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文檔簡介
2022-2023學年高三上數學期末模擬試卷注意事項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(jiān)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.已知下列命題:①“”的否定是“”;②已知為兩個命題,若“”為假命題,則“”為真命題;③“”是“”的充分不必要條件;④“若,則且”的逆否命題為真命題.其中真命題的序號為()A.③④ B.①② C.①③ D.②④2.已知定點都在平面內,定點是內異于的動點,且,那么動點在平面內的軌跡是()A.圓,但要去掉兩個點 B.橢圓,但要去掉兩個點C.雙曲線,但要去掉兩個點 D.拋物線,但要去掉兩個點3.已知定義在上的函數,,,,則,,的大小關系為()A. B. C. D.4.已知拋物線和點,直線與拋物線交于不同兩點,,直線與拋物線交于另一點.給出以下判斷:①直線與直線的斜率乘積為;②軸;③以為直徑的圓與拋物線準線相切.其中,所有正確判斷的序號是()A.①②③ B.①② C.①③ D.②③5.已知集合,,,則的子集共有()A.個 B.個 C.個 D.個6.若向量,則()A.30 B.31 C.32 D.337.已知集合A,則集合()A. B. C. D.8.“十二平均律”是通用的音律體系,明代朱載堉最早用數學方法計算出半音比例,為這個理論的發(fā)展做出了重要貢獻.十二平均律將一個純八度音程分成十二份,依次得到十三個單音,從第二個單音起,每一個單音的頻率與它的前一個單音的頻率的比都等于.若第一個單音的頻率為f,則第八個單音的頻率為A. B.C. D.9.已知函數若函數在上零點最多,則實數的取值范圍是()A. B. C. D.10.已知實數集,集合,集合,則()A. B. C. D.11.中,,為的中點,,,則()A. B. C. D.212.一只螞蟻在邊長為的正三角形區(qū)域內隨機爬行,則在離三個頂點距離都大于的區(qū)域內的概率為()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.的展開式中,的系數是__________.(用數字填寫答案)14.設數列為等差數列,其前項和為,已知,,若對任意都有成立,則的值為__________.15.已知集合,若,則__________.16.已知正方體ABCD-A1B1C1D1棱長為2,點P是上底面三、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)如圖,四棱錐中,四邊形是矩形,,,為正三角形,且平面平面,、分別為、的中點.(1)證明:平面;(2)求幾何體的體積.18.(12分)已知函數,其中.(Ⅰ)當時,求函數的單調區(qū)間;(Ⅱ)設,求證:;(Ⅲ)若對于恒成立,求的最大值.19.(12分)已知等比數列是遞增數列,且.(1)求數列的通項公式;(2)若,求數列的前項和.20.(12分)如圖,在四棱錐中底面是菱形,,是邊長為的正三角形,,為線段的中點.求證:平面平面;是否存在滿足的點,使得?若存在,求出的值;若不存在,請說明理由.21.(12分)在中,角所對的邊分別為,,的面積.(1)求角C;(2)求周長的取值范圍.22.(10分)已知函數,其中,為自然對數的底數.(1)當時,求函數的極值;(2)設函數的導函數為,求證:函數有且僅有一個零點.
