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文檔簡介
河南省鄭州市第一〇六中學2023屆高三下學期期末抽測調研數學試題試卷請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區(qū)內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規(guī)定答題。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.已知曲線,動點在直線上,過點作曲線的兩條切線,切點分別為,則直線截圓所得弦長為()A. B.2 C.4 D.2.已知等比數列的前項和為,若,且公比為2,則與的關系正確的是()A. B.C. D.3.若的內角滿足,則的值為()A. B. C. D.4.已知向量,,則與共線的單位向量為()A. B.C.或 D.或5.若函數在時取得最小值,則()A. B. C. D.6.下列幾何體的三視圖中,恰好有兩個視圖相同的幾何體是()A.正方體 B.球體C.圓錐 D.長寬高互不相等的長方體7.若不等式對恒成立,則實數的取值范圍是()A. B. C. D.8.展開式中x2的系數為()A.-1280 B.4864 C.-4864 D.12809.已知拋物線上的點到其焦點的距離比點到軸的距離大,則拋物線的標準方程為()A. B. C. D.10.已知a>b>0,c>1,則下列各式成立的是()A.sina>sinb B.ca>cb C.ac<bc D.11.已知點,若點在曲線上運動,則面積的最小值為()A.6 B.3 C. D.12.的展開式中有理項有()A.項 B.項 C.項 D.項二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.如圖,直三棱柱中,,,,P是的中點,則三棱錐的體積為________.14.雙曲線的離心率為_________.15.已知正實數滿足,則的最小值為.16.函數的值域為_________.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)已知橢圓:(),四點,,,中恰有三點在橢圓上.(1)求橢圓的方程;(2)設橢圓的左右頂點分別為.是橢圓上異于的動點,求的正切的最大值.18.(12分)已知滿足,且,求的值及的面積.(從①,②,③這三個條件中選一個,補充到上面問題中,并完成解答.)19.(12分)已知橢圓,點為半圓上一動點,若過作橢圓的兩切線分別交軸于、兩點.(1)求證:;(2)當時,求的取值范圍.20.(12分)已知為坐標原點,單位圓與角終邊的交點為,過作平行于軸的直線,設與終邊所在直線的交點為,.(1)求函數的最小正周期;(2)求函數在區(qū)間上的值域.21.(12分)已知橢圓的離心率為是橢圓的一個焦點,點,直線的斜率為1.(1)求橢圓的方程;(1)若過點的直線與橢圓交于兩點,線段的中點為,是否存在直線使得?若存在,求出的方程;若不存在,請說明理由.22.(10分)設為實數,已知函數,.(1)當時,求函數的單調區(qū)間:(2)設為實數,若不等式對任意的及任意的恒成立,求的取值范圍;(3)若函數(,)有兩個相異的零點,求的取值范圍.
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【解析】
設,根據導數的幾何意義,求出切線斜率,進而得到切線方程,將點坐標代入切線方程,抽象出直線方程,且過定點為已知圓的圓心,即可求解.【詳解】圓可化為.設,則的斜率分別為,所以的方程為,即,,即,由于都過點,所以,即都在直線上,所以直線的方程為,恒過定點,即直線過圓心,則直線截圓所得弦長為4.故選:C.【點睛】本題考查直線與圓位置關系、直線與拋物線位置關系,拋物線兩切點所在直線求解是解題的關鍵,屬于中檔題.2.C【解析】
