精品解析:江苏省苏州市2023-2024学年高三上学期期中数学试题(解析版)

2023-11-15 · U1 上传 · 25页 · 2.8 M

2023~2024学年第一学期高三期中调研试卷数学2023.11注意事项学生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答题要求:1.本卷共6页,包含单项选择题(第1题第8题)、多项选择题(第9题第12题)、填空题(第13题第16题)、解答题(第17题第22题).本卷满分150分,答题时间为120分钟.答题结束后,请将答题卡交回.2.答题前,请您务必将自己的姓名、调研序列号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在答题卡的规定位置.3.请在答题卡上按照顺序在对应的答题区域内作答,在其他位置作答一律无效.作答必须用0.5毫米黑色墨水的签字笔.请注意字体工整,笔迹清楚.4.请保持答题卡卡面清洁,不要折叠、破损.一律不准使用胶带纸、修正液、可擦洗的圆珠笔一、单项选择题:本大题共8小题,每小题5分,共计40分.每小题给出的四个选项中,只有一个选项是正确的.请把正确的选项填涂在答题卡相应的位置上.1.下列条件中,使得“”成立的充分不必要条件是()A. B. C. D.【答案】D【解析】【分析】逐个判断是否为的充分不必要条件即可.【详解】对于A:当时满足,此时不满足,所以A错误;对于B:当时满足,此时不满足,所以B错误;对于C:当时满足,此时不满足,所以C错误;对于D:,所以是的充分不必要条件,故选:D2.已知集合,,且,则实数的取值范围为()A. B.C. D.【答案】C【解析】【分析】先化简集合,再由,则,应用集合间的包含关系即可.【详解】,且,则,则.故选:C3.已知,则的值为()A. B. C. D.【答案】D【解析】【分析】利用三角函数的诱导公式求解.【详解】解:因,所以,故选:D4.已知是两个单位向量,且,若,则()A. B. C. D.【答案】B【解析】【分析】先求,再求,则即可求.【详解】已知是两个单位向量,,若,则,,故.故选:B5.在中,,边上的高等于,则()A. B. C. D.【答案】D【解析】【分析】先利用表示,,然后利用正弦定理求解即可.【详解】过作,垂足为,则,因为,所以,,,,所以在中由正弦定理可得即,故选:D6.已知曲线在点处的切线方程为,则A. B. C. D.【答案】D【解析】分析】通过求导数,确定得到切线斜率的表达式,求得,将点的坐标代入直线方程,求得.【详解】详解:,将代入得,故选D.【点睛】本题关键得到含有a,b的等式,利用导数几何意义和点在曲线上得到方程关系.7.满足的实数对,构成的点共有()A.1个 B.2个 C.3个 D.无数个【答案】C【解析】【分析】结合集合相等及二次函数的单调性即可求.【详解】由,又,则,所以在单调递增,故值域为,即是的两根,解得,当时,点为,当时,点为,当时,点为.故选:C8.已知,,,则()A. B.C. D.【答案】B【解析】【分析】依题意分别根据各式特点,利用辅助角公式和三角函数单调性可得,利用近似值可得,再利用对数函数单调性即可得,即可比较得出结论.【详解】根据题意可知,,,即可得;由可得,即;易知,即,所以,即;又,即,又,可得;所以,可得;可得,所以显然,即.故选:B【点睛】关键点点睛:求解本题关键在于通过观察式子特征可知,三个式子各不相同,构造函数的方法失效,所以只能通过限定的取值范围使其落在不同的区间内即可得出结论.二、多项选择题:本大题共4小题,每小题5分,共计20分.每小题给出的四个选项中,都有多个选项是正确的,全部选对的得5分,选对但不全的得2分,选错或不答的得0分.请把正确的选项填涂在答题卡相应的位置上.9.已知复数满足,则()A.B.的虚部为C.D.【答案】AD【解析】【分析】先求出复数,再结合复数的运算即可.【详解】由,得,,A正确;的虚部为,B错误;,C错误;,D正确;故选:AD10.函数,则()A.的一个周期为B.是增函数C.的图象关于点对称D.将函数的图象向右平移个单位长度可得到的图象【答案】AC【解析】【分析】根据的周期性,单调区间,对称中心,及平移逐项判断.