湖北省2022-2023学年高三下学期第一次模拟考试数学试卷学校:___________姓名:___________班级:_________
___一、单选题1.已知集合,则(?)A.B.C.或D.2.欧拉公式把自然对数的底数、虚数单位和三角函数联系在一起,充分体现了数学
的和谐美,被誉为“数学中的天桥”.若复数,则(?)A.B.C.D.3.设抛物线的焦点为,点在上,,若,则(?)A.B.4C.D.6
4.从年起,北京考生的高考成绩由语文、数学、外语门统一高考成绩和考生选考的3门普通高中学业水平考试等级性考试科目成绩构成.等级性考
试成绩位次由高到低分为、、、、,各等级人数所占比例依次为:等级,等级,等级,等级,等级.现采用分层抽样的方法,从参加历史等级性考试
的学生中抽取人作为样本,则该样本中获得或等级的学生人数为(?)A.55B.80C.90D.1105.若函数是周期函数,最小正周期为
.则下列直线中,图象的对称轴是(?)A.B.C.D.6.如图,O是坐标原点,M,N是单位圆上的两点,且分别在第一和第三象限,则||
的范围为( )A.[0,)B.[0,2)C.[1,)D.[1,2)7.设,且,则下列不等式一定成立的是(?)A.B.C.D.8.从
1,2,3,4,5中先后选两个不同的数,第一个数记为,第二个数记为,记事件为“是奇数”,事件为“”,则(?).A.B.C.D.二、
多选题9.已知函数的最小值为0,(为自然常数,),则下列结论正确的是(?)A.若,则B.若,则C.若,则D.若,则10.已知正实数
x,y,z满足,则下列正确的选项有(?)A.B.C.D.11.椭圆C:的左、右焦点分别为F1,F2,点P在椭圆上且异于长轴端点,点
M,N在△PF1F2所围区域之外,若,,则|MN|的可能取值为(?)A.4B.5C.6D.712.已知两个等差数列和,其公差分别为
和,其前项和分别为和,则下列说法正确的是( ) A.若为等差数列,则B.若为等差数列,则C.若为等差数列,则D.若,则也为等差数
列,且公差为三、填空题13.若,则______.14.已知双曲线与有相同的渐近线,若的离心率为2,则的离心率为__________
.15.已知函数在区间上的最大值为,则实数的值为______.四、双空题16.设函数,.①的值为_______;②若函数恰有个零点
,则实数的取值范围是___________.五、解答题17.已知等比数列的各项均为正数,的前项和为,且.(1)求的通项公式;(2)
设,记的前项和为,证明:.18.现有下列三个条件:①函数的最小正周期为;②函数的图象可以由的图象平移得到;③函数的图象相邻两条对称
轴之间的距离.从中任选一个条件补充在下面的问题中,并作出正确解答.已知向量,,,函数.且满足_________.(1)求的表达式,
并求方程在闭区间上的解;(2)在中,角,,的对边分别为,,.已知,,求的值.19.如图,在四棱锥中,是边长为2的菱形,且,,,E,
F分别是的中点.(1)证明:平面平面.(2)求二面角的大小.20.在一次抗洪抢险中,准备用射击的方法引爆从河上游漂流而下的一巨大汽
油罐.已知只有5发子弹备用,且首次命中只能使汽油流出,再次命中才能引爆成功.每次射击命中率都是,每次命中与否互相独立.求:(1)直
到第3次射击汽油才流出的概率;(2)直到第3次射击汽油罐才被引爆的概率;(3)汽油罐被引爆的概率.21.已知椭圆的左、右顶点分别为
,,且,椭圆的一条以为中点的弦所在直线的方程为.(1)求椭圆的方程;(2)点为直线上一点,且不在轴上,直线,与椭圆的另外一个交点分
别为M,N,设,的面积分别为,,求的最大值,并求出此时点的坐标.22.已知.(1)当时,求证:函数在上单调递增;(2)若只有一个零
点,求的取值范围.参考答案:1.C【分析】先化简集合,再根据集合交集定义即可求出答案.【详解】由题意,或,或.故选:C.2.B【分
析】利用复数的三角形式以及复数的四则运算化简复数,利用复数的模长公式可求得的值.【详解】解:由,得,,所以,,所以.故选:B.3.
A【分析】根据题意,结合焦半径公式得,再计算即可.【详解】解:由题知抛物线的焦点为,因为,所以,因为点在上,所以,由焦半径公式得,
解得,所以,,.故选:A4.D【解析】利用抽样比求解【详解】设该样本中获得或等级的学生人数为,则 故选:D【点睛】本题考查分层抽样
的定义与应用,考查计算能力,是基础题5.B【分析】根据题意,得到,,代入得,进而可令,得到函数的对称轴,然后可以得到答案.【详解】
因为最小正周期为,故恒成立,故,,代入得,所以,令,可得对称轴为,故结合选项,函数图象的对称轴为,其它直线均不是函数图象的对称轴.
