湖南省重点中学2023-2024学年高三上学期月考卷(一)
数学
本试卷共8页。时量120分钟。满分150分。
一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.
1.集合,集合,则( )
A. B. C. D.
2.已知,向量,,则“”是“”的( )
A.必要不充分条件 B.充分不必要条件
C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件
3.复数(,为虚数单位),表示的共轭复数,表示的模,则下列各式正确的是( )
A. B.
C. D.
4.若直线:与圆:交于,两点,则的最小值为( )
A. B. C. D.
5.数列满足若,则等于( )
A. B. C. D.
6.现有长为89cm的铁丝,要截成小段,每段的长度为不小于1cm的整数,如果其中任意三小段都不能拼成三角形,则的最大值为( )
A.8 B.9 C.10 D.11
7.已知函数,.若在区间内没有零点,则的取值范围是( )
A. B.
C. D.
8.已知函数在区间,上都单调递增,则实数的取值范围是( )
A. B.
C. D.
二、选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分.
9.同学们,你们是否注意到:自然下垂的铁链;空旷田野上,两根电线杆之间的电线;峡谷的上空,横跨深涧的观光索道的钢索.这些现象中都有相似的曲线形态.这些曲线在数学上常常被称为悬链线.悬链线相关理论在工程、航海、光学等方面有广泛的应用.在恰当的坐标系中,这类函数表达式可以为(其中,是非零常数,无理数),对于函数,以下结论正确的是( )
A.如果,那么为奇函数 B.如果,那么为单调函数
C.如果ab>0,那么没有零点 D.如果,那么的最小值为2
10.由两个全等的正四棱台组合而得到的几何体1如图1,沿着和分别作上底面的垂面,垂面经过棱,,,的中点,,,,则两个垂面之间的几何体2如图2所示,若,则( )
A. B.
C.平面 D.几何体2的表面积为
11.已知随机变量,,,,记,其中,,则( )
A. B.
C. D.若,则
12.已知,函数,则( )
A.对任意,,存在唯一极值点
B.对任意,曲线过原点的切线有两条
C.当时,存在零点
D.当时,的最小值为1
三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
13.已知,则__________.
14.用1,2,3,4,5组成没有重复数字的五位数,其中个位小于百位且百位小于万位的五位数有个,则的展开式中,的系数是___________.(用数字作答)
15.一个半径为1的小球在一个内壁棱长为的正四面体容器内可向各个方向自由运动,则该小球永远不可能接触到的容器内壁的面积是____________.
16.如图,椭圆的中心在原点,长轴在轴上.以,为焦点的双曲线交椭圆于,,,四点,且.椭圆的一条弦交双曲线于,设,当时,双曲线的离心率的取值范围为____________.
四、解答题:本题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
17.(10分)在中,内角,,的对边分别为,,,且.
(1)求;
(2)是否存在,使得,若存在,求;若不存在,说明理由.
18.(12分)已知直三棱柱中,侧面为正方形,,,分别为和的中点,为棱上的点,.
(1)证明:;
(2)当为何值时,平面与平面所成的二面角的正弦值最大
19.(12分)已知数列满足,,.
(1)求证:数列是等差数列;
(2)求数列的前项和.
20.(12分)已知函数.
(1)讨论的单调性;
(2)证明:当时,.
21.(12分)某单位在“全民健身日”举行了一场趣味运动会,其中一个项目为投篮游戏.游戏的规则如下:每局游戏需投篮3次,若投中的次数多于未投中的次数,该局得3分,否则得1分.已知甲投篮的命中率为,且每次投篮的结果相互独立.
(1)求甲在一局游戏中投篮命中次数的分布列与期望;
(2)若参与者连续玩局投篮游戏获得的分数的平均值大于2,即可获得一份大奖.现有和两种选择,要想获奖概率最大,甲应该如何选择 请说明理由.
22.(12分)已知抛物线:,,,是抛物线上的三点,且满足,过作于点.
(1)若,求证直线过定点;
(2)设,记点轨迹围成的图形的面积为,记的面积为,当直线的倾斜角不是钝角时,求的最小值.
湖南省重点中学2023-2024学年高三上学期月考卷(一)
数学参考答案
一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.
题号 1 2 3 4 5 6 7 8
答案 A B D C C B D D
1.A【解析】解不等式,得,则,
解不等式,得,即,
所以,故选A.
