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文檔簡介

江西省余江一中2024屆高三下學期第一次聯(lián)考數學試題理試卷考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。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.已知為虛數單位,若復數,,則A. B.C. D.2.設a,b都是不等于1的正數,則“”是“”的()A.充要條件 B.充分不必要條件C.必要不充分條件 D.既不充分也不必要條件3.中國古代數學著作《算法統(tǒng)宗》中有這樣一個問題;“三百七十八里關,初行健步不為難,次后腳痛遞減半,六朝才得到其關,要見每朝行里數,請公仔細算相還.”其意思為:“有一個人走了378里路,第一天健步走行,從第二天起腳痛每天走的路程是前一天的一半,走了6天后到達目的地,求該人每天走的路程.”由這個描述請算出這人第四天走的路程為()A.6里 B.12里 C.24里 D.48里4.已知是定義是上的奇函數,滿足,當時,,則函數在區(qū)間上的零點個數是()A.3 B.5 C.7 D.95.網格紙上小正方形邊長為1單位長度,粗線畫出的是某幾何體的三視圖,則此幾何體的體積為()A.1 B. C.3 D.46.已知過點且與曲線相切的直線的條數有().A.0 B.1 C.2 D.37.在中,,,,為的外心,若,,,則()A. B. C. D.8.已知三棱錐的體積為2,是邊長為2的等邊三角形,且三棱錐的外接球的球心恰好是中點,則球的表面積為()A. B. C. D.9.劉徽(約公元225年-295年),魏晉期間偉大的數學家,中國古典數學理論的奠基人之一他在割圓術中提出的,“割之彌細,所失彌少,割之又割,以至于不可割,則與圓周合體而無所失矣”,這可視為中國古代極限觀念的佳作,割圓術的核心思想是將一個圓的內接正n邊形等分成n個等腰三角形(如圖所示),當n變得很大時,這n個等腰三角形的面積之和近似等于圓的面積,運用割圓術的思想,得到的近似值為()A. B. C. D.10.已知Sn為等比數列{an}的前n項和,a5=16,a3a4=﹣32,則S8=()A.﹣21 B.﹣24 C.85 D.﹣8511.設過拋物線上任意一點(異于原點)的直線與拋物線交于兩點,直線與拋物線的另一個交點為,則()A. B. C. D.12.已知向量,,則與的夾角為()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知集合,其中,.且,則集合中所有元素的和為_________.14.函數的定義域為____.15.已知函數若關于的不等式的解集是,則的值為_____.16.用數字、、、、、組成無重復數字的位自然數,其中相鄰兩個數字奇偶性不同的有_____個.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)已知數列滿足且(1)求數列的通項公式;(2)求數列的前項和.18.(12分)在直角坐標系中,以坐標原點為極點,軸正半軸為極軸建立極坐標系,曲線的參數方程為(為參數),直線經過點且傾斜角為.(1)求曲線的極坐標方程和直線的參數方程;(2)已知直線與曲線交于,滿足為的中點,求.19.(12分)如圖,已知四棱錐,底面為邊長為2的菱形,平面,,是的中點,.(Ⅰ)證明:;(Ⅱ)若為上的動點,求與平面所成最大角的正切值.20.(12分)在直角坐標系中,曲線的參數方程為(為參數),為上的動點,點滿足,點的軌跡為曲線.(Ⅰ)求的方程;(Ⅱ)在以為極點,軸的正半軸為極軸的極坐標系中,射線與的異于極點的交點為,與的異于極點的交點為,求.21.(12分)已知,,分別為內角,,的對邊,且.(1)證明:;(2)若的面積,,求角.22.(10分)已知函數.(1)討論的單調性;(2)曲線在點處的切線斜率為.(i)求;(ii)若,求整數的最大值.

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】

由可得,所以,故選B.2、C【解題分析】

根據對數函數以及指數函數的性質求解a,b的范圍,再利用充分必要條件的定義判斷即可.【題目詳解】由“”,得,得或或,即或或,由,得,故“”是“”的必要不充分條件,故選C.【題目點撥】本題考查必要條件、充分條件及充分必要條件的判斷方法,考查指數,對數不等式的解法,是基礎題.3、C【解題分析】

設第一天走里,則是以為首項,以為公比的等比數列,由題意得,求出(里,由此能求出該人第四天走的路程.【題目詳解】設第一天走里,則是以為首項,以為公比的等比數列,由題意得:,解得(里,(里.故選:C.【題目點撥】本題考查等比數列的某一項的求法,考查等比數列等基礎知識,考查推理論證能力、運算求解能力,考查化歸與轉化思想、函數與方程思想,是基礎題.4、D【解題分析】

根據是定義是上的奇函數,滿足,可得函數的周期為3,再由奇函數的性質結合已知可得,利用周期性可得函數在區(qū)間上的零點個數.【題目詳解】∵是定義是上的奇函數,滿足,,可得,

函數的周期為3,

∵當時,,

令,則,解得或1,

又∵函數是定義域為的奇函數,

∴在區(qū)間上,有.

