山东省2023届高三下学期第二次模拟考试数学试卷学校:___________姓名:___________班级:___________一、单选
题1.若复数的实部与虚部相等,则实数a的值为(?)A.0B.C.1D.22.已知全集,集合,则下列关系正确的是(?)A.B.C.D
.3.已知二次函数的图像如图所示,则下列结论正确的是(?)A.a>0B.c<0C.D.4.已知一组数据为20,30,40,50,5
0,50,70,80,其平均数、第60百分位数和众数的大小关系是(?)A.平均数=第60百分位数>众数B.平均数<第60百分位数=
众数C.第60百分位数=众数<平均数D.平均数=第60百分位数=众数5.在平面直角坐标系 中, , 点 满足 ,则点的坐标为(
?)A.B.C.D.6.医用口罩由口罩面体和拉紧带组成,其中口罩面体分为内、中、外三层.内层为亲肤材质(普通卫生纱布或无纺布),中
层为隔离过滤层(超细聚丙烯纤维熔喷材料层),外层为特殊材料抑菌层(无纺布或超薄聚丙烯熔喷材料层).根据国家质量监督检验标准,医用口
罩的过滤率是重要的指标,根据长期生产经验,某企业在生产线状态正常情况下生产的医用口罩的过滤率.若,则,,.有如下命题:甲:;乙:;
丙:;丁:假设生产状态正常,记表示一天内抽取的50只口罩中过滤率大于的数量,则.其中假命题是(?)A.甲B.乙C.丙D.丁7.已知
是不同的直线,是不重合的平面,给出下面四个命题: ①若,则;②若,则;③若是两条异面直线,,则;④若,则.其中正确的序号为A.①②
B.①③C.③④D.②③④8.设,,,则(?)A.B.C.D.二、多选题9.已知椭圆与椭圆,则下列说法错误的是(?)A.长轴长相等
B.短轴长相等C.离心率相等D.焦距相等10.数列是递增的等差数列,前项和为,满足,则下列选项正确的是(?)A.B.C.D.时,的
最小值为11.已知函数.若曲线经过点,且关于直线对称,则(?)A.的最小正周期为B.C.的最大值为2D.在区间上单调递增12.已知
函数,其中e是自然对数的底数,记,,则(?)A.有唯一零点B.方程有两个不相等的根C.当有且只有3个零点时,D.时,有4个零点三、
填空题13.已知圆与圆没有公共点,则正数a的取值范围为________14.已知的内角,,所对的边分别是,,,设向量,,若,,则的
面积的最大值为______.15.一个袋子中有100个大小相同的球,其中有40个黄球,60个白球.采取不放回摸球,从中随机摸出22
个球作为样本,用X表示样本中黄球的个数.当最大时,____________.16.已知为等腰直角三角形,C为直角顶点,AC中点为,
斜边上中线CE所在直线方程为,且点C的纵坐标大于点E的纵坐标,则AB所在直线的方程为_______________________
.四、解答题17.在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且.(1)求B;(2)若,,求的面积.18.已知数列满足.(1)设,
证明:是等比数列;(2)记数列的前项和为,求.19.如图,在四棱锥中,平面为等边三角形,分别为棱的中点.(1)求平面与平面所成锐二
面角的余弦值;(2)在棱上是否存在点,使得平面?若存在,确定点的位置;若不存在,说明理由.20.为弘扬中国传统文化,山东电视台举行
国宝知识大赛,先进行预赛,规则如下:①有易、中、难三类题,共进行四轮比赛,每轮选手自行选择一类题,随机抽出该类题中的一个回答;②答
对得分,答错不得分;③四轮答题中,每类题最多选择两次.四轮答题得分总和不低于10分进入决赛.选手甲答对各题是相互独立的,答对每类题
的概率及得分如下表:容易题中等题难题答对概率0.70.50.3答对得分345(1)若甲前两轮都选择了中等题,并只答对了一个,你认为
他后两轮应该怎样选择答题,并说明理由;(2)甲四轮答题中,选择了一个容易题、两个中等题、一个难题,若容易题答对,记甲预赛四轮得分总
和为X,求随机变量X的数学期望.21.已知双曲线的渐近线方程为,且过点.(1)求双曲线的标准方程;(2)若点,过右焦点且与坐标轴都
不垂直的直线与交于,两点,求证:.22.已知函数.(1)求在的最小值;(2)若方程有两个不同的解,且成等差数列,试探究值的符号.参
考答案:1.A【分析】利用复数的除法,然后利用复数的实部与虚部相等即得.【详解】,由于复数的实部与虚部相等,则,解得.故选:A.2
.B【分析】首先通过解一元二次不等式求出集合,进而判断选项A是否正确;通过集合间的包含关系和交运算可判断选项BD;利用补集运算可判
断选项C.【详解】因为,解得或,所以或,由元素和集合的关系可知,,故A错误;由集合间的包含关系和交集运算可知,B正确,D错误;由补
