四川省成都石室中学2022-2023学年高三文科数学上学期10月阶段性测试题(Word版附解析).docx
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- 四川省 成都 石室 中学 2022 2023 学年 文科 数学 上学 10 阶段性 测试 Word 解析
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1、成都石室中学2022-2023学年度上期高2023届阶段性测试卷数学试题(文科)一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的1. 设集合,且,则a的取值范围是( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】先化简集合,再由并集的定义求解即可【详解】因为或,所以,故选:D2. 已知数列的前项和为,且满足,则( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】根据数列的递推式依次求出,即得答案.【详解】由可得,则,则,则,故选:D3. 相传黄帝时代,在制定乐律时,用“三分损益”的方法得到不同的竹管,吹出不同的音调“三分损益”包含“
2、三分损一”和“三分益一”,用现代数学的方法解释如下,“三分损一”是在原来的长度减去一分,即变为原来的三分之二;“三分益一”是在原来的长度增加一分,即变为原来的三分之四,如图的程序是与“三分损益”结合的计算过程,若输入的的值为,输出的的值为.A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】执行循环结构的程序框图,根据判断条件,逐次循环计算,即可得到结果【详解】由题意,执行循环结构的程序框图,可得:第1次循环:,不满足判断条件;第2次循环:,不满足判断条件;第3次循环:,满足判断条件,输出结果,故选B【点睛】本题主要考查了循环结构的程序框图的计算输出结果问题,其中解答中模拟执行循环结构的程序框图
3、,逐次计算,根据判断条件求解是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题4. 函数在上的图象大致为( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】利用函数的奇偶性及函数值的符号即可做出判断.【详解】因为,所以f(x)是奇函数,排除A,D,当时,所以,排除C,故选:B5. 已知椭圆的左右焦点分别,左顶点为A,上顶点为B,点P为椭圆上一点,且,若,则椭圆的离心率为( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】首先根据题意得到,根据得到,再计算离心率即可.【详解】由题知:,因为,所以,整理得,所以,得,.故选:A6. 若x,y满足约束条件则的最大值是( )A. B. 4C.
4、8D. 12【答案】C【解析】【分析】作出可行域,数形结合即可得解.【详解】由题意作出可行域,如图阴影部分所示,转化目标函数为,上下平移直线,可得当直线过点时,直线截距最小,z最大,所以.故选:C.7. 设是定义域为R的奇函数,且.若,则( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】由题意利用函数的奇偶性和函数的递推关系即可求得的值.【详解】由题意可得:,而,故.故选:C.【点睛】关键点点睛:本题主要考查了函数的奇偶性和函数的递推关系式,灵活利用所给的条件进行转化是解决本题的关键.8. 已知抛物线的焦点为,直线与抛物线交于两点,则的最小值是( )A. 40B. 36C. 28D. 2
5、4【答案】B【解析】【分析】利用抛物线定义加韦达定理以及基本不等式即可求解.【详解】方法一:设,由抛物线的定义,知,联立化简得,由韦达定理得,所以的最小值为36.故选:B.抛物线的焦点在直线上,(结论:为抛物线的焦点弦,为定值)故选:B.9. 已知是各项均为整数的递增数列,且,若,则的最大值为( )A. 9B. 10C. 11D. 12【答案】C【解析】【分析】使数列首项、递增幅度均最小,结合等差数列的通项及求和公式求得可能的最大值,然后构造数列满足条件,即得到的最大值【详解】若要使n尽可能的大,则,递增幅度要尽可能小,不妨设数列是首项为3,公差为1的等差数列,其前n项和为,则,所以对于,取数
