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1、高三数学试卷第 1 页 共 6 页滨城高中联盟 2022-2023 学年度上学期高三期中()考试数学试卷滨城高中联盟 2022-2023 学年度上学期高三期中()考试数学试卷一一.单项选择题(本大题共单项选择题(本大题共 8 小题,每小题小题,每小题 5 分,共分,共 40 分)分)1设集合22450,log(2)1Ax xxxZBxx,则AB()A24xxB24xxC34,D234,2.已知i为虚数单位,复数322izi,则复数z的虚部是()A45B75C75iD73i3朱载堉(15361611),是中国明代一位杰出的音乐家数学家和天文历算家,他的著作律学新说中阐述了最早的“十二平均律”。十
2、二平均律是目前世界上通用的把一组音(八度)分成十二个半音音程的律制,各相邻两律之间的频率之比完全相等,亦称“十二等程律”.即一个八度 13 个音,相邻两个音之间的频率之比相等,且最后一个音是最初那个音的频率的 2 倍。设第二个音的频率为1f,第八个音的频率为2f,则21ff()A.2B.82C.122D.124 24已知111mn,,nmnan bncm,则,a b c的大小关系正确的为()A.cabB.bacC.bcaD.abc5已知函数322()f xxaxbxa,则“7ab”是“函数()f x在=1x处有极值 10”的()A充分不必要条件B必要不充分条件C充要条件D既不充分又不必要条件6
3、下列函数的解析式(其中2.71828e 为自然对数的底数)与所给图像最契合的是()高三数学试卷第 2 页 共 6 页A.13yxBxxxxeeyeeCxxxxeeyeeD221xyx7.已知三棱锥PABC中,PAABC 底面,2120PAABACBAC,则三棱锥PABC的外接球的表面积为()A.12B.16C.20D.248在数学中,我们把仅有变量不同,而结构形式相同的两个式子称为同构式,相应的方程称为同构方程,相应的不等式称为同构不等式。若关于a的方程24aaee和关于b的方程31(ln2),)bbea bR(可化为同构方程,则ab的值为()A.8eB.eC.ln6D.1二二.多多项项选选择
4、择题题(本本大大题题共共 4 小小题题,每每小小题题 5 分分,共共 20 分分.全全部部答答对对得得 5 分分,部部分分答答对对得得 2 分分,有有错错误误选选项项得得 0 分分)9已知偶函数()cos()3sin(),0,|2f xxx()的周期为,将函数()f x的图像向右平移6个单位长度,可得到函数()yg x的图像,则下列结论不正确的是()A函数()2cos(2)3g xxB函数()g x在区间,63上单调递增C函数()g x的图像关于直线3x 对称高三数学试卷第 3 页 共 6 页D当0,2x时,函数()g x的零点是512x10已知数列 na,且满足11a,22a,1143nnn
5、aaa,则下面说法正确的是()A.数列1nnaa为等比数列B.数列13nnaa为等差数列C.数列1nnaa的前 n 项和为1312n-+D.1312nna11记,max,a aba bb ab,已知,x yR,且216xyxy,则下列结论正确的为()Axy的最小值为 8B2xy的最小值为 8Cx y的最小值为6 23Dmax124xy,的最小值为 612已知奇函数()f x在R上有定义,且满足()()fxfx,当(0,)x时,23cos()2()xf xxx,则下列结论正确的是()A2是函数()f x的周期B函数()f x在R上的最大值为C函数()f x在(,0)2上单调递减D方程()1f x
6、 在(10,10)x 上的所有实根之和为3三三填填空空题题(本本大大题题共共 4 小小题题,每每小小题题 5 分分,共共 20 分分)13已知等差数列 na的前n项和为nS,若2426SS,则6S _.14已知2,(0)()(),(0)xxf xfxx,若8log 3t,则(1)=f t_.高三数学试卷第 4 页 共 6 页15在ABC中,1CA CB,23ACB,若CM与线段AB交于点P,且满足12CMCACB ,120,0),(且|1CM ,则12+的最大值为 _.16 已知()sin1xxf xeexx,若2(2ln(|1)()22xf axf恒成立,则实数a的取值范围_四四解解答答题题
