天津市红桥区2023届高三数学下学期二模试题(Word版附解析)
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高三数学本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共150分,考试用时120分钟.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考号填写在答题卡上,并在规定位置粘贴考试用条形码.答题时,务必将答案涂写在答题卡上,答在试卷上的无效.参考公式:柱体的体积公式,其中表示柱体的底面积,表示柱体的高.锥体的体积公式,其中表示锥体的底面积,表示锥体的高.球的体积公式,其中表示球的半径.第Ⅰ卷注意事项:1.每小题选出答案后,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.2.本卷共9题,每小题5分,共45分.一、选择题: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.C.D.【答案】B【解析】【分析】利用一元二次不等式的解法及并集的定义即可求解.【详解】由,即,解得,所以.所以.故选:B.2.设,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
【答案】A【解析】【分析】利用绝对值的定义及充分条件必要条件的定义即可求解.【详解】由题意可知,,或,即不能推出,所以“”是“”的充分不必要条件.故选:A.3.用与球心距离为1的平面去截球,所得的截面面积为,则球的体积为()A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】利用圆的面积公式和球心到截面圆的距离、截面圆半径及球的半径的关系,结合球的体积公式即可求解.【详解】设截面圆的半径为,球的半径为,由题意可知,解得,,所以球的体积为.故选:D.4.函数的部分图象大致为()A.B.
C.D.【答案】C【解析】【分析】根据题意,分析可得函数为奇函数且当时,有,利用排除法分析可得答案.【详解】解:根据题意,对于函数,有,即函数为奇函数,排除A、B;当时,有,排除D;故选:C.【点睛】思路点睛:函数图象的辨识可从以下方面入手:(1)从函数的定义域,判断图象的左右位置;从函数的值域,判断图象的上下位置.(2)从函数的单调性,判断图象的变化趋势;(3)从函数的奇偶性,判断图象的对称性;(4)从函数的特征点,排除不合要求的图象.5.若log2x•log34•log59=8,则x=A.8B.25C.16D.4【答案】B【解析】【分析】由换底公式将原式化为:=8,进而得到lgx=2lg5=lg25.【详解】∵log2x•log34•log59=8,∴=8,∴lgx=2lg5=lg25,∴x=25.故选B.【点睛】对数化简的原则:(1)尽量将真数化为“底数”一致的形式;(2)将同底的多个对数的和(差)合成积(商)的对数;(3)将积(商)的对数分成若干个对数的和(差).对数的换底公式:
.6.设函数的最小正周期为,将的图象向左平移个单位得函数的图象,则A.上单调递减B.上单调递减C.上单调递增D.上单调递增【答案】A【解析】【详解】,则,解得,即;的图象向左平移个单位得函数的图象;当时,,所以上单调递减.7.已知双曲线的右焦点与抛物线的焦点重合,过作与一条渐近线平行的直线,交另一条渐近线于点,交抛物线的准线于点,若三角形(为原点)的面积,则双曲线的方程为()A.B.C.D.
【答案】D【解析】【分析】由抛物线方程得出焦点坐标和准线方程,联立直线与渐近线方程得出的坐标,联立直线与准线方程得出的坐标,根据三角形的面积得出,再结合,,可解得结果.【详解】由得,所以,所以直线,抛物线的准线为:,联立可得,所以,联立可得,所以,所以,所以,所以,即,又,,所以,所以,所以,所以双曲线的方程为.故选:D.【点睛】本题考查了抛物线和双曲线的几何性质,考查了三角形的面积,考查了运算求解能力,属于基础题.8.已知是定义在上的偶函数且在上为减函数,若,,,则()A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】根据偶函数的定义及对数的运算,利用指数对数函数的性质及函数的单调性即可求解.
