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湖南省长沙市浏阳北盛中学2022-2023学年高三数学理期末试卷含解析一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有是一个符合题目要求的1.执行右边程序据图,输出的结果是34,则①处应填入的条件是 A.k>4 B.k>3 C.k>2 D.k>5参考答案:A第一次循环:,此时应满足条件,继续循环;第二次循环:,此时应满足条件,继续循环;第三次循环:,此时应满足条件,继续循环;第四次循环:,此时应结束循环,因此判断框内应填k>4。2.若复数满足,则的虚部为(

)A.

B.

C.

D.参考答案:A3.已知复数z满足=(a∈R),若z的虚部为﹣3,则z的实部为()A.﹣1 B.1 C.3 D.5参考答案:B【考点】复数代数形式的乘除运算.【分析】把已知等式变形,利用复数代数形式的乘除运算化简,再由z的虚部为﹣3求得a值,则答案可求.【解答】解:∵=,∴=(2+ai)(1﹣i)=2+a+(a﹣2)i,∴a﹣2=﹣3,即a=﹣1.∴实部为2+a=2﹣1=1.故选:B.4.高考结束后高三的8名同学准备拼车去旅游,其中一班、二班、三班、四班每班各两名,分乘甲、乙两辆汽车,每车限坐4名同学(乘同一辆车的4名同学不考虑位置,)其中一班两位同学是孪生姐妹,需乘同一辆车,则乘坐甲车的4名同学中恰有2名同学是来自同一班的乘坐方式共有()A.18种 B.24种 C.48种 D.36种参考答案:B【考点】排列、组合的实际应用.【分析】分类讨论,第一类,同一班的2名同学在甲车上;第二类,同一班的2名同学不在甲车上,再利用组合知识,问题得以解决.【解答】解:由题意,第一类,同一班的2名同学在甲车上,甲车上剩下两个要来自不同的班级,从三个班级中选两个为C32=3,然后分别从选择的班级中再选择一个学生为C21C21=4,故有3×4=12种.第二类,同一班的2名同学不在甲车上,则从剩下的3个班级中选择一个班级的两名同学在甲车上,为C31=3,然后再从剩下的两个班级中分别选择一人为C21C21=4,这时共有3×4=12种,根据分类计数原理得,共有12+12=24种不同的乘车方式,故选:B.5..若是函数的极值点,则a的值为(

)A.-2 B.3 C.-2或3 D.-3或2参考答案:B【分析】由题意可知,这样可求出,然后针对的每一个值,进行讨论,看是不是函数的极值点.【详解】,由题意可知,或当时,,当时,,函数单调递增;当时,,函数单调递减,显然是函数的极值点;当时,,所以函数是上的单调递增函数,没有极值,不符合题意,舍去,故本题选B.【点睛】本题考查了已知函数的极值,求参数的问题.本题易错的地方是求出的值,没有通过单调性来验证是不是函数的极值点,也就是说使得导函数为零的自变量的值,不一定是极值点.6.(04年全国卷Ⅱ理)已知平面上直线的方向向量,点O(0,0)和A(1,-2)在上的射影分别是O1和A1,则=,其中=(A)(B)-(C)2(D)-2参考答案:答案:D7.已知集合,,全集,则(

)(A)

(B)

(C)

(D)参考答案:C,,故选C.8.在△ABC中,AB=BC=3,∠BAC=30°,CD是AB边上的高,则=()A. B. C. D.参考答案:C【考点】平面向量数量积的运算.【分析】利用三角形的知识计算CD,∠BCD,利用平面向量的数量积的定义计算数量积.【解答】解:∵AB=BC=3,∠BAC=30°,CD⊥AB,∴∠ABC=120°,∠BCD=30°,∴AC==3,∴CD=ACsin∠CAB=,∴==.故选:C.9.(5分)(2014?福建)直线l:y=kx+1与圆O:x2+y2=1相交于A,B两点,则“k=1”是“△OAB的面积为”的()A.充分而不必要条件B.必要而不充分条件C.充分必要条件D.既不充分又不必要条件参考答案:A【考点】:必要条件、充分条件与充要条件的判断;直线与圆相交的性质.【专题】:直线与圆;简易逻辑.【分析】:根据直线和圆相交的性质,结合充分条件和必要条件的定义进行判断即可得到结论.解:若直线l:y=kx+1与圆O:x2+y2=1相交于A,B两点,则圆心到直线距离d=,|AB|=2,若k=1,则|AB|=,d=,则△OAB的面积为×=成立,即充分性成立.若△OAB的面积为,则S==×2×==,解得k=±1,则k=1不成立,即必要性不成立.故“k=1”是“△OAB的面积为”的充分不必要条件.故选:A.【点评】:本题主要考查充分条件和必要条件的判断,利用三角形的面积公式,以及半径半弦之间的关系是解决本题的关键.10.二项式的展开式中只有第四项的二项式系数最大,则展开式中的常数项是()A. B. C.5 D.15参考答案:B【考点】二项式定理的应用.【专题】综合题;转化思想;演绎法;二项式定理.【分析】先利用展开式中只有第四项的二项式系数最大求出n=6,再求出其通项公式,令x的指数为0,求出r,再代入通项公式即可求出常数项的值.【解答】解:的展开式中只有第四项的二项式系数最大,所以n=6.其通项公式Tr+1=C6r?()r?,令3﹣=0,求得r=2,可得展开式中的常数项为C62?()2=,故选:B.【点评】本题主要考查二项式定理中的常用结论:如果n为奇数,那么是正中间两项的二项式系数最大;如果n为偶数,那么是正中间一项的二项式系数最大.二、填空题:本大题共7小题,每小题4分,共28分11.已知集合A=-2,3,4-4,集合B=3,.若BA,则实数=