7、(本本大大题题共共 6 小小题题,共共 70 分分.解解答答应应写写出出文文字字说说明明,证证明明过过程程或或演演算算步步骤骤)17(本小题满分 10 分)定义:对任意平面向量,ABx y,将AB 绕其起点A沿逆时针方向旋转角后得到向量(cossin,sincos)AQxyxy ,则叫做把点B绕点A沿逆时针方向旋转角得到点Q,已知平面内两点231),(3,1)AB(,(1)将点B绕点A沿逆时针方向旋转43后得到点Q,求点Q的坐标;(2)已知向量(sin,cos)p,且满足0p AQm对任意的角|6恒成立,试求实数m的取值范围18(本小题满分 12 分)如图所示,斜三棱柱111ABCABC中,点
8、1D为棱11AC(不包括端点)上的点(1)当1111A DDC等于何值时,1BC平面11AB D?(2)设多面体11ABCB D的体积为1V,三棱柱111ABCABC的体积为2V,求12VV;(3)若1160BAACAABAC,12ABACAA,求异面直线11ABBC与所成角的余弦值.高三数学试卷第 5 页 共 6 页19(本小题满分 12 分)ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知(2cos)(2coscos)aCcBA(1)求cosC的值;(2)若ABC的面积为?,且sin(2sin2sin()ABBAB),求c的值20(本小题满分 12 分)已知na的前 n 项和为nS,12
9、a,且满足_,现有以下条件:1231234422223nnnaaaa;22nnSa;12S2nnS请在三个条件中任选一个,补充到上述题目中的横线处,并求解下面的问题:(1)求数列na的通项公式;(2)若21lognnbna,求221nnb的前n项和nT,并证明:314nT.21(本小题满分 12 分)如图 1,在边长为 4 的菱形ABCD中,60DAB,点M,N分别是边BC,CD的中点,1ACBDO,ACMNG沿MN将CMN翻折到PMN的位置,连接PA,PB,PD,得到如图 2 所示的五棱锥PABMND(1)在翻折过程中是否总有平面PBD 平面PAG?证明你的结论;高三数学试卷第 6 页 共
10、6 页(2)当四棱锥PMNDB体积最大时,求直线PB和平面M N D B所成角的正弦值;(3)在(2)的条件下,在线段PA上是否存在一点Q,使得二面角QMNP的平面角的余弦值为1010?若存在,试确定点Q的位置;若不存在,请说明理由22(本小题满分 12 分)已知函数 ln(1)fxa xx.(1)当1a 时,求曲线()yf x在点(2,(2)Pf处的切线方程;(2)讨论()f x的单调性;(3)当01a时,证明:1x af xxex.1滨滨城城高高中中联联盟盟 2 20 02 22 2-2 20 02 23 3 学学年年度度上上学学期期高高三三期期中中(I I)考考试试 数数学学参参考考答答
11、案案一一.单单项项选选择择题题1.C2.B3.A4.B5.B6.D7.C8.A二二.多多项项选选择择题题9.AB10.ABD11.BCD12.AD三三填填空空题题13.【答案】1214.【答答案案】1 15 5.【答答案案】216【答答案案】22 12.【详解】令 =+,则 =,为奇函数,图像关于点 0,0 对称,的图像关于(0,1)对称,且=+1,=+1 2 +1=1+0,所以 是R上的增函数,(2(+1)+22 2等价于(2(+1)2 22=22,所以 2(+1)22,所以 22+2(+1),令()=22+2(+1),则 (),因为()()gxg x且定义域为R,所以 =22+2(+1)是