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【解析】
由命題的否定,復合命題的真假,充分必要條件,四種命題的關系對每個命題進行判斷.【詳解】“”的否定是“”,正確;已知為兩個命題,若“”為假命題,則“”為真命題,正確;“”是“”的必要不充分條件,錯誤;“若,則且”是假命題,則它的逆否命題為假命題,錯誤.故選:B.【點睛】本題考查命題真假判斷,掌握四種命題的關系,復合命題的真假判斷,充分必要條件等概念是解題基礎.2、A【解析】
根據題意可得,即知C在以AB為直徑的圓上.【詳解】,,,又,,平面,又平面,故在以為直徑的圓上,又是內異于的動點,所以的軌跡是圓,但要去掉兩個點A,B故選:A【點睛】本題主要考查了線面垂直、線線垂直的判定,圓的性質,軌跡問題,屬于中檔題.3、D【解析】
先判斷函數在時的單調性,可以判斷出函數是奇函數,利用奇函數的性質可以得到,比較三個數的大小,然后根據函數在時的單調性,比較出三個數的大小.【詳解】當時,,函數在時,是增函數.因為,所以函數是奇函數,所以有,因為,函數在時,是增函數,所以,故本題選D.【點睛】本題考查了利用函數的單調性判斷函數值大小問題,判斷出函數的奇偶性、單調性是解題的關鍵.4、B【解析】
由題意,可設直線的方程為,利用韋達定理判斷第一個結論;將代入拋物線的方程可得,,從而,,進而判斷第二個結論;設為拋物線的焦點,以線段為直徑的圓為,則圓心為線段的中點.設,到準線的距離分別為,,的半徑為,點到準線的距離為,顯然,,三點不共線,進而判斷第三個結論.【詳解】解:由題意,可設直線的方程為,代入拋物線的方程,有.設點,的坐標分別為,,則,.所.則直線與直線的斜率乘積為.所以①正確.將代入拋物線的方程可得,,從而,,根據拋物線的對稱性可知,,兩點關于軸對稱,所以直線軸.所以②正確.如圖,設為拋物線的焦點,以線段為直徑的圓為,則圓心為線段的中點.設,到準線的距離分別為,,的半徑為,點到準線的距離為,顯然,,三點不共線,則.所以③不正確.故選:B.【點睛】本題主要考查拋物線的定義與幾何性質、直線與拋物線的位置關系等基礎知識,考查運算求解能力、推理論證能力和創(chuàng)新意識,考查數形結合思想、化歸與轉化思想,屬于難題.5、B【解析】
根據集合中的元素,可得集合,然后根據交集的概念,可得,最后根據子集的概念,利用計算,可得結果.【詳解】由題可知:,當時,當時,當時,當時,所以集合則所以的子集共有故選:B【點睛】本題考查集合的運算以及集合子集個數的計算,當集合中有元素時,集合子集的個數為,真子集個數為,非空子集為,非空真子集為,屬基礎題.6、C【解析】
先求出,再與相乘即可求出答案.【詳解】因為,所以.故選:C.【點睛】本題考查了平面向量的坐標運算,考查了學生的計算能力,屬于基礎題.7、A【解析】
化簡集合,,按交集定義,即可求解.【詳解】集合,,則.故選:A.【點睛】本題考查集合間的運算,屬于基礎題.8、D【解析】分析:根據等比數列的定義可知每一個單音的頻率成等比數列,利用等比數列的相關性質可解.詳解:因為每一個單音與前一個單音頻率比為,所以,又,則故選D.點睛:此題考查等比數列的實際應用,解決本題的關鍵是能夠判斷單音成等比數列.等比數列的判斷方法主要有如下兩種:(1)定義法,若()或(),數列是等比數列;(2)等比中項公式法,若數列中,且(),則數列是等比數列.9、D【解析】
將函數的零點個數問題轉化為函數與直線的交點的個數問題,畫出函數的圖象,易知直線過定點,故與在時的圖象必有兩個交點,故只需與在時的圖象有兩個交點,再與切線問題相結合,即可求解.【詳解】由圖知與有個公共點即可,即,當設切點,則,.故選:D.【點睛】本題考查了函數的零點個數的問題,曲線的切線問題,注意運用轉化思想和數形結合思想,屬于較難的壓軸題.10、A【解析】
可得集合,求出補集,再求出即可.【詳解】由,得,即,所以,所以.故選:A【點睛】本題考查了集合的補集和交集的混合運算,屬于基礎題.11、D【解析】
在中,由正弦定理得;進而得,在中,由余弦定理可得.【詳解】在中,由正弦定理得,得,又,所以為銳角,所以,,在中,由余弦定理可得,.故選:D【點睛】本題主要考查了正余弦定理的應用,考查了學生的運算求解能力.12、A【解析】
求出滿足條件的正的面積,再求出滿足條件的正內的點到頂點、、的距離均不小于的圖形的面積,然后代入幾何概型的概率公式即可得到答案.【詳解】滿足條件的正如下圖所示:其中正的面積為,滿足到正的頂點、、的距離均不小于的圖形平面區(qū)域如圖中陰影部分所示,陰影部分區(qū)域的面積為.則使取到的點到三個頂點、、的距離都大于的概率是.故選:A.【點睛】本題考查幾何概型概率公式、三角形的面積公式、扇形的面積公式的應用,考查計算能力,屬于中等題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】
