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文檔簡介
廣東省廣州市增城中學2024年高三下學期聯(lián)考數學試題請考生注意: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.“紋樣”是中國藝術寶庫的瑰寶,“火紋”是常見的一種傳統(tǒng)紋樣.為了測算某火紋紋樣(如圖陰影部分所示)的面積,作一個邊長為3的正方形將其包含在內,并向該正方形內隨機投擲200個點,己知恰有80個點落在陰影部分據此可估計陰影部分的面積是()A. B. C.10 D.2.已知分別為雙曲線的左、右焦點,過的直線與雙曲線的左、右兩支分別交于兩點,若,則雙曲線的離心率為()A. B.4 C.2 D.3.已知為正項等比數列,是它的前項和,若,且與的等差中項為,則的值是()A.29 B.30 C.31 D.324.在中,在邊上滿足,為的中點,則().A. B. C. D.5.若函數的圖象向右平移個單位長度得到函數的圖象,若函數在區(qū)間上單調遞增,則的最大值為().A. B. C. D.6.函數的最小正周期是,則其圖象向左平移個單位長度后得到的函數的一條對稱軸是()A. B. C. D.7.若變量,滿足,則的最大值為()A.3 B.2 C. D.108.已知橢圓的短軸長為2,焦距為分別是橢圓的左、右焦點,若點為上的任意一點,則的取值范圍為()A. B. C. D.9.已知函數,則下列結論中正確的是①函數的最小正周期為;②函數的圖象是軸對稱圖形;③函數的極大值為;④函數的最小值為.A.①③ B.②④C.②③ D.②③④10.已知,則()A. B. C. D.11.體育教師指導4個學生訓練轉身動作,預備時,4個學生全部面朝正南方向站成一排.訓練時,每次都讓3個學生“向后轉”,若4個學生全部轉到面朝正北方向,則至少需要“向后轉”的次數是()A.3 B.4 C.5 D.612.已知,函數,若函數恰有三個零點,則()A. B.C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.在中,內角所對的邊分別是,若,,則__________.14.的展開式中的系數為__________(用具體數據作答).15.已知函數,若關于的方程在定義域上有四個不同的解,則實數的取值范圍是_______.16.拋物線的焦點坐標為______.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)中國古代數學經典《數書九章》中,將底面為矩形且有一條側棱與底面垂直的四棱錐稱為“陽馬”,將四個面都為直角三角形的四面體稱之為“鱉臑”.在如圖所示的陽馬中,底面ABCD是矩形.平面,,,以的中點O為球心,AC為直徑的球面交PD于M(異于點D),交PC于N(異于點C).(1)證明:平面,并判斷四面體MCDA是否是鱉臑,若是,寫出它每個面的直角(只需寫出結論);若不是,請說明理由;(2)求直線與平面所成角的正弦值.18.(12分)已知在中,角,,的對邊分別為,,,且.(1)求的值;(2)若,求面積的最大值.19.(12分)已知(1)若,且函數在區(qū)間上單調遞增,求實數a的范圍;(2)若函數有兩個極值點,且存在滿足,令函數,試判斷零點的個數并證明.20.(12分)已知函數,其中,為自然對數的底數.(1)當時,證明:對;(2)若函數在上存在極值,求實數的取值范圍。21.(12分)底面為菱形的直四棱柱,被一平面截取后得到如圖所示的幾何體.若,.(1)求證:;(2)求二面角的正弦值.22.(10分)已知等比數列,其公比,且滿足,和的等差中項是1.(Ⅰ)求數列的通項公式;(Ⅱ)若,是數列的前項和,求使成立的正整數的值.
