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南充高中高2023级上期第一次月考
数学试卷
考试时间:120分钟满分:150分
注意事项:
1.答题前,务必将自己的姓名、班级、考号填写在答题卡规定的位置上.
2.答选择题时,必须使用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦擦干净后,再选涂其它答案标号.
3.答非选择题时,将答案书写在答题卡相应位置上,写在本试卷上无效.
4.考试结束后将答题卡交回.
一、单选题(本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的4个选项中,只有一项是符合题目要求的)
1.“”是“”的()
A.充要条件 B.充分不必要条件
C.必要不充分条件 D.既不充分也不必要条件
【答案】C
【解析】
【分析】判断“”和“”之间的逻辑推理关系,即可得答案.
【详解】当时,或,推不出;
当时,必有,
故“”是“”的必要不充分条件,
故选:C
2.设,是两条不同的直线,,,是三个不同的平面,下列说法正确的是()
A.若,,则 B.若,,则
C.若,,则 D.若,,则
【答案】C
【解析】
【分析】根据直线与直线的位置关系、直线与平面的位置关系和平面与平面的位置关系依次判断选项即可.
【详解】对选项A,若,,则与的位置关系是平行,相交和异面,故A错误.
对选项B,若,,则与的位置关系是平行和相交,故B错误.
对选项C,若,,则根据线面垂直的性质得与的位置关系是平行,故C正确.
对选项D,若,,则与的位置关系是平行和相交,故D错误.
故选:C
3.若,则()
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】由两边同时平方,从而利用可以实现角α的弦切互化,
【详解】由两边同时平方,可得,
,解得.
.
故选:C.
4.如图,在正方体中,分别为的中点,则直线和夹角的余弦值为()
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】以所在直线为轴,建立空间直角坐标系,根据向量夹角的余弦公式求解即可.
【详解】分别以所在直线为轴,建立如图所示空间直角坐标系,
设正方体的棱长为2,则,
所以
设向量与的夹角为,
则,
所以直线和夹角的余弦值为,
故选:C.
5.在三棱锥中,,则是()
A.等边三角形 B.直角三角形
C.等腰三角形 D.等腰直角三角形
【答案】C
【解析】
【分析】由向量的线性运算得到,从而说明,即可求解.
【详解】,
,
,即,所以是等腰三角形.
故选:C
6.杭州亚运会的三个吉祥物分别取名“琮琮”“宸宸”“莲莲”,如图,现将三张分别印有“琮踪”“宸宸”“莲莲”图案的卡片(卡片的形状?大小和质地完全相同)放入盒子中.若从盒子中依次有放回地取出两张卡片,则一张为“琮琮”,一张为“宸宸”的概率是()
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】记印有“琮琮”“宸宸”“莲莲”图案的卡片分别为,用列举法即可求解.
【详解】记印有“琮琮”“宸宸”“莲莲”图案的卡片分别为,
代表依次摸出的卡片,,
则基本事件分别为:,
其中一张为“琮琮”,一张为“宸宸”的共有两种情况:,
所以从盒子中依次有放回地取出两张卡片,
则一张为“琮琮”,一张为“宸宸”的概率是.
故选:B.
7.已知函数,若正实数,满足,则的最小值为()
A.1 B.3 C.6 D.9
【答案】A
【解析】
【分析】根据函数的奇偶性可得,再结合基本不等式“”的代换可得解.
【详解】由已知,定义域为,且,
则是上的奇函数,且函数在上单调递增,
又,即,
则,即,且,,
所以
又,
即,
当且仅当,即,时,等号成立,
即的最小值为.
故选:A.
8.已知正三棱锥的六条棱长均为6,是及其内部的点构成的集合.设集合,则集合所表示的曲线长度为()
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】求出以为球心,5为半径的球与底面的截面圆的半径后即可求解.
【详解】
设顶点在底面上的投影为,连接,则为三角形的中心,
且,故.
因,故,
故的轨迹为以为圆心,1为半径的圆,
集合所表示的曲线长度为
故选:B
二、多选题(本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的4个选项中,有多项符合题目要求,全部选对的得6分,部分选对的得部份分分,有选错的得0分.)
9.函数的部分图象如图所示,则()
A.
B.
C.的图象关于点对称
D.在区间上单调递增
【答案】ACD
【解析】
【分析】根据三角函数的图象,先求得,然后求得,根据三角函数的对称性、单调性确定正确答案.
【详解】,,由于,
所以,所以A选项正确,B选项错误.
,
当时,得,所以关于对称,C选项正确,
,
当时,得在上递增,则在区间上单调递增,所以D选项正确
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