【详解】对A:的最小正周期为,故A正确;对B:的递增应满足:,即增区间为,故B错误.对C:的对称中心满足:,即中心为,,故C正确;对D:将函数的图象向右平移个单位长度可得到,故D错误.故选:AC11.在棱长为2的正方体中,,分别为棱,的中点,点在对角线上,则()A.三棱锥体积为B.点到平面的距离为C.的最小值为D.四面体外接球的表面积为【答案】BCD【解析】【分析】对于A,根据正方体的性质,明确三棱锥的底面以及底面上的高,可得答案;对于B,利用A求得的三棱锥的体积,利用勾股定理求得的三边长,结合余弦定理以及面积公式,可得答案;对于C,根据正方体的性质,将点旋转使得共面,利用三角形的余弦定理,可得答案;对于D,根据三棱锥的性质,设出外接球的球心,利用勾股定理,建立方程,结合球的面积公式,可得答案.【详解】根据题意,可作图如下:对于A,在正方体中,,平面,在三棱锥中,以为底面,则为其高,因为,易知为等腰直角三角形,且分别为的中点,所以,且到的距离为,,故A错误;对于B,在中,易知,,则,在中,易知,则,在中,易知,,则,在中,由余弦定理,,则,所以,点到平面的距离为,故B正确;对于C,在正方体中,易知平面,因为平面,所以,将绕旋转得到,使得共面,如下图:易知,且,在中,易知,由余弦定理,,则,故C正确;对于D,取的中点,易知为为外接圆圆心,连接,作,,取,连接,如下图:因为,所以平面,由为为外接圆圆心,则可设为三棱锥的外接球球心,即,因为,所以易知四边形为矩阵,则,,在中,,易知,则,在中,由余弦定理,,在中,,,在中,,,则,解得,则球的表面积为,故D正确.故选:BCD.12.对于数列,若存在正数M,使得对一切正整数n,都有,则称数列为有界数列;若这样的正数M不存在,则称数列为无界数列.下列说法正确的有()A.等比数列的公比为,若,则是有界数列B.若数列的通项,则是有界数列C.若正项数列满足:,则是无界数列D.若数列满足:,且,则是有界数列【答案】ABD【解析】【分析】根据新定义逐个判定是否正确,注重通项公式的求解过程中的技巧的应用.【详解】对于A:不妨令首项为,则,因为,则,所以此时为有界数列,所以A正确;对于B:当时,,又,所以,当时,,所以是有界数列,B正确;对于C:不妨令,则,,,,,,所以数列周期数列,所以数列有界数列,C错误;对于D:由,得,两式相减得,化简可得,即用数学归纳法证明,当时由题知;假设时结论成立,即,此时;则当时,又因为,所以,所以时成立,根据①和②可知,该结论成立,故,所以是有界数列,所以D正确,故选:ABD【点睛】方法点睛:用数学归纳法可以很好的证明数列在某个区间的问题,但是要注意数学归纳法的书写格式和数学逻辑.三、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共计20分.请把答案填写在答题卡相应位置上.13.已知等差数列的前项和为,若,,则_______.【答案】20【解析】【分析】根据给定条件,利用等差数列的性质求出公差即可得结果.【详解】设等差数列的公差为,由,得,即有,于是,解得,所以.故答案为:2014.如图,由3个全等的钝角三角形与中间一个小等边三角形DEF拼成的一个较大的等边三角形,若,,则的面积为________.【答案】【解析】【分析】利用正弦定理以及余弦定理求得钝角三角形的三边长,根据等边三角形的性质以及面积公式,可得答案.【详解】因为为等边三角形,所以,则,在中,由正弦定理,则,解得,由余弦定理,则,整理可得:,则,解得或(舍去),等边边长为,其面积为.故答案为:.15.如图,一个半径为的半圆,、两点为直径的三等分点,、两点为弧上的三等分点,则________.【答案】##【解析】【分析】以线段的中点为坐标原点,所在直线为轴,过点且垂直于的直线为轴建立平面直角坐标系,利用平面向量数量积的坐标运算可求得的值.【详解】以线段的中点为坐标原点,所在直线为轴,过点且垂直于的直线为轴建立如下图所示的平面直角坐标系,连接、,由题意可知,,,则、、、,所以,,,故.故答案为:.16.已知函数,若,且,则的取值范围为____,的取值范围为_________.