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、D【解析】
直接根據幾何概型公式計算得到答案.【詳解】根據幾何概型:,故.故選:.【點睛】本題考查了根據幾何概型求面積,意在考查學生的計算能力和應用能力.2、A【解析】
由已知得,,由已知比值得,再利用雙曲線的定義可用表示出,,用勾股定理得出的等式,從而得離心率.【詳解】.又,可令,則.設,得,即,解得,∴,,由得,,,該雙曲線的離心率.故選:A.【點睛】本題考查求雙曲線的離心率,解題關鍵是由向量數量積為0得出垂直關系,利用雙曲線的定義把雙曲線上的點到焦點的距離都用表示出來,從而再由勾股定理建立的關系.3、B【解析】
設正項等比數列的公比為q,運用等比數列的通項公式和等差數列的性質,求出公比,再由等比數列的求和公式,計算即可得到所求.【詳解】設正項等比數列的公比為q,則a4=16q3,a7=16q6,a4與a7的等差中項為,即有a4+a7=,即16q3+16q6,=,解得q=(負值舍去),則有S5===1.故選C.【點睛】本題考查等比數列的通項和求和公式的運用,同時考查等差數列的性質,考查運算能力,屬于中檔題.4、B【解析】
由,可得,,再將代入即可.【詳解】因為,所以,故.故選:B.【點睛】本題考查平面向量的線性運算性質以及平面向量基本定理的應用,是一道基礎題.5、C【解析】
由題意利用函數的圖象變換規(guī)律,正弦函數的單調性,求出的最大值.【詳解】解:把函數的圖象向右平移個單位長度得到函數的圖象,若函數在區(qū)間,上單調遞增,在區(qū)間,上,,,則當最大時,,求得,故選:C.【點睛】本題主要考查函數的圖象變換規(guī)律,正弦函數的單調性,屬于基礎題.6、D【解析】
由三角函數的周期可得,由函數圖像的變換可得,平移后得到函數解析式為,再求其對稱軸方程即可.【詳解】解:函數的最小正周期是,則函數,經過平移后得到函數解析式為,由,得,當時,.故選D.【點睛】本題考查了正弦函數圖像的性質及函數圖像的平移變換,屬基礎題.7、D【解析】
畫出約束條件的可行域,利用目標函數的幾何意義求解最大值即可.【詳解】解:畫出滿足條件的平面區(qū)域,如圖示:如圖點坐標分別為,目標函數的幾何意義為,可行域內點與坐標原點的距離的平方,由圖可知到原點的距離最大,故.故選:D【點睛】本題考查了簡單的線性規(guī)劃問題,考查數形結合思想,屬于中檔題.8、D【解析】
先求出橢圓方程,再利用橢圓的定義得到,利用二次函數的性質可求,從而可得的取值范圍.【詳解】由題設有,故,故橢圓,因為點為上的任意一點,故.又,因為,故,所以.故選:D.【點睛】本題考查橢圓的幾何性質,一般地,如果橢圓的左、右焦點分別是,點為上的任意一點,則有,我們常用這個性質來考慮與焦點三角形有關的問題,本題屬于基礎題.9、D【解析】
因為,所以①不正確;因為,所以,,所以,所以函數的圖象是軸對稱圖形,②正確;易知函數的最小正周期為,因為函數的圖象關于直線對稱,所以只需研究函數在上的極大值與最小值即可.當時,,且,令,得,可知函數在處取得極大值為,③正確;因為,所以,所以函數的最小值為,④正確.故選D.10、B【解析】
利用誘導公式以及同角三角函數基本關系式化簡求解即可.【詳解】,本題正確選項:【點睛】本題考查誘導公式的應用,同角三角函數基本關系式的應用,考查計算能力.11、B【解析】
通過列舉法,列舉出同學的朝向,然后即可求出需要向后轉的次數.【詳解】“正面朝南”“正面朝北”分別用“∧”“∨”表示,利用列舉法,可得下表,原始狀態(tài)第1次“向后轉”第2次“向后轉”第3次“向后轉”第4次“向后轉”∧∧∧∧∧∨∨∨∨∨∧∧∧∧∧∨∨∨∨∨可知需要的次數為4次.故選:B.【點睛】本題考查的是求最小推理次數,一般這類題型構造較為巧妙,可通過列舉的方法直觀感受,屬于基礎題.12、C【解析】
當時,最多一個零點;當時,,利用導數研究函數的單調性,根據單調性畫函數草圖,根據草圖可得.【詳解】當時,,得;最多一個零點;當時,,,當,即時,,在,上遞增,最多一個零點.不合題意;當,即時,令得,,函數遞增,令得,,函數遞減;函數最多有2個零點;根據題意函數恰有3個零點函數在上有一個零點,在,上有2個零點,如圖:且,解得,,.故選.【點睛】遇到此類問題,不少考生會一籌莫展.由于方程中涉及兩個參數,故按“一元化”想法,逐步分類討論,這一過程中有可能分類不全面、不徹底.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】
先求得的值,由此求得的值,再利用正弦定理求得的值.【詳解】由于,所以,所以.由正弦定理得.故答案為:【點睛】本小題主要考查正弦定理解三角形,考查同角三角函數的基本關系式,考查兩角和的正弦公式,考查三角形的內角和定理,屬于中檔題.14、【解析】
