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第1頁(共1頁)2021-2022學年上海市楊浦區(qū)控江中學高三(上)月考數(shù)學試卷(12月份)一、填空題(本大題共12題,滿分54分)只要求直接填寫結(jié)果,第1~6題每個空格填對得4分,第7~12題每個空格填對得5分,否則一律得零分.1.(4分)方程2x=3的解為.2.(4分)設z=,則|z|=.3.(4分)若角α的終邊過點P(4,﹣3),則=.4.(4分)為了解300名學生的視力情況,采用系統(tǒng)抽樣的方法從中抽取容量為20的樣本,則分段的間隔為.5.(4分)若線性方程組的增廣矩陣為,解為,則m+n=.6.(4分)一平面截一球得到直徑是6cm的圓面,球心到這個平面的距離是4cm,則該球的體積是cm3.7.(5分)已知x,y為實數(shù),行列式中元素y的代數(shù)余子式的值大于等于0,則x的范圍是.8.(5分)甲、乙、丙三位同學各自在周六、周日兩天中任選一天參加公益活動,則周六、周日都有同學參加公益活動的概率是.9.(5分)在平面直角坐標系xOy中,圓C的方程為x2+y2﹣8x+15=0,若直線y=kx﹣2上至少存在一點,使得以該點為圓心,1為半徑的圓與圓C有公共點,則k的最大值是.10.(5分)已知f(x)=m(x﹣2m)(x+m+3),g(x)=2x﹣2,若滿足對于任意x∈R,f(x)<0和g(x)<0至少有一個成立.則m的取值范圍是.11.(5分)已知直線f(x)=k0x+b與曲線g(x)=交于點M(m,﹣1),N(n,2),則不等式f﹣1(x)≥g﹣1(x)的解集為.12.(5分)已知數(shù)列{an}的前n項和為Sn,且an+an+1=,若數(shù)列{Sn}收斂于常數(shù)A,則首項a1的取值的集合為.二、選擇題(本大題共有4題,滿分20分)13.(5分)已知α、β是兩個不同平面,m為α內(nèi)的一條直線,則“m∥β”是“α∥β”的()A.充分不必要條件 B.必要不充分條件 C.充要條件 D.既不充分也不必要條件14.(5分)在等差數(shù)列{an}中a10<0.a(chǎn)11>0,且a11>|a10|,則在Sn中最大的負數(shù)為()A.S17 B.S18 C.S19 D.S2015.(5分)已知點A的坐標為(0,2),點P是拋物線y=4x2上的點,則使得△OPA是等腰三角形的點P的個數(shù)是()A.2 B.4 C.6 D.816.(5分)已知正方體ABCD﹣A1B1C1D1,點P是棱CC1的中點,設直線AB為a,直線A1D1為b,對于下列兩個命題:①過點P有且只有一條直線l與a、b都相交;②過點P有且只有一條直線l與a、b都成45°角,以下判斷正確的是()A.①為真命題,②為真命題 B.①為真命題,②為假命題 C.①為假命題,②為真命題 D.①為假命題,②為假命題三、解答題(本大題共有5題,滿分0分)17.如圖1,在Rt△ABC中,∠C=90°,BC=3,AC=6,D,E分別是AC,AB上的點,且DE∥BC,DE=2,將△ADE沿DE折起到A1DE的位置,使A2C⊥CD,如圖2.(1)求證:A1C⊥平面BCDE;(2)若M是A1D的中點,求CM與平面A1BE所成角的大小.18.在△ABC中,a,b,c分別是角A,B,C的對邊,且8sin2.(Ⅰ)求角A的大小;(Ⅱ)若a=,b+c=3,求b和c的值.19.如圖,A,B,C三地有直道相通,AB=5千米,AC=3千米,BC=4千米.現(xiàn)甲、乙兩警員同時從A地出發(fā)勻速前往B地,經(jīng)過t小時,他們之間的距離為f(t)(單位:千米).甲的路線是AB,速度為5千米/小時,乙的路線是ACB,速度為8千米/小時.乙到達B地后原地等待.設t=t1時乙到達C地.(1)求t1與f(t1)的值;(2)已知警員的對講機的有效通話距離是3千米.當t1≤t≤1時,求f(t)的表達式,并判斷f(t)在[t1,1]上的最大值是否超過3?說明理由.20.已知雙曲線的右頂點為A,點B的坐標為.(1)設雙曲線Γ的兩條漸近線的夾角為θ,求cosθ.(2)設點D是雙曲線Γ上的動點,若點N滿足、,求點N的軌跡方程.(3)過點B的動直線l交雙曲線Γ于P、Q兩個不同的點,M為線段PQ的中點,求直線AM斜率的取值范圍.21.記無窮數(shù)列{an}的前n項中最大值為Mn,最小值為mn,令.求:(1)若,寫出b1,b2,b3,b4的值;(2)設,若b3=﹣3,求λ的值及n≥4時數(shù)列{bn}的前n項和Sn;(3)求證:“數(shù)列{an}是等差數(shù)列”的充要條件是“數(shù)列{bn}是等差數(shù)列.

