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1、 河北省名校联合体开学测试(二月)数学本试卷共4页,19题.全卷满分150分.考试用时120分钟.1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置.2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效.3.非选择题的作答:用签字笔直接写在答题卡上对应的答题区域内.写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效.4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交.一、单项选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.1. 已知一组数据
2、3,7,4,11,15,6,8,13,去掉一个最大值和一个最小值后所得数据的上四分位数为( )A. 4B. 6C. 11D. 13【答案】C【解析】【分析】把新数据按由小到大排列,利用上四分位数的定义求解即得.【详解】依题意,所得新数据按由小到大排列为:4,6,7,8,11,13,由,得所得数据的上四分位数为11.故选:C2. 已知向量,且,则向量与的夹角为()A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】根据两向量的夹角公式,结合夹角的范围计算即得.【详解】设向量与的夹角为,则,又,故.故选:B.3. 若,则“”是“”的( )A. 充要条件B. 充分不必要条件C. 必要不充分条件D. 既
3、不充分也不必要条件【答案】B【解析】【分析】结合三角函数的诱导公式,判断“”和“”之间的逻辑推理关系,即可得答案.【详解】当时,即成立;又因为,所以或,结合,解得或或,即成立,推不出,故“”是“”的充分不必要条件.故选:B4. 某单位春节共有四天假期,但每天都需要留一名员工值班,现从甲、乙、丙、丁、戊、己六人中选出四人值班,每名员工最多值班一天.已知甲在第一天不值班,乙在第四天不值班,则值班安排共有( )A. 184种B. 196种C. 252种D. 268种【答案】C【解析】【分析】采用间接法可直接得到答案.【详解】从甲、乙、丙、丁、戊、己六人中选出四人安排到假期的四天值班,一共有种方法;甲
4、在第一天值班有种方法;乙在第四天值班有种方法;甲在第一天值班且乙在第四天值班有种方法;因此从甲、乙、丙、丁、戊、己六人中选出四人值班,甲第一天不值班,乙在第四天不值班共有种方法,故选:C.5. 已知,则的值为( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】由,求得,利用立方和公式因式分解得,代入数据计算即可.【详解】由,有,得,.故选:D6. 已知集合,则的元素个数为( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】根据复数的四则运算求出复数z,得出复数的周期性,即可判断集合中的元素个数.【详解】当时,当时,当时,当时,当时,当时,当时,当时,可知以上四种情况循环,故集合,的元素
5、个数为3.故选:C7. 在四面体中,且,则该四面体的外接球表面积为( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】根据题设条件作出四面体的高,通过相关条件推理计算分别求出,最后在直角梯形,利用勾股定理列出方程即可求得外接球半径.【详解】如图,作平面,连接,易得因,平面,所以平面,平面,故,由题可得,则.不妨设,则有,在中,由余弦定理,在中,将两式相减化简即得:,.取线段中点,过点作平面,其中点为外接球的球心,设外接球半径为,由余弦定理求得,在直角梯形中,由计算可得:,则该四面体外接球表面积为.故选:B.【点睛】方法点睛:本题主要考查四面体的外接球的表面积,属于中档题.求解多面体的外接球
6、的主要方法有:(1)构造模型法:即寻找适合题意的长方体,正方体,圆柱等几何体,借助于这些几何体迅速求得外接球半径;(2)建立直角梯形或直角三角形法:即先找到底面多边形的外心,作出外接球球心,借助于题设中的条件得到多面体的高,构成直角梯形或直角三角形来求解.8. 已知双曲线,设是的左焦点,连接交双曲线于.若,则的离心率的值为( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】作出图形,计算出大小,可得出,利用余弦定理求出,然后利用双曲线的定义可得出关于、的等式,即可解得该双曲线离心率的值.【详解】如下图所示:设,由题意可得,则,且,所以,因为,则,由余弦定理可得,所以,由双曲线的定义可得,即
