海南省2022-2023学年高三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.D.2.是虚数单位,若(,),则的值是A.B.C.D.3.唐代诗人李颀的诗《古从军行》开头
两句说:“白日登山望烽火,黄昏饮马傍交河.”诗中隐含着一个有趣的数学问题——“将军饮马”问题,即将军在观望烽火之后从山脚下某处出发
,先到河边饮马后再回到军营,怎样走才能使总路程最短?在平面直角坐标系中,设军营所在位置为,若将军从山脚下的点处出发,河岸线所在直线
方程为,则“将军饮马”的最短总路程为(?)A.4B.5C.D.4.如图,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,E,F分别是C1D1
,CC1的中点,则异面直线AE与BF所成角的余弦值为( )A.B.C.D.5.已知数列为等差数列,,则(?)A.9B.12C.1
5D.166.我国古代数学家赵爽创制了一幅“勾股圆方图”,后人称为“赵爽弦图”.他用数形结合的方法给出了勾股定理的证明,极富创新意
识.“赵爽弦图”是由四个全等的直角三角形与中间的小正方形拼成的一个大正方形,如图,若大正方形的面积是25,小正方形的面积是1,则(
?)A.16B.15C.12D.97.若对函数的图象上任意一点处的切线,函数的图象上总存在一点处的切线,使得,则的取值范围是(?)
A.B.C.D.8.已知函数是定义在上的可导函数,对于任意的实数,都有,当时,,若,则实数的取值范围是(?)A.B.C.D.二、多
选题9.已知直线,则(?)A.直线过定点B.当时,C.当时,D.当时,两直线之间的距离为110.函数的部分图象如图所示,则(?)A
.的最小正周期为B.C.在区间上单调递增D.将的图象向左平移个单位长度后得到的图象11.下列说法不正确的是(?)A.不等式的解集为
B.已知,,则是的充分不必要条件C.若,则函数的最小值为2D.当时,不等式恒成立,则的取值范围是12.正方体的棱长是,、分别是、的
中点,则下列结论正确的是(?)A.B.以为球心,为半径的球面与侧面的交线长是C.平面截正方体所得的截面周长是D.与平面所成的角的正
切值是三、填空题13.Rt△ABC的两条直角边BC=3,AC=4,PC⊥平面ABC,PC=,则点P到斜边AB的距离是_____.1
4.已知数列的前项和为,则__________.15.下列命题中,正确命题的序号是__________.①函数的最小正周期是;②终
边在轴上的角的集合是;③在同一坐标系中,函数的图象与函数的图象有3个公共点;④把函数的图象向右平移个单位长度得到的图象.16.设是
定义在上的偶函数,当时,,则________四、解答题17.已知向量,,其中为坐标原点.(1)若且,求向量与的夹角;(2)若对任意
实数,都成立,求实数的取值范围.18.甲、乙两人进行围棋比赛,比赛要求双方下满五盘棋,已知第一盘棋甲赢的概率为,由于心态不稳,若甲
赢了上一盘棋,则下一盘棋甲赢的概率依然为,若甲输了上一盘棋,则下一盘棋甲赢的概率就变为.已知比赛没有和棋,且前两盘棋都是甲赢.(1
)求第四盘棋甲赢的概率;(2)求比赛结束时,甲恰好赢三盘棋的概率.19.如图所示,在正四棱柱中,点,,分别为棱,,的中点.(1)证
明:平面;(2)若,,求平面与平面夹角的余弦值.20.已知数列是公差不为零的等差数列,,且成等比数列.(1)求数列的通项公式;(2