【详解】因为是偶函数,所以,由,由指数函数的性质知,函数在上单调递减,且,所以,所以,因为在上为减函数,所以,即.故选:A.9.已知菱形ABCD的边长为2,,点E在边BC上,,若G为线段DC上的动点,则的最大值为()A.2B.C.D.4【答案】B【解析】【分析】利用向量数量积的定义及数量积的运算,结合向量的线性运算即可求解.【详解】由题意可知,如图所示因为菱形ABCD的边长为2,,所以,,设,则,
因为,所以,,,当时,的最大值为.故选:B.【点睛】关键点睛:解决此题的关键是利用向量的线性运算求出,结合向量数量积定义和运算即可.第Ⅱ卷二、填空题:本大题共6个小题,每小题5分,共30分.10.若是虚数单位,则复数______.【答案】【解析】【分析】直接根据复数的除法运算即可得解.【详解】解:.故答案为:.11.若二项式的展开式共项,则展开式的常数项为__________.【答案】60【解析】【分析】根据二项展开式中的项数比二项式指数多1,求出,再求出二项式的通项公式并整理后可令的指数为0,即可求得常数项.【详解】∵二项式的展开式共项,∴,∴该二项式展开式的通项公式为,令,解得,则该二项式展开式的常数项为.
故答案为:.12.已知直线和圆相交于两点.若,则的值为_________.【答案】5【解析】【分析】根据圆的方程得到圆心坐标和半径,由点到直线的距离公式可求出圆心到直线的距离,进而利用弦长公式,即可求得.【详解】因为圆心到直线的距离,由可得,解得.故答案为:.【点睛】本题主要考查圆的弦长问题,涉及圆的标准方程和点到直线的距离公式,属于基础题.13.已知x,,,则的最小值______.【答案】【解析】【分析】将展开,利用基本不等式即可求解.【详解】,当且仅当即,的最小值为,故答案为:14.随着我国经济发展越来越好,外出旅游的人越来越多,现有两位游客慕名来天津旅游,他们分别从“天津之眼摩天轮、五大道风景区、古文化街、意式风情街、海河观光游船、盘山风景区”这6个景点中随机选择1个景点游玩,记事件为“两位游客中至少有一人选择天津之眼摩天轮”,事件为“
两位游客选择的景点不同”,则________,________.【答案】①.②.【解析】【分析】根据古典概型概率公式求出,再由条件概率公式求解即可.【详解】由题意,两位游客从6个景点中随机选择1个景点游玩,每人都有6种不同的选法,故共有(种)不同的选法.两人都不选择天津之眼摩天轮的方法有(种),故两位游客中至少有一人选择天津之眼摩天轮的方法共有(种),所以故两位游客中至少有一人选择天津之眼摩天轮的概率.AB表示两位游客中至少有一人选择天津之眼摩天轮,且两位游客选择的景点不同,即一人选择天津之眼摩天轮,另一人选择其它景点,共有(种)选法,故,所以.故答案为:;.15.若函数,函数有两个零点,则实数k的取值是__________.【答案】和【解析】【分析】根据图象以及判别式求得正确答案.【详解】由得,即与的图象有两个公共点,画出的图象如下图所,由图可知,当时,与有两个公共点,当时,与有一个公共点,
当时,由消去并化简得,由,解得或(结合图象可知不符合,舍去),综上所述,有两个零点,则实数k的值是和故答案为:和三、解答题:本大题共5个小题,共75分.解答写出文字说明、证明过程或演算步骤.16.在△ABC中,内角A,B,C所对的边分别是a,b,c.已知,a=3,.(Ⅰ)求b的值;(Ⅱ)求的值.【答案】(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】
【详解】(Ⅰ)在△ABC中,由可得,又由可得,又,故,由,可得.(Ⅱ)由得,,进而得,,所以=.本题第(Ⅰ)问,因为,所以由边角互化结合余弦定理即可求出边b;第(Ⅱ)问,由平方关系、二倍角公式、两角差的正弦公式可以求出结果.在解三角形中,遇到边角混和式,常常想边角互化.对三角函数及解三角形的题目,熟练三角部分的公式是解答好本类题的关键,日常复习中加强基本题型的训练.【考点定位】本小题主要考查同角三角函数的基本关系、二倍角的正弦与余弦公式、两角差的正弦公式以及正弦定理、余弦定理等基础知识,考查基本运算求解能力.17.如图,在底面是矩形的四棱雉中,平面,,,是PD的中点.(1)求证:平面平面PAD;(2)求平面EAC与平面ACD夹角的余弦值;(3)求B点到平面EAC的距离.【答案】(1)证明见解析(2)(3)【解析】【分析】(1)根据已知条件建立空间直角坐标系,求出相关点的坐标,利用两向量的数量积的坐标表示及线面垂直的判定定理,结合面面垂直的判定定理即可求解;