7、,故该双曲线的离心率为.故选:D.【点睛】方法点睛:求解椭圆或双曲线的离心率的方法如下:(1)定义法:通过已知条件列出方程组,求得、的值,根据离心率的定义求解离心率的值;(2)齐次式法:由已知条件得出关于、的齐次方程,然后转化为关于的方程求解;(3)特殊值法:通过取特殊位置或特殊值,求得离心率.二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求,全部选对的得6分,有选错的得0分,部分选对的得部分分.9. 下列式子中最小值为4的是( )A. B. C. D. 【答案】BCD【解析】【分析】对于ABD,利用基本不等式运算求解;对于C,运用对数运算及二次函数
8、的最值可判断【详解】对于选项A:,当且仅当,即当且仅当时等号成立,但不成立,所以的最小值不为4,故A错误;对于选项B:因为,则,当且仅当,即时,等号成立,所以的最小值为,故B正确;对于选项C:,当时,取得最小值4,故C成立;对于选项D:由题意,则,当且仅当,即时,等号成立,故D正确故选:BCD10. 在中,角的对边分别是,若,则( )A. B. C. D. 的面积为【答案】AC【解析】【分析】根据及余弦定理可判断A;根据及正弦定理可判断B;由的值及同角三角函数的基本关系可求,根据正弦定理求出,代入求出可判断C;根据三角形面积公式可判断D.【详解】由余弦定理可得,解得,故A正确;由及正弦定理,可
9、得,化简可得.因为,所以,所以,即.因为,所以,故B错误;因为,所以且,代入,可得,解得,.因为,所以由正弦定理可得,由,可得,化简可得,解得或(舍),故C正确;.故选:AC.11. 欧拉函数是数论中的一个基本概念,的函数值等于所有不超过正整数,且与互质的正整数的个数(只有公因数1的两个正整数互质,且1与所有正整数(包括1本身)互质),例如,因为1,3,5,7均与8互质,则( )A. B. 数列单调递增C. D. 数列的前项和小于【答案】ACD【解析】【分析】A,由题意可得,即可判断选项正误;B,由A选项可判断选项正误;C,注意到,则从1到100个整数中去掉能被2或5整除的数,即可得与100互
10、质的数,即;D,由C选项分析结合题意可得,后由等比数列前n项和公式可判断选项正误.【详解】A选项,由题可知与4互质的数为1,3,则;与6互质的数为1,5,则;与10互质的数为1,3,7,9,则,故,即A正确;B选项,由A选项可知,故数列不是单调递增数列,即B错误;C选项,注意到,则从1到100,这100个整数中,被2整除的有50个,被5整除的有20个,同时被2和5整除的有10个,则从1到100,这100个整数中,不能被被2或5整除的数,即与100互质的数的个数为个,则,故C正确;D选项,由C选项分析可知,与互质的数,就是从1到,这个整数中去掉所有的2的倍数.其中2的倍数有个,则,同理可得.则,
11、即为首项为,公比为的等比数列,其前项和,故D正确.故选:ACD三、填空题:本大题共3小题,每小题5分,共15分.12. 已知二项式的二项式系数的和为,则_.试估算时,的值为_.(精确到)【答案】 . . 【解析】【分析】利用二项式系数和求出的值,再利用二项式定理可求出的近似值.(精确到)【详解】二项式的二项式系数的和为,解得,当时,.故答案为:;.13. 蒙日是法国著名的数学家,他首先发现椭圆的两条相互垂直的切线的交点的轨迹是圆,所以这个圆又被叫做“蒙日圆”,已知点A、B为椭圆()上任意两个动点,动点P在直线上,若恒为锐角,则根据蒙日圆的相关知识,可知椭圆C的离心率的取值范围为_【答案】【解析
12、】【分析】求出给定椭圆的蒙日圆方程,由已知可得直线与该蒙日圆相离,建立不等式求出离心率范围即得.【详解】依题意,直线都与椭圆相切,因此直线所围成矩形的外接圆即为椭圆的蒙日圆,由点A、B为椭圆上任意两个动点,动点P满足为锐角,得点在圆外,又动点P在直线上,因此直线与圆相离,于是,解得,则,解得,所以椭圆C的离心率的取值范围为.故答案为:14. 在数列中,满足,则的值为_.【答案】【解析】【分析】利用待定系数法求出,则答案即可求解.【详解】设,则,,所以,解得,所以,所以,故答案为: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. 已知圆C经过两点,且圆心直线上