)设,求数列的前项和 .21.在直角坐标系中,直线与抛物线交于,两点.(1)证明:为钝角三角形;(2)若直线与直线平行,直线与抛物
线相切,切点为,且的面积为,求直线的方程.22.已知函数.(1)当时,是的一个极值点且,求及的值;(2)已知,设,若,,且,求的最
小值.参考答案:1.D【分析】求得集合,结合集合交集的运算,即可求解.【详解】由题意,集合,所以集合,所以.故选:D2.B【详解】
试题分析:因为,所以由复数相等的定义可知,,所以.选B.考点:复数相等【名师点睛】本题重点考查复数的基本运算和复数的概念,属于基本
题.首先对于复数的四则运算,要切实掌握其运算技巧和常规思路,如. 其次要熟悉复数相关基本概念,如复数的实部为、虚部为、模为、共轭为
3.C【分析】求出点A关于直线的对称点,再求解该对称点与B点的距离,即为所求.【详解】根据题意,作图如下:因为点,设其关于直线的对
称点为故可得,解得,即故“将军饮马”的最短总路程为.故选:C.【点睛】本题考查点关于直线的对称点的坐标的求解,以及两点之间的距离公
式,属基础题.4.D【分析】以D为原点,DA为x轴,DC为y轴,DD1为z轴,建立空间直角坐标系,再利用向量法求出异面直线AE与B
F所成角的余弦值.【详解】以D为原点,DA为x轴,DC为y轴,DD1为z轴,建立空间直角坐标系,设正方体ABCD﹣A1B1C1D1
中棱长为2,E,F分别是C1D1,CC1的中点,A(2,0,0),E(0,1,2),B(2,2,0),F(0,2,1),=(﹣2,
1,2),=(﹣2,0,1),设异面直线AE与BF所成角的平面角为θ,则cosθ=== ,∴异面直线AE与BF所成角的余弦值为.故
选D.【点睛】本题考查异面直线所成角的余弦值的求法,注意向量法的合理运用,属于基础题.5.A【分析】根据等差数列下标和性质计算可得
.【详解】解:在等差数列中,所以,所以;故选:A6.A【分析】设,根据勾股定理求得,得出,再根据数量积的定义可求.【详解】因为大正
方形的面积是25,小正方形的面积是1,,设,则,在中,,即,解得或(舍去),,.故选:A.7.D【分析】求导得到范围A,再分,,三
种情况讨论得范围B,最后根据条件得A与B包含关系,计算得到答案.【详解】由,得,所以,由,得.(1)当时,导函数单调递增,,由题意
得故,解得;(2)当时,导函数单调递减,,同理可得,与矛盾,舍去;(3)当时,不符合题意.综上所述:的取值范围为.故选:.【点睛】
本题考查了函数的切线问题,根据直线的位置关系求参数,意在考查学生的计算能力和应用能力.8.B【分析】由得,进而令,易知为偶函数,再
结合当时,得函数在上单调递增,由于不等式转化为,进而根据偶函数的性质解即可.【详解】∵,∴,令,则,即为偶函数,当时,∴,即函数在
上单调递增.根据偶函数对称区间上单调性相反的性质可知在上单调递减,∵,∴,∴,即,解得,,故选:B.【点睛】本题考查抽象函数的奇偶
性,单调性,解题的关键在于根据已知构造函数,进而将问题转化为,利用的性质求解,考查运算求解能力,化归转化思想,是中档题.9.CD【
分析】根据给定的直线的方程,结合各选项中的条件逐一判断作答.【详解】依题意,直线,由解得:,因此直线恒过定点,A不正确;当时,直线
,而直线,显然,即直线不垂直,B不正确;当时,直线,而直线,显然,即,C正确;当时,有,解得,即直线,因此直线之间的距离,D正确.
