北京市朝阳区2023-2024学年高三上学期期中质量检测数学试卷(Word版附解析).docx
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- 北京市 朝阳区 2023 2024 学年 高三上 学期 期中 质量 检测 数学试卷 Word 解析
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1、北京市朝阳区20232024学年度第一学期期中质量检测高三数学(考试时间120分钟 满分150分)本试卷分为选择题40分和非选择题110分第一部分(选择题 共40分)一、选择题共10小题,每小题4分,共40分在每小题列出的四个选项中,选出符合题目要求的一项1. 已知全集,集合,则( )A B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】根据题意可知,再由补集以及交集定义可得结果.【详解】由题可知,易知,所以.故选:D2. 下列函数中,既是奇函数又在区间上单调递增的是( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】根据函数的奇偶性和单调性逐一判断即可.【详解】对于A:因为的定义域为,所以不是
2、奇函数,所以A错误;对于B:令,则,所以是奇函数,又在上单调递增,B正确;对于C:在上递减,在上递增,所以C错误;对于D:因为,所以是偶函数,所以D错误,故选:B3. 若,则( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】根据得到,再利用二倍角公式得到答案.【详解】,故选:【点睛】本题考查了二倍角公式,意在考查学生的计算能力.4. 已知,则( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】利用指对数函数性质判断大小关系即可.【详解】由,即.故选:A5. 函数的图象的一条对称轴是( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】将各项对应自变量代入解析式求函数值,判断是否成立
3、即可.【详解】时,不是对称轴;时,不是对称轴;时,是对称轴;时,不是对称轴;故选:C6. 设,则“”是“”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. 既不充分也不必要条件【答案】B【解析】【分析】根据题意解出不等式比较两范围大小即可得出结果.【详解】解不等式可得或;显然是或的真子集,所以可得“”是“”的必要不充分条件.故选:B7. 已知平面内四个不同的点满足,则( )A. B. C. 2D. 3【答案】D【解析】【分析】将条件变形,得到的关系,进而可得的值.【详解】,即,.故选:D.8. 已知一个圆锥的高与其底面圆的半径相等,且体积为在该圆锥内有一个正方体,其下
4、底面的四个顶点在圆锥的底面内,上底面的四个顶点在圆锥的侧面上,则该正方体的棱长为( )A. B. 1C. D. 【答案】D【解析】【分析】根据题意,求得圆锥的高与底面圆的半径为,作出组合体的轴截面,结合,列出方程,即可求解.【详解】因为圆锥的高与其底面圆的半径相等,设圆锥的高为,底面圆的半径为,则,又因为圆锥的体积为,可得,解得,则,设圆锥的顶点为,底面圆心为,则高为,与正方体的上底面交点为,在该圆锥内有一个正方体,其下底面的四个顶点在圆锥的底面内,上底面的四个顶点在圆锥的侧面上,取其轴截面,如图所示,设正方体的棱长为,可得,由,可得,即,解得,所以该正方体的棱长为.故选:D.9. 已知函数,
5、设,若存在,使得,则实数的取值范围是( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】根据题意,求得函数的值域为,结合题意转化为,列出不等式,即可求解.【详解】由题意,作出函数的图象,如图所示,所以,当时,;当时,可函数的值域为,设,若存在,使得成立,即,只需,即对于,满足成立,即,解得,所以实数的取值范围为.故选:A. 10. 已知点集设非空点集,若对中任意一点,在中存在一点(与不重合),使得线段上除了点外没有中的点,则中的元素个数最小值是( )A. 1B. 2C. 3D. 4【答案】B【解析】【分析】根据整点的连线内部没有其它整点,当且仅当与互为素数,讨论只有一个点得到矛盾,进而有中
6、元素不止一个,取分析是否满足要求即可.【详解】对于整点的连线内部没有其它整点,当且仅当与互为素数,若只有一个点,取的点使和分别同奇偶,有公因子2(或重合),不合题意,故中元素不止一个,令,对于的点,当或3时,取;当或4时,取;由于、横坐标之差为,故内部无整点;当,时,取,此时横坐标之差为,纵坐标之差为奇数,二者互素;当,时,取,此时横坐标之差为,纵坐标之差为,二者互素;综上,中的元素个数最小值是2.故选:B【点睛】关键点睛:根据题设分析出整点的连线内部没有其它整点,当且仅当与互为素数为关键.第二部分(非选择题 共110分)二、填空题共5小题,每小题5分,共25分11. 已知函数,则的最小正周期
7、是_【答案】【解析】【分析】化简函数为,结合最小正周期的计算公式,即可求解.【详解】由函数,所以的最小正周期为.故答案为:.12. 已知单位向量,满足,则向量与向量的夹角的大小为_【答案】【解析】【分析】根据向量的数量积运算,结合单位向量模长为1,代值计算即可.【详解】因为,均是单位向量,故可得,故可得,即,解得,又因为向量夹角的范围为,故的夹角为.故答案为:.【点睛】本题考查向量数量积的运算,属基础题.13. 设公差为等差数列的前项和为,能说明“若,则数列是递减数列”为假命题的一组的值依次为_【答案】,(答案不唯一)【解析】【分析】由等差数列前n项和公式有且,结合二次函数性质找到一个满足不是
8、递减数列的即可.【详解】由,其对称轴为,且,结合二次函数性质,只需,即,此时不是递减数列,如,则,显然.故答案为:,(答案不唯一)14. 古希腊数学家托勒密对三角学的发展做出了重要贡献,他的天文学大成包含一张弦表(即不同圆心角的弦长表),这张表本质上相当于正弦三角函数表托勒密把圆的半径60等分,用圆的半径长的作为单位来度量弦长将圆心角所对的弦长记为如图,在圆中,的圆心角所对的弦长恰好等于圆的半径,因此的圆心角所对的弦长为60个单位,即若为圆心角,则_ 【答案】【解析】【分析】根据度量弦长的定义,利用余弦定理求出时圆心角所对应的弦长,结合的圆心角所对的弦长为60个单位即可求出结果.【详解】设圆的
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