2.B【解析】若向量,则,即,解得或,所以“”是“”的充分不必要条件,故选B.
3.D【解析】因为,所以,故A错误;
,,故B错误;
,,故C错误;
由复数的几何意义可知,,则,故D正确.
故选D.
4.C【解析】依题意,圆:,故圆心到直线:的距离,故,当且仅当时等号成立,故,故选C.
5.C【解析】因为,所以,,,,所以数列具有周期性,周期为4,所以.故选C.
6.B【解析】截成的铁丝最小为1,因此第一段为1,
因段之和为定值,欲尽可能的大,则必须每段的长度尽可能小,所以第二段为1,
又因为任意三条线段都不能构成三角形,
所以三条线段中较小两条之和不超过最长线段,
又因为每段的长度尽可能小,所以第三段为2,
为了使得最大,因此要使剩下的铁丝尽可能长,因此每一条线段总是前面的相邻两段之和,
依次为:1,1,2,3,5,8,13,21,34,以上各数之和为88,与89相差1,因此可以取最后一段为35,这时达到最大为9.故选B.
7.D【解析】由题设有,
令,则有,,即,.
因为在区间内没有零点,
故存在整数,使得,
即因为,所以且,故或,
所以或,故选D.
8.D【解析】设,其判别式,
∴函数一定有两个零点,设的两个零点为,且,
由,得,,
∴
①当时,在上单调递减或为常函数,从而在不可能单调递增,故;
②当时,,故,则,
∵在上单调递增,
∴在上也单调递增,
,,
由在和上都单调递增,且函数的图象是连续的,
∴在上单调递增,欲使在上单调递增,只需,得,
综上,实数的范围是.故选D.
二、选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分.
题号 9 10 11 12
答案 BC ABC ABD ABD
9.BC【解析】对于A,当时,函数,此时,所以为偶函数,故A错误.
对于B,当时,令,,函数在其定义域上为单调递增函数,函数在其定义域上也为单调递增函数,故函数在其定义域上为单调递增函数;
令,,函数在其定义域上为单调递减函数,函数在其定义域上也为单调递减函数,故函数在其定义域上为单调递减函数;
综上,如果,那么为单调函数,故B正确.
对于C,当,时,函数,
当,时,函数;
综上,如果,那么函数没有零点,故C正确.
对于D,由,则,
当,时,函数;
当,时,函数;
故时,函数可能没有最小值,故D错误.
故选BC.
10.ABC【解析】将几何体1与几何体2合并在一起,连接,,,,,,记,易得,
对于A,因为在正四棱台中,,是的中点,
所以,
又是的中点,,所以,则,,
又,所以,
所以四边形是平行四边形,则,
同理,,
所以四形边是边长为2的菱形,
在边长为4的正方形中,,
因为,是,的中点,所以,,
所以,故A正确;
对于B,因为在正四棱台中,平面平面,
又平面平面,平面平面,
所以,又,所以,故B正确;
对于C,在四边形中,由比例易得,
由对称性可知,而,
所以,则,即,
而由选项B同理可证,所以,
因为在正方形中,,而,所以,
因为,平面,所以平面,故C正确;
对于D,由选项A易知四边形是边长为2的正方形,上下底面也是边长为2的正方形,四边形是边长为2的菱形,其高为,
所以几何体2是由4个边长为2正方形和8个上述菱形组合而成,
所以其表面积为,故D错误.
故选ABC.
11.ABD【解析】对于A,,所以A正确;
对于B,因为,所以B正确;
对于C,当时,,所以C错误;
对于D,因为,所以当时,最大,所以D正确;
证明如下:若,则,
若,则,解得,
故当时,单调递增,当时,单调递减,
即当为整数时,或时,取得最大值,
当不为整数时,为的整数部分时,取得最大值.
故选ABD.