故选:CD10.BD【分析】先根据图象求解出的解析式,然后逐项判断最小正周期、的值、在上的单调性以及平移后的函数解析式.【详解】因
为,所以,所以,又因为,所以,所以,所以,又因为,所以,所以,所以,所以,所以;A.,故错误;B.,故正确;C.当时,,因为在上不
单调,所以在区间上不单调,故错误;D.将的图象向左平移个单位长度后得到,故正确;故选:BD.11.ACD【解析】根据一元二次不等式
的解法,可判定A错误;根据对数的运算和充分、必要条件的判定,可判定B正确;结合基本不等式,可判定C错误;根据不等式恒成立和二次函数
的性质,可判定D错误.【详解】对A:由可得,所以或,所以A错误.对B:由可得,所以,所以是的充分不必要条件,所以B正确.对C:由,
当且仅当时取等号,但是,所以,所以C错误.对D:若当时,不等式恒成立,①当时,不等式为恒成立,满足题意;②当时,只要,解得;所以不
等式的解集为,则实数的取值范围为,所以D错误.故选:ACD【点睛】本题主要考查了命题的真假判定,其中解答中涉及到了一元二次不等式的
求解,基本不等式的应用,以及不等式的恒成立问题的求解,着重考查推理与运算能力,属于中档试题.12.AC【分析】以点为坐标原点,、、
所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,可判断AD选项;分析可知以为球心,为半径的球面与侧面的交线是以点为圆心,半径为的圆,利用扇
形的弧长公式可判断B选项;确定平面与正方体各棱的交点,求出截面周长,可判断C选项.【详解】以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴
建立如图所示的空间直角坐标系,对于A选项,、、、,,,则,,A对;对于B选项,因为平面,所以,以为球心,为半径的球面与侧面的交线是
以点为圆心,半径为的圆,故交线长为,B错;对于D选项,易知点、、、,设平面的法向量为,,,则,取,可得,,,设直线与平面所成角为,
则,所以,,故,因此,与平面所成的角的正切值是,D错.对于C选项,设平面交棱于点,其中,,因为平面,所以,,解得,即点,同理可知,
平面交棱于点,由空间中两点间的距离公式可得,同理可得,,因此, 平面截正方体所得的截面为五边形,其周长是,C对.故选:AC.【点睛
】方法点睛:计算线面角,一般有如下几种方法:(1)利用面面垂直的性质定理,得到线面垂直,进而确定线面角的垂足,明确斜线在平面内的射
影,即可确定线面角;(2)在构成线面角的直角三角形中,可利用等体积法求解垂线段的长度,从而不必作出线面角,则线面角满足(为斜线段长
),进而可求得线面角;(3)建立空间直角坐标系,利用向量法求解,设为直线的方向向量,为平面的法向量,则线面角的正弦值为.13.3【
分析】先建立空间直角坐标系,写出坐标和的坐标,再利用空间中点到直线的距离公式计算即可.【详解】解:以点C为坐标原点,CA,CB,C
P所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立如图所示的空间直角坐标系.则A(4,0,0),B(0,3,0),P,所以=(-4,3,0),.
所以点到的距离.故答案为:3.【点睛】本题考查空间中点到直线的距离,关键是熟悉向量法表示距离,属于基础题.14.【分析】根据题意求
得,得到,利用等差数列的求和公式,求得,结合裂项法求和法,即可求解.【详解】由,可得,即,因为,所以,又因为,所以,可得,所以,所
以.故答案为:.15.【分析】对于①,利用辅助角公式可得,利用公式可求其最小正周期后可知①正确;对于②,表示轴上的角,对于③,不等
式恒成立,故可判断②③是错误,而利用图像变换可知④正确.【详解】对于①,因为,故最小正周期为,故①正确;对于②,表示轴上的角,故②
错;对于③,不等式恒成立,故在上的图像与的图像没有公共点,但,,当时, ,的图像与的图像在 没有公共点,而为奇函数,所以在同一坐标
系中,函数的图像与函数的图像有1个公共点;对于④,因为,故把函数的图像向右平移个单位长度可得到的图像,故④正确.综上,①④正确,填
①④.【点睛】三角函数的图像往往涉及振幅变换、周期变换和平移变换,找寻两个不同函数图像的变换时,首先它们的函数名要相同,其次两者之
