長治市2022—2023學年高三年級九月份質(zhì)量監(jiān)測數(shù)學試題 命題人:武賢發(fā)(長治市第二中學)裴淑芳(上黨區(qū)一中)趙志君(黎城一中)注意事項:1.本試卷全卷滿分150分,考試時間120分鐘.2.答題前,考生務必將自己的姓名、班級、考號用0.5毫米的黑色墨水簽字筆填寫在答題卡上,并檢查條形碼粘貼是否正確.3.選擇題使用2B鉛筆填涂在答題卡對應題目標號的位置上,填空題和解答題必須用0.5毫米黑色墨水簽字筆書寫在答題卡對應框內(nèi),超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效.一、單選題:本題共8小題,每小題5分,共40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. 設(shè)復數(shù)滿足,則    A. 1 B.  C.  D. 【答案】B【解析】分析】把已知等式變形,利用復數(shù)代數(shù)形式的乘除運算求出復數(shù),再由復數(shù)模的計算公式求解【詳解】,故選:B2. 已知集合,則    A.  B.  C.  D. 【答案】D【解析】【分析】先化簡集合,再由交集的定義求解即可【詳解】因為,所以,故選:D3. 正方體中,用平行于的截面將正方體截成兩部分,則所截得的兩個幾何體不可能是(    A. 兩個三棱柱 B. 兩個四棱臺C. 兩個四棱柱 D. 一個三棱柱和一個五棱柱【答案】B【解析】【分析】根據(jù)正方體的性質(zhì)及棱柱的概念,找出滿足題意的截面即得.【詳解】在正方體中,連接, 因為平面,平面,所以平面,則截面把正方體截成兩個三棱柱;分別取的中點,連接則可得,又平面,平面,平面,則截面把正方體截成一個三棱柱和一個五棱柱;分別在上取點使,同理可得平面,則截面把正方體截成兩個四棱柱;不存在平行于的截面將正方體截成兩個四棱臺.故選:B.4. 拋物線上的一點到焦點的距離為1,則點的縱坐標為(    A.  B.  C.  D. 0【答案】B【解析】【分析】利用拋物線定義即可求解.【詳解】拋物線可化為,焦點為,準線方程,的縱坐標為,由拋物線定義知:,解得:.故選:B5. 若隨機變量從正態(tài)分布,則,.現(xiàn)有40000人參加語文考試,成績大致服從正態(tài)分布,則可估計本次語文成績在116分以上的學生人數(shù)為(    A. 3640 B. 1820 C. 910 D. 455【答案】C【解析】【分析】由于成績大致服從正態(tài)分布,可知,,由正態(tài)分布的性質(zhì)可求出數(shù)學成績116分以上的概率,從而可求出答案【詳解】依據(jù)題意可知,,由于,所以.因此本次考試116分以上的學生約有.故選:C6. 已知函數(shù),),將函數(shù)的圖像向左平移個單位長度,得到函數(shù)的部分圖像如圖所示,則函數(shù)的單調(diào)增區(qū)間為(     A.  B. C.  D. 【答案】A【解析】【分析】由函數(shù)的部分圖像,由最值求出A,由周期求出ω,代點求出φ的值,可得函數(shù)的解析式,進而根據(jù)正弦型函數(shù)的性質(zhì)求解單調(diào)增區(qū)間【詳解】,將函數(shù)的圖像向左平移個單位長度,得到函數(shù)由圖像可知:A=1,,,,,,,,即,,,∴,,可得,函數(shù)的單調(diào)增區(qū)間為,故選:A7. 已知,,則(    A.  B. C.  D. 【答案】D【解析】【分析】構(gòu)造函數(shù)可證,又,可得,即可證【詳解】,則,;當,所以上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減,且,因此,所以又因為,所以,得,有.綜上,.故選:D8. 定義在上的函數(shù)滿足,且當,若對任意的,不等式恒成立,則實數(shù)的最大值是A.  B.  C.  D. 【答案】C【解析】【詳解】分析:由題意可知,為偶函數(shù),再由時函數(shù)的解析式,求得上連續(xù)且單調(diào)遞減,由,得,即,再根據(jù)一次函數(shù)單調(diào)性,解不等式即可得到所求的最大值.