故选:B6.A【分析】设的夹角为θ,θ∈,则cosθ∈[﹣1,0),||2=+2=2+2cosθ即可.【详解】设的夹角为θ,θ∈,
则cos θ∈[-1,0),||2=+2=2+2cos θ∈[0,2),故||的范围为[0,).答案A【点睛】本题考查了向量模的取
值范围的求解,转化为三角函数求最值,属于基础题.解决向量的小题常用方法有:数形结合,向量的三角形法则,平行四边形法则等;建系将向量
坐标化;向量基底化,选基底时一般选择已知大小和方向的向量为基底.7.B【分析】根据不等式的性质和对数函数,指数函数,幂函数的单调性
即可求解.【详解】对于A,当,对数没有意义,故选项A错误;对于B,因为,则,所以,故选项B正确;对于C,当时,,故选项C错误;对于
D,因为幂函数在上单调递增,只有当时,才有,故选项D错误,故选:.8.B【分析】由列举法可得答案.【详解】由题知,表示“第一个数字
是奇数且取到的两数之和不大于5”,分别有,,,,,共5种情况,即,又,所以.故选:B.9.AD【分析】由已知得当时,,对于AC,当
时,为上的减函数,则,代入解不等式得解;对于BD,当时,由对勾函数在上单调递减,在上单调递增,判断的单调性,求出最小值即可判断.【
详解】由函数的最小值为0, 当时,,即,故当时,的值域为的子集,即对于AC,当时,为上的减函数,又,则,即,故A正确,C错误;当时
,对勾函数在上单调递减,在上单调递增,对于B,当时,对勾函数在上单调递增,则函数在上单调递减,由A知,,故B错误;对于D,当时,对
勾函数在上单调递减,则函数在上单调递增,又,则,即,故D正确;故选:AD10.BD【分析】设,把指数式改写为对数式,利用对数的运算
法则判断.【详解】设,则,,,所以.所以.故选:BD.11.ABC【分析】先由,,判断出M、N分别落在以A、B为圆心的圆上,借助于
几何关系分析得到,当直线AB与两圆的交点(△PF1F2所围区域之外)分别为M、N时,|MN|最大,利用几何关系可求|MN|范围,即
得.【详解】设PF1、PF2的中点分别为A、B,则AB∥F1F2,∵,,∴,,∴M、N分别落在以A、B为圆心的圆上,如图:则直线A
B与两圆的交点(△PF1F2所围区域之外)分别为M、N时,|MN|最大,此时:= 6,∴.故选:ABC.12.ABD【分析】对于A
,利用化简可得答案;对于B,利用化简可得答案;对于C,利用化简可得答案;对于D,根据可得答案.【详解】对于A,因为为等差数列,所以
,即,所以,化简得,所以,故A正确;对于B,因为为等差数列,所以,所以,所以,故B正确;对于C,因为为等差数列,所以,所以,化简得
,所以或,故C不正确;对于D,因为,且,所以,所以,所以,所以也为等差数列,且公差为,故D正确.故选:ABD【点睛】关键点点睛:利
用等差数列的定义以及等差中项求解是解题关键.13.【分析】首先根据两角和,差公式化简,再根据的齐次分式化简求值.【详解】,上下除以
得.故答案为:-3【点睛】本题考查三角恒等变换,的齐次分式,属于基础题型,本题的关键是熟练掌握公式,并能灵活应用.14.【分析】根
据两双曲线有相同的渐近线,可得到,再利用的离心率为2,可推得,从而利用双曲线的离心率的平方可求得答案.【详解】双曲线的渐近线方程为
,的渐近线方程为,由题意可得, 由的离心率为2得: ,则 ,所以设的离心率为 ,则,故 ,故答案为:15.【分析】将函数化为,,
,讨论,和时函数的单调性,运用单调性可得最大值,解方程即可得到所求值.【详解】解:函数,即,,,当时,不成立;当,即时,在,递减,
可得为最大值,即,解得,成立;当,即时,在,递增,可得为最大值,即,解得,不成立;综上可得.故答案为:.16.???? 1【解析】
①根据分段函数的解析式,求得的值. ②求得的部分解析式,由此画出和两个函数图象,根据两个函数图象有个交点,确定的取值范围.【详解】
①.②当时,,所以.当时,,所以.当时,,所以.当时,,所以.画出和两个函数图象如下图所示,由,由.由图可知,当两个函数图象有个交
点,也即函数恰有个零点时,的取值范围是故答案为:(1);(2)【点睛】本小题主要考查分段函数求函数值,考查分段函数解析式的求法,考
查分段函数的图象与性质,考查函数零点问题的求解策略,考查数形结合的数学思想方法,属于中档题.17.(1);(2)证明见解析.【分析
】(1) 设数列的公比为,由,可得,再由,可得,即可得数列的通项公式;(2)由题意可得,,从而可得,又由,即可得.【详解】(1)解
