卷子答案网-一个不只有答案的网站泉州五中2022~2023学年第一学期期中考试
高三数学试卷
(满分:150分,考试时间:120分钟)
注意事项:
1.答题前,考生务必在试题卷、答题卡规定的地方填写自己的准考证号、姓名,考生要认真核对答题卡上粘贴的条形码的“准考证号、姓名”与考生本人准考证号、姓名是否一致.
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号,回答非选择题时,将答案写在答题卡上.写在本试卷上无效.
一、选择题:本大题共8个小题,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. 已知集合,,则( )
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】配方求值域,得到,求出定义域得到或,从而求出交集.
【详解】,故,
,解得:或,
故或,
所以.
故选:D
2. 已知平面向量,,则,的夹角为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】根据向量夹角公式求得正确答案.
【详解】,设,的夹角为,
,
,
由于,所以.
故选:C
3. 已知,则( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】根据辅助角公式,结合诱导公式、余弦二倍角公式进行求解即可.
【详解】,
故选:B
4. 已知等差数列的前n项和为,若,,则( )
A. 77 B. 88 C. 99 D. 110
【答案】B
【解析】
【分析】根据等差数列的性质,计算出等差数列的基本量,即可利用等差数列的求和公式求解.
【详解】,得,解得,
,得,解得,
故,
.
故选:B
5. 函数的图象大致为( )
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】根据函数的定义域、时的取值范围求得正确答案.
【详解】,
的定义域为,C选项错误.
当时,,,
所以AB选项错误,D选项正确.
故选:D
6. 已知在△ABC中,,,,,P在CD上,,则的值为( )
A. B. C. 4 D. 6
【答案】C
【解析】
【分析】由三点共线求出,再由得出的值.
【详解】三点共线,,,
故选:C
7. 已知,,,其中,则( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】构造函数,得到其单调性,根据题目条件得到,,,结合且在上单调递减,从而得到.
【详解】构造函数,
则,
当时,,当时,,
故在上单调递减,在上单调递增,
由,可得,即,
即,
由,可得,即,
即,
因为,在上单调递增,
所以,故,
因为在上单调递减,,故,
因为,
故,即,
因为,所以,
因为在上单调递减,,故,
从而.
故选:A
【点睛】构造函数比较大小是高考热点和难点,结合代数式的特点,选择适当的函数,通过导函数研究出函数的单调性,从而比较出代数式的大小,本题中由对数运算后,根据式子特征选择,从而达到构造出适当函数的目的.
8. 关于的不等式的解集中有且仅有两个大于2的整数,则实数a的取值范围为( )
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】转化原不等式为,由此构造函数,对进行分类讨论,结合导数,通过研究时的函数值来确定的取值范围.
【详解】依题意,关于的不等式的解集中有且仅有两个大于2的整数,
即的解集中有且仅有两个大于2的整数,
构造函数,
即的解集中有且仅有两个大于2的整数,
当时,对于,,
即的解集中有无数个大于的整数,不符合题意.
所以.
.
若,即,
设,
,
设,
,
在上递减,且,
所以当时,,递减,
由于,
所以当时,,
所以当时,递减,
所以,
所以当时,恒成立,
即的解集中有无数个大于的整数,不符合题意.
所以,即,
解得,所以的取值范围是.
故选:D
【点睛】利用导数研究函数的单调性,如果一次求导无法解决时,可以利用多次求导的方法来解决.在此过程中,要注意导函数和原函数间的对应关系.
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. 已知函数,则下列结论正确的是( )
A. 直线是的对称轴
B. 点是的对称中心
C. 在区间上单调递减
D. 的图象向右平移个单位得的图象
【答案】BCD
【解析】
【分析】由代入法可检验对称轴与对称中心,从而可判断AB;由得可判断C;求出平移之后解析式可判断D;
【详解】因为,
所以直线不是的对称轴,故A错误;
因为,
所以点是的对称中心,故B正确;
当时,,
所以在区间上单调递减,故C正确;
的图象向右平移个单位得
的图象,故D正确;
故选:BCD
10. 是定义在上的函数,满足,,则下列说法正确的是( )
A. B. 当时,方程有两个解
C. D. 当时,方程有且只有一个解
【答案】CD
【解析】
【分析】首先根据条件求出的表达式,再求导,分析的图像,结合图像即求解.