.参考答案:2略12.幂函数的图象过点,则

.参考答案:213.已知、、为直线上不同的三点,点直线,实数满足关系式,有下列命题:①;

②;③的值有且只有一个;

④的值有两个;⑤点是线段的中点.则正确的命题是

.(写出所有正确命题的编号)参考答案:

①③⑤14.定义在R上运算:xy=,若关于x的不等式x(x+3-a)>0的解集为A,B=[-3,3],若,则的取值范围是___________.参考答案:略15.若是单位矩阵,则

.参考答案:16.长方体的8个顶点都在球的球面上,为的中点,,异面直线与所成角的余弦值为,且四边形为正方形,则球的直径为

.参考答案:4或试题分析:由于,因此就是异面直线与所成的角,即,设,则,,由余弦定理得,解得或.,所以或,此即为球的直径.考点:长方体与外接球.【名师点睛】在长方体或正方体中其对角线就是外接球的直径,因此本题实质就是求长方体的对角线长,从而只要求得三棱长即可.对其他的组合体的外接球要注意应用公式求解.17.对于函数,若存在区间,当时的值域为,则称为倍值函数.若是倍值函数,则实数的取值范围是

.参考答案:三、解答题:本大题共5小题,共72分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤18..已知抛物线的焦点为F,x轴上方的点在抛物线上,且,直线l与抛物线交于A、B两点(点A、B与M不重合),设直线MA,MB的斜率分别为,.(Ⅰ)求抛物线的方程;(Ⅱ)当时,求证:直线l恒过定点并求出该定点的坐标.参考答案:(Ⅰ);(Ⅱ)见解析.【分析】(Ⅰ)根据及抛物线定义可求p,从而得到方程;(Ⅱ)设出直线方程,与抛物线方程相联立,写出韦达定理,结合可得关系,从而得到定点坐标.【详解】(Ⅰ)由抛物线的定义可以,,抛物线的方程为.(Ⅱ)由(Ⅰ)可知,点的坐标为当直线斜率不存在时,此时重合,舍去.当直线斜率存在时,设直线的方程为设,将直线与抛物线联立得:又,即,,,将①代入得,即得或当时,直线为,此时直线恒过;当时,直线为,此时直线恒过(舍去)所以直线恒过定点.【点睛】本题主要考查抛物线的定义及直线和抛物线的综合问题,直线过定点一般是寻求之间的关系式.侧重考查数学运算的核心素养.19.(本小题满分12分)设函数f(x)=+,g(x)=ln(2ex)(其中e为自然对数的底数)(1)求y=f(x)-g(x)(x>0)的最小值;(2)是否存在一次函数h(x)=kx+b使得f(x)≥h(x)且h(x)≥g(x)对一切x>0恒成立;若存在,求出一次函数的表达式,若不存在,说明理由:(3)数列{}中,a1=1,=g()(n≥2),求证:<<<1且<.参考答案:(1)(2)由(1)可知,(3)先证递减且20.已知是公差不为零的等差数列,成等比数列.求数列的通项;

求数列的前n项和参考答案:略21.(本题满分15分)已知函数.(1)当时,求的单调区间(2)若不等式有解,求实数m的取值菹围;(3)证明:当a=0时,。参考答案:22.如图所示的几何体ABCDEF中,四边形ABCD为菱形,,,且平面BED⊥平面ABCD,,.(1)求证:平面平面;(2)

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