在等比數列中,由即可表示之間的關系.【詳解】由題可知,等比數列中,且公比為2,故故選:C【點睛】本題考查等比數列求和公式的應用,屬于基礎題.3.A【解析】
由,得到,得出,再結合三角函數的基本關系式,即可求解.【詳解】由題意,角滿足,則,又由角A是三角形的內角,所以,所以,因為,所以.故選:A.【點睛】本題主要考查了正弦函數的性質,以及三角函數的基本關系式和正弦的倍角公式的化簡、求值問題,著重考查了推理與計算能力.4.D【解析】
根據題意得,設與共線的單位向量為,利用向量共線和單位向量模為1,列式求出即可得出答案.【詳解】因為,,則,所以,設與共線的單位向量為,則,解得或所以與共線的單位向量為或.故選:D.【點睛】本題考查向量的坐標運算以及共線定理和單位向量的定義.5.D【解析】
利用輔助角公式化簡的解析式,再根據正弦函數的最值,求得在函數取得最小值時的值.【詳解】解:,其中,,,故當,即時,函數取最小值,所以,故選:D【點睛】本題主要考查輔助角公式,正弦函數的最值的應用,屬于基礎題.6.C【解析】
根據基本幾何體的三視圖確定.【詳解】正方體的三個三視圖都是相等的正方形,球的三個三視圖都是相等的圓,圓錐的三個三視圖有一個是圓,另外兩個是全等的等腰三角形,長寬高互不相等的長方體的三視圖是三個兩兩不全等的矩形.故選:C.【點睛】本題考查基本幾何體的三視圖,掌握基本幾何體的三視圖是解題關鍵.7.B【解析】
轉化為,構造函數,利用導數研究單調性,求函數最值,即得解.【詳解】由,可知.設,則,所以函數在上單調遞增,所以.所以.故的取值范圍是.故選:B【點睛】本題考查了導數在恒成立問題中的應用,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.8.A【解析】
根據二項式展開式的公式得到具體為:化簡求值即可.【詳解】根據二項式的展開式得到可以第一個括號里出項,第二個括號里出項,或者第一個括號里出,第二個括號里出,具體為:化簡得到-1280x2故得到答案為:A.【點睛】求二項展開式有關問題的常見類型及解題策略:(1)求展開式中的特定項.可依據條件寫出第項,再由特定項的特點求出值即可.(2)已知展開式的某項,求特定項的系數.可由某項得出參數項,再由通項寫出第項,由特定項得出值,最后求出其參數.9.B【解析】
由拋物線的定義轉化,列出方程求出p,即可得到拋物線方程.【詳解】由拋物線y2=2px(p>0)上的點M到其焦點F的距離比點M到y(tǒng)軸的距離大,根據拋物線的定義可得,,所以拋物線的標準方程為:y2=2x.故選B.【點睛】本題考查了拋物線的簡單性質的應用,拋物線方程的求法,屬于基礎題.10.B【解析】
根據函數單調性逐項判斷即可【詳解】對A,由正弦函數的單調性知sina與sinb大小不確定,故錯誤;對B,因為y=cx為增函數,且a>b,所以ca>cb,正確對C,因為y=xc為增函數,故,錯誤;對D,因為在為減函數,故,錯誤故選B.【點睛】本題考查了不等式的基本性質以及指數函數的單調性,屬基礎題.11.B【解析】
求得直線的方程,畫出曲線表示的下半圓,結合圖象可得位于,結合點到直線的距離公式和兩點的距離公式,以及三角形的面積公式,可得所求最小值.【詳解】解:曲線表示以原點為圓心,1為半徑的下半圓(包括兩個端點),如圖,直線的方程為,可得,由圓與直線的位置關系知在時,到直線距離最短,即為,則的面積的最小值為.故選:B.【點睛】本題考查三角形面積最值,解題關鍵是掌握直線與圓的位置關系,確定半圓上的點到直線距離的最小值,這由數形結合思想易得.12.B【解析】
由二項展開式定理求出通項,求出的指數為整數時的個數,即可求解.【詳解】,,當,,,時,為有理項,共項.故選:B.【點睛】本題考查二項展開式項的特征,熟練掌握二項展開式的通項公式是解題的關鍵,屬于基礎題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.【解析】
證明平面,于是,利用三棱錐的體積公式即可求解.【詳解】平面,平面,,又.平面,是的中點,.