由,取,得,得,

∴.

又∵函數是周期為3的周期函數,

∴方程=0在區(qū)間上的解有共9個,

故選D.【題目點撥】本題考查根的存在性及根的個數判斷,考查抽象函數周期性的應用,考查邏輯思維能力與推理論證能力,屬于中檔題.5、A【解題分析】

采用數形結合,根據三視圖可知該幾何體為三棱錐,然后根據錐體體積公式,可得結果.【題目詳解】根據三視圖可知:該幾何體為三棱錐如圖該幾何體為三棱錐,長度如上圖所以所以所以故選:A【題目點撥】本題考查根據三視圖求直觀圖的體積,熟悉常見圖形的三視圖:比如圓柱,圓錐,球,三棱錐等;對本題可以利用長方體,根據三視圖刪掉沒有的點與線,屬中檔題.6、C【解題分析】

設切點為,則,由于直線經過點,可得切線的斜率,再根據導數的幾何意義求出曲線在點處的切線斜率,建立關于的方程,從而可求方程.【題目詳解】若直線與曲線切于點,則,又∵,∴,∴,解得,,∴過點與曲線相切的直線方程為或,故選C.【題目點撥】本題主要考查了利用導數求曲線上過某點切線方程的斜率,求解曲線的切線的方程,其中解答中熟記利用導數的幾何意義求解切線的方程是解答的關鍵,著重考查了運算與求解能力,屬于基礎題.7、B【解題分析】

首先根據題中條件和三角形中幾何關系求出,,即可求出的值.【題目詳解】如圖所示過做三角形三邊的垂線,垂足分別為,,,過分別做,的平行線,,由題知,則外接圓半徑,因為,所以,又因為,所以,,由題可知,所以,,所以.故選:D.【題目點撥】本題主要考查了三角形外心的性質,正弦定理,平面向量分解定理,屬于一般題.8、A【解題分析】

根據是中點這一條件,將棱錐的高轉化為球心到平面的距離,即可用勾股定理求解.【題目詳解】解:設點到平面的距離為,因為是中點,所以到平面的距離為,三棱錐的體積,解得,作平面,垂足為的外心,所以,且,所以在中,,此為球的半徑,.故選:A.【題目點撥】本題考查球的表面積,考查點到平面的距離,屬于中檔題.9、A【解題分析】

設圓的半徑為,每個等腰三角形的頂角為,則每個等腰三角形的面積為,由割圓術可得圓的面積為,整理可得,當時即可為所求.【題目詳解】由割圓術可知當n變得很大時,這n個等腰三角形的面積之和近似等于圓的面積,設圓的半徑為,每個等腰三角形的頂角為,所以每個等腰三角形的面積為,所以圓的面積為,即,所以當時,可得,故選:A【題目點撥】本題考查三角形面積公式的應用,考查閱讀分析能力.10、D【解題分析】

由等比數列的性質求得a1q4=16,a12q5=﹣32,通過解該方程求得它們的值,求首項和公比,根據等比數列的前n項和公式解答即可.【題目詳解】設等比數列{an}的公比為q,∵a5=16,a3a4=﹣32,∴a1q4=16,a12q5=﹣32,∴q=﹣2,則,則,故選:D.【題目點撥】本題主要考查等比數列的前n項和,根據等比數列建立條件關系求出公比是解決本題的關鍵,屬于基礎題.11、C【解題分析】

畫出圖形,將三角形面積比轉為線段長度比,進而轉為坐標的表達式。寫出直線方程,再聯(lián)立方程組,求得交點坐標,最后代入坐標,求得三角形面積比.【題目詳解】作圖,設與的夾角為,則中邊上的高與中邊上的高之比為,,設,則直線,即,與聯(lián)立,解得,從而得到面積比為.故選:【題目點撥】解決本題主要在于將面積比轉化為線段長的比例關系,進而聯(lián)立方程組求解,是一道不錯的綜合題.12、B【解題分析】

由已知向量的坐標,利用平面向量的夾角公式,直接可求出結果.【題目詳解】解:由題意得,設與的夾角為,,由于向量夾角范圍為:,∴.故選:B.【題目點撥】本題考查利用平面向量的數量積求兩向量的夾角,注意向量夾角的范圍.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、2889【解題分析】

