云南省西盟縣第一中學2024學年數學高三第一學期期末調研試題含解析_第1頁
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文檔簡介

云南省西盟縣第一中學2024學年數學高三第一學期期末調研試題注意事項: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(qū)。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(qū)域內作答,超出答題區(qū)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,若,則等于()A.3 B.4 C.5 D.62.某地區(qū)教育主管部門為了對該地區(qū)模擬考試成進行分析,隨機抽取了200分到450分之間的2000名學生的成績,并根據這2000名學生的成績畫出樣本的頻率分布直方圖,如圖所示,則成績在,內的學生人數為()A.800 B.1000 C.1200 D.16003.圓錐底面半徑為,高為,是一條母線,點是底面圓周上一點,則點到所在直線的距離的最大值是()A. B. C. D.4.已知,,那么是的()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.已知的內角的對邊分別是且,若為最大邊,則的取值范圍是()A. B. C. D.6.已知集合,若,則實數的取值范圍為()A. B. C. D.7.已知橢圓的中心為原點,為的左焦點,為上一點,滿足且,則橢圓的方程為()A. B. C. D.8.已知復數z滿足(i為虛數單位),則z的虛部為()A. B. C.1 D.9.2019年10月1日,中華人民共和國成立70周年,舉國同慶.將2,0,1,9,10這5個數字按照任意次序排成一行,拼成一個6位數,則產生的不同的6位數的個數為A.96 B.84 C.120 D.36010.已知雙曲線的漸近線方程為,且其右焦點為,則雙曲線的方程為()A. B. C. D.11.若x,y滿足約束條件則z=的取值范圍為()A.[] B.[,3] C.[,2] D.[,2]12.要得到函數的圖象,只需將函數的圖象A.向左平移個單位長度B.向右平移個單位長度C.向左平移個單位長度D.向右平移個單位長度二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.展開式中的系數為________.14.若隨機變量的分布列如表所示,則______,______.-10115.若函數恒成立,則實數的取值范圍是_____.16.若,則________.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)在直角坐標系xOy中,以坐標原點為極點,x軸的非負半軸為極軸建立極坐標系;曲線C1的普通方程為(x-1)2+y2=1,曲線C2的參數方程為(θ為參數).(Ⅰ)求曲線C1和C2的極坐標方程:(Ⅱ)設射線θ=(ρ>0)分別與曲線C1和C2相交于A,B兩點,求|AB|的值.18.(12分)如圖1,已知四邊形BCDE為直角梯形,,,且,A為BE的中點將沿AD折到位置如圖,連結PC,PB構成一個四棱錐.(Ⅰ)求證;(Ⅱ)若平面.①求二面角的大??;②在棱PC上存在點M,滿足,使得直線AM與平面PBC所成的角為,求的值.19.(12分)我國在2018年社保又出新的好消息,之前流動就業(yè)人員跨地區(qū)就業(yè)后,社保轉移接續(xù)的手續(xù)往往比較繁瑣,費時費力.社保改革后將簡化手續(xù),深得流動就業(yè)人員的贊譽.某市社保局從2018年辦理社保的人員中抽取300人,得到其辦理手續(xù)所需時間(天)與人數的頻數分布表:時間人數156090754515(1)若300名辦理社保的人員中流動人員210人,非流動人員90人,若辦理時間超過4天的人員里非流動人員有60人,請完成辦理社保手續(xù)所需時間與是否流動人員的列聯表,并判斷是否有95%的把握認為“辦理社保手續(xù)所需時間與是否流動人員”有關.列聯表如下流動人員非流動人員總計辦理社保手續(xù)所需時間不超過4天辦理社保手續(xù)所需時間超過4天60總計21090300(2)為了改進工作作風,提高效率,從抽取的300人中辦理時間為流動人員中利用分層抽樣,抽取12名流動人員召開座談會,其中3人要求交書面材料,3人中辦理的時間為的人數為,求出分布列及期望值.附:0.100.050.0100.0052.7063.8416.6357.87920.(12分)已知函數u(x)=xlnx,v(x)x﹣1,m∈R.(1)令m=2,求函數h(x)的單調區(qū)間;(2)令f(x)=u(x)﹣v(x),若函數f(x)恰有兩個極值點x1,x2,且滿足1e(e為自然對數的底數)求x1?x2的最大值.21.(12分)已知拋物線:的焦點為,過上一點()作兩條傾斜角互補的直線分別與交于,兩點,(1)證明:直線的斜率是-1;(2)若,,成等比數列,求直線的方程.22.(10分)設函數.(1)當時,求不等式的解集;(2)當時,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、C【解題分析】