2021-2022學年上海市楊浦區(qū)控江中學高三(上)月考數(shù)學試卷(12月份)參考答案與試題解析一、填空題(本大題共12題,滿分54分)只要求直接填寫結(jié)果,第1~6題每個空格填對得4分,第7~12題每個空格填對得5分,否則一律得零分.1.【解答】解:∵2x=3,∴指數(shù)式化為對數(shù)式得:x=log23,故答案為:x=log23.2.【解答】解:∵z===,∴.故答案為:.3.【解答】解:=﹣sin(+α)=﹣cosα,∵角α的終邊過點P(4,﹣3),∴cosα==,則=﹣cosα=﹣,故答案為:﹣4.【解答】解:根據(jù)系統(tǒng)抽樣的特征,得;從300名學生中抽取20個學生,分段間隔為=15.故答案為:15.5.【解答】解:由線性方程組的增廣矩陣為,可知該線性方程組為,∵該線性方程組的解為,即,∴m=2,n=1,則m+n=3.故答案為:3.6.【解答】解:球的半徑為=5(cm),球的體積為×53=(cm3)故答案為.7.【解答】解:∵行列式中元素y的代數(shù)余子式的值大于等于0,∴﹣=﹣(1)=﹣1﹣≥0,即,解得0≤x<1.∴x的范圍是[0,1).故答案為:[0,1).8.【解答】解:3位同學各自在周六、周日兩天中任選一天參加公益活動,共有23=8種情況,周六、周日都有同學參加公益活動,共有23﹣2=8﹣2=6種情況,∴所求概率為=.故答案為:9.【解答】解:∵圓C的方程為x2+y2﹣8x+15=0,整理得:(x﹣4)2+y2=1,即圓C是以(4,0)為圓心,1為半徑的圓;又直線y=kx﹣2上至少存在一點,使得以該點為圓心,1為半徑的圓與圓C有公共點,∴只需圓C′:(x﹣4)2+y2=4與直線y=kx﹣2有公共點即可.設圓心C(4,0)到直線y=kx﹣2的距離為d,則d=≤2,即3k2﹣4k≤0,∴0≤k≤.∴k的最大值是.故答案為:.10.【解答】解:∵g(x)=2x﹣2,當x≥1時,g(x)≥0,又∵?x∈R,f(x)<0或g(x)<0,∴f(x)=m(x﹣2m)(x+m+3)<0在x≥1時恒成立,即m(x﹣2m)(x+m+3)<0在x≥1時恒成立,則二次函數(shù)y=m(x﹣2m)(x+m+3)圖象開口只能向下,且與x軸交點都在(1,0)的左側(cè),∴,即,解得﹣4<m<0,∴實數(shù)m的取值范圍是:(﹣4,0).故答案為:(﹣4,0).11.【解答】解:∵直線f(x)=k0x+b與曲線g(x)=交于點M(m,﹣1),N(n,2),故m=﹣k2,n=,故函數(shù)f(x)=k0x+b為增函數(shù),k0>0,由y=k0x+b得:x=y(tǒng)﹣,故f﹣1(x)=x﹣,由y=得:x=,故g﹣1(x)=,兩個反函數(shù)交于(﹣1,m),(2,n)點;兩個函數(shù)的草圖如下圖所示:當x∈[﹣1,0)∪[2,+∞)時,f﹣1(x)≥g﹣1(x),故答案為:[﹣1,0)∪[2,+∞)12.【解答】解:n=2k(k∈N*)為偶數(shù)時,a1+a2=,a3+a4=,……,a2k﹣1+a2k=,Sn==→.(k→+∞).n=2k﹣1(k∈N*)為奇數(shù)時,a2+a3=,a4+a5=,……,a2k﹣2+a2k﹣1=,Sn=a1+=a1+→a1+.∵數(shù)列{Sn}收斂于常數(shù)A,∴a1+=.解得a1=.故答案為:{}.二、選擇題(本大題共有4題,滿分20分)13.【解答】解:α、β表示兩個不同的平面,直線m?α,m∥β,不一定得到直線與平面平行,還有一種情況可能是直線和平面相交,需要有另一條和它相交的直線也平行于平面,當兩個平面平行時,一個平面上的直線一定平行于另一個平面,一定存在m∥β∴“m∥β”是“α∥β”的必要不充分條件故選:B.14.【解答】解:∵等差數(shù)列{an}中a10<0.a(chǎn)11>0,且a11>|a10|,∴a10+a11>0,∴s20>0,∵s19=19a10<0,故選:C.15.【解答】解:等腰三角形的腰長不明確,①當PA=PO時,則P為OA垂直平分線y=1與拋物線的交點,如圖中的P1,P2;②當PO=AO時,則P為以O為圓心,OA為半徑的圓與拋物線的交點,如圖中的P3,P4;③當PA=AO時,則P為以點A為圓心,AO為半徑的圓與拋物線的交點,如圖中的P5,P6.