詳解:  為偶函數(shù),     時,,繪制如圖所示的函數(shù)圖象,由圖可知上連續(xù)且單調(diào)遞減,,不等式恒成立,等價于,不等式恒成立,兩邊同時平方整理得恒成立,則有,函數(shù)最大值恒成立(1)當時,,即恒成立,(2)當時,單調(diào)遞增,     ,解得,     所以的取值范圍為(3)當時,單調(diào)遞減,     ,解得所以,不存在滿足條件的.綜上使,不等式恒成立的的取值范圍所以最大值為故選C點睛:本題考查不等式的恒成立問題的解法,運用函數(shù)的奇偶性和單調(diào)性解不等式問題,考查學生轉(zhuǎn)化思想和運算能力,有一定難度.已知函數(shù)的單調(diào)性和奇偶性,解形如的不等式的解法如下:奇偶性單調(diào)性轉(zhuǎn)化不等式奇函數(shù)區(qū)間上單調(diào)遞增區(qū)間上單調(diào)遞減偶函數(shù)對稱區(qū)間上左減右增對稱區(qū)間上左增右減簡言之一句話將函數(shù)值不等式問題轉(zhuǎn)化為自變量不等式問題, 二、多選題:本題共4小題,每小題5分,共20分.在每小題給出的選項中,有多項符合題目要求.全部選對的得5分,部分選對的得2分,有選錯的得0分.9. 以石墨烯電池、量子計算、AI等顛覆性技術(shù)為引領(lǐng)的前沿趨勢,正在或?qū)⒅厮苁澜绻I(yè)的發(fā)展模式,對人類生產(chǎn)力的創(chuàng)新提升意義重大,我國某公司為了搶抓機遇,成立了A、BC三個科研小組針對某技術(shù)難題同時進行科研攻關(guān),攻克技術(shù)難題的小組會受到獎勵.已知A、BC三個小組攻克該技術(shù)難題的概率分別為,,,且三個小組各自獨立進行科研攻關(guān).下列說法正確的(    A. 三個小組都受到獎勵的概率是 B. 只有A小組受到獎勵的概率是C. 只有C小組受到獎勵的概率是 D. 受到獎勵的小組數(shù)的期望值是【答案】AD【解析】【分析】根據(jù)獨立事件的概率計算后判斷選項ABC,求出受到獎勵的小組數(shù)對應的概率,計算出期望值后判斷D【詳解】設(shè)三個小組攻克該技術(shù)難題分別為事件,即,相互獨立,,A正確;,B錯;只有丙小組受到獎勵的概率是C錯;設(shè)受到獎勵的小組數(shù)為,則的值為,,,所以D正確.故選:AD10. 已知函數(shù))有且只有一個零點,則(    A. B. C. 若不等式的解集為,則D. 若不等式的解集為,且,則【答案】ABD【解析】【分析】由函數(shù)的零點的定義和二次方程有兩個相等的實數(shù)解的條件可得,的關(guān)系式,由二次函數(shù)的最值求法,可判斷A;由基本不等式可判斷B;由二次方程的韋達定理可判斷C,D【詳解】根據(jù)題意,函數(shù)有且只有一個零點,必有,即,,時,等號成立,即有,故A正確;,當且僅當時,取得等號,故B正確;,為方程的兩根,可得,故C錯誤;,為方程的兩根,可得,,,解得,故D正確.故選:ABD11. 給出下列四個命題:的極值點,則的逆命題為真命題;平面向量的夾角是鈍角的充分不必要條件是③若命題,則④命題,使得的否定是:均有”.其中不正確的個數(shù)是A. 1 B. 2 C. 3 D. 4【答案】C【解析】【分析】舉反例可判斷①,②;結(jié)合命題及其否定的真假關(guān)系,可判斷③;根據(jù)存在命題的否定形式,可判斷④【詳解】對于命題①,令,由于使得,但不是函數(shù)的極值點,故命題不正確;對于命題②,由于取,雖有,但成平角,故不充分,則命題②不正確;對于命題③,由于,而,所以其否定不正確,故命題③也不正確;對于命題④,根據(jù)存在命題的否定形式,可知命題④正確.故不正確的有3故選:C12. 對于函數(shù),,下列說法正確的是(    A. 函數(shù)的圖象關(guān)于點中心對稱B. 函數(shù)有極值的充要條件是C. 