先求出,再由,利用向量數量積等于0,從而求得.【題目詳解】由題可知,因為,所以有,得,故選:C.【題目點撥】該題考查的是有關向量的問題,涉及到的知識點有向量的減法坐標運算公式,向量垂直的坐標表示,屬于基礎題目.2、B【解題分析】

由圖可列方程算得a,然后求出成績在內的頻率,最后根據頻數=總數×頻率可以求得成績在內的學生人數.【題目詳解】由頻率和為1,得,解得,所以成績在內的頻率,所以成績在內的學生人數.故選:B【題目點撥】本題主要考查頻率直方圖的應用,屬基礎題.3、C【解題分析】分析:作出圖形,判斷軸截面的三角形的形狀,然后轉化求解的位置,推出結果即可.詳解:圓錐底面半徑為,高為2,是一條母線,點是底面圓周上一點,在底面的射影為;,,過的軸截面如圖:,過作于,則,在底面圓周,選擇,使得,則到的距離的最大值為3,故選:C點睛:本題考查空間點線面距離的求法,考查空間想象能力以及計算能力,解題的關鍵是作出軸截面圖形,屬中檔題.4、B【解題分析】

由,可得,解出即可判斷出結論.【題目詳解】解:因為,且.,解得.是的必要不充分條件.故選:.【題目點撥】本題考查了向量數量積運算性質、三角函數求值、簡易邏輯的判定方法,考查了推理能力與計算能力,屬于基礎題.5、C【解題分析】

由,化簡得到的值,根據余弦定理和基本不等式,即可求解.【題目詳解】由,可得,可得,通分得,整理得,所以,因為為三角形的最大角,所以,又由余弦定理,當且僅當時,等號成立,所以,即,又由,所以的取值范圍是.故選:C.【題目點撥】本題主要考查了代數式的化簡,余弦定理,以及基本不等式的綜合應用,試題難度較大,屬于中檔試題,著重考查了推理與運算能力.6、A【解題分析】

解一元二次不等式化簡集合的表示,求解函數的定義域化簡集合的表示,根據可以得到集合、之間的關系,結合數軸進行求解即可.【題目詳解】,.因為,所以有,因此有.故選:A【題目點撥】本題考查了已知集合運算的結果求參數取值范圍問題,考查了解一元二次不等式,考查了函數的定義域,考查了數學運算能力.7、B【解題分析】由題意可得c=,設右焦點為F′,由|OP|=|OF|=|OF′|知,∠PFF′=∠FPO,∠OF′P=∠OPF′,所以∠PFF′+∠OF′P=∠FPO+∠OPF′,由∠PFF′+∠OF′P+∠FPO+∠OPF′=180°知,∠FPO+∠OPF′=90°,即PF⊥PF′.在Rt△PFF′中,由勾股定理,得|PF′|=,由橢圓定義,得|PF|+|PF′|=2a=4+8=12,從而a=6,得a2=36,于是b2=a2﹣c2=36﹣=16,所以橢圓的方程為.故選B.點睛:橢圓的定義:到兩定點距離之和為常數的點的軌跡,當和大于兩定點間的距離時,軌跡是橢圓,當和等于兩定點間的距離時,軌跡是線段(兩定點間的連線段),當和小于兩定點間的距離時,軌跡不存在.8、D【解題分析】