集运算可知,,故C错误.故选:B.3.D【分析】根据二次函数的图象特征即可逐一求解.【详解】由二次函数的开口向下可知: ,故A错误
,二次函数与轴的交点可知 ,故B错误,与轴有两个交点,则,故C错误,由图可知,当 时, ,故 ,故D正确,故选:D4.B【分析】从
数据为20,30,40,50,50,50,70,80中计算出平均数、第60百分位数和众数,进行比较即可.【详解】解:平均数为,,第
5个数50即为第60百分位数.又众数为50,它们的大小关系是平均数第60百分位数众数.故选:B.5.A【分析】设,则由列方程组可求
出的值,从而可得点的坐标【详解】设,由,因为,所以,因为,所以,解得,所以点的坐标为,故选:A6.D【分析】根据正态分布曲线的特点
判断A,B,C;先计算出一只口罩过滤率小于等于的概率,然后根据即可计算出的值并进行判断.【详解】由题意可知,正态分布的;甲.因为,
所以,故正确;乙.因为,所以,故正确;丙.因为,且,所以,故正确;丁.因为一只口罩过滤率小于等于的概率为,又因为,故错误;故选:D
.【点睛】思路点睛:解决正态分布问题的三个关键点:(1)对称轴;(2)标准差;(3)分布区间.利用对称性可求指定范围内的概率值;由
分布区间的特征进行转化,使分布区间转化为的特殊区间,从而求出所求概率.7.C【详解】解:对于①,若α∥β,m?α,n?β,则m∥n
或异面,故错;对于②,若m,n?α,m∥β,n∥β且m、n相交,则α∥β,故错;对于③,若m,n是两条异面直线,若m∥α,n∥α,
在平面α内一定存在两条平行m、n的相交直线,由面面平行的判定可知α∥β,故正确;对于④,如果m⊥α,m垂直平面α内及与α平行的直线
,故m⊥n,故正确;本题选择C选项.8.B【分析】根据指数函数的单调性和构造函数并证明单调性即可求解.【详解】令,所以,令得,时,
,单调递减,时,,单调递增,所以,所以,令,所以,所以在单调递增,,所以,所以,所以,所以,故选:B.【点睛】方法点睛:本题应用构
造函数比较大小,需要注意控制变量的唯一性.9.ABC【分析】分别求出这两个椭圆的长轴长、短轴长、离心率、焦距,比较即可得到答案.【
详解】由已知条件得椭圆中,,,,则该椭圆的长轴长为,短轴长为,离心率为,焦距为;椭圆中,焦点在轴上,,,,故这两个椭圆只有焦距相等
.故选:.10.AC【分析】设等差数列的公差为,则,由可得出、的等量关系,可判断AB选项的正误;利用作差法可判断C选项的正误;解不
等式可判断D选项的正误.【详解】设等差数列的公差为,则,因为,则,可得,A对;,B错;,则,C对;,,,即当时,的最小值为,D错.
故选:AC.11.ABD【分析】由题知,进而得,,再结合题意得,进而再讨论各选项即可得答案.【详解】解:因为曲线关于直线对称,所以
,即,解得,所以,,所以,的最小正周期为,故A选项正确;因为曲线经过点,所以,解得,所以,,故B选项正确;所以,的最大值为,故C选
项错误;当时,,所以在区间上单调递增,故D选项正确.故选:ABD12.ABD【分析】先对求导,判断出函数的单调性,画出的简图,对于
选项A,通过令,从而将函数的零点转化成,的根来求解,利用图像可得出结果;对于选项B,通过构造两个函数,利用函数图像的交点来解决,从
而判断出选项B的正误;选项C,通过令,从而得到,有且只有3个零点时,方程有两等根,且,或两不等根,,从而求出的范围;对于选项D,直
接求出的值,再利用的图像即可判断结果.【详解】因为,所以,所以时,,时,?所以的图像如下图,选项A,因为,令,由,得到,由图像知,
存在唯一的,使得,所以,由的图像知,存在唯一,使,即只有唯一零点,所以选项A正确;选项B,令,如图,易知与有两个交点,所以方程有两
个不相等的根,所以选项B正确;选项C,因为,令,由,得到,当有且只有3个零点时,由的图像知,方程有两等根,且,或两不等根,,或(舍
弃,不满足韦达定理),所以或即或,所以或,当时,,满足条件,所以选项C错误;选项D,当时,由,得到或,由的图像知,当时,有2个解,
当时,有2个解,所以选项D正确.故选:ABD.13.【分析】求出圆心距,利用两圆外离或内含得出不等关系,从而得的范围.【详解】圆的
圆心为,半径为,圆的圆心为,半径为,两圆没有公共点,则两圆外离或内含,∴或,又,所以或.故答案为:.【点睛】本题考查两圆的位置关系
,判断方法是几何法:由两圆圆心距离与两圆半径之间的关系判断.14.【分析】利用两向量平行的充要条件求出三角形的边与角的关系,利用正
弦定理将角化为边,再利用余弦定理求出B的余弦,求出角B,再由不等式及面积公式可求出最值.【详解】∵向量,,若,∴,由正弦定理知:,
即,由余弦定理知:,∴cosB=,∵B∈(0,π),∴B=.又,所以,解得,当且仅当时等号成立,,所以的面积的最大值为.故答案为:
15.17.8##【分析】首先分析超几何分布最大项确定的值,再通过超几何分布的期望公式求出的值,即可求出.【详解】不放回的摸球,每
次实验结果不独立,为超几何分布,最大时,即最大,超几何分布最大项问题,利用比值求最大项设则令故当时,严格增加,当时,严格下降,即时
取最大值,此题中,根据超几何分布的期望公式可得,故答案为:17.816.【分析】设,由中点公式求出点A坐标,根据等腰直角三角形可知
,,建立与,与间关系,即可求出,进而根据点斜式求出直线的方程.【详解】因为中线CE所在直线方程为,所以可设,由AC中点为,可得,所
以,为等腰直角三角形,CE为中线,,,①,又是的中点,,,,化简得: ②,由①②解得,所以点,又因为,所以直线方程为,即所求方程为
.故答案为:【点睛】本题主要考查了两直线垂直位置关系,根据两直线垂直研究斜率之间的关系,直线方程的点斜式,考查了推理能力和运算能力
,属于中档题.17.(1)(2)【分析】(1)利用三角恒等变换及正弦定理化简已知条件,即可得到答案;(2)利用余弦定理求出,再代入
三角形的面积公式,即可得到答案;【详解】(1)由,得,即,所以,由正弦定理得,因为,所以. 因为,所以.(2)在中,因为,,,由余
弦定理,得,即,解得或(舍去).所以,即的面积为.18.(1)证明见解析(2)【分析】(1)由可得,将递推式代入,利用等比数列的定
义求解即可;(2)利用错位相减法求解即可.【详解】(1)因为,所以.又因为,所以数列是以2为首项2为公比的等比数列.(2)由(1)
可知,,所以,所以,所以.两式相减,得,所以.19.(1)(2)棱上存在点,使得平面,且【分析】(1)取的中点,连接,先证明,再根
据线面垂直的性质可得,以为原点,建立空间直角坐标系,利用向量法求解即可;(2)设点满足,再利用向量法求解即可.【详解】(1)取的中
点,连接,因为在四边形中,,所以,所以四边形是平行四边形,所以,因为平面,所以平面,又平面,所以,又在等边中,是的中点,所以,如图
以为原点,建立空间直角坐标系,,故,,设平面的法向量,则即,可取,因为平面,所以即为平面的一个法向量,设平面与平面所成的锐二面角为
,则,即平面与平面所成的锐二面角的余弦值为;(2)设点满足,所以,则,因为平面,所以,解得,即棱上存在点,使得平面,且.20.(1
)后两轮应该选择容易题进行答题,理由见解析(2)【分析】(1)先分析得甲后两轮还有三种方案,利用独立事件的概率的乘法公式将每种方案
进决赛的概率求出,比较之即可得解;(2)根据题意得到X的可能取值,结合独立事件的概率的乘法公式将X的每一个取值的概率求出,从而得到
X的的分布列,从而求得X的数学期望.【详解】(1)依题意,甲前两轮都选择了中等题,只答对了一个,则甲得分为分,要进入决赛,还需要得
分,所以甲后两轮的选择有三种方案:方案一:都选择容易题,则总得分不低于10分的概率为;方案二:都选择难题,则总得分不低于10分的概
率为;方案三:选择一个容易题、一个难题,则总得分不低于10分的概率为:;因为,所以甲后两轮应该选择容易题进行答题.(2)依题意,X
的可能取值为3、7、8、11、12、16,则,,,所以X的分布列为:X378111216P所以.21.(1);(2)证明见解析.【
分析】(1)根据给定条件设出双曲线C的方程,再将给定点坐标代入计算得解.(2)设出直线l的方程,再与双曲线C的方程联立,借助韦达定
理计算得解.【详解】(1)因双曲线C的渐近线方程为,则设双曲线方程为,又双曲线过点,则,所以双曲线C的方程为,即.(2)由(1)知
F(2,0),l的斜率存在且不为0,设l的方程为,由消去y并整理得:,显然,设,,则,则,所以成立.22.(1)答案见解析;(2)
正,理由见解析【分析】(1)由导数法求最值,对、、分类讨论即可;(2)由(1)得只有时方程有两个不同的解且可设设 ,则由列等式整理得,结合等差中项性质可变形整理得,令 ,由导数法讨论最值得,即可进一步证明【详解】(1).当 时, 在 单调递减, ;当 时, 在 单週递减, ;当 时, 时, 时, , 所以 在 单週递减, 在 单调递增,综上,当 时, ;当 时, .(2)值的符号为正,理由如下:由 (1) 知, 当 时, 单调递减, 不符合题意.当 时, 在 单调递减, 在 单调递增.不妨设 ,由方程 有两个不同的解 ,则 , 整理得.令 , 则 ,令 , 在 单调递增, .故 得证答案第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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