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天津市七校2023届高三数学下学期总复习质量调查(一)联考试卷(Word版附解析)

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七校联考2022-2023学年度高三年级总复习质量调查(一)数学(一)本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)、第Ⅱ卷(非选择题)两部分.试卷满分150分.考试时间120分钟.第Ⅰ卷(本卷共9题,共45分)参考公式:球的表面积、体积公式:,,为球的半径.一、选择题(本大题共9小题,每小题5分,共45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.集合,,则().A.B.C.D.2.若,则“”是“”的().A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件3.设函数,则函数的图象可能为()A.B.C.D.4.某滑冰馆统计了某小区居民在该滑冰馆一个月的锻炼天数,得到如图所示的频率分布直 方图(将频率视为概率),则下列说法正确的是()A.该小区居民在该滑冰馆的锻炼天数在区间内的最少B.估计该小区居民在该滑冰馆的锻炼天数超过15天的概率为0.465C.估计该小区居民在该滑冰馆的锻炼天数的中位数为16D.估计小区居民在该滑冰馆的锻炼天数的平均值为155.已知,,,则的大小关系是()A.B.C.D.6.已知,且,则().A.3B.6C.12D.187.攒尖是古代中国建筑中屋顶的一种结构形式,常见的有圆形攒尖、三角攒尖、四角攒尖、六角攒尖等,多见于亭阁式建筑,某园林建筑为四角攒尖,它主要部分的轮廓可近似看作一个正四棱锥,若这个正四棱锥的棱长均为2,则该正四棱锥的体积为()A.B.C.D. 8.已知双曲线焦点为,,抛物线的准线与交于M,N两点,且为正三角形,则双曲线的离心率为()A.B.C.D.9.若函数在区间内没有最值,有下面四个说法:()①函数的最小正周期可能为②的取值范围是;③当取最大值时,是函数的一条对称轴;④当取最大值,是函数的一个对称中心.以上四个说法中,正确的个数是()A.lB.2C.3D.4第Ⅱ卷(本卷共11题,共105分)二、填空题(本大题共6小题,每小题5分,共30分.试题中包含两个空的,答对1个的给3分,全部答对的给5分)10.若复数z满足(是虚数单位),则=________.11.已知的展开式中的系数是,则__________.12.已知圆与圆外切,此时直线被圆所截的弦长_________.13.为了组建一支志愿者队伍,欲从3名男志愿者,3名女志愿者中随机抽取3人聘为志愿者队的队长,则在“抽取的3人至少有一名男志愿者”的前提下“抽取的3人中全是男志愿者”的概率是________,若用X表示抽取的三人中女志愿者的人数,则________.14.在△ABC中,,,,,则 ___________,若动点F在线段AC上,则的最小值为___________.15.已知函数是定义域为偶函数,当时,,若关于的方程有且仅有6个不同的实数根,则实数的取值范围是________.三、解答题(本大题共5小题,共75分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)16.在中,角A,B,C对边分别为a,b,c(),已知,(1)求;(2)求a,c的值;(3)求的值.17.如图,梯形所在的平面与等腰梯形所在的平面互相垂直,,,,.(1)求证:平面;(2)求平面与平面的夹角的余弦值;(3)线段上是否存在点G,使得平面?请说明理由.18.已知数列是首项为1的等差数列,数列是公比不为1的等比数列,且满足,,. (1)求数列,的通项公式;(2)求;(3)令,记数列的前项和为,求证:对任意的,都有.19.已知椭圆,若椭圆的短轴长为且经过点,过点的直线交椭圆于P,Q两点.(1)求椭圆方程;(2)求面积的最大值,并求此时直线的方程;(3)若直线与x轴不垂直,在x轴上是否存在点使得恒成立?若存在,求出s值;若不存在,说明理由.20.已知函数,.(1)讨论的单调区间;(2)当时,令①证明:当时,;②若数列满足,,证明:. 答案1.A解析:因为,所以或,所以,故选:A.2.D解析:不妨设,满足,但不满足,充分性不成立,若,满足,但不满足,故必要性不成立,所以是的既不充分也不必要条件.