13、(1)求圆C的方程;(2)过点作直线l与圆C交于M,N两点,若,求直线l的方程【答案】(1); (2)或【解析】【分析】(1)设出圆的标准方程,利用待定系数法求解;(2)根据弦长及圆的半径求出弦心距,据此分直线斜率存在与不存在两种情况求解即可.【小问1详解】设圆C的方程为,则,解得,所以圆C的方程为【小问2详解】设圆心到直线l的距离为d,则,则当直线l的斜率不存在时,直线l:,满足题意;当直线l的斜率存在时,设直线l的方程为,即,所以,解得,此时,直线l的方程为,即综上所述,直线l的方程为或16. 在如图所示的三棱锥中,分别是线段的中点,且.(1)证明:直线平面;(2)若二面角的大小为,求直线
14、和平面所成角的余弦值.【答案】(1)证明见解析 (2)【解析】【分析】(1)由中位线得到线线平行,结合直角三角形的性质和勾股定理逆定理得到线线垂直,从而求出线面垂直;(2)在(1)的基础上得到线线垂直,结合二面角得到,求出其他边的长度,进而证明出平面,建立空间直角坐标系,得到点的坐标,求出平面的法向量,求出线面角的正弦值,进而得到余弦值.【小问1详解】因为,为的中点,所以,又为的中点,所以,且,因为,所以,即,因为,所以,因为,平面,所以平面;【小问2详解】因为平面,所以平面,因为平面,所以,因为,故二面角的平面角为,所以,因为平面,平面,所以,因为,平面,所以平面,以为坐标原点,所在直线分别
15、为轴,以平行于的直线为轴,建立空间直角坐标系,则,则,设平面的法向量,则,解得,令,则,故,又,设直线和平面所成角大小为,则,则,故直线和平面所成角的余弦值为.17. 如图,一个质点在随机外力的作用下,从原点出发,随机移动次,每次等可能地向左或向右移动一个单位长度,次移动结束后,质点到达的位置的数字记为. (1)若,求;(2)若,求的分布列和的值.【答案】(1) (2)分布列见解析,0【解析】【分析】(1)由可直接得到结果;(2)首先求出X的所有可能取值以及对应的概率,再结合离散型随机变量的期望公式求答案即可.【小问1详解】;【小问2详解】设表示6次移动中向左移动的次数,则,质点最后到达的数字
16、,则:,的分布列为:0246.18. 已知函数(1)若、在处切线的斜率相等,求的值;(2)若方有两个实数根,试证明:;(3)若方程有两个实数根,试证明:.【答案】(1)1 (2)证明见解析; (3)证明见解析【解析】【分析】(1)利用导数的几何意义求解即可;(2)由题意得,首先证明,再结合差比性质得,变形后,结合换元法及导数知识求证即可得证;(3)首先令去掉绝对值符号,再求得,的根,以及方程的根,结合放缩的知识可得,所以原不等式可得.【小问1详解】,,又,所以.【小问2详解】由(1)知,则令,令时,单调递增时,单调递减所以因为由差比的性质知:,又,则欲证:即证:不妨设:下证,令下证令所以在上单
17、调递增,所以所以【小问3详解】不妨设,下证在处的切线方程为构造当时,;时,;所以在上单调递减,在上单调递增又所以在上单调递减,在上单调递增,所以,所以,设方程的函数值为的根,则因为在上单调递减,所以,在处的切线方程为,构造当时,;时,;所以在上单调递减,在上单调递增又所以在上单调递减,在上单调递增所以所以设方程的根又,由在上单调递增所以又所以.【点睛】本题考查了导数的综合运用:求切线的斜率切线方程,求函数单调性和最值,考查分类讨论思想方法和构造函数法,考查化简运算能力和推理能力,属于难题19. 菲波纳契数列又称“兔子数列”“黄金分割数列”,是由13世纪的意大利数学家菲波纳契提出的,其定义是从数
18、列的第三项开始,每一项都等于前两项的和,即满足.规定,.(1)试证明:;(2)求数列的通项公式;(3)试证明:时,.【答案】(1)证明见解析 (2); (3)证明见解析.【解析】【分析】(1)根据递推证明即可;(2)设,即,即可得到,解出、,再分别代入得到、,解得即可;(3)方法一:观察可得,设,则时,认为,求出的值,即可得证;方法二:由(2)中的通项公式得到,再由极限的知识证明即可.【小问1详解】因为,所以【小问2详解】因为,所以,设,即,则,解得或,将代入得,则,同理代入得,所以,联立解得,经检验也满足上述式子,所以的通项公式为.【小问3详解】方法一:观察发现:,设,则时,认为,解得:或舍去,即,所以.方法二:分别代入、通项公式:得,所以时,.【点睛】关键点睛:本题的关键是递推公式的灵活运用,第二问主要是利用待定系数法求出数列的通项公式,第三问关键是数列极限的知识的应用.