根據復數z滿足,利用復數的除法求得,再根據復數的概念求解.【題目詳解】因為復數z滿足,所以,所以z的虛部為.故選:D.【題目點撥】本題主要考查復數的概念及運算,還考查了運算求解的能力,屬于基礎題.9、B【解題分析】

2,0,1,9,10按照任意次序排成一行,得所有不以0開頭的排列數共個,其中含有2個10的排列數共個,所以產生的不同的6位數的個數為.故選B.10、B【解題分析】試題分析:由題意得,,所以,,所求雙曲線方程為.考點:雙曲線方程.11、D【解題分析】

由題意作出可行域,轉化目標函數為連接點和可行域內的點的直線斜率的倒數,數形結合即可得解.【題目詳解】由題意作出可行域,如圖,目標函數可表示連接點和可行域內的點的直線斜率的倒數,由圖可知,直線的斜率最小,直線的斜率最大,由可得,由可得,所以,,所以.故選:D.【題目點撥】本題考查了非線性規(guī)劃的應用,屬于基礎題.12、D【解題分析】

先將化為,根據函數圖像的平移原則,即可得出結果.【題目詳解】因為,所以只需將的圖象向右平移個單位.【題目點撥】本題主要考查三角函數的平移,熟記函數平移原則即可,屬于基礎題型.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、30【解題分析】

先將問題轉化為二項式的系數問題,利用二項展開式的通項公式求出展開式的第項,令的指數分別等于2,4,求出特定項的系數.【題目詳解】由題可得:展開式中的系數等于二項式展開式中的指數為2和4時的系數之和,由于二項式的通項公式為,令,得展開式的的系數為,令,得展開式的的系數為,所以展開式中的系數,故答案為30.【題目點撥】本題考查利用二項式展開式的通項公式解決二項展開式的特定項的問題,考查學生的轉化能力,屬于基礎題.14、【解題分析】

首先求得a的值,然后利用均值的性質計算均值,最后求得的值,由方差的性質計算的值即可.【題目詳解】由題意可知,解得(舍去)或.則,則,由方差的計算性質得.【題目點撥】本題主要考查分布列的性質,均值的計算公式,方差的計算公式,方差的性質等知識,意在考查學生的轉化能力和計算求解能力.15、【解題分析】

若函數恒成立,即,求導得,在三種情況下,分別討論函數單調性,求出每種情況時的,解關于的不等式,再取并集,即得?!绢}目詳解】由題意得,只要即可,,當時,令解得,令,解得,單調遞減,令,解得,單調遞增,故在時,有最小值,,若恒成立,則,解得;當時,恒成立;當時,,單調遞增,,不合題意,舍去.綜上,實數的取值范圍是.故答案為:【題目點撥】本題考查恒成立條件下,求參數的取值范圍,是常考題型。16、13【解題分析】

由導函數的應用得:設,,所以,,又,所以,即,由二項式定理:令得:,再由,求出,從而得到的值;【題目詳解】解:設,,所以,,又,所以,即,取得:,又,所以,故,故答案為:13【題目點撥】本題考查了導函數的應用、二項式定理,屬于中檔題三、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、(Ⅰ),;(Ⅱ)【解題分析】

(Ⅰ)根據,可得曲線C1的極坐標方程,然后先計算曲線C2的普通方程,最后根據極坐標與直角坐標的轉化公式,可得結果.(Ⅱ)將射線θ=分別與曲線C1和C2極坐標方程聯立,可得A,B的極坐標,然后簡單計算,可得結果.【題目詳解】(Ⅰ)由所以曲線的極坐標方程為,曲線的普通方程為則曲線的極坐標方程為(Ⅱ)令,則,,則,即,所以,,故.【題目點撥】本題考查極坐標方程和參數方程與直角坐標方程的轉化,以及極坐標方程中的幾何意義,屬基礎題.18、Ⅰ詳見解析;Ⅱ①,②或.【解題分析】

