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福建省三明市2022届高三数学下学期5月质量检测(三明三模)(Word版附答案)

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2022年三明市普通高中毕业班质量测试数学试题一、单项选择题:本大题共8小题,每小题5分,共40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.设实数集为R,集合,,则()A.B.C.D.2.已知复数z的共轭复数为,(i为虚数单位),则()A.B.C.D.3.若,则()A.B.C.D.4.已知,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5.已知,,,则()A.B.C.D.6.某校为落实“双减”政策.在课后服务时间开展了丰富多彩的体育兴趣小组活动,现有甲、乙、丙、丁四名同学拟参加篮球、足球、乒乓球、羽毛球四项活动,由于受个人精力和时间限制,每人只能等可能的选择参加其中一项活动,则恰有两人参加同一项活动的概率为()A.B.C.D.7.已知数列的前n项和为,若,且,则()A.-8B.-3C.-2D.88.已知函数有两个零点,则实数a的取值范围为()\nA.B.C.D.二、多项选择题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的四个选项中,有多项是符合题目要求的.全部选对的得5分,部分选对的得2分,有错选的得0分.9.的二项展开式中,第5项和第6项的二项式系数相等,则()A.B.常数项为84C.各项系数的绝对值之和为512D.系数最小项为第5项10.将函数()的图象沿x轴向左平移个单位后,得到一个偶函数的图象,则()A.B.关于直线对称C.在区间上单调递增D.若在区间上存在零点和极值点,则整数a的最小值为202311.已知直线l:与圆C:相交于A,B两点,O为坐标原点,下列说法正确的是()A.的最小值为B.若圆C关于直线l对称,则C.若,则或D.若A,B,C,O四点共圆,则12.已知棱长为4的正方体中,,点P在正方体的表面上运动,且总满足,则下列结论正确的是()A.点P的轨迹所围成图形的面积为5B.点P的轨迹过棱上靠近的四等分点\nC.点P的轨迹上有且仅有两个点到点C的距离为6D.直线与直线MP所成角的余弦值的最大值为三、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.13.已知函数则______.14.若单位向量,满足,则与的夹角为______.15.已知双曲线的左、右焦点分别为、,双曲线上一点A关于原点O对称的点为B,且满足,,则该双曲线的离心率为______.16.《孙子算经》是我国南北朝时期的数学著作.在《孙子算经》中有“物不知数”问题:今有物不知其数,三三数之剩二,五五数之剩三,七七数之剩二,问物几何?意思是一个整除以三余二,除以五余三、除以七余二,求这个整数.设这个整数为a,当时,符合条件的a的个数为______.四、解答题:本大题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17.(10分)已知等比数列满足,.(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前n项和.18.(12分)如图,在中,已知,,.Q为BC的中点.(1)求AQ的长;(2)P是线段AC上的一点,当AP为何值时,.\n19.(12分)为弘扬中华传统文化,吸收前人在修身、处世、治国、理政等方面的智慧和经验,养浩然正气,塑高尚人格,不断提高学生的人文素质和精神境界,某校举行传统文化知识竞赛活动.竞赛共有“儒”和“道”两类题,每类各5题.其中每答对1题“儒”题得10分,答错得0分;每答对1题“道”题得20分,答错扣5分.每位参加竞赛的同学从这两类题中共抽出4题回答(每个题抽后不放回),要求“道”题中至少抽2题作答.已知小明同学“儒”题中有4题会作答,答对各个“道”题的概率均为.(1)若小明同学在“儒”题中只抽1题作答,求他在这次竞赛中得分为35分的概率;(2)若小明同学第1题是从“儒”题中抽出并回答正确,根据得分期望给他建议,应从“道”题中抽取几道题作答?20.(12分)如图,在五面体ABCDE中,已知,,且,.(1)求证:平面平面ABC;(2)线段BC上是否存在点F,使得二面角的余弦值为,若存在,求CF的长度;若不存在,请说明理由.21.(12分)如图,在平面直角坐标系中,O为原点,,过直线l:左侧且不在x轴上的动点P,作于点H,的角平分线交x轴于点M,且,记动点P的轨\n迹为曲线C.(1)求曲线C的方程;(2)已知曲线C与x轴正半轴交于点,过点的直线交C于A,B两点,,点T满足,其中,证明:.22.(12分)已知函数(1)讨论的单调区间;(2)当,时,证明:.答案一、单项选择题:本大题共8小题,每小题5分,共40分.1.B2.D3.A4.A5.B6.C7.B8.D二、多项选择题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.9.AC10.BCD11.ACD12.ACD三、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.13.-214.15.16.10四、解答题:本大题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17.解:(1)因为为等比数列,且,,设公比为q,所以,所以,2分所以,4分\n(2)因为7分所以,10分18.