若函數(shù)有兩個極值點,則D. ,則過點做曲線的切線有且僅有2【答案】ABC【解析】【分析】由三次函數(shù)性質(zhì),導數(shù)與極值的關(guān)系,導數(shù)的幾何意義,對選項逐一判斷【詳解】由題意得,則,,對于A,,則的圖象關(guān)于點中心對稱,故A正確,對于B,若有極值,則,得,故B正確,對于C,若有兩個極值點,則,,故,故C正確,對于D,,則,,設(shè)過點的直線與相切于點,,整理得,,得,令,得,有極大值,極小值,由三次函數(shù)性質(zhì)得有三個解,且則過點做曲線的切線有3條,故D錯誤,故選:ABC三、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分.13. 的展開式中的常數(shù)項為__________【答案】【解析】【分析】求出展開式中的常數(shù)項和的系數(shù),再由多項式乘法法則可得.【詳解】展開式通項公式為,,所以所求常數(shù)項為,故答案為:14. 已知實數(shù),,滿足,則的取值范圍是__________【答案】【解析】【分析】由條件原式可轉(zhuǎn)化為,換元后可得,,利用二次函數(shù)求解.詳解】可得,故,所以,則,,,對稱軸方程為,所以函數(shù)上單調(diào)遞增,,故答案為:.15. 已知,若,則的最小值為________【答案】【解析】【分析】由已知分段函數(shù)的圖像和性質(zhì)以及,可計算,進而分別構(gòu)造,再由雙勾函數(shù)性質(zhì)求最值即可.【詳解】解:已知分段函數(shù)在兩端區(qū)間內(nèi)都是單調(diào)函數(shù),若,則必然分屬兩段內(nèi),不妨設(shè),則,即時,令,由雙勾函數(shù)性質(zhì)可知在區(qū)間上單調(diào)遞減,在區(qū)間上單調(diào)遞增,所以,此時不符合題意),時,令,由雙勾函數(shù)性質(zhì)可知在區(qū)間上單調(diào)遞減,所以,此時.的最小值為.故答案為:【點睛】本題考查在分段函數(shù)的圖象下由函數(shù)值相等轉(zhuǎn)化自變量關(guān)系,還考查了構(gòu)造函數(shù)求最值,屬于難題.16. 在矩形中,,,矩形內(nèi)一點(含邊界),滿足,若,當取得最大值時,__________【答案】【解析】【分析】建立平面直角坐標系,設(shè)點,根據(jù)已知可用x,y表示,利用不等式求最大值,根據(jù)取得最大值時的條件可得xy的值,然后可解.【詳解】如圖建立平面直角坐標系,則,設(shè)因為,所以,即,所以,得所以因為,即所以當且僅當,即時,取得最大值,所以故答案為:四、解答題:本題共6小題,共70分.解答應出文字說明、證明過程或演算步驟.17. 已知,分別為三個內(nèi)角A,C所對的邊,,1A;2,的面積為,求,【答案】1    2,【解析】【分析】1)利用正弦定理邊化角,然后整理化簡可解;2)根據(jù)面積公式和余弦定理列方程組求解可得.【小問1詳解】及正弦定理得,,,即,∴,∴,【小問2詳解】由題得,,① 由余弦定理得,,② 由①②得,即,18. 已知數(shù)列項和滿足),且1求數(shù)列的通項公式;2若數(shù)列滿足),且,求數(shù)列的前項和【答案】1    2【解析】【分析】1)由題意,根據(jù)公式,可得答案;2)由題意,根據(jù)累加法,結(jié)合裂項相消求和,可得答案.【小問1詳解】∵當時,,,得.∵,∴時,,,即,∴,∴【小問2詳解】),……將以上各式相加得:,也滿足,.∴ 19. 在矩形中(圖1),,邊上的中點,將沿折起,使得平面平面,連接形成四棱錐1求證:2求平面與平面夾角的余弦值.【答案】1證明見解析    2【解析】【分析】1)利用面面垂直性質(zhì)定理證明平面,然后可證;2)聯(lián)立空間直角坐標系,利用向量法可解.【小問1詳解】在矩形中,,所以,故因為平面平面,且平面平面,所以平面又因為平面,所以【小問2詳解】為原點,建立如圖所示的空間直角坐標系,,因為,,設(shè)平面的法向量為,則有,取平面為坐標平面,故可取法向量為,記平面與平面夾角為,則,由圖可知,平面與平面夾角為銳角,所以平面與平面夾角的余弦值為20. 