12、R上的偶函数,所以只需求 在 0,+上的最大值可.2当 (0,+时,()=22+2(+1),()=+2+1=2+2+1=+21+1,则当 (0,1 时,0;当 (1,+时,0;所以 在(0,1 上单调递增,在(1,+上单调递减,可得:1=22 12,即 22 12.四四解解答答题题17.【答答案案】(1)0,3 1(2)【详解】(1)因为 A 2,3 1,B 3,1,所以?=1,3,所以 x=1,y=3依据题设定义得 =43所以?=1 cos43+3 sin43,1 sin433 cos43=2,0 2 分设点的坐标为00,xy,则有?=0 2,03+1,从而0 2=203+1=0解得0=00
13、=3 1 所以点 0,3 1 4 分(2)由(1)及题设,得?=cos+3sin,sin 3cos 因为?=sin,cos,所以?=sin cos+3sin+cos sin 3cos=2sin cos 3 2 2=sin2 3cos2=2sin 2 36 分因为不等式?0 对任意的角 6恒成立,即 m 2sin 2 3对任意的角 6恒成立,3记 f =2sin 2 3,则只须 m 8 分由于 6,所以 2 3 23,0,所以2 2sin 2 3 0,所以=0,即 m 0.10 分18.【答答案案】(1)见见详详解解;(2)23(3)66【详解】(1)取D1为线段A1C1的中点,此时A1D1D1
14、C11,连接A1B交AB1于点O,连接OD1.由棱柱的定义知,四边形A1ABB1为平行四边形,所以点O为A1B的中点在A1BC1中,点O,D1分别为A1B,A1C1的中点,所以OD1BC1.又因为OD1平面AB1D1,BC1平面AB1D1,所以BC1平面AB1D1.所以当A1D1D1C11 时,BC1平面AB1D1.4 分(2)因为1 111 1112+A A B DC B C DVVVV(),又因为三棱锥11AAB D和三棱锥111CBC D与三棱柱111ABCABC具有相同的高4所以1 111 1121+3A A B DC B C DVVV,所以12221233VVVV所以12VV238
15、分(2)设1,ABa ACb AAc 则11B,ABacCabc 11=(4)()BABCacabc 1?=2 3,1?=2 2,10 分111111|B6B|64|cos|22B3 2ABCABCABC ,|所以异面直线11ABBC与所成角的余弦值为6612 分19【答答案案】(1)1cos2C(2)6【详解】(1)解法一:因为(2cos)(2coscos)aCcBA所以sin(2cos)sin(2coscos)ACCBA,整理得2sinsincossincos2sincossin()2sincosACAACCBACCB,所以2sin()sin()2sincosBCACCB,所以2sinco
16、s2sincossin()2sincosBCCBACCB,2sincossin()sinBCACB因为sin0B,所以1cos2C 解法二:(2cos)(2coscos)aCcBA即 2a acos=2cos+cos即 2a 2cos=cos+cos即 2a 2ccos=,(射影定理)5即 2a 2c 2+222=,(余弦定理)即2+2 2=,即1cos2C.5 分(2)因为sin =2sin2 sin +即sin()sin()2sin2ABABB,所以sincos+cossin+sincos cossin=4sincos,整理得sincos2sincosABBB,7 分 当2B时,cos0B
17、,3C,6A,此时 S=12=3,且3ca,解得 c=6;9 分 当cos0B 时,sin2sinAB,由正弦定理得2ab,此时 S=12sin=34 22=3,解得 b=2,a=2 2,由余弦定理得2=2+2 2cos=2 22+22 2 2 2 2 12=6,解得 c=611 分综上得 c=6.12 分20.【答案】(1)2nna(2)见详解【解析】若选择条件:因为1231234422223nnnaaaa231123144222223nnnnaaaa当时,两式相减得144442433nnnnna,6所以2n 当时2nna,当12nnna时符合,若选择条件:因为22nnSa,11222nnn