解法一:(1)因为Q为BC的中点,所以1分所以4分即5分(2)在中,由余弦定理得.所以,即7分在中,由余弦定理得8分所以,因为,所以.10分在中,由正弦定理得,所以,即当时,.12分解法二:(1)在中,由余弦定理得,所以,即1分在中,根据余弦定理得2分\n在中,根据余弦定理得3分因为,所以4分解得.5分(2)同解法一.19.解法一:(l)记A=“小明在竞赛中得35分”,则A表示“儒”题答错,“道”题2对1错,所以4分(2)当小明选择从“儒”题中抽取1题,“道”题中抽取2题作答时,设4题总得分为X,此时设“道”题中答对的题数为.则,.(i)“儒”题中的第二题答对时总得分(ii)“儒”题中的第二题答错时总得分此时小明的总得分期望值8分当小明选择从“道”题中抽取3题作答,设答对题数为,4题总得分为Y,则,,,所以11分因为,即小明应从“道”题中抽取12道题作答.12分解法二:(1)同解法一.(2)当小明选择从“儒”题中抽取1题,“道”题中抽取2题作答时,设4题总得分为X,则X的所有可能取值为:0,10,25,35,50,60.\n因为,,,,,,所以8分当小明选择从“道”题中抽取3题作答,设答对题数为,4题总得分为Y,则,,,所以11分因为,即小明应从“道”题中抽取2道题作答.12分20.解法一:(1)取AC中点G,连接EG,因为,,所以,所以四边形EDCG为平行四边形,所以,又因为,,所以,所以,又因为,所以.2分因为,BC,CD是平面BCD内的两条相交直线,所以平面BCD,因为平面ABC,所以平面平面BCD.4分(2)在平面BCD内过点C作BC的垂线l,因为平面BCD,所以l、CA,CB两两相互垂直,故以C为坐标原点.如图所示,建立空间直角坐标系,则,,,,5分\n设在线段BC上存在点,使二面角的余弦值为,则,,设平面AEF的法向量.则,即,不妨令,则,,所以.7分设平面ABE的一个法向量为,则,即不妨令,,,所以9分所以.10分化简得:,解得或(舍去),故,所以.所以存在点F,当时,二面角的余弦值为.12分解法二:(1)同解法一.(2)取BC、AB的中点O、H,连接OD,OH,\n因为,O是BC中点,所以,又因为平面BCD,平面平面BCD且交于BC,所以平面ABC,因为H是AB中点,即,所以,故DO,OH,BC两两互相垂直,则以O为坐标原点,,,为x,y,z轴,如图建立空间直角坐标系,则,,,.5分设在线段BC上存在点,使二面角的余弦值为,则,,.设平面AEF的一个法向量为,则,即,不妨令,则,,所以.7分又因为,,所以,所以四边形DEHO为平行四边形,即,因为平面ABC,所以平面ABC,因为平面ABC,所以,又因为,H是AB中点,所以,因为EH,AB为平面ABE内的两条相交直线,所以平面ABE,故CH是平面ABE的一个法向量,因为,9分\n所以.10分化简得:,解得或(舍去),故,所以,所以存在点F,当时,二面角的余弦值为.12分解法三:(1)同解法一(2)取BC、AB的中点O、H,连接OD,OH,因为,所以,又因为平面BCD,平面平面BCD且交于BC,所以平面ABC.5分因为,,所以,所以四边形DEHO为平行四边形,即,因为平面ABC,所以平面ABC,6分因为平面ABC,所以,又因为,H是AB中点,所以,因为EH,AB为平面ABE内的两条相交直线,所以平面ABE,7分假设在线段BC上存在点F,使二面角的余弦值为,过F作于点M,则平面ABE,过M作于点N,连接NF,则为二面角的平面角.8分\n设,则,,所以,在中,,所以.10分化简得,解得或(舍去),即,所以,所以存在点F,当时,二面角的余弦值为12分21.解:(1)设,因为轴,所以,因为PM为的角平分线,所以,所以,即,所以.即,化简整理得,因为P不在x轴上,即曲线C的方程为5分(2)易知直线的斜率存在且不为0,设的方程为.联立方程组,消x整理得,所以,得或,设,,则,.7分由得,所以,设,由,得,\n所以,所以,9分所以点在直线上,且,又因为与关于直线对称,所以是等腰三角形,(或者证明直线TS与直线的斜率互为相反数)11分所以,因为,所以,综上所述,.12分22.解法一:(1)定义域为R,由得.1分当时,,所以在R上单调递增2分当时,令,即,所以.所以在上单调递增.令,即,所以,所以在上单调递减3分\n当时,令,即,所以,所以在上单调递增.令,即,所以.所以在上单调递减4分综上所述:当时,在R上单调递增;当时,在上单调递减,在上单调递增.当时,在上单调递增,在上单调递减.5分(2)当时,,,所以在上单调递增,所以,即当,时,,所以要证明,只要证明,7分令,则,令,则,当时,,即单调递减,当时,,即单调递增,9分因为,则,又因为,所以在存在唯一零点,设为,\n当时,,即,即单调递减,当时,,即,即单调递增,因为,则,又因为,所以.11分所以,所以原不等式成立.12分解法二:(1)同解法一:(2)令,则,所以在上单调递减,在上单调递增,所以,即,即,所以,所以当时,,因为,,所以,即,所以要证明,只要证明,7分令,则令,则当时,,即单调递减,当时,,即单调递增9分因为,则,又因为.所以在存在唯一零点,设为,当时,,即,即单调递减,当时,,即,即单调递增.因为,则,又因为,所以11分\n所以,所以原不等式成立.12分

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所属: 高中 - 数学
发布时间:2022-05-23 15:00:16 页数:16
价格:¥3 大小:1.07 MB
文章作者:随遇而安

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