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| 湖南省郴州市2023届高三下学期第三次模拟考试数学试卷(含解析) |
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湖南省郴州市2023届高三下学期第三次模拟考试数学试卷学校:___________姓名:___________班级:___________一
、单选题1.已知,则复数在复平面内对应的点位于(?)A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限2.设S是实数集R的一个非空子
集,如果对于任意的a,(a与b可以相等,也可以不相等),且,则称S是“和诣集”.则下列命题中为假命题的是(?)A.存在一个集合S,
它既是“和诣集”,又是有限集B.集合是“和诣集”C.若,都是“和诣集”,则D.对任意两个不同的“和谐集”,,总有3.已知抛物线,P
为直线上一点,过P作抛物线的两条切线,切点分别为A,B,则的最小值为(?)A.B.-1C.D.-24.甲、乙、丙、丁4名棋手进行象
棋此赛,赛程如下面的框图所示,其中编号为i的方框表示第i场比赛,方框中是进行该场此赛的两名棋手,第i场比赛的胜者称为“胜者i”,负
者称为“负者”,第6场为决赛,获胜的人是冠军.已知甲每场比赛获胜的概率均为,而乙,丙、丁之间相互比赛,每人胜负的可能性相同.则甲获
得冠军的概率为(?)A.B.C.D.5.已知一个圆锥的底面圆面积为,侧面展开图是半圆,则其外接球的表面积等于(?)A.B.C.D.
6.设,则下列关系正确的是(?)A.B.C.D.7.椭圆的左顶点为A,点P,Q均在C上,且关于y轴对称.若直线的斜率之积为,则C的
离心率为(?)A.B.C.D.8.函数,因其图像类似于汉字“囧”,故被称为“囧函数”,下列说法中正确的个数为(?)①函数的定义域为
;?②;③函数的图像关于直线对称;?④当时,函数的最大值为;⑤方程有四个不同的实根.A.2B.3C.4D.5二、多选题9.给出下列
命题,其中正确命题为(?)A.若回归直线的斜率估计值为,样本点中心为,则回归直线的方程为B.随机变量,若,,则C.随机变量服从正态
分布,,则D.对于独立性检验,随机变量的观测值值越小,判定“两变量有关系”犯错误的概率越大10.已知抛物线的焦点为F,过点F的直线
l交抛物线于A,B两点,以线段AB为直径的圆交y轴于M,N两点,设线段AB的中点为P,O为坐标原点,则下列说法中正确的是(?)A.
B.若,则直线AB的斜率为C.若抛物线上存在一点到焦点F的距离等于3,则抛物线的方程为D.若点F到抛物线准线的距离为2,则的最小值
为11.已知函数则以下判断正确的是(?)A.若函数有3个零点,则实数的取值范围是B.函数在上单调递增C.直线与函数的图象有两个公共
点D.函数的图象与直线有且只有一个公共点12.已知边长为2的菱形中,,将沿翻折,连接,,设点为的中点,点在平面上的投影为,二面角的
大小为.下列说法正确的是(?)A.在翻折过程中,点是直线上的一个动点B.在翻折过程中,直线,不可能相互垂直C.在翻折过程中,三棱锥
体积最大值为D.在翻折过程中,三棱锥表面积最大值为三、填空题13.已知的展开式中含项的系数为,则实数____________.14
.已知圆C:,点A,B在圆C上,且,O为原点,则的最大值为______.15.棱长为1的正四面体外接球的表面积为______.16
.设函数的图像与的图像有公共点,且在公共点处切线方程相同,则实数的最大值为_________.四、解答题17.已知函数,将的图象向
左平移个单位得的图象.(1)求的最小正周期与单调递增区间;(2)若方程在有且仅有一个零点,求实数的取值范围.18.如图,在四棱锥中