:设数列的公比为,则,因为是各项均为正数的等比数列,所以,由,得,解得,所以.(2)证明:由(1)知,..因为,所以,即.18.(
1)不能选②,,或或;(2).【分析】(1)根据向量数量积坐标运算公式求得,根据其性质,可以判断不可能选②,结合①③的条件,可以求
得,得到函数解析式,根据三角函数值以及角的范围,确定出方程的解;(2)结合(1),求得,根据正弦定理以及题中条件,求得,根据平方关
系求得,结合诱导公式以及三角形内角和,求得的值.【详解】(1)因为,,所以.若满足条件①:,所以,故.因为,无法由的图象经过平移得
到的图象,因此不能选②.若满足条件③:因为,所以,故,即.综上,无论选条件①或③,所求.因为,所以.又,所以,所以或或,即或或.所
以方程在闭区间上的解为或或.(2)由(1)知,所以,,即,.因为,所以,,.又,由正弦定理,得,整理得.因为,所以,所以.又,得,
所以.19.(1)证明见解析(2)【分析】(1)取AD的中点G,连接PG、BG、BD,由线线垂直证平面PGB,即可依次证,,平面D
EF,平面平面(2)于G,建立空间直角坐标系如图所示,由向量法求二面角即可.【详解】(1)证明:取AD的中点G,连接PG、BG、B
D,由E,F分别是的中点得,由是边长为2的菱形,且得、为正三角形,∴,,,∴,,由得,又平面PGB,∴平面PGB,∵平面PGB,∴
,∴,∵平面DEF,∴平面DEF,∵平面PAD,∴平面平面.(2)作于G,交于H,∵平面PGB,则可建立空间直角坐标系如图所示.在
中,,由余弦定理得,∴,,∴.故,设平面、平面的法向量分别为,则有,令,则有,故二面角的余弦值,由图可知,二面角所成平面角为钝角,
∴二面角的大小为.20.(1);(2);(3).【分析】(1)每次命中与否互相独立,由题意知本题符合独立重复试验的条件,根据独立重
复试验的公式求解概率;(2)每次命中与否互相独立,由题意知本题符合独立重复试验的条件,根据独立重复试验的公式求解概率;(3)油罐被
引爆的对立事件是油罐不被引爆,油罐不被引爆包括五发子弹都没有击中,五发子弹中只有一发击中,两种情况,这两种情况是互斥的,根据对立事
件和互斥事件的概率公式得到结果.【详解】(1)由已知,每次射击命中率都是,且每次命中与否互相独立,设直到第3次射击汽油才流出的事件
为,所以,直到第3次射击汽油才流出的概率;(2)由已知,每次射击命中率都是,且每次命中与否互相独立,设直到第3次射击汽油罐才被引爆
的事件为,所以,直到第3次射击汽油罐才被引爆的概率;(3)记“油罐被引爆”的事件为事件,其对立事件为,油罐不被引爆包括五发子弹都没
有击中,五发子弹中只有一发击中这两种情况,则,根据对立事件的概率得到,即油罐被引爆的概率为.21.(1)(2),【分析】(1)由点
差法得出,进而由得出椭圆的方程;(2)设,,,联立直线()与椭圆方程,求出,,再由面积公式结合相似三角形的性质得出,令,由二次函数
的性质得出的最大值以及点的坐标.【详解】(1)设,,则,两式相减得,,所以,即即,∴又,所以,所以椭圆的方程为.(2)设,,则:,
:联立,消去得同理,联立,消去得所以.令,则当且仅当,即,即时,取得最大值.综上所述,当时,取得最大值.22.(1)证明见解析(2
)【分析】(1)当时,分别求、、,结合,可判断恒成立,即可求证;(2)先证明为奇函数,,只需证明在上无零点,由(1)知,若可知符合
题意,再讨论,利用单调性以及零点存在性定理即可求解.【详解】(1)当时,,,,,所以在上单调递增,且,所以当时,;当时,,所以在上
单调递减,在上单调递增,且,所以,所以在上单调递增;(2)因为,所以为奇函数,,要证明只有一个零点,只需证明在上无零点,由(1)知:当时,,故,令,则时,无零点,符合题意,当时,,故在上单调递减,则,无零点,符合题意,当时,,,,所以在上单调递增,且,,故存在唯一,使得,所以在上单调递减,在上单调递增,当时,,可得在上单调递减,所以,取,时,令,可得,即,且时,,由零点存在性定理,在上至少存在一个零点,不符合题意,综上所述:的取值范围为【点睛】利用导数研究函数单调性的方法:(1)确定函数的定义域;求导函数,由(或)解出相应的的范围,对应的区间为的增区间(或减区间);(2)确定函数的定义域;求导函数,解方程,利用的根将函数的定义域分为若干个子区间,在这些子区间上讨论的正负,由符号确定在子区间上的单调性.试卷第11页,共33页答案第11页,共22页试卷第11页,共33页答案第11页,共22页 |
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