利用二項展開式的通項公式可求的系數.【詳解】的展開式的通項公式為,令,故,故的系數為.故答案為:.【點睛】本題考查二項展開式中指定項的系數,注意利用通項公式來計算,本題屬于容易題.15、【解析】
由題意可在定義域上有四個不同的解等價于關于原點對稱的函數與函數的圖象有兩個交點,運用參變分離和構造函數,進而借助導數分析單調性與極值,畫出函數圖象,即可得到所求范圍.【詳解】已知定義在上的函數若在定義域上有四個不同的解等價于關于原點對稱的函數與函數f(x)=lnx-x(x>0)的圖象有兩個交點,聯(lián)立可得有兩個解,即可設,則,進而且不恒為零,可得在單調遞增.由可得時,單調遞減;時,單調遞增,即在處取得極小值且為作出的圖象,可得時,有兩個解.故答案為:【點睛】本題考查利用利用導數解決方程的根的問題,還考查了等價轉化思想與函數對稱性的應用,屬于難題.16、【解析】
變換得到,計算焦點得到答案.【詳解】拋物線的標準方程為,,所以焦點坐標為.故答案為:【點睛】本題考查了拋物線的焦點坐標,屬于簡單題.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)證明見解析,是,,,,;(2)【解析】
(1)根據是球的直徑,則,又平面,得到,再由線面垂直的判定定理得到平面,,進而得到,再利用線面垂直的判定定理得到平面.(2)以A為原點,,,所在直線為x,y,z軸建立直角坐標系,設,由,解得,得到,從而得到,然后求得平面的一個法向量,代入公式求解.【詳解】(1)因為是球的直徑,則,又平面,∴,.∴平面,∴,∴平面.根據證明可知,四面體是鱉臑.它的每個面的直角分別是,,,.(2)如圖,以A為原點,,,所在直線為x,y,z軸建立直角坐標系,則,,,,.M為中點,從而.所以,設,則.由,得.由得,即.所以.設平面的一個法向量為.由.取,,,得到.記與平面所成角為θ,則.所以直線與平面所成的角的正弦值為.【點睛】本題主要考查線面垂直的判定定理和線面角的向量求法,還考查了轉化化歸的思想和運算求解的能力,屬于中檔題.18、(1);(2).【解析】分析:(1)在式子中運用正弦、余弦定理后可得.(2)由經三角變換可得,然后運用余弦定理可得,從而得到,故得.詳解:(1)由題意及正、余弦定理得,整理得,∴(2)由題意得,∴,∵,∴,∴.由余弦定理得,∴,,當且僅當時等號成立.∴.∴面積的最大值為.點睛:(1)正、余弦定理經常與三角形的面積綜合在一起考查,解題時要注意整體代換的應用,如余弦定理中常用的變形,這樣自然地與三角形的面積公式結合在一起.(2)運用基本不等式求最值時,要注意等號成立的條件,在解題中必須要注明.19、(1)(2)函數有兩個零點和【解析】試題分析:(1)求導后根據函數在區(qū)間單調遞增,導函數大于或等于0(2)先判斷為一個零點,然后再求導,根據,化簡求得另一個零點。解析:(1)當時,,因為函數在上單調遞增,所以當時,恒成立.[來源:Z&X&X&K]函數的對稱軸為.①,即時,,即,解之得,解集為空集;②,即時,即,解之得,所以③,即時,即,解之得,所以綜上所述,當函數在區(qū)間上單調遞增.(2)∵有兩個極值點,∴是方程的兩個根,且函數在區(qū)間和上單調遞增,在上單調遞減.∵∴函數也是在區(qū)間和上單調遞增,在上單調遞減∵,∴是函數的一個零點.由題意知:∵,∴,∴∴,∴又=∵是方程的兩個根,∴,,∴∵函數圖像連續(xù),且在區(qū)間上單調遞增,在上單調遞減,在上單調遞增∴當時,,當時,當時,∴函數有兩個零點和.20、(1)見證明;(2)【解析】
(1)利用導數說明函數的單調性,進而求得函數的最小值,得到要證明的結論;(2)問題轉化為導函數在區(qū)間上有解,法一:對a分類討論,分別研究a的不同取值下,導函數的單調性及值域,從而得到結論.法二:構造函數,利用函數的導數判斷函數的單調性求得函數的值域,再利用零點存在定理說明函數存在極值.【詳解】(1)當時,,于是,.又因為,當時,且.故當時,,即.所以,函數為上的增函數,于是,.因此,對,;(2)方法一:由題意在上存在極值,則在上存在零點,①當時,為上的增函數,注意到,,所以,存在唯一實數,使得成立.于是,當時,,為上的減函數;當時,,為上的增函數;所以為函數的極小值點;②當時,在上成立,所以在上單調遞增,所以在上沒有極值;③當時,在上成立,所以在上單調遞減,所以在上沒有極值,綜上所述,使在上存在極值的的取值范圍是.方法二:由題意,函數在上存在極值,則在上存在零點.即在上存在零點.設,,則由單調性的性質可得為上的減函數.即的值域為,所以,當實數時,在上存在零點.下面證明,當時,函數在上存在極值.事實上,當時,為上的增函數,注意到,,所以,存在唯一實數,使得成立.于是,當時,,為上的減函數;當時,,為上的增函數;即為函數的極小值點.綜上所述,當時,函數在
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