,侧棱矩形,且,过棱的中点,作交于点,连接(1)证明:;(2)若,平面与平面所成二面角的大小为,求的值.19.设数列满足,.(1)
计算,,猜想的通项公式;(2)求数列的前n项和.20.在中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且.(1)证明:;(2)若,且
,求.21.某学校食堂中午和晩上都会提供两种套餐(每人每次只能选择其中一种),经过统计分析发现:学生中午选择类套餐的概率为,选择类
套餐的概率为;在中午选择类套餐的前提下,晩上还选择类套餐的概率为,选择类套餐的概率为;在中午选择类套餐的前提下,晩上选择类套餐的概
率为,选择类套餐的概率为.(1)若同学甲晩上选择类套餐,求同学甲中午也选择类套餐的概率;(2)记某宿舍的4名同学在晩上选择类套餐的
人数为,假设每名同学选择何种套餐是相互独立的,求的分布列及数学期望.22.已知函数,.(1)求函数的单调区间;(2)若直线l与函数
,的图象都相切,求直线l的条数.参考答案:1.B【分析】根据给定的条件,利用复数乘除法运算求出复数,即可判断作答.【详解】化为:,
所以复数在复平面内对应的点位于第二象限.故选:B2.D【分析】A选项可举出实例;BC选项可进行推导出为真命题;D可举出反例.【详解
】A项中,若,则满足是“和谐集”,又是有限集,故A项为真命题;B项中,设,,,,则,,所以集合是“和谐集”,故B项为真命题;C项中
,根据已知条件,a,b可以相等,故任意“和谐集”中一定含有0,所以,故C项为真命题;D项中,,,,都是“和谐集”,但5不属于,也不
属于,所以不是实数集,故D项为假命题.故选:D3.A【分析】设,,利用导数的几何意义可求直线,,进而可得,然后利用数量积的坐标运算
结合二次函数的性质即得.【详解】设,.由求导得,则直线,直线, 联立方程可得,由P在直线上,得,且,即.因而.故选:A.4.D【分
析】甲获得冠军,有三种途径,第一种连胜三场,第二种先胜一场,然后输一场胜两场,第三种先输一场,再连赢三场,求三种情况的概率之和即可
.【详解】甲获得冠军,则甲参加的比赛结果有三种情况:1胜3胜6胜; 1胜3负5胜6胜; 1负4胜5胜6胜;所以甲获得冠军的概率为
,故选:D5.B【分析】设圆锥的底面圆半径为,高为,母线长为,圆锥的外接球半径为,求出、、,列等式求出,再利用球体的表面积公式可求
得结果.【详解】设圆锥的底面圆半径为,高为,母线长为,圆锥的外接球半径为,则,可得,由于圆锥的侧面展开图是半圆,则,可得,,由圆锥
的几何特征可知,圆锥的外接球心在圆锥的轴上,所以,,解得,因此,该圆锥的外接球的表面积为.故选:B.【点睛】方法点睛:解决与球相关
的切、接问题,其通法是作出截面,将空间几何问题转化为平面几何问题求解,其解题思维流程如下:(1)定球心:如果是内切球,球心到切点的
距离相等且为球的半径;如果是外接球,球心到接点的距离相等且为半径;(2)作截面:选准最佳角度做出截面(要使这个截面尽可能多的包含球
、几何体的各种元素以及体现这些元素的关系),达到空间问题平面化的目的;(3)求半径下结论:根据作出截面中的几何元素,建立关于球的半
径的方程,并求解.6.C【分析】将三个值中的共同量0.05用变量替换,构造函数,利用导数研究相应函数的单调性,进而比较大小.【详解
】记,因为,当时,,所以在上单调递增,则当时,,即,取,所以,记,因为,所以在上单调递减,则当时,,即,取,所以,故,即;记,因为
,当时,,所以在上单调递增,所以当时,,即,取,所以,即;所以.故选:C.7.A【分析】设,则,根据斜率公式结合题意可得,再根据,
将用表示,整理,再结合离心率公式即可得解.【详解】[方法一]:设而不求设,则则由得:,由,得,所以,即,所以椭圆的离心率,故选A.