【详解】,将代入得,又,解得,故A错;
令,,则,为任意常数.,..
,当时,,单调递增,当,单调递减,在处取最大值.作图如下:
则方程有两个解,即与的图像有两个交点,,则B错误;
由上图可知,,C正确;当时,与的图像有一个交点,符合题意,D正确.
故选:CD
11. 已知扇形AOB的半径为1,,点C在弧AB上运动,,下列说法正确的有( )
A. 当C位于A点时,值最小 B. 当C位于B点时,的值最大
C. 的取值范围为 D. 的取值范围
【答案】ACD
【解析】
【分析】建立坐标系,得出点的坐标,进而可得向量的坐标,化已知问题为三角函数的最值可判断结合选项逐一求解.
【详解】以为原点,以为轴,建立如图所示的直角坐标系,
设,则,其中,,.
因为,
所以,即,
所以.
所以当时,取得最大值,此时点为的中点,
当或时,取得最小值,此时点为或点,故A正确,B错误,
而,,
所以,
.
因为,所以,故,因此,
所以的取值范围为,故C正确,
,,,
因为,所以,故,
,,所以D正确.
故选:ACD
12. 数列满足,,,则下列说法正确的是( )
A. 当时,
B. 当时,
C. 当时,
D. 当时,数列单调递增,数列单调递减
【答案】AB
【解析】
【分析】A选项,得到,构造法求解数列通项公式,得到是首项为2,公比为2的等比数列,求出通项公式;
B选项,利用递推公式求出前3项,猜想,再用数学归纳法证明;
C选项,画出蛛网图,得到当为奇数时,,当为偶数时,,从而得到故,,即,,相加后得到结论;
D选项,推导出为常数列,D错误.
【详解】A选项,,设,整理得:,
所以,故,又,,
所以是首项为2,公比为2的等比数列,
所以,,A正确;
B选项,,
因为,所以,
,
猜想:,下面用数学归纳法进行证明:
显然,满足要求,
假设时,成立,即,
则当时,因,所以,
故,B正确;
C选项,由B选项知,,
画出与的图象,
因为,且,
画出蛛网图,可以看出:当为奇数时,,当为偶数时,,
,
故,,
所以,,两不等式相加得:,C错误;
,
因为,所以,
显然,,故此时为常数列,D错误.
故选:AB
【点睛】由递推公式求解通项公式,根据递推公式的特点选择合适的方法,
(1)若,采用累加法;
(2)若,采用累乘法;
(3)若,可利用构造进行求解;
三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
13. 已知,则______.
【答案】##-0.6
【解析】
【分析】首先将转化成,然后根据三角函数齐次式法求值即可.
【详解】,
,
分子分母同除以,得.
故答案为:
14. 已知曲线上的相异两点A,B到直线的距离相等,则点A,B的纵坐标之和的取值范围是______.
【答案】
【解析】
【分析】设出两点的坐标,求得点A,B的纵坐标之和的表达式,利用对数型函数值域的求法求得正确答案.
【详解】的定义域为,
设,
所以
,
,
所以,
所以点A,B的纵坐标之和的取值范围是.
故答案为:
15. 已知数列满足,其前项和为,若恒成立,则的取值范围为__________.
【答案】
【解析】
【分析】根据题意设,由递推关系表示出,要使恒成立,则,解得即可.
【详解】设,
因为,
则,,,,,,,
,
可知数列的奇数项是递减的,且偶数项也是递减的,
且当时,,
当时,,
要使恒成立,则,
解得,即,
故答案为:
【点睛】本题主要考查了数列的递推关系式及数列前n项和的性质,属于难题.
16. 锐角的内角所对边分别是a,b,c且,,若A,B变化时,存在最大值,则正数的取值范围______.
【答案】
【解析】
【分析】首先利用正弦定理得出角的关系,再结合锐角三角形得出角的范围,最后根据存在最大值求出的取值范围即可.
【详解】,,由正弦定理得:
,即:,
或(舍)
是锐角三角形, ,解得:
(其中)
使存在最大值,只需存在,满足
解得: .
故答案为:.
四、解答题:共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
17. 已知函数.