根據組合的知識,結合組合數的公式,可得結果.【詳解】由題可知:項來源可以是:(1)取1個,4個(2)取2個,3個的系數為:故答案為:【點睛】本題主要考查組合的知識,熟悉二項式定理展開式中每一項的來源,實質上每個因式中各取一項的乘積,轉化為組合的知識,屬中檔題.14、【解析】
由已知條件得出關于首項和公差的方程組,解出這兩個量,計算出,利用二次函數的基本性質求出的最大值及其對應的值,即可得解.【詳解】設等差數列的公差為,由,解得,.所以,當時,取得最大值,對任意都有成立,則為數列的最大值,因此,.故答案為:.【點睛】本題考查等差數列前項和最值的計算,一般利用二次函數的基本性質求解,考查計算能力,屬于中等題.15、1【解析】
分別代入集合中的元素,求出值,再結合集合中元素的互異性進行取舍可解.【詳解】依題意,分別令,,,由集合的互異性,解得,則.故答案為:【點睛】本題考查集合元素的特性:確定性、互異性、無序性.確定集合中元素,要注意檢驗集合中的元素是否滿足互異性.16、π.【解析】
設三棱錐P-ABC的外接球為球O',分別取AC、A1C1的中點O、O1,先確定球心O'在線段AC和A1C1中點的連線上,先求出球O【詳解】如圖所示,設三棱錐P-ABC的外接球為球O'分別取AC、A1C1的中點O、O1由于正方體ABCD-A則△ABC的外接圓的半徑為OA=2設球O的半徑為R,則4πR2=所以,OO則O而點P在上底面A1B1由于O'P=R=41因此,點P所構成的圖形的面積為π×O【點睛】本題考查三棱錐的外接球的相關問題,根據立體幾何中的線段關系求動點的軌跡,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、(1)見解析;(2)【解析】
(1)由題可知,根據三角形的中位線的性質,得出,根據矩形的性質得出,所以,再利用線面平行的判定定理即可證出平面;(2)由于平面平面,根據面面垂直的性質,得出平面,從而得出到平面的距離為,結合棱錐的體積公式,即可求得結果.【詳解】解:(1)∵,分別為,的中點,∴,∵四邊形是矩形,∴,∴,∵平面,平面,∴平面.(2)取,的中點,,連接,,,,則,由于為三棱柱,為四棱錐,∵平面平面,∴平面,由已知可求得,∴到平面的距離為,因為四邊形是矩形,,,,設幾何體的體積為,則,∴,即:.【點睛】本題考查線面平行的判定、面面垂直的性質和棱錐的體積公式,考查邏輯推理和計算能力.18、(Ⅰ)函數的單調增區(qū)間為,單調減區(qū)間為;(Ⅱ)證明見解析;(Ⅲ).【解析】
(Ⅰ)利用二次求導可得,所以在上為增函數,進而可得函數的單調增區(qū)間為,單調減區(qū)間為;(Ⅱ)利用導數可得在區(qū)間上存在唯一零點,所以函數在遞減,在,遞增,則,進而可證;(Ⅲ)條件等價于對于恒成立,構造函數,利用導數可得的單調性,即可得到的最小值為,再次構造函數(a),,利用導數得其單調區(qū)間,進而求得最大值.【詳解】(Ⅰ)當時,,則,所以,又因為,所以在上為增函數,因為,所以當時,,為增函數,當時,,為減函數,即函數的單調增區(qū)間為,單調減區(qū)間為;(Ⅱ),則令,則(1),,所以在區(qū)間上存在唯一零點,設零點為,則,且,當時,,當,,,所以函數在遞減,在,遞增,,由,得,所以,由于,,從而;(Ⅲ)因為對于恒成立,即對于恒成立,不妨令,因為,,所以的解為,則當時,,為增函數,當時,,為減函數,所以的最小值為,則,不妨令(a),,則(a),解得,所以當時,(a),(a)為增函數,當時,(a),(a)為減函數,所以(a)的最大值為,則的最大值為.【點睛】本題考查利用導數研究函數的單調性和最值,以及函數不等式恒成立問題的解法,意在考查學生等價轉化思想和數學運算能力,屬于較難題.19、(1)(2)【解析】
(1)先利用等比數列的性質,可分別求出的值,從而可求出數列的通項公式;(2)利用錯位相減求和法可求出數列的前項和.【詳解】解:(1)由是遞增等比數列,,聯立,解得或,因為數列是遞增數列,所以只有符合題意,則,結合可得,∴數列的通項公式:;(2)由,∴;∴;那么,①則,②將②﹣①得:.【點睛】本題考查了等比數列的性質,考查了等比數列的通項公式,考查了利用錯位相減法求數列的前項和.20、證明見解析;2.【解析】
利用面面垂直的判定定理證明即可;由,知,所以可得出,因此,的充要條件是,繼而得出的值.【詳解】解:證明:因為是正三角形,為線段的中點,所以.因為是菱形,所以.因為,所以是正三角形,所以,而,所以平面.又,所以平
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