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江西省部分学校2023届高三数学(文)上学期1月联考试题(Word版附解析)
江西省部分学校2023届高三数学(文)上学期1月联考试题(Word版附解析)
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高三数学考试(文科)(考试时间:120分钟试卷满分:150分)注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题卡上.2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.回答非选择题时,将答案写在答题卡上.写在本试卷上无效.3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.一、选择题:本大题共12小题,每小题5分,共60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.已知集合,,则()A.B.CD.【答案】A【解析】【分析】解不等式,求出,从而求出交集.【详解】由题意可得,则.故选:A2.已知复数z满足,则()A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】根据给定条件,利用复数除法运算求出复数即可作答.【详解】由得:,因此.故选:D3.要得到的图象,只需将函数的图象() A.向左平移个单位长度B.向右平移个单位长度C.向左平移个单位长度D.向右平移个单位长度【答案】C【解析】【分析】根据三角函数平移变换原则可直接求得结果.【详解】,将向左平移个单位长度即可得到的图象.故选:C.4.函数的部分图象大致为()A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】根据函数奇偶性以及函数值的正负可得答案.【详解】因为,,所以为奇函数,得的图象关于原点对称,当时,,排除AD,当时,,排除C.故选:B. 5.若是第二象限角,且,则()A.B.3C.D.【答案】D【解析】【分析】根据同角三角函数的基本关系和两角和的正切公式求解.【详解】因为是第二象限角,且,所以,所以,故.故选:D.6.某数学兴趣小组的学生为了了解会议用水的饮用情况,对某单位的某次会议所用矿泉水饮用情况进行调查,会议前每人发一瓶500ml的矿泉水,会议后了解到所发的矿泉水饮用情况主要有四种:A.全部喝完;B.喝剩约;C.喝剩约一半;D.其他情况.该数学兴趣小组的学生将收集到的数据进行整理,并绘制成所示的两幅不完整的统计图.根据图中信息,本次调查中会议所发矿泉水全部喝完的人数是()A.40B.30C.22D.14【答案】C【解析】【分析】由两幅统计图可得喝剩约的人有40人,所占可得参加该会议人数,再由喝剩约一半的百分比、其他情况的人数可得答案. 【详解】由两幅统计图可得喝剩约的人有40人,所以该会议共有人,所以喝剩约一半的有人,而其他情况共有8人,所以本次调查中会议所发矿泉水全部喝完的人数是人.故选:C.7.在四棱锥中,平面,四边形是正方形,,,,分别是棱,的中点,则异面直线与所成角的余弦值是()AB.C.D.【答案】A【解析】【分析】根据给定条件,建立空间直角坐标系,利用空间向量求线线角的余弦作答.【详解】在四棱锥中,平面,四边形是正方形,以点A为原点,建立如图所示的空间直角坐标系,令,而分别是棱的中点,则,由得:,则,,所以异面直线与所成角的余弦值为.故选:A8.已知抛物线的焦点为F,过点的直线l与抛物线C交于,P,Q两点, 则的最小值是()A.8B.10C.13D.15【答案】C【解析】【分析】利用韦达定理和抛物线的定义表示出,利用基本不等式求解.【详解】设直线,,,联立,整理得,则,故.因为,,所以,当且仅当即时,等号成立.故选:C.9.当光线入射玻璃时,表现有反射、吸收和透射三种性质.光线透过玻璃的性质,称为“透射”,以透光率表示.已知某玻璃的透光率为90%(即光线强度减弱10%).若光线强度要减弱到原来的以下,则至少要通过这样的玻璃的数量是()(参考数据:,)A.30块B.31块C.32块D.33块【答案】B【解析】【分析】根据给定条件,列出不等式,再利用对数函数性质解不等式作答.【详解】令光线原有强度为1,经过n块玻璃后光线强度变为原来的, 依题意,,两边取对数得:,即有,而,则,所以至少要通过这样的玻璃的数量是31块.故选:B10.已知是定义在上的奇函数,是的导函数,当时,.若,则不等式的解集是()A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】构造函数,其中,分析函数的奇偶性与单调性,可得出,然后分、两种情况解不等式,综合可得出原不等式的解集.【详解】构造函数,其中,则,所以,函数为奇函数,且,,当时,,所以,函数在上为增函数,因为函数为奇函数,故函数在上为增函数,由可知,当时,,可得;当时,,可得.综上所述,不等式的解集为.故选:B. 11.