(1)求函数的单调递减区间;
(2)将函数的图象上所有点的横坐标伸长为原来的2倍,纵坐标不变,再将所得图象向左平移个单位,得到函数的图象,当时,求函数的取值范围.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)利用三角恒等变换得到,整体法求解函数的单调递减区间;
(2)根据伸缩变换和平移变换得到,根据,得到,结合正弦函数图象求解出值域.
【小问1详解】
,
令,则,
所以函数单调递减区间为:.
【小问2详解】
将函数的图象上所有点的横坐标伸长为原来的2倍,纵坐标不变,
得到函数的图象,再将图象向左平移个单位,
得到的图象,
因为,所以,
所以的值域为.
18. 在△ABC中,D为BC上一点,.
(1)证明:;
(2)若,,,求.
【答案】(1)证明见解析
(2)
【解析】
【分析】(1)根据,得到,利用正弦定理得到,,再结合,即可证明原等式成立;
(2)设,则,根据余弦定理得,解得,然后利用正弦定理求即可.
【小问1详解】
△ACD中,由正弦定理得:,
又因为,所以,所以①,
同理,在△BCD中,,
又,则,
所以②,
由得:,原等式即得证.
【小问2详解】
设,则,
△ABD中,由余弦定理得:,
即,解得.
所以,,
由,
得.
19. 设各项均为正数的数列的前n项和为.且,.
(1)求数列的通项公式;
(2)设,其前n项和,证明:.
【答案】(1)
(2)证明见解析
【解析】
【分析】(1)因为,所以得到,然后化简得,找出首项,求出通项即可;
(2)利用第一问先求出,然后利用裂项相消求出即可.
【小问1详解】
由已知得:,
因为,,
所以,且,
所以数列是首项为1,公差为1的等差数列,
所以,.
【小问2详解】
因为,
所以.
,
又因为,所以,所以.
20. 在四棱锥中,AD∥BC,,,G是PB的中点,△PAD是等边三角形,平面PAD⊥平面ABCD.
(1)求证:平面GAC⊥平面ABCD;
(2)求二面角的余弦值.
【答案】(1)证明见解析
(2).
【解析】
【分析】(1)取AD的中点E,连接BE交AC于点O,连接,PE.通过证明OG⊥平面ABCD,来证得平面GAC⊥平面ABCD;
(2)建立空间直角坐标系,利用向量法求得二面角的余弦值.
【小问1详解】
取AD的中点E,连接BE交AC于点O,连接,PE.
因为△PAD是等边三角形,所以PE⊥AD,
又因为平面PAD⊥平面ABCD,且交线为AD,平面,
所以PE⊥平面ABCD,
又AB平面ABCD,
所以,
不妨设,
因为,,,
所以,
所以△ACD为直角三角形,所以,
所以且,
所以四边形ABCE菱形,
所以O为BE的中点,
又因为G是PB的中点,所以,
所以OG⊥AB,OG⊥AD,且,
所以OG⊥平面ABCD,平面GAC,
所以平面GAC⊥平面ABCD.
【小问2详解】
由四边形ABCE是菱形可得OB⊥OC,
则可分别以,,为x轴,y轴,z轴正方向,O为原点,如图建立空间直角坐标系.
由(1),,,
所以,,,,
所以,,
设平面ABG的法向量为,则,
取,则,
易得平面ACG的法向量可取,
所以,
由图知二面角为锐二面角,所以其余弦值为.
21. 已知数列满足2,.
(1)求,并求数列的通项公式;
(2)若记为满足不等式的正整数的个数,求数列的前n项和为,求关于n的不等式的最大正整数解.
【答案】(1),,,
(2),8
【解析】
【分析】(1)改写递推公式为,用倒数法先求出的通项公式,继而求出数列的通项公式;
(2)展开计算出不等式,得出k的取值范围,写出的通项公式,再用错位相减法求出即可.
【小问1详解】
因为,所以由已知递推式可求得:,,.
因为,所以,
所以且,
所以数列是首项为1,公差为的等差数列,
则,所以.
【小问2详解】
当时,,
所以,所以这样k有个,即,
所以,
则,
,
两式相减得:
,
所以,
因为为递增数列,又,,
所以,所以关于n的不等式的最大正整数解为8.
22. 已知函数.
(1)讨论的最小值;
(2)设有两个零点,证明:.
【答案】(1)当时,无最小值;当时,取最小值
(2)证明见解析.