[方法二]:第三定义设右端点为B,连接PB,由椭圆的对称性知:故,由椭圆第三定义得:,故所以椭圆的离心率,故选A.8.B【分析】根
据分式分母不为零可求得定义域判断①;利用解析式可求得判断②;通过判断③;分别在和的情况下得到,判断④;利用数形结合判断⑤.【详解】
对于①,由得:,的定义域为,①错误;对于②,,,②正确;对于③,,,,不关于直线对称,③错误;对于④,当时,,此时;当时,,此时;
综上所述:当时,,④正确;对于⑤,在平面直角坐标系中,作出与的大致图象,由图象可知与有四个不同交点,方程有四个不同的根,⑤正确.所
以正确的个数为3.故选:B.9.ABD【解析】利用点斜式方程得出回归直线方程,了判断A选项的正误;利用二项分布的期望和方差公式可判
断B选项的正误;利用正态密度曲线的对称性可判断C选项的正误;利用独立性检验的基本思想可判断D选项的正误.【详解】对于A选项,若回归
直线的斜率估计值为,样本点中心为,则回归直线方程为,即,A选项正确;对于B选项,随机变量,若,,则,解得,B选项正确;对于C选项,
由于随机变量服从正态分布,,则,C选项错误;对于D选项,对于独立性检验,随机变量的观测值值越大,则两变量有关系的程度越大,即越大,
判定“两变量有关系”的错误率更低,故越小,判定“两变量有关系”的错误率更高,D选项正确.故选:ABD.10.AD【分析】通过设直线
,与抛物线方程联立,得到根与系数的关系,,选项均可转化为坐标的运算,代入根与系数的关系,得到结果,C选项可直接根据焦半径公式,计算
并判断.【详解】设,,直线l的方程为,由?得,则,.对于A,,故A正确;对于B,根据抛物线的定义可知,,故,所以,解得,所以直线l
的斜率,故B不正确;对于C,由题意可知,解得,则抛物线的方程为,故C不正确;对于D,由题意可知,所以.易得,其中d是点P到y轴的距
离,r为以AB为直径的圆的半径,且,.又,,且,所以,,所以,当时,取得最小值,故D正确.故选:.11.AC【分析】作出的图像如图
所示,B可直接由图像或二次函数单调性判断;AC零点及交点问题均可以通过与交点个数判断;D通过图像或者联立方程求解即可判断.【详解】
当,故的图像如图所示,对AC,函数有3个零点,相当于与有3个交点,故的取值范围是,直线与函数的图象有两个公共点,AC对;对B,函数
在上先增后减,B错;对D,如图所示,联立可得解得或,由图右侧一定有一个交点,故函数的图象与直线不止一个公共点,D错.故选:AC12
.AD【分析】在翻折过程中可得平面平面,可判断A;可以翻折成正四面体,可判断B;当平面平面时体积最大,求出即可判C;当面积最大时,
表面积最大,求出即可判断D.【详解】如图,在翻折过程中构成四面体,和是正三角形,取中点,连接,,则,,所以平面,所以平面平面,所以
A正确;对于B,,则在翻折过程中,的范围是,当时,是正四面体,此时,则B错误;对于C,三棱锥的底面积是定值,由A知,平面平面,过作
直线于,而平面平面,于是得平面,则有,当且仅当点与点重合时取“”,因此,C错误;对于D,三棱锥中,,,即三棱锥的表面积,在翻折过程
中,的范围是,,当且仅当时取“”,得三棱锥的表面积的最大值为,D正确.故选:AD.【点睛】(1)四边形翻折成三棱锥的过程中,当两个
面垂直时体积最大;(2)当三角形两条边确定,夹角为直角时面积最大.13.【详解】的展开式的通项为,令,解得,故展开式中含项的系数为
,解得.14.##【分析】取AB中点D,由,得当最大时,最大,根据圆的弦长公式求出D点的轨迹, 进而求出,进而求出的最大值.【详解
】取AB中点D,则,当最大时,最大,由于已知圆C可化为,,∴.所以D在以为圆心,半径为的圆上运动,,最大值为.故答案为:.15.#
#【分析】首先利用正四面体和球的关系,利用勾股定理求出外接球的半径,进一步利用表面积公式求出球的表面积.【详解】设正四面体,棱长为
1,如图所示:设外接球的球心为,半径为,所以,由于,所以,在中,利用勾股定理:,即:,解得,所以该正四面体外接球的表面积为.故答案