綜上所述,使得△OPA是等腰三角形的點P的個數(shù)是6個.故選:C.16.【解答】解:直線AB與A1D1是兩條互相垂直的異面直線,點P不在這兩異面直線中的任何一條上,如圖所示:取BB1的中點Q,則PQ∥A1D1,且PQ=A1D1,設A1Q與AB交于E,則點A1、D1、Q、E、P共面,直線EP必與A1D1相交于某點F,則過P點有且只有一條直線EF與a、b都相交,故①為真命題;分別平移a,b,使a與b均經(jīng)過P,則有兩條互相垂直的直線與a,b都成45°角,故②為假命題.∴①為真命題,②為假命題.故選:B.三、解答題(本大題共有5題,滿分0分)17.【解答】(1)證明:∵CD⊥DE,A1D⊥DE,∴DE⊥平面A1CD,又∵A1C?平面A1CD,∴A1C⊥DE,∵A1C⊥CD,∴A1C⊥平面BCDE.(2)解:以C為原點,CB為y軸,CA為z軸,建立如圖所示的空間直角坐標系,則D(﹣2,0,0),A1(0,0,2),B(0,3,0),E(﹣2,2,0),=(0,3,﹣2),=(﹣2,﹣1,0),設平面A1BE的法向量=(x,y,z),則,取x=﹣1,得=(﹣1,2,),M(﹣1,0,),,cosθ===,∴CM與平面A1BE所成角為45°.18.【解答】解:(I)在△ABC中有B+C=π﹣A,由條件可得:4[1﹣cos(B+C)]﹣4cos2A+2=7,(1分)又∵cos(B+C)=﹣cosA,∴4cos2A﹣4cosA+1=0.(4分)解得,∴.(6分)(II)由.(8分)又.(10分)由.(12分)19.【解答】解:(1)由題意可得t1==h,設此時甲運動到點P,則AP=v甲t1=5×=千米,∴f(t1)=PC===千米;(2)當t1≤t≤時,乙在CB上的Q點,設甲在P點,∴QB=AC+CB﹣8t=7﹣8t,PB=AB﹣AP=5﹣5t,∴f(t)=PQ===,當<t≤1時,乙在B點不動,設此時甲在點P,∴f(t)=PB=AB﹣AP=5﹣5t∴f(t)=∴當<t≤1時,f(t)∈[0,],故f(t)的最大值沒有超過3千米.20.【解答】解:(1)雙曲線的漸近線方程為y=﹣x和y=x,即有tanθ=||=2,且0<θ<,由=2,sin2θ+cos2θ=1,解得cosθ=;(2)設D(x0,y0),可得2x02﹣y02=4,點N(x,y)滿足,可得N為BD的中點,由點B的坐標為,可得2x=1+x0,2y=+y0,即x0=2x﹣1,y0=2y﹣,則2(2x﹣1)2﹣(2y﹣)2=4,可得N的軌跡方程為2(x﹣)2﹣(y﹣)2=1;(3)設過點B的動直線l的方程為y﹣=k(x﹣1),代入雙曲線方程2x2﹣y2=4,可得(2﹣k2)x2﹣2k(﹣k)x﹣4﹣(﹣k)2=0,k≠±,由Δ=4k2(﹣k)2+4(2﹣k2)(4+(﹣k)2)>0,解得﹣3<k<﹣或﹣<k<,設P(x1,y1),Q(x2,y2),可得x1+x2=,即有PQ的中點M(,),可得直線AM的斜率為kAM==,由﹣3<k<﹣或﹣<k<,可得kAM∈(﹣4﹣3,﹣)∪(﹣,﹣).21.【解答】(1)b1=﹣1,,,b4=1;(2)λ=4,;(3)證明略.解:(1)∵an=2n﹣3n,∴a1=﹣1,a2=﹣2,a3=﹣1,a4=4,∴b1=﹣1,b2=﹣,b3=﹣,b4=1;(2)設,可得a1=2﹣λ,a2=4﹣2λ,a3=8﹣3λ,若b3=﹣3,可得λ>0,由6﹣3λ=﹣6,可得λ=4;由10﹣4λ=﹣6,可得λ=4;由12﹣5λ=﹣6,可得λ=,若λ=4,可得a1=﹣2,a2=﹣4,a3=﹣4,滿足題意;λ=時,a1=﹣,a2=﹣,a3=﹣,可得b3=﹣,不符題意,舍去,綜上可得λ=4,即有數(shù)列中的項為﹣2,﹣4,﹣4,0,12,40,…,可得b1=﹣2,b2=﹣3,b3=﹣3,b4=﹣2,bn=,n≥5,則前n項和Sn=﹣10+(24+25+…+2n﹣1)﹣2(6+7+…+n+1)=﹣10+﹣2?((n﹣4)(6+n+1)=2n﹣n2﹣3n+2;(3)證明:充分性:若“數(shù)列{an}是等差數(shù)列”,設其公差為d,則bn=,bn+1==bn+,故“數(shù)列{b

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