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文档简介

泸溪一中2027届高三第一次强化考试数学试卷一、单项选择题(本大题共8小题,每小题5分,共40分.)1.在航天器的轨道校准任务的二维定位平面内,控制中心需要将坐标是的卫星进行三次平移(单位:km):第一次沿向量补偿平移;第二次沿向量修正平移;第三次沿向量校准平移.若卫星最终精准到达坐标是的同步轨道点,则实数()A.4 B.3 C.2 D.12.棣莫弗公式是由法国数学家棣莫弗发现的.若复数,则(

)A. B. C. D.3.设椭圆的离心率为,,,分别为其左、右焦点,点为椭圆短轴的一个端点,且的面积为2,则椭圆的方程为(

)A. B. C. D.4已知是上的偶函数,对任意实数都有成立,当时,,则()A.7 B.4 C.1 D.5.函数在区间上的极小值点个数为(

)A.5 B.4 C.3 D.26.已知各项均为整数的数列中,,,前10项依次成等差数列,从第9项起依次成等比数列,则(

)A. B. C. D.7.公园某处有一个半径为40米的圆形水池,准备在水池中建两个喷泉.如图,设该圆形水池的圆心为O,A,B两点为喷泉,为该圆形水池边缘任意一点,要求O,A,B三点共线,且.若在该水池边缘任意一点处观察喷泉,观察角度的最大值不小于,则A,B这两个喷泉间距离的最小值为(

)A.米 B.米 C.80米 D.40米8.平行六面体所有棱长都相等,,点在底面的投影为中点,且直线与底面夹角为,则三棱锥的外接球被平面截得的截面面积为(

)A. B. C. D.二、多项选择题(本大题共3小题,每小题6分,共18分.)9.已知实数a,b,c,d,则下列命题是真命题的是(

)A.若,则 B.若,,则C.若,则 D.若且,则10.将一个直径为的铁球磨制成一个零件,能够磨制成的零件可以是()A.底面直径为,高为的圆柱体 B.底面直径为,高为的圆锥体C.底面直径为,高为的圆锥体 D.各棱长均为的四面体11.若数列的前项和为,且,在数列的前项中任取两项都是正数的概率记为,则下列说法正确的是(