已知有一道有四個選項的單項選擇題和一道有四個選項的多項選擇題,小明知道每道多項選擇題均有兩個或三個正確選項.但根據(jù)得分規(guī)則:全部選對的得5分,部分選對的得2分,有選錯的得0分.這樣,小明在做多項選擇題時,可能選擇一個選項,也可能選擇兩個或三個選項,但不會選擇四個選項.1如果小明不知道單項選擇題的正確答案,就作隨機猜測.已知小明知道單項選擇題的正確答案和隨機猜測的概率都是,在他做完單項選擇題后,從卷面上看,在題答對的情況下,求他知道單項選擇題正確答案的概率.2假設(shè)小明在做該道多項選擇題時,基于已有的解題經(jīng)驗,他選擇一個選項的概率為,選擇兩個選項的概率為,選擇三個選項的概率為.已知該道多項選擇題只有兩個正確選項,小明完全不知道四個選項的正誤,只好根據(jù)自己的經(jīng)驗隨機選擇.記表示小明做完該道多項選擇題后所得的分數(shù).求:i;ii的分布列及數(shù)學期望.【答案】1    2i;(ii)分布列見解析,數(shù)學期望【解析】【分析】1)先通過全概率公式求出題目答對了的概率,再通過條件概率計算答對的情況下,知道單項選擇題正確答案的概率即可;2)依次計算的概率,列出分布列計算期望即可.【小問1詳解】記事件A為“題目答對了”,事件B為“知道正確答案”,則由全概率公式:,所求概率為.【小問2詳解】設(shè)事件表示小明選擇了個選項,,表示選到的選項都是正確的..iii)隨機變量的分布列為025.21. 已知點在橢圓)上,且點到橢圓右頂點的距離為1求橢圓的方程;2若點是橢圓上不同的兩點(均異于)且滿足直線斜率之積為.試判斷直線是否過定點,若是,求出定點坐標,若不是,說明理由.【答案】1    2直線過定點【解析】【分析】1)由點在橢圓上,且點到橢圓右頂點的距離為,,結(jié)合性質(zhì)  ,列出關(guān)于 、 、的方程組,求出 、,即可得橢圓的方程;2)由題意,直線的斜率存在,可設(shè)直線的方程為,,聯(lián)立,得,根據(jù)韋達定理、斜率公式及直線斜率之積為,可得,解得,將以上結(jié)論代入直線方程即可得結(jié)果.【小問1詳解】,在橢圓)上代入得:, 到橢圓右頂點的距離為,則, 解得,, 故橢圓的方程為【小問2詳解】由題意,直線的斜率存在,可設(shè)直線的方程為),,聯(lián)立,, ∵直線與直線斜率之積為, 化簡得, 化簡得,解得 時,直線方程為,過定點代入判別式大于零中,解得). 時,直線的方程為,過定點,不符合題意. 綜上所述:直線過定點22. 設(shè)函數(shù),,其中為自然對數(shù)的底數(shù).1討論的單調(diào)性;2證明:當時,;3若不等式時恒成立,求的取值范圍.【答案】1答案見解析    2證明見解析    3【解析】【分析】1)求導后分兩種情況討論即可;2)構(gòu)造函數(shù),求導分析單調(diào)性與最值,證明當時,即可;3)結(jié)合(1)(2)討論的正負判斷,同時結(jié)合1的大小關(guān)系,構(gòu)造函數(shù),求導放縮判斷單調(diào)性,進而證明即可.【小問1詳解】定義域為,時,,內(nèi)單調(diào)遞減;時,由,得.當時,,單調(diào)遞減;時,,單調(diào)遞增.綜上所述,當時,內(nèi)單調(diào)遞減;時,上單調(diào)遞減,在上單調(diào)遞增.【小問2詳解】,則時,,單調(diào)遞增,所以,從而【小問3詳解】由(2)得,當時,時,時,,不符合題意. 時,,由(1)得,時,,不符合題意. 時,令,   在區(qū)間上單調(diào)遞增.又因為,所以當時,,即恒成立.綜上,【點睛】本題主要考查了求導分情況討論函數(shù)單調(diào)性的問題,證明不等式與恒成立的問題,需要根據(jù)題意,結(jié)合極值點與區(qū)間端點的關(guān)系分情況討論導函數(shù)的正負,求得函數(shù)的單調(diào)性,從而證明不等式的問題.屬于難題.

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