Ⅰ可以通過已知證明出平面PAB,這樣就可以證明出;Ⅱ以點A為坐標原點,分別以AB,AD,AP為x,y,z軸,建立空間直角坐標系,可以求出相應點的坐標,求出平面PBC的法向量為、平面PCD的法向量,利用空間向量的數量積,求出二面角的大小;求出平面PBC的法向量,利用線面角的公式求出的值.【題目詳解】證明:Ⅰ在圖1中,,,為平行四邊形,,,,當沿AD折起時,,,即,,又,平面PAB,又平面PAB,.解:Ⅱ以點A為坐標原點,分別以AB,AD,AP為x,y,z軸,建立空間直角坐標系,由于平面ABCD則0,,0,,1,,0,,1,1,,1,,0,,設平面PBC的法向量為y,,則,取,得0,,設平面PCD的法向量b,,則,取,得1,,設二面角的大小為,可知為鈍角,則,.二面角的大小為.設AM與面PBC所成角為,0,,1,,,,平面PBC的法向量0,,直線AM與平面PBC所成的角為,,解得或.【題目點撥】本題考查了利用線面垂直證明線線垂直,考查了利用向量數量積,求二面角的大小以及通過線面角公式求定比分點問題.19、(1)列聯表見解析,有;(2)分布列見解析,.【解題分析】

(1)根據題意,結合已知數據即可填寫列聯表,計算出的觀測值,即可進行判斷;(2)先計算出時間在和選取的人數,再求出的可取值,根據古典概型的概率計算公式求得分布列,結合分布列即可求得數學期望.【題目詳解】(1)因為樣本數據中有流動人員210人,非流動人員90人,所以辦理社保手續(xù)所需時間與是否流動人員列聯表如下:辦理社保手續(xù)所需時間與是否流動人員列聯表流動人員非流動人員總計辦理社保手續(xù)所需時間不超過4天453075辦理社保手續(xù)所需時間超過4天16560225總計21090300結合列聯表可算得.有95%的把握認為“辦理社保手續(xù)所需時間與是否流動人員”有關.(2)根據分層抽樣可知時間在可選9人,時間在可以選3名,故,則,,,,可知分布列為0123可知.【題目點撥】本題考查獨立性檢驗中的計算,以及離散型隨機變量的分布列以及數學期望,涉及分層抽樣,屬綜合性中檔題.20、(1)單調遞增區(qū)間是(0,e),單調遞減區(qū)間是(e,+∞)(2)【解題分析】

(1)化簡函數h(x),求導,根據導數和函數的單調性的關系即可求出(2)函數f(x)恰有兩個極值點x1,x2,則f′(x)=lnx﹣mx=0有兩個正根,由此得到m(x2﹣x1)=lnx2﹣lnx1,m(x2+x1)=lnx2+lnx1,消參數m化簡整理可得ln(x1x2)=ln?,設t,構造函數g(t)=()lnt,利用導數判斷函數的單調性,求出函數的最大值即可求出x1?x2的最大值.【題目詳解】(1)令m=2,函數h(x),∴h′(x),令h′(x)=0,解得x=e,∴當x∈(0,e)時,h′(x)>0,當x∈(e,+∞)時,h′(x)<0,∴函數h(x)單調遞增區(qū)間是(0,e),單調遞減區(qū)間是(e,+∞)(2)f(x)=u(x)﹣v(x)=xlnxx+1,∴f′(x)=1+lnx﹣mx﹣1=lnx﹣mx,∵函數f(x)恰有兩個極值點x1,x2,∴f′(x)=lnx﹣mx=0有兩個不等正根,∴l(xiāng)nx1﹣mx1=0,lnx2﹣mx2=0,兩式相減可得lnx2﹣lnx1=m(x2﹣x1),兩式相加可得m(x2+x1)=lnx2+lnx1,∴∴l(xiāng)n(x1x2)=ln?,設t,∵1e,∴1<t≤e,設g(t)=()lnt,∴g′(t),令φ(t)=t2﹣1﹣2tlnt,∴φ′(t)=2t﹣2(1+lnt)=2(t﹣1﹣lnt),再令p(t)=t﹣1﹣lnt,∴p′(t)=10恒成立,∴p(t)在(1,

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