二面角的余弦值为.20.已知拋物线的顶点在原点,对称轴为​轴,且经过点​.(1)求抛物线方程;(2)若直线​与抛物线交于​两点,且满足​,求证:直线​恒过定点,并求出定点坐标.【答案】(1)(2)定点,证明见解析【解析】【分析】(1)根据抛物线过点,代入即可求出结果;(2)由题意直线方程可设为,将其与抛物线方程联立,根据韦达定理,化简求解,即可求出定点.【小问1详解】由题可知,拋物线的开口向右,设拋物线方程为​,因为经过点​,所以​,解得​所以,抛物线的标准方程为:​.【小问2详解】如图,设直线​的方程为:​,联立方程​消​有:​由于交于​两点,设​,则​,即​,​,由​.则​.解得:​,验证满足条件.所以直线​的方程为​,即证直线​恒过定点.21.已知函数.(1)当时,试讨论函数的单调性;(2)设函数有两个极值点,证明:.【答案】(1)在区间,上单调递增,在区间单调递减(2)证明见解析【解析】【分析】(1)求导,利用导函数的符号讨论即可;(2)由函数有两个极值点可得在上有两个根,从而求得的取值范围,再结合韦达定理可知,则原不等式转化为证明,利用导数研究单调性进而证明即可.【小问1详解】当时,定义域为,,令解得或,且当或时,,当时,,所以当或时,单调递增,当时,单调递减,综上在区间,上单调递增,在区间单调递减.【小问2详解】由已知,可得,函数有两个极值点,即在上有两个不等实根,令,只需,故,又,,所以,要证,即证,只需证,令,,则,令,则恒成立,所以在上单调递减,又,,由零点存在性定理得,使得,即,所以时,,单调递增,时,,单调递减,则,又由对勾函数知在上单调递增,所以所以,即得证.【点睛】导数是研究函数的单调性、极值(最值)最有效的工具,而函数是高中数学中重要的知识点,对导数的应用的考查主要从以下几个角度进行:(1)考查导数的几何意义,往往与解析几何、微积分相联系;(2)利用导数求函数的单调区间,判断单调性;已知单调性求参数;(3)利用导数求函数的最值(极值),解决生活中的优化问题;(4)利用导数证明不等式,常用的思路层次有三个:其一直接构造函数利用导数证明;其二直接做差构造函数利用导数证明;其三先做适当的变换后再做差构造函数利用导数证

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