【答案】①.②.【解析】【分析】画出函数图像,根据图像得到,,确定,排除等号成立的条件,计算得到答案.【详解】,画出函数图像,如图所示:根据图像知:且,故,,故,即,,,等号不成立,故,即.故答案为:;.四、解答题:本大题共6小题,共计70分.请在答题卡指定区域内作答,解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17.已知函数.(1)求的最小值及取得最小值时的取值集合;(2)若的图象向右平移个单位后得到的函数恰好为偶函数,求的最小值.【答案】(1)最小值为-2,此时(2).【解析】【分析】(1)对三角函数合一后进行最小值得分析即可;(2)利用偶函数求出的值,再求出最小值即可.【小问1详解】因为,所以当即时,取得最小值-2,所以的最小值为-2,此时x的取值集合为;【小问2详解】设的图象向右平移个单位后得到函数,则,因为为偶函数,所以,即,展开可得,所以恒成立,所以,所以,又因为,所以.18.在①的平分线长为;②D为BC中点,;③为边上的高,这三个条件中任选一个,补充在下面的问题中,并解决该问题.中,角A,B,C的对边为,,,已知,.(1)求;(2)若,求的大小.注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.【答案】(1)3(2).【解析】【分析】(1)根据题意由,利用余弦定理即可求得;(2)若选①:记,利用等面积法即可求得,即可知;若选②:利用平面向量表示出,再根据利用数量积定义即可求得结果;若选③:分别在和中利用余弦定理即可求得,再利用余弦定理可求得.【小问1详解】由及得,即,由余弦定理得,所以.【小问2详解】若选①:记,的平分线交BC于D,则有,即,即,即,所以,因为,所以,从而,即,所以.若选②:由于D为BC中点,所以,即,又因为,,,所以,即,所以,又因为,所以.若选③:由于为边上的高,在中,,所以,在中,,所以,所以,由余弦定理得,又因为,所以.19.如图,在四棱锥中,底面是直角梯形,,,,平面平面,,,,(1)求证:平面;(2)求二面角的余弦值.【答案】(1)证明见解析(2).【解析】【分析】(1)根据面面垂直性质定理以及线面垂直判定定理,可得答案;(2)建立空间直角坐标系,求得平面的法向量,利用面面角向量公式,可得答案.【小问1详解】因为平面平面,平面平面,,平面,所以平面,又因为平面,所以,又因为,,平面,平面,所以平面.【小问2详解】由(1)知平面,又平面,平面,所以,,过引,则有,,又因为,即,以原点,以为轴,以为轴,以为轴建立空间直角坐标系设,则,,,,,所以,,,由于,所以,所以,即,从而,则,,,设平面PDC的一个法向量为,则有,即,取,解得,即,设平面的一个法向量为,则有,即,取,解得,即,所以设二面角的平面角为,为钝角,所以二面角的平面角余弦值为.20.已知函数满足.(1)求的单调区间;(2)若关于的不等式在上恒成立,求实数的取值范围.【答案】(1)单调递增区间为,无单调递减区间(2)【解析】【分析】(1)先对函数求导,进而构造函数,利用导数分析其单调性,进而可得,进而得到恒成立,从而求解;(2)转化问题为在区间上恒成立,令,,只需,进而利用导数分析单调性进行求解即可.【小问1详解】因为,所以,令,则,当时,;当时,.所以在上单调递减,在上单调递增.所以,即恒成立,所以的单调递增区间为,无单调递减区间.【小问2详解】由题意在区间上恒成立,即恒成立,即在区间上恒成立,令,,只需,因为,令,,有,所以函数在上单调递减,所以,即,所以当时,;当时,,所以函数在上单调递增,在上单调递减,所以,即,所以实数的取值范围为.21.已知为数列的前项和,,.(1)求的通项公式;(2)若,,求数列的前项和.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)法一:根据得到,从而得到,可得的奇数项和偶数项分别为等差数列,求出奇数项和偶数项的通项公式,得到答案;法二:变形得到,结合,得到,利用求出答案;(

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