数学中有许多形状优美、寓意独特的几何体,图1所示的礼品包装盒就是其中之一.该礼品包装盒可以看成是一个十面体,其中上、下底面为全等的正方形,所有的侧面是全等的等腰三角形.将长方体的上底面绕着其中心旋转得到如图2所示的十面体.已知,则十面体外接球的球心到平面的距离是()A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】利用勾股定理求得外接球的半径,结合球的几何性质,利用勾股定理求得球心到平面的距离.【详解】由题中数据可知,则.因为十面体是由长方体的上底面绕着其中心旋转得到的,所以长方体的外接球就是十面体的外接球.设十面体外接球的半径为R,则,即, 因为,所以.设外接圆的半径为r,则由正弦定理得即,则该十面体外接球的球心到平面的距离是:.故选:B12.已知函数,的定义域均为,且,.若的图象关于直线对称,且,则()A.80B.86C.90D.96【答案】C【解析】【分析】由的图象关于直线对称,结合已知函数等式推得的图象关于点对称,进而可得的周期为4,求出的值,即可得答案.【详解】解:因为的图象关于直线对称,所以,所以,因为,所以,所以,因为,所以, 所以,则的图象关于点对称,且.因为,所以,所以,所以,则,即的周期为4.因为,且,所以.因为,所以.因为,所以,则.【点睛】结论点睛:函数关于直线对称,则有;函数关于中心对称,则有,函数的周期为,则有.二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.把答案填在答题卡的相应位置.13.已知向量,,,若,,三点共线,则______.【答案】【解析】【分析】根据给定条件,求出向量坐标,再利用共线向量的坐标表示计算作答. 【详解】因为向量,,则,而,又,,三点共线,则有,因此,解得,所以.故答案为:14.已知实数x,y满足约束条件,则的最大值为______.【答案】4【解析】【分析】画出可行域,结合的几何意义求解.【详解】画出可行域如图,设,即经过时,截距最小,此时z取得最大值,最大值为4.故答案为:4.15.在中,内角A,B,C所对的边分别是a,b,c,,且的周长和面积分别是10和,则______.【答案】3【解析】【分析】根据三角形的面积公式和余弦定理求解.【详解】因为,所以,所以, 所以.因为,所以,所以,所以.由余弦定理可得,即,所以,则,解得.故答案为:3.16.已知双曲线的左右焦点分别为、,过的直线与圆相切于点,且直线与双曲线的右支交于点,若,则双曲线的离心率为______.【答案】【解析】【分析】根据题意,作出图形,结合双曲线定义,再将所有边长关系转化到直角三角形中,利用勾股定理得到,再根据,化简可得,再两边同除,解得即可;【详解】解:如图,由题可知,,则,又,,, 又,作,可得,,则在,,即,即,又,化简可得,同除以得解得或(舍去);所以双曲线的离心率为.故答案为:三、解答题:共70分.解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤.17~21题为必考题,每个试题考生都必须作答.第22,23题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题:共60分.17.公差不为的等差数列的前项和为,且满足,、、成等比数列.(1)求的前项和;(2)记,求数列的前项和.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)设等差数列的公差为,则,根据题意可得出关于的方程,求出的值,可求得数列的通项公式,利用等差数列的求和公式可求得;(2)求得,利用裂项相消法可求得.【小问1详解】解:设等差数列的公差为,则, ,,,由题意可得,即,解得,所以,,所以,.【小问2详解】解:,所以,.18.某商场在周年庆举行了一场抽奖活动,抽奖箱中所有乒乓球都是质地均匀,大小与颜色相同的,且每个小球上标有1,2,3,4,5,6这6个数字中的一个,每个号都有若干个乒乓球.抽奖顾客有放回地从抽奖箱中抽取小球,用x表示取出的小球上的数字,当时,该顾客积分为3分,当时,该顾客积分为2分,当时,该顾客积分为1分.以下是用电脑模拟的抽签,得到的30组数据如下:131163341241253126316121225345(1)以此样本数据来估计顾客的抽奖情况,分别估计某顾客抽奖1次,积分为3分和2分的概率:(2)某顾客抽奖3次,求该顾客至多有1次的积分大于1的概率.【答案】(1),(2)【解析】【分析】(1)根据频率估计概率即可求解;(2)根据古典概率模型求解. 【小问1详解】由题意可知某顾客抽奖1次,积分为3分的频率是,则估计某顾客抽奖1次,积分为3分的概率为.某顾客抽奖1次,积分为2分的频率是,则估计某顾客抽奖1次,积分为2分的概率为.【小问2详解】由(1)可知某顾客抽奖1次,积分为1分的概率是,则某顾客抽奖1次,所得积分是1分和所得积分大于1分是等可能事件.