【解析】
【分析】(1)利用换元法可得:令,由,,故在上递增,因此,所以,则,分,和进行讨论即可得解;
(2)根据题意由(1)可得有两个零点即两个零点,,
且,,则原不等式等价于,利用换元法证明即可.
【小问1详解】
因为,,
令,,,
故在上递增,因此.
,则,
①若,则,所以在上无最小值;
②若,则,恒成立,在上递增,
当,,此时在上无最小值;
③若,则当时,,递减,
当时,,递增,
所以当时,取最小值即取最小值.
综上,当时,无最小值;当时,取最小值.
【小问2详解】
有两个零点两个零点,,
且,.
.
由,两式相加得,
两式相减得,
因此,
所以即证.
不妨设,则,
则只需证,即.
设,,
则,
在上递增,则,
所以原不等式即得证.
【点睛】本题考查了利用导数研究函数的单调性,考查了分类讨论思想,同时考查了利用导数证明不等式的成立,考查了转化思想.要求较高计算能力,属于难题.本题的关键点有:
(1)含参问题的分类讨论,对参数的讨论不重不漏;
(2)换元法的应用,通过换元研究函数时的常用方法.泉州五中2022~2023学年第一学期期中考试
高三数学试卷
(满分:150分,考试时间:120分钟)
注意事项:
1.答题前,考生务必在试题卷、答题卡规定的地方填写自己的准考证号、姓名,考生要认真核对答题卡上粘贴的条形码的“准考证号、姓名”与考生本人准考证号、姓名是否一致.
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号,回答非选择题时,将答案写在答题卡上.写在本试卷上无效.
一、选择题:本大题共8个小题,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. 已知集合,,则( )
A. B.
C. D.
2. 已知平面向量,,则,的夹角为( )
A. B. C. D.
3. 已知,则( )
A. B. C. D.
4. 已知等差数列的前n项和为,若,,则( )
A. 77 B. 88 C. 99 D. 110
5. 函数的图象大致为( )
A. B.
C. D.
6. 已知在△ABC中,,,,,P在CD上,,则的值为( )
A. B. C. 4 D. 6
7. 已知,,,其中,则( )
A. B.
C. D.
8. 关于的不等式的解集中有且仅有两个大于2的整数,则实数a的取值范围为( )
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. 已知函数,则下列结论正确的是( )
A. 直线是的对称轴
B. 点是对称中心
C. 在区间上单调递减
D. 的图象向右平移个单位得的图象
10. 是定义在上函数,满足,,则下列说法正确的是( )
A. B. 当时,方程有两个解
C. D. 当时,方程有且只有一个解
11. 已知扇形AOB半径为1,,点C在弧AB上运动,,下列说法正确的有( )
A. 当C位于A点时,的值最小 B. 当C位于B点时,的值最大
C. 的取值范围为 D. 的取值范围
12. 数列满足,,,则下列说法正确的是( )
A. 当时,
B. 当时,
C. 当时,
D. 当时,数列单调递增,数列单调递减
三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
13. 已知,则______.
14. 已知曲线上的相异两点A,B到直线的距离相等,则点A,B的纵坐标之和的取值范围是______.
15. 已知数列满足,其前项和为,若恒成立,则的取值范围为__________.
16. 锐角内角所对边分别是a,b,c且,,若A,B变化时,存在最大值,则正数的取值范围______.
四、解答题:共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
17. 已知函数.
(1)求函数的单调递减区间;
(2)将函数的图象上所有点的横坐标伸长为原来的2倍,纵坐标不变,再将所得图象向左平移个单位,得到函数的图象,当时,求函数的取值范围.
18. 在△ABC中,D为BC上一点,.
(1)证明:;
(2)若,,,求.
19. 设各项均为正数的数列的前n项和为.且,.
(1)求数列的通项公式;
(2)设,其前n项和,证明:.
20. 在四棱锥中,AD∥BC,,,G是PB的中点,△PAD是等边三角形,平面PAD⊥平面ABCD.
(1)求证:平面GAC⊥平面ABCD;
(2)求二面角的余弦值.
21. 已知数列满足2,.
(1)求,并求数列的通项公式;
(2)若记为满足不等式的正整数的个数,求数列的前n项和为,求关于n的不等式的最大正整数解.
22. 已知函数.
(1)讨论的最小值;
(2)设有两个零点,证明:.