先計算集合中最小的數為,最大的數,可得,求和即得解.【題目詳解】當時,集合中最小數;當時,得到集合中最大的數;故答案為:2889【題目點撥】本題考查了數列與集合綜合,考查了學生綜合分析,轉化劃歸,數學運算的能力,屬于中檔題.14、【解題分析】由題意得,解得定義域為.15、【解題分析】

根據題意可知的兩根為,再根據解集的區(qū)間端點得出參數的關系,再求解即可.【題目詳解】解:因為函數,關于的不等式的解集是的兩根為:和;所以有:且;且;;故答案為:【題目點撥】本題主要考查了不等式的解集與參數之間的關系,屬于基礎題.16、【解題分析】

對首位數的奇偶進行分類討論,利用分步乘法計數原理和分類加法計數原理可得出結果.【題目詳解】①若首位為奇數,則第一、三、五個數位上的數都是奇數,其余三個數位上的數為偶數,此時,符號條件的位自然數個數為個;②若首位數為偶數,則首位數不能為,可排在第三或第五個數位上,第二、四、六個數位上的數為奇數,此時,符合條件的位自然數個數為個.綜上所述,符合條件的位自然數個數為個.故答案為:.【題目點撥】本題考查數的排列問題,要注意首位數字的分類討論,考查分步乘法計數和分類加法計數原理的應用,考查計算能力,屬于中等題.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);(2)【解題分析】

(1)根據已知可得數列為等比數列,即可求解;(2)由(1)可得為等比數列,根據等比數列和等差數列的前項和公式,即可求解.【題目詳解】(1)因為,所以,又所以數列為等比數列,且首項為,公比為.故(2)由(1)知,所以所以【題目點撥】本題考查等比數列的定義及通項公式、等差數列和等比數列的前項和,屬于基礎題.18、(1),;(2).【解題分析】

(1)由曲線的參數方程消去參數可得曲線的普通方程,由此可求曲線的極坐標方程;直接利用直線的傾斜角以及經過的點求出直線的參數方程即可;(2)將直線的參數方程,代入曲線的普通方程,整理得,利用韋達定理,根據為的中點,解出即可.【題目詳解】(1)由(為參數)消去參數,可得,即,已知曲線的普通方程為,,,,即,曲線的極坐標方程為,直線經過點,且傾斜角為,直線的參數方程:(為參數,).(2)設對應的參數分別為,.將直線的參數方程代入并整理,得,,.又為的中點,,,,,即,,,,即,.【題目點撥】本題考查了圓的參數方程與極坐標方程之間的互化以及直線參數方程的應用,考查了計算能力,屬于中檔題.19、(Ⅰ)見解析;(Ⅱ).【解題分析】試題分析:(Ⅰ)由底面為邊長為2的菱形,平面,,易證平面,可得;(Ⅱ)連結,由(Ⅰ)易知為與平面所成的角,在中,可求得.試題解析:(Ⅰ)∵四邊形為菱形,且,∴為正三角形,又為中點,∴;又,∴,∵平面,又平面,∴,∴平面,又平面,∴;(Ⅱ)連結,由(Ⅰ)知平面,∴為與平面所成的角,在中,,最大當且僅當最短,即時最大,依題意,此時,在中,,∴,,∴與平面所成最大角的正切值為.考點:1.線線垂直證明;2.求線面角.20、(Ⅰ)(為參數);(Ⅱ)【解題分析】

(Ⅰ)設點,,則,代入化簡得到答案.(Ⅱ)分別計算,的極坐標方程為,,取代入計算得到答案.【題目詳解】(Ⅰ)設點,,,故,故的參數方程為:(為參數).(Ⅱ),故,極坐標方程為:;,故,極坐標方程為:.,故,,故.【題目點撥】本題考查了參數方程,極坐標方程,弦長,意在考查學生的計算能力和轉化能力.21、(1)見解析;(2)【解題分析】

(1)利用余弦定理化簡已知條件,由此證得(2)利用正弦定理化簡(1)的結論,得到,利用三角形的面積公式列方程,由此求得,進而求得的值,從而求得角.【題目詳解】(1)由已知得,由余弦定理得,∴.(2)由(1)及正弦定理得,即,∴,∴,∴.,∴,,.【題目點撥】本小題主要考查余弦定理、正弦定理解三角形,考查三角形的面積公式,考查化歸與轉化的數學思想方法,考查運算求解能力,屬于中檔題.22、(1)在

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