设某顾客抽奖1次,积分为1分,记为A,积分大于1分,记为a,则某顾客抽奖3次,每次所得积分的情况为aaa,aaA,aAA,aAa,AAa,AAA,AaA,Aaa,共8种,其中符合条件的情况有aAA,AAa,AAA,AaA,共4种,故所求概率.19.如图,在正三棱柱中,,D,E分别是棱BC,的中点.(1)证明:平面平面.(2)求点到平面的距离.【答案】(1)证明见解析(2)【解析】【分析】(1)利用线面垂直的判定定理、面面垂直的判定定理证明;(2)根据等体积法求解.【小问1详解】 证明:由正三棱柱的性质,所以,则,因为,所以,即.因为,D是棱BC的中点,所以.由正三棱柱的定义可知平面ABC,则.因为BC,平面,且,所以平面.因为平面,所以.因为AD,平面,且,所以平面.因为平面,所以平面平面.【小问2详解】连接.因为,所以的面积.由正三棱柱的性质可知平面,则点到平面的距离为AD.因为是边长为2的等边三角形,所以,故三棱锥的体积.因为,E是的中点,所以,,则的面积. 设点到平面的距离是d,则三棱锥的体积.因为,所以,解得.20.已知椭圆的离心率是,点在椭圆上.(1)求椭圆的标准方程.(2)已知,直线与椭圆交于、两点,若直线、的斜率之和为,试问的面积是否存在最大值?若存在,求出该最大值;若不存在,请说明理由.【答案】(1)(2)的面积是否存在最大值,且最大值为【解析】【分析】(1)根据已知条件可得出关于、、的方程组,解出这三个量的值,即可得出椭圆的标准方程;(2)设点、,将直线的方程与椭圆的方程联立,列出韦达定理,根据求出的值,利用三角形的面积公式以及基本不等式可求得面积的最大值.【小问1详解】解:由已知可得,解得,故椭圆的标准方程为.【小问2详解】解:设点、, 联立可得,,可得,由韦达定理可得,,,同理可得,,,解得,所以,,即,故直线过定点,,当且仅当时,即当时,等号成立,故的面积存在最大值,且最大值为.【点睛】方法点睛:圆锥曲线中的最值问题解决方法一般分两种:一是几何法,特别是用圆锥曲线的定义和平面几何的有关结论来求最值;二是代数法,常将圆锥曲线的最值问题转化为二次函数或三角函数的最值问题,然后利用基本不等式、函数的单调性或三角函数的有界性等求最值.21.已知函数.(1)讨论的单调性;(2)若,证明:对于任意,恒成立.(参考数据:) 【答案】(1)答案见解析(2)证明见解析【解析】【分析】(1)求定义域,求导后,分与两种情况分类讨论,得到函数单调性;(2)放缩后即证对一切恒成立,构造,求导后得到其单调性和极值,最值情况,结合,得到,所以,证明出结论.【小问1详解】由题意可得定义域为R,.当时,,则在R上单调递增;当时,由,得,由,得,则上单调递减,在上单调递增.综上:当时,在R上单调递增;当时,在上单调递减,在上单调递增.【小问2详解】证明:因为,且,所以,故,则要证对于任意恒成立,即证对于任意恒成立,即证对于任意恒成立,即证对一切恒成立.设,则. 当时,,当时,,则在上单调递增,在上单调递减.故在处取得极大值,也是最大值,故.因为,所以,即,所以,则.故对一切恒成立,即对一切恒成立.【点睛】含参不等式的证明,若根据参数范围进行适当放缩,消去参数,这样可以简化不等式结构,便于构造函数进行研究,放缩消参是处理含参不等式的常规技巧,值得学习体会,常用放缩方法有切线放缩,也可结合题干中参数取值范围进行放缩.(二)选考题:共10分.请考生从第22,23两题中任选一题作答.如果多做,则按所做的第一个题目计分.[选修4-4:坐标系与参数方程]22.在平面直角坐标系中,曲线C的参数方程为(为参数),以坐标原点O为极点,x轴的非负半轴为极轴建立极坐标系,直线l的极坐标方程是.(1)求曲线C的普通方程和直线l的直角坐标方程;(2)已知,设直线l和曲线C交于A,B两点,线段中点为Q,求的值.【答案】(1),(2) 【解析】【分析】(1)根据同角三角的平方关系消去参数可得曲线的普通方程,利用公式可得直线的直角坐标方程;(2)将直线l的参数方程代入曲线C的普通方程,用两点间距离公式求解.【小问1详解】由(为参数),得,故曲线C的普通方程为.由,得,故直线l的直角坐标方程为;【小问2详解】由题意可知点P在直线l上,则直线l的参数方程为(t为参数),将直线l的参数方程代入曲线C的普通方程,整理得,,设A,B对应的参数分别为,则,故.[选修4—5:不等式选讲]23.已知函数.(1)求不等式的解集;(2)若对任意的,关于的不等式恒成立,求的取值范围.【答案】(1) (2)【解析】【分析】(1)分、、讨论去绝对值解不等式可得答案;(2)转化为对任意的,不等式恒成立,令,求出的最小值可得答案.【小问1详解】由不等式得,即,当时,得,解得;当时,得,解得;当时,得,解得;所以不等式的解集为;【小问2详解】若对任意的,关于的不等式恒成立,则对任意的,不等式恒成立,令,,当时,,因为,所以,当时,,因为,所以,所以,所以.若对任意的,不等式恒成立,则的取值范围是.
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高中 - 数学
发布时间:2023-03-05 03:25:02
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