故答案為:【點睛】本題考查了線面垂直的判定定理、三棱錐的體積公式,屬于基礎題.14.2【解析】15.4【解析】
由題意結合代數式的特點和均值不等式的結論整理計算即可求得最終結果.【詳解】.當且僅當時等號成立.據此可知:的最小值為4.【點睛】條件最值的求解通常有兩種方法:一是消元法,即根據條件建立兩個量之間的函數關系,然后代入代數式轉化為函數的最值求解;二是將條件靈活變形,利用常數代換的方法構造和或積為常數的式子,然后利用基本不等式求解最值.16.【解析】
利用換元法,得到,利用導數求得函數的單調性和最值,即可得到函數的值域,得到答案.【詳解】由題意,可得,令,,即,則,當時,,當時,,即在為增函數,在為減函數,又,,,故函數的值域為:.【點睛】本題主要考查了三角函數的最值,以及利用導數研究函數的單調性與最值,其中解答中合理利用換元法得到函數,再利用導數求解函數的單調性與最值是解答的關鍵,著重考查了推理與預算能力,屬于基礎題.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)【解析】
(1)分析可得必在橢圓上,不在橢圓上,代入即得解;(2)設直線PA,PB的傾斜角分別為,斜率為,可得.則,,利用均值不等式,即得解.【詳解】(1)因為關于軸對稱,所以必在橢圓上,∴不在橢圓上∴,,即.(2)設橢圓上的點(),設直線PA,PB的傾斜角分別為,斜率為又∴.,,(不妨設).故當且僅當,即時等號成立【點睛】本題考查了直線和橢圓綜合,考查了學生綜合分析,轉化劃歸,數學運算的能力,屬于較難題.18.見解析【解析】
選擇①時:,,計算,根據正弦定理得到,計算面積得到答案;選擇②時,,,故,為鈍角,故無解;選擇③時,,根據正弦定理解得,,根據正弦定理得到,計算面積得到答案.【詳解】選擇①時:,,故.根據正弦定理:,故,故.選擇②時,,,故,為鈍角,故無解.選擇③時,,根據正弦定理:,故,解得,.根據正弦定理:,故,故.【點睛】本題考查了三角恒等變換,正弦定理,面積公式,意在考查學生的計算能力和綜合應用能力.19.(1)見解析;(2).【解析】
(1)分兩種情況討論:①兩切線、中有一條切線斜率不存在時,求出兩切線的方程,驗證結論成立;②兩切線、的斜率都存在,可設切線的方程為,將該直線的方程與橢圓的方程聯(lián)立,由可得出關于的二次方程,利用韋達定理得出兩切線的斜率之積為,進而可得出結論;(2)求出點、的坐標,利用兩點間的距離公式結合韋達定理得出,換元,可得出,利用二次函數的基本性質可求得的取值范圍.【詳解】(1)由于點在半圓上,則.①當兩切線、中有一條切線斜率不存在時,可求得兩切線方程為,或,,此時;②當兩切線、的斜率都存在時,設切線的方程為(、的斜率分別為、),,,,.綜上所述,;(2)根據題意得、,,令,則,所以,當時,,當時,.因此,的取值范圍是.【點睛】本題考查橢圓兩切線垂直的證明,同時也考查了弦長的取值范圍的計算,考查計算能力,屬于中等題.20.(1);(2).【解析】
(1)根據題意,求得,,因而得出,利用降冪公式和二倍角的正弦公式化簡函數,最后利用,求出的最小正周期;(2)由(1)得,再利用整體代入求出函數的值域.【詳解】(1)因為,,所以,,所以函數的最小正周期為.(2)因為,所以,所以,故函數在區(qū)間上的值域為.【點睛】本題考查正弦型函數的周期和值域,運用到向量的坐標運算、降冪公式和二倍角的正弦公式,考查化簡和計算能力.21.(1)(1)不存在,理由見解析【解析】
(1)利用離心率和過點,列出等式,即得解(1)設的方程為,與橢圓聯(lián)立,利用韋達定理表示中點N的坐標,用點坐標表示,利用韋達關系代入,得到關于k的等式,即可得解.【詳解】(1)由題意,可得解得則,故橢圓的方程為.(1)當直線的斜率不存在時,,不符合題意.當的斜率存在時,設的方程為,聯(lián)立得,設,則,,,即.設,則,,,則,即,整理得,此方程無解,故的方程不存在.綜上所述,不存在直線使得.【點睛】本題考查了直線和橢圓綜合,考查了弦長和中點問題,考查了學生綜合分析,轉化劃歸,數學運算的能力,屬于較難題.22.(1)函數單調減區(qū)間為;單調增區(qū)間為.(2)(3)【解析】
(1)據導數和函數單調性的關系即可求出;(2)分離參數,可得對任意的及任意的恒成立,構造函數,利用導數求出函數的最值即可求出的范圍;(3)先求導,再分類討論,根據導數和函數單調性以及最值得關系即可求出的范圍【詳解】解:(1)當時,因為,當時,;當時,.所以函數單調減區(qū)間為;單調增區(qū)間為.(2)由,得,由于,所以對任意的及任意的恒成立,由于,所以,所以對任意的恒成立,設,,則,所以函數在上單調遞減,在上單調遞增,所以,所以.(3)由,得,其中.①若時,則,所以函數在上單調遞增,所以函數至多有一個零點,不合題意;②若時,令,得.由第(2)小題,知:當時,,所以,所以,所以當時,函數的值域為.所以,存在,使得,即,
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