6、列各项为(,,则,所以n的最大值为11故选:C10. 在中,.若空间点满足,则直线与平面所成角的正切的最大值是( )A. B. C. D. 1【答案】C【解析】【分析】根据题意可推出P点到的距离为,即可确定P点在在以为轴,以为底面半径的圆柱的母线l所在直线上,进而作图分析,利用垂直关系说明直线与平面所成最大角为,解直角三角形即可求得答案.【详解】由题意中,故,又,故的边上的高为,即P点到的距离为,故P点在以为轴,以为底面半径的圆柱的母线l所在直线上, 要使直线与平面所成角的正切最大,即直线与平面所成角最大,则必须垂直于圆柱的母线l所在直线,且与l相切于点P,设切点P对应的半径为,M在直线AB上
7、,则垂直于l所在直线,且,而平面,故平面,又母线,故平面,而平面,故平面平面,即平面平面,而平面,即为在平面内的射影,故直线与平面所成的最大角为,因为平面,平面,故,即M点为平面内的点,且垂直于AB所在直线,垂足为M,由,得,又,故,而,故,故,即直线与平面所成角的正切的最大值是,故选:C11. 已知球O的半径为1,四棱锥的顶点为O,底面的四个顶点均在球O的球面上,则当该四棱锥的体积最大时,其高为( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】方法一:先证明当四棱锥的顶点O到底面ABCD所在小圆距离一定时,底面ABCD面积最大值为,进而得到四棱锥体积表达式,再利用均值定理去求四棱锥体积
8、的最大值,从而得到当该四棱锥的体积最大时其高的值.【详解】方法一:【最优解】基本不等式设该四棱锥底面为四边形ABCD,四边形ABCD所在小圆半径为r,设四边形ABCD对角线夹角为,则(当且仅当四边形ABCD为正方形时等号成立)即当四棱锥的顶点O到底面ABCD所在小圆距离一定时,底面ABCD面积最大值为又设四棱锥的高为,则,当且仅当即时等号成立.故选:C方法二:统一变量基本不等式由题意可知,当四棱锥为正四棱锥时,其体积最大,设底面边长为,底面所在圆的半径为,则,所以该四棱锥的高, (当且仅当,即时,等号成立)所以该四棱锥的体积最大时,其高.故选:C方法三:利用导数求最值由题意可知,当四棱锥为正四
9、棱锥时,其体积最大,设底面边长为,底面所在圆的半径为,则,所以该四棱锥的高,令,设,则,单调递增, ,单调递减,所以当时,最大,此时故选:C.【点评】方法一:思维严谨,利用基本不等式求最值,模型熟悉,是该题的最优解;方法二:消元,实现变量统一,再利用基本不等式求最值;方法三:消元,实现变量统一,利用导数求最值,是最值问题的常用解法,操作简便,是通性通法12. 直线与两条曲线和共有三个不同交点,并且从左到右三个交点的横坐标依次是、,则下列关系式正确的是( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】先用转化法判断两条曲线的交点个数,再利用导数的性质画出两个函数图象,最后利用数形结合思想进
10、行求解即可.【详解】当时,则有,设函数,则,当时,单调递增,当时,单调递减,而,而,如下图所示:因此曲线的交点只有一个,因此曲线和只有一个交点,,当时,单调递增,当时,单调递减,且当时,且,图象如下图所示,当时,单调递增,当时,单调递减,且当时,当时,图象如下图所示,当直线经过曲线和唯一的公共点时,直线与两条曲线恰好有三个不同的交点,如上图所示,则有,且,对上式同构可得:,且函数在单调递增,又,且函数在上单调递减,由方程可得:,再结合方程可得:故选:D【点睛】关键点睛:用转化法判断曲线、的交点个数是解题的关键.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共计20分13. 化简_【答案】2【解析】【分
11、析】结合、换底公式化简计算即可【详解】原式.故答案为:2.14. 已知复数,满足,若(为虚数单位),则_【答案】【解析】【分析】设,所对应的向量为,依题意可得,再根据平面向量数量积的运算律得到,最后根据计算可得;【详解】解:设,所对应的向量为,因,所以,所以所以故答案为:15. 双曲线右焦点为F,点P, Q在双曲线上,且关于原点对称 若, 则的面积为_【答案】4【解析】【分析】由条件根据直角三角形的性质可得,由双曲线的定义及对称性可得,由此可求,再求的面积即可.【详解】因为双曲线的方程为,所以,设其左焦点为,右焦点因为,关于原点对称,所以,又由双曲线的对称性可得,由双曲线的定义可得,所以,又,
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