间的周期变换看,左右平移看.注意周期变换和平移变换(左右平移)的次序对函数解析式的影响,比如,它可以由先向左平移个单位,再纵坐标不
变,横坐标变为原来的,也可以先保持纵坐标不变,横坐标变为原来的,再向左平移.16.【解析】由偶函数的性质运算即可得解.【详解】因为
是定义在上的偶函数且当时,,所以.故答案为:.17.(1);(2).【分析】(1)按向量数量积的定义先求夹角余弦,再求得夹角;(2
)不等式化为恒成立,令取1和-1代入解不等式组即可得.【详解】(1)当时,,故,.又,故.因为,所以.(2),故对任意实数,都成立
,即对任意实数,都成立.整理得对任意实数,都成立.因为,所以或解得或.所以实数的取值范围为.【点睛】本题考查向量模与夹角,考查不等
式恒成立问题,不等式中把作为一个整体,它是关于的一次不等式,因此要使它恒成立,只要取1和-1时均成立即可.18.(1);(2).【
分析】(1)第四盘棋甲赢的事件为A,它是第三盘棋甲赢和甲输的两个互斥事件的和,再利用独立事件、互斥事件的概率公式计算作答.(2)甲
恰好赢三盘棋的事件为B,它是甲在第三盘赢、第四盘赢、第五盘赢的互斥事件的和,再利用独立事件、互斥事件的概率公式计算作答.【详解】(
1)记第四盘棋甲赢的事件为A,它是第三盘棋甲赢和甲输的两个互斥事件的和,,,则,所以第四盘棋甲赢的概率是.(2)记甲恰好赢三盘棋的
事件为B,它是后三盘棋甲只赢一盘的三个互斥事件的和,甲只在第三盘赢的事件为、只在第四盘赢的事件为、只在第五盘赢的事件为,则,,,则
有,所以比赛结束时,甲恰好赢三盘棋的概率为.19.(1)证明见解析(2)【分析】(1)证明,根据线面平行的判定定理证明平面;(2)
距离空间直角坐标系利用向量方法求平面与平面夹角的余弦值.(1)如图,连接.因为点,分别为棱,的中点,所以.在正四棱柱中,,所以,又
平面,平面所以平面.(2)如图,以为坐标原点,分别以,,所在直线为,,轴建立空间直角坐标系.则,,.所以,.设平面的法向量为,则,
,所以,令,得.易知平面的一个法向量为.设平面与平面的夹角为.则.所以平面与平面夹角的余弦值.20.(1).(2).【分析】(1)
根据等比中项求解得,进而根据等差数列通项公式求解即可;(2)由题知,进而分组求和即可.【详解】(1)解:由题意,设等差数列的公差为
,∴,∵成等比数列,∴,即,整理得,解得(舍去),或,∴.(2)解:由(1)知,所以, =.21.(1)证明见解析;(2).【分析
】(1)设,,联立得,求出,从而证明为钝角三角形;(2)由(1)知,,,求出弦长和点到直线的距离,由的面积为可列式计算,求直线的斜
率,进而求直线的方程.【详解】(1)证明:设,,联立得, 则,?所以.?从而,?则为钝角,故为钝角三角形.?(2)解:由(1)知,
,,?则.?由,得,,设,则,,,则点到直线的距离.?从而的面积,?解得,?故直线的方程为.【点睛】圆锥曲线是高考的的重要考点,也
是难点,一般的解题方法是将直线方程和圆锥曲线方程联立,然后结合题意,应用韦达定理求解.22.(1),(2)【分析】(1)由已知可得
出,消去可得,令,其中,利用导数分析函数的单调性与极值,可得出的值,进而可求得的值;(2)由已知可得,即为,利用导数分析函数在上的
单调性,可得出,可得出,利用导数求出函数在上的最小值,即为所求.【详解】(1)解:因为,其中,则,令,则对任意的恒成立,所以,函数在上单调递增,因为是的一个极值点且,则,消去可得,令,其中,则,当时,,此时函数单调递减,当时,,此时函数单调递增,所以,,所以,,故,此时,则,当时,,此时函数单调递减,当时,,此时函数单调递增,故函数在处取得极小值,合乎题意.综上所述,.(2)解:因为,因为,即,即,即,其中,,则,当时,,故函数在上单调递增,由可得,所以,,其中,构造函数,其中,则,由可得,当时,,此时函数单调递减,当时,,此时函数单调递增,故,即的最小值为.【点睛】关键点点睛:解本题第(2)的关键就是将等式变形为,转化为,利用指对同构的思想得出,将转化为以为自变量的函数,进而利用导数求解.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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