)A. B. C. D.第Ⅱ卷(非选择题,共92分)三、填空题(本大题共3小题,每小题5分,共15分)12.已知的展开式中,项的系数为-10,则________.13若曲线的切线为,则______.14.已知是边长为7的等边三角形内一点(含边界),,,则的取值范围为________.四、解答题(本大题共5小题,共77分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤)15.在中,设内角A,B,C的对边分别是a,b,c,且满足.(1)求角的大小;(2)若,,求的值.16.已知动圆过定点,且在轴上截得的弦长为8,设动圆圆心的轨迹为.(1)求的方程;(2)已知点,过点的直线与交于,两点,在轴上是否存在点,使得为等边三角形?若存在,求出相应直线的方程;若不存在,请说明理由.17已知函数.(1)当时,求的最小值;(2)若对总成立,求实数a的取值范围.18.如图,在圆柱中,是圆的一条直径,是圆柱的母线,其中点与,不重合,,,.(1)若平面和平面的交线为,证明:平面;(2)设平面、平面和底面圆所成的锐二面角分别为和,若,求平面和底面圆所成的锐二面角的正切值.19.定义:在一个有穷数列的每相邻两项之间插入这两项的和,形成新的数列,我们把这样的操作称为该数列的一次“和扩充”,例如:数列经过第一次“和扩充”后得到数列;第二次“和扩充”后得到数列.设数列经过次“和扩充”后得到的数列的项数为,所有项的和为.(1)若,求;(2)若,求正整数的最小值;(3)是否存在数列,使得数列为等比数列?请说明理由.泸溪一中2027届高三第一次强化考试数学试卷参考答案1【答案】C【详解】因为点沿平移后,坐标为,点沿平移后,坐标为;点沿平移后坐标为,因为三次平移后坐标为,故,解得.2.C【详解】由棣莫弗公式,.3.B【详解】由椭圆离心率为,得,即,又因为,所以,又点为椭圆短轴顶点,则,解得,所以,即椭圆的方程为.4【答案】D【详解】由是上的偶函数,当时,,又,故,解得,此时().由,令,得,即,而,故.5.D【详解】由函数,可得,令,即,可得或,因为,可得,,0,,,当时,,,所以,单调递增;当时,,,所以,单调递减;当时,,,所以,单调递增;当时,,,所以,单调递增;当时,,,所以,单调递减;当时,,,所以,单调递增,所以在,,,上递增,在,上递减,所以在区间的极小值点为,,共有2个.6.B【详解】由题意,,,成等比数列,,整理得,解得或,又数列的各项均为整数,,,,,当时,,.7.A【详解】设,在中,由余弦定理得,在中,由余弦定理得,因为,所以,结合余弦函数的性质得,当观察角度最大时,取得最小值,在中,由余弦定理可得,当且仅当时,等号成立,因为的最大值不小于,所以,解得,即,故,这两个喷泉间距离的最小值为米.8.A【详解】如图,设中点为,,,,,即,,则,.又平面,平面,,则,,即,三棱锥中,,均为直角三角形,且平面平面,三棱锥的外接球是以为直径,为球心,半径,设到平面的距离为,外接球被平面截得的截面半径为,对于三棱锥,高为,底面积,故,,,,解得,截面半径,面积为.9.BCD【详解】,若,则,故A为假命题;,,又,,故B为真命题;,则,,故C为真命题;且,则,,故D为真命题.10【答案】ABD【详解】若圆柱的底面直径为8,则半径为4,此时球心到圆柱底面的距离为,故圆柱的高可以为6,A符合,若圆锥的底面直径为8,则半径为4,此时球心到圆锥底面的距离为,故圆锥的高最大时为,B符合,若圆锥的底面直径为7,则半径为,此时球心到圆锥底面的距离为,故圆锥的高最大时为,C不符合,若将各棱长均为的四面体放入到棱长为的正方体中,此时正方体的外接球直径为故D符合,故选:ABD11.ABD【详解】数列中,,当时,,则,而,解得,所以数列是首项为1,公比为的等比数列,故.当,时,数列的前项中,有个正数,个负数,任取两项都是正数的概率为,当,时,数列的前项中,有个正数,个负数,任取两项都是正数的概率为.,A正确;,B正确;,C错误;,,D正确,12.4【详解】项系数为,解得.13【答案】1【详解】设切点为,由,得,则由题意得所以,.所以.所以.故答案为:1.14.【详解】取,,,.由题,因为,所以M,E,F三点共线.在中,,记中EF边上的高为,,解得,即的最小值为,当与点重合时,的最大值为5,所以.15.(1)(2)【详解】(1)由,得到,整理得到,即,又,则,得到,又,解得.(2)由(1)知,由余弦定理得,又,,所以,由正弦定理知(其中为外接圆的半径),得到,,所以.16.(1)(2)存在,【详解】(1)设动圆圆心,半径为,动圆过定点,,又圆在轴上截得的弦长为8,所以,联立两式消去得,动圆圆心的轨迹的方程为.(2)由题,设直线,,,联立,,,中点为,假设满足条件,,且为等边三角形,且.①若,则直线,,,,存在,构成等边三角形;②若,由题意得,,,又且,,,无解,综上,存在点,,使得为等边三角形,此时直线l的方程为.17【答案】(1)0(2)【1】时,因为,所以,所以当时,,当时,,所以在上单调递减,在上单调递增,所以.【2】因为,所以等价于,令,则,由(1)得时,,所以当时,,当时,,所以在上单调递减,在上单调递增,所以,所以.18.(1)(2)【分析】(1)由中位线有,再证明平面,根据线面平行性质,证明,最后利用线面平行的判定定理证明即可.(2)根据,以,,为轴,轴,轴建立平面直角坐标系,求出平面、平面和底面圆所成的锐二面角,根据,确定,的位置,最后求出平面和底面圆所成的锐二面角的正切值.【详解】(1),且是圆的一条直径,是的中点,是的中点,,又平面,且平面,平面,又平面,平面平面,由线面平行的性质定理可得,,又平面,且平面,平面.(2)连接,是圆的一条直径,且与A,B不重合,,又是圆柱的母线,垂直于底面圆所在的平面,所以以为坐标原点,CB,CA,CD所在的直线分别为轴,轴,轴,建立空间直角坐标系,设,,则,,,,,,,,,,,,,,设平面的一个法向量,则,令,则,设平面的一个法向量,则,令,则,由题意可得底面圆的一个法向量为,所以,同理,因为,所以,即,又,所以,,所以,,所以,,设平面的一个法向量,则,令,则,所以,,所以.故平面和底面圆所成的锐二面角的正切值为.19【答案】(1),(2)10(3)存在,且或【分析】(1)由题意计算可得第二次“和扩充”后得到数列,计算即可得解;(2)由题意可得,计算出首项后,可得数列为等比数列,即可计算出,在解出不等式即可得;(3)计算出、、后,可得,计算即可得,再借助等比数列的定义即可得需满足的关系.【

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