18、Sa当时,两式相减得12nnaa,120a,22na是首项为,公比为 的等比数列,2nna若选择条件:1S22nnS1n222SnnS时,两式相减得12nnaa,当2112221S242Snaaa时,可得,12nnnNaa 时成立,22na是首项为,公比为 的等比数列,2nna6 分(2)由(1)可知21lognnbna12log 2nn(1)n n,则22222212111(1)(1)nnnbn nnn,8 分所以22222211111111223(1)(1)nTnnn 因为22221210(1)nnnbn n所以221nnb各项均为正数,所以134nTT,又因为2111(1)nTn,所以3
19、14nT12 分21.【答案】(1)垂直(2)3010(3)Q为线段PA的中点【详解】(1)在翻折过程中总有平面PBD 平面PAG,7证明如下:点M,N分别是边BC,CD的中点,BDMN,又因为菱形ABCD中60DAB,PMN 是等边三角形,G是MN的中点,MNPG,菱形ABCD的对角线互相垂直,BDAC,MNAC,ACPGG,AC 平面PAG,PG 平面PAG,MN 平面PAG,BD 平面PAG,BD 平面PBD,平面PBD 平面PAG4 分(2)由题意知,四边形MNDB为等腰梯形,且4DB,2MN,13O G,所以等腰梯形MNDB的面积2433 32S,要使得四棱锥PMNDB体积最大,只要
20、点P到平面MNDB的距离最大即可,当PG 平面MNDB时,点P到平面MNDB的距离的最大值为3,此时四棱锥PMNDB体积的最大值为13 3333V,连接BG,则直线PB和平面MNDB所成角的为PBG,在中,3PG,7BG,由勾股定理得:2210PBPGBG330sin1010PGPBGPB8 分(建系解法略)(3)假设符合题意的点Q存在以G为坐标原点,GA,GM,GP所在直线分别为x轴、y轴、z轴,建立如图所示空间直角坐标系,+则3 3,0,0A,0,1,0M,0,1,0N,0,0,3P,由(2)知,AGPG,又AGMN,MNPGG,MN 平面PMN,PG 平面PMN,AG 平面PMN,故平面
21、PMN的一个法向量为11,0,0n u r,设AQAP(01),3 3,0,3AP ,3 3,0,3AQ,故 Q3 3 1,0,3,0,2,0NM ,3 31,1,3QM,平面QMN的一个法向量为2222,nx y z,则20nNM ,20nQM ,9即222220,3 3130,yxyz令21z,所以220,31yx即2?=3 1,0,1=13 1,0,3 1则平面QMN的一个法向量,0,31n,设二面角QMNP的平面角为,所以122110cos1091n nn n ,解得:12,故符合题意的点Q存在,且Q为线段PA的中点12 分22.【答答案案】(1)+=(2)见见详详解解(3)见见详详解
22、解【详解】(1)=1,=(1),则=1+1 1,(2)=2,(2)=2,于是点(2,(2)处切线方程为:=2 +2+2=2 2.即 +=3 分(2)若 0,则 定义域为 1,+,1xfxx由 0 得1 0,由 0,所以 在1,0单调递增,在 0,+单调递减.综上,当 0 时,在1,0单调递增,在 0,+单调递减.7 分(3)解法一:不等式 1x af xxex 等价于1ln(1)0 x axea x.设 1ln(1)x ag axea x,(0 1则=(+1)+1,/()0,()h xh x在 1,+单调递增,所以 1=1.而1aea,所以 0,在(0,1 单调递减,所以 1ln(1)xg agxex.由(2)可知,当=1 时,0=0,得(+1).所以ln(1)10 xxxxexxeexx.因此当 0 1则 11x agxxea().又因为 1=0,所以当 1,1 时,0.所以 110g xg aaa.因此1ln(1)0 x axea x.所以当 0 1 时,1x af xxex.12 分