(2)求出平面EAC与平面ACD的法向量,利用向量的夹角公式及面面角的定义即可求解;(3)根据(2)得出平面EAC的法向量,利用点到平面的距离公式即可求解.【小问1详解】由题可知,以为原点,建立空间直角坐标系,如图所示则所以所以即,所以即,又,平面PAD,所以平面PAD,又平面,所以平面平面PAD.【小问2详解】设平面的法向量为,则,即,令,则,所以,由题意知,平面,平面ACD的法向量为,设平面EAC与平面ACD夹角的,则,所以平面EAC与平面ACD夹角的余弦值为.【小问3详解】由(2)知,平面法向量为,
设B点到平面EAC的距离为,则,所以B点到平面EAC的距离为.18.已知椭圆,点在椭圆上,(1)求椭圆的离心率.(2)设A为椭圆的右顶点,O为坐标原点,若Q在椭圆上且满足,求直线的斜率的值.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)根据椭圆过点,代入方程即可化简求出离心率;(2)设直线OQ的斜率为k,点Q坐标为,联立椭圆方程可得,再由得出,即可建立关于k的方程求解即可.【小问1详解】∵点P(a,a)在椭圆上,∴+=1整理得=.∴e======.
【小问2详解】由题意可知,点A坐标设直线OQ的斜率为k,则其方程为,设点Q坐标为,则,消去,整理得①由得.整理得.由于,得②把②代入①得=,整理得由(1)知=,故即,解得.∴直线OQ的斜率.19.已知等差数列满足其中为的前项和,递增的等比数列满足:,且,,成等差数列.(1)求数列、的通项公式;(2)设的前项和为,求
(3)设,的前n项和为,若恒成立,求实数的最大值.【答案】(1);;(2);(3).【解析】【分析】(1)设等差数列的公差为,由已知条件,结合等差数列的通项公式和求和公式可得,从而可求出首项和公差,即可求出通项公式;设等比数列公比为,由已知条件结合等比数列的通项公式即可求出公比,从而可求出的通项公式.(2)由错位相减法即可求出前项和.(3)由(1)可知,整理可得,由裂项相消法可得,由恒成立可得恒成立,结合的单调性即可求出实数的最大值.【详解】解:(1)设等差数列的公差为,,,.设等比数列公比为(其中),因为,由,可得,解得或(舍去);所以数列的通项公式为.(2)由(1)得,则①.②由①减去②得,则,所以的前n项和.
(3)由(1)可知,,则恒成立,恒成立,单调递增,时,,最大值为.【点睛】方法点睛:常见数列求和的方法有:公式法;裂项相消法;错位相减法;分组求和法等.20.已知函数,(1)若,求函数的极值;(2)设函数,求函数的单调区间;(3)若存在,使得成立,求a的取值范围.【答案】(1)极小值为,无极大值(2)单调递增区间为,单调递减区间为.(3)【解析】【分析】(1)研究单调区间,进而求出的极值;(2)先求,再解不等式与,求出单调区间,注意题干中的的条件;(3)先把题干中的问题转化为在上有,再结合第二问研究的的单调区间,对a进行分类讨论,求出不同范围下的,求出最后结果【小问1详解】
当时,,定义域为,令得:,当时,,单调递增;当时,,单调递减,故是函数的极小值点,的极小值为,无极大值【小问2详解】,定义域为因为,所以,令得:,令得:,所以在单调递增,在单调递减.综上:单调递增区间,单调递减区间为.【小问3详解】存在,使得成立,等价于存在,使得,即在上有由(2)知,单调递增区间为,单调递减区间为,所以当,即时,在上单调递减,故在处取得最小值,由得:,因为,故.当,即时,由(2)知:在上单调递减,在上单调递增,在上的最小值为令因为,所以,则,即,不满足题意,舍去综上所述:a的取值范围为【点睛】导函数中常用的两种常用的转化方法:一是利用导数研究含参函数的单调性,常化为不等式恒成立问题.注意分类讨论与数形结合思想的应用;二是函数的零点、不等式证明常转化为函数的单调性、极
(最)值问题处理.
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