12.ABD【解析】对于A,由已知,函数,可得,
令,∴,则在上单调递增,
令,则,
当时,作出函数,的大致图象如图1,
当时,作出函数,的大致图象如图2,
可知,的图象总有一个交点,
即总有一个根,
当时,;当时,;
此时存在唯一极小值点,A正确;
对于B,由于,故原点不在曲线上,且,
设切点为,,
则,
即,即,
令,,
当时,,在上单调递减,
当时,,在上单调递增,
故,
又当时,;当时,,
故在和上各有一个零点,即有两个解,
故对任意,,曲线过原点的切线有两条,B正确;
对于C,当时,,,
故,其在上单调递增,
,,
故存在,使得,
即,
结合A的分析可知,的极小值也即最小值为
,
令,
则,且为增函数,
当,,当且仅当时取等号,
故当时,,则在上单调递增,
故,令,则,故,
此时的最小值为,无零点,C错误;
对于D,当时,为偶函数,考虑的情况,
此时,,
结合A的分析可知在上单调递增,,
故时,,则在上单调递增,
又为偶函数,故在上单调递减,
故,D正确,
故选ABD.
三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
13.【解析】
因为,则,所以.
14.2023
【解析】用1,2,3,4,5组成没有重复数字的五位数中,满足个位小于百位且百位小于万位的五位数有个,即,
当时,不妨设,则
,
所以的系数是.
15.
【解析】由题意,考虑小球与正四面体的一个面相切时的情况,
易知小球在面上最靠近边的切点的轨迹仍为正三角形,正四面体的棱长为,
故小三角形的边长为,
小球与一个面不能接触到的部分的面积为
,
所以几何体的四个面永远不可能接触到容器的内壁的面积是.
16.
【解析】设,,则设,,(其中为双曲线的半焦距,为,到轴的距离),
∵,则∴,即,
∴,,
即点坐标为,
设双曲线的方程为,将代入方程,得,①
将,代入①式,
整理得,,
消去,得,所以,
由于,所以,故,∴.
四、解答题:本题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
17.【解析】(1)因为,
所以,
可得或,
即或,
所以,又因为,所以或.
(2)因为,所以.
当时,,
可得,所以,
又因为,所以.
当时,,
可得,所以,无解,
综上,当时,存在,使得;
当时,不存在,使得.
18.【解析】(1)连接,
∵,分别为直三棱柱的棱和的中点,且,
∴,,
∵,,∴,
∴,,
∴,即,
故以为原点,,,所在直线分别为,,轴建立如图所示的空间直角坐标系,
则,,,,,
设,且,则,
∴,,
∴,即.
(2)∵平面,∴平面的一个法向量为,
由(1)知,,,
设平面的法向量为,则即
令,则,,∴,
∴,
又,
∴当时,平面与平面所成的二面角的余弦值最小,此时正弦值最大,
故当时,平面与平面所成的二面角的正弦值最大.
19.【解析】(1)由,可得,则,
令,则再结合,解得
∴,又,
∴是首项为1,公差为2的等差数列.
(2)由(1)知,
∴,
∴.
20.【解析】(1)因为,定义域为,所以.
当时,由于,所以恒成立,此时在上单调递减;
当时,,令,得,
则当时,,有在上单调递增;
当时,,有在上单调递减;
综上所述:当时,在上单调递减;
当时,在上单调递增,在上单调递减.
(2)我们先证明引理:,恒有且.
引理的证明:
设,.
故只需证明,恒有,.
由于,知当时,;当时,;
则在上单调递减,在上单调递增,所以,
所以,恒有.
由于,知当,均有,
所以恒有,故在上单调递增,
则.
所以,恒有.
综上,引理得证.回到原题:
由(1)得,
故只需证明:对,恒有,即.
由引理得.命题得证.
21.【解析】(1)由题意知,
则,,,,
所以的分布列为
0 1 2 3
.
(2)由(1)可知在一局游戏中,甲得3分的概率为,得1分的概率为,
若选择,此时要能获得大奖,则需次游戏的总得分大于,
设局游戏中,得3分的局数为,则,即.
易知,
故此时获大奖的概率
;
同理可以求出当,获大奖的概率为,
因为,
所以,则,
答:甲选择时,获奖的概率更大.
22.【解析】(1)设,,则的斜率,
所以直线的方程为,
化简得,①
又∵,即,∴,②
比较①、②,所以恒过点.
(2)由(1)知,直线的方程为,①
由,得,
化简得,③
比较①和③式,恒过点,
又,所以点的轨迹是以为直径的圆,
圆的半径,
∴.
又设直线的方程为,
联立消去得(其中,),
∴
,
∴,
令,则,
令,
,
所以在单调递减,在单调递增.
∴,
这时,即当,时取得.
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