为:.16.【分析】设公共点坐标为,,求出两个函数的导数,利用,推出,然后构造函数,利用导函数单调性求解函数的最值即可.【详解】解
:设公共点坐标为,,则,所以有,即,解出舍去),又,所以有,故,所以有,对求导有,故关于的函数在为增函数,在为减函数,所以当时有最
大值.故答案为:.【点睛】本题考查函数的导数的应用,切线方程以及函数的单调性、最值的求法,考查计算能力.17.(1),(2)或.【
分析】(1)化简的解析式,然后根据图象的平移变换得到的解析式,最后求最小正周期和单调区间即可;(2)利用换元的思想令,将方程在上有
且仅有一个零点转化为在有且仅有一个零点,然后分和两种情况讨论即可.【详解】(1),所以,所以的最小正周期,由,得,所以的单调递增区
间为.(2)因得,所以且单调递增,设,所以,所以原方程等价于在有且仅有一个零点设,,①当时,,合题意,②当时,(i)若,得,由方程
解得,合题意,(ii)若,得,由方程解得,合题意,(iii)若,则或,解得或或,综上所述:或.18.(1)证明见解析(2)【分析】
(1)先证平面,得,再证平面,得,然后证明平面,得证;(2)以为原点,射线分别为轴的正半轴,建立空间直角坐标系,由空间向量法求二面
角得的长,然后利用棱锥体积公式计算.【详解】(1)证明:因为平面,平面,所以,由底面为矩形,有,而,平面,所以平面,又平面,所以.
又因为,点是的中点,所以.而,平面,所以平面,平面,所以,又,,平面,所以平面,而平面,所以得证.(2)如图,以为原点,射线分别为
轴的正半轴,建立空间直角坐标系.因为,设,(),则,,点是的中点,所以,由,所以是平面的一个法向量;由(1)知,,所以是平面的一个
法向量.因为平面与平面所成二面角的大小为,则,解得(负值舍去).所以,.19.(1),,(2)【分析】(1)根据递推关系计算,并结
合等差数列猜想求解即可;(2)结合(1)得,进而根据错位相减法求解即可.【详解】(1)解:因为数列满足,,所以,,,所以,由数列的
前三项可猜想数列是以3为首项,2为公差的等差数列,即.(2)解:由(1)知,代入检验知其满足,所以,,,所以,,①,②由①②得,,
所以,.20.(1)证明见解析(2)【分析】(1)利用正弦定理、余弦定理进行化简证明.(2)利用向量的运算、模长公式以及正弦定理、
余弦定理建立方程求解.【详解】(1)因为,所以,由正弦定理可得,由余弦定理可得,整理得.(2)由得D为的中点,所以,所以,又,所以
,因为,由(1)的解题过程可知,所以,即,解得(负值舍去),所以由正弦定理可得.21.(1)(2)分布列答案见解析,数学期望:【分
析】(1)根据条件概率和全概率公式计算即可;(2)分别求出,1,2,3,4时的概率,得到分布列,然后求期望即可.【详解】(1)设事
件为同学甲晩上选择类套餐,事件为同学甲中午选择类套餐,事件为同学甲中午选择类套餐,则,,所以,即同学甲晩上选择类套餐,中午也选择类
套餐的概率为.(2)晩上选择类套餐的概率;晩上选择类套餐的概率.所以4名同学在晩上有个人选择类套餐,的所有可能取值为,则,所以,,,,,所以的分布列为01234故.22.(1)在上单调递增,在上单调递减(2)两条【分析】(1)求出函数的导函数,再解关于导函数的不等式,即可求出函数的单调区间;(2)设直线分别与函数,的图象相切于点,,依题意可得,即可得到方程组,整理得,令,利用导数说明函数的单调性,利用零点存在性定理判断零点的个数,即可得解;【详解】(1)解:由题设,,定义域为,则当时,;当时,,所以在上单调递增,在上单调递减.(2)解:因为,,所以,,设直线分别与函数,的图象相切于点,则,即由,得即,即由,得,代入上式,得即,则设当时,;当时,,所以在上单调递减,在上单调递增.因为,,则在上仅有一个零点.因为,则在上仅有一个零点.所以在上有两个零点,故与函数,的图象都相切的直线有两条.答案第11页,共22页答案第11页,共22页试卷第11页,共33页试卷第11页,共33页 |
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