故选:D3.B解析:函数的定义域为则为偶函数,图像关于y轴轴对称,排除选项AC;又,则排除选项D.故选:B4.B解析:由图知:、、、、、的频率分别为、、、、、,对于A:内的天数最少,故A错误;对于B:估计锻炼天数超过15天的概率为,故B正确;对于C:由、、频率和为,设中位数为x, 则,可得,故C错误;对于D:平均天数为天,故D错误;故选:B.5.D解析:因为在上单调递增,故,而单调递增,故,,所以.故选:D6.B解析:由得:,由换底公式可得:,则,所以,因为,所以故选:B7.C解析:如图所示,正四棱锥棱长均为2,连接AC、BD交于点O,连接PO根据正四棱锥的性质,可得平面ABCD. 所以,,所以正四棱锥的体积.故选:C8.A解析:的准线方程为,经过点,中,令得,解得,故,因为为正三角形,所以,即,联立,解得,方程两边同时除以得,解得或(舍去),故双曲线的离心率为.故选:A9.B解析:由得,因为在区间内没有最值,所以,所以,所以,所以或, 所以或,所以②错误;当时,,所以,故①正确;所以,可知是函数的一条对称轴,故③正确;又因为,故④错误,所以正确的是①③,故答案为:B.10.解析:,故.故答案为:11.2解析:展开式的通项为,令,得,所以,所以,解得.故答案为:212.解析:由题可知:,即且 由两圆向外切可知,解得所以到直线的距离为,设圆的半径为则直线被圆所截的弦长为故答案为:13.①.②.##解析:设事件“抽取的3人至少有一名男志愿者”,事件“抽取的3人中全是男志愿者”,则,即在“抽取3人至少有一名男志愿者”的前提下“抽取的3人中全是男志愿者”的概率是.X可取,,则故答案为:;14.①.##0.5②.解析:第一空:,则,则,又 ,,故,解得;第二空:设,,,则,当时,取得最小值.故答案为:;.15.解析:关于的方程有且仅有6个不同的实数根,设,则当,方程有个根,当,方程有个根,当或,方程有2个根,当,方程有4个根,当,方程有0个根;则必有两个根、,有两种情况符合题意: ①,且,此时,则;②,,此时,综上可得的范围是,故答案为:.16.(1),,又,.(2),又,,① ,即②又,由①②可得,(3),,.17.(1)∵,且,∴四边形为平行四边形,∴.∵平面,平面,∴平面.(2)在平面内,过作.∵平面平面,平面平面,又平面,,∴平面,∴,,.如图建立空间直角坐标系: 由题意得,∴设平面的法向量为,则令,则,,∴.平面的一个法向量为,则.∴平面与平面的夹角的余弦值.(3)线段上不存在点,使得平面,理由如下:设平面的法向量为,则令,则,,∴.∵,∴平面与平面不可能垂直,从而线段上不存在点,使得平面. 18.(1)设的公差为,的公比为,则,.由题意知,,所以,解之得,,当时,,则,,即与矛盾,故舍去;当时,,则,,所以,,满足题意;所以,.(2)设,,设,则,,两式相减得,所以,即.(3)证明: ,,,因为,易知随着的增大而增大,所以,,所以.19.(1)由题意得,解得,将代入椭圆方程,得到,故,故椭圆方程为;(2)当直线的斜率为0时,此时三点共线,不合要求,舍去;当直线的斜率不为0时,设直线的方程为,与椭圆方程联立,得,设,则,则 ,当且仅当,即时,等号成立,故面积的最大值为,此时直线的方程为或;(3)在x轴上存在点使得恒成立,理由如下:因为,所以,即,整理得,即,所以,则,解得,故在x轴上存在点,使得恒成立.20.(1)函数定义域为R,求导得,当时,恒成立,即在上单调递增,当时,令,解得,令,解得,即在上单调递减,在上单调递增,所以,当时,在上单调递增,当时,在上单调递减,在上单调递增.(2) 当时,,①当时,,令,,恒成立,则在上单调递减,,因此,成立,所以当时,.②由①可知,当时,,由得,即,由,可得,而,又,即,则,由于,只需证,又当时,,令,,恒成立,则在上单调递增,,则当时,恒有,而,即成立,不等式成立, 因此成立,即成立,所以原不等式得证.

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发布时间:2023-05-21 15:15:03 页数:19
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文章作者:随遇而安

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