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    2022烟台、德州高三下学期3月一模考试数学试题含解析

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    2022烟台、德州高三下学期3月一模考试数学试题含解析

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    这是一份2022烟台、德州高三下学期3月一模考试数学试题含解析,共22页。
    2022年高考诊断性测试数学注意事项:1.本满分150分,考试时间为120分钟.2.答卷前,务必将姓名和准考证号填涂在答题纸上.3.使用答题纸时,必须使用0.5毫米的黑色签字笔书写,要字迹工整,笔迹清晰;超出答题区书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效.一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求.1. 已知集合,则()A. {0} B. {01} C. {12} D. {012}【答案】D【解析】【分析】根据解一元二次不等式的方法,结合集合补集和交集的定义进行求解即可.【详解】因为所以故选:D2. 若复数满足,则()A.  B.  C.  D. 【答案】C【解析】【分析】运用复数除法的运算法则,结合共轭复数的定义进行求解即可.【详解】所以故选:C3. x,则的()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【答案】A【解析】【分析】依据之间的逻辑关系进行推导即可解决.【详解】,可得时,满足,但不满足的充分不必要条件故选:A4. 若非零向量满足,则向量的夹角为()A.  B.  C.  D. 【答案】B【解析】【分析】依据向量夹角公式即可求得向量的夹角.【详解】,可得,则,则故选:B5. 已知点F为抛物线的焦点,点P在抛物线上且横坐标为8O为坐标原点,若OFP的面积为,则该抛物线的准线方程为()A.  B.  C.  D. 【答案】B【解析】【分析】先求得抛物线标准方程,再去求其准线方程即可解决.【详解】抛物线的焦点,可得,不妨令,解之得则抛物线方程为,其准线方程为故选:B6. 如图,三棱锥VABC中,VA底面ABC,则该三棱锥的内切球和外接球的半径之比为()A.  B. C.  D. 【答案】C【解析】【分析】根据线面垂直的性质,结合正方体的对角线长公式、棱锥的体积公式进行求解即可.【详解】因为VA底面ABC底面ABC,所以又因为,所以,而所以三条互相垂直且共顶点的棱,可以看成正方体中,共顶点的长、宽、高,因此该三棱锥外接球的半径,设该三棱锥的内切球的半径为因为,所以因为,所以由三棱锥的体积公式可得:所以故选:C【点睛】关键点睛:根据该三棱锥的特点联想到正方体是解题的关键.7. 碳中和是指企业、团体或个人等测算在一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,以抵消自身产生的二氧化碳排放量,实现二氧化碳零排放.某碳中和研究中心计划派5名专家分别到ABC三地指导碳中和工作,每位专家只去一个地方,且每地至少派驻1名专家,则分派方法的种数为()A. 90 B. 150 C. 180 D. 300【答案】B【解析】【分析】根据题意,运用分类讨论思想,结合排列和组合的性质进行求解即可.【详解】根据题意有两种方式:第一种方式,有一个地方去3个专家,剩下的2个专家各去一个地方,共有种方法,第二种方式,有一个地方去1个专家,另二个地方各去2个专家,共有所以分派方法的种数为故选:B8. 过直线上一点P作圆M的两条切线,切点分别为AB,若使得四边形PAMB的面积为的点P有两个,则实数m的取值范围为()A B.  C.  D. 【答案】A【解析】【分析】利用圆的性质可得,进而可得,结合题意可得,即得.【详解】由圆M可知,圆心,半径为1四边形PAMB的面积为要使四边形PAMB的面积为的点P有两个,解得.故选:A.二、选择题:本题共4小题,每小题5分,共20.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0.9. 将函数的图象向右平移个单位长度得到函数的图象,则()A.  B. 图象的一个对称中心C. 时,取得最大值 D. 函数在区间上单调递增【答案】BD【解析】【分析】求得函数的解析式判断选项A;代入验证判断选项B;代入验证判断选项C;代入验证判断选项D.【详解】选项A:将函数的图象向右平移个单位长度得到函数.判断错误;选项B图象的一个对称中心.判断正确;选项C时,取得最小值.判断错误;选项D:由,可得则函数在区间上单调递增.判断正确.故选:BD10. 甲罐中有3个红球、2个黑球,乙罐中有2个红球、2个黑球,先从甲罐中随机取出一球放入乙罐,以A表示事件由甲罐取出的球是红球,再从乙罐中随机取出一球,以B表示事件由乙罐取出的球是红球,则()A.  B.  C.  D. 【答案】ACD【解析】【分析】根据古典概型的计算公式,结合条件概率的计算公式逐一判断即可.【详解】因为甲罐中有3个红球、2个黑球,所以,故选项A正确;因为,所以选项C正确;因为,所以,因此选项D正确;因为,所以选项B不正确,故选:ACD11. 如图,正三棱柱中,底面ABC是边长为2的等边三角形,DBC中点,则()A. 直线平面B. 到平面的距离为C. 异面直线所成角的余弦值为D. PQ分别在线段上,且,则PQ的最小值为【答案】ABD【解析】【分析】建立空间直角坐标系,利用空间向量法计算可得;【详解】解:在正三棱柱中,的中点,所以如图建立空间直角坐标系,则,所以,设平面的法向量为,则,令,则,所以,因为,即,又平面,所以平面,故A正确;因为,所以,则点到平面的距离为,故B正确;因为,设直线所成角为,则,所以异面直线所成角的余弦值为,故C错误;,则,因为,所以,则,所以,所以当有最小值,所以,所以,故D正确;故选:ABD12. 已知双曲线CC的左、右焦点,则()A. 双曲线C的离心率相等B. PC上一点,且,则的周长为C. 若直线C没有公共点,则D. C的左、右两支上分别存在点MN使得【答案】BC【解析】【分析】求得双曲线C的离心率判断选项A;求得的周长判断选项B;由直线与圆锥曲线位置关系的判定判断选项C;求解满足题意条件的直线MN判断选项D.【详解】选项A:双曲线C的离心率双曲线的离心率则双曲线C的离心率不一定相等.判断错误;选项BPC上一点,且则有,整理得的周长为.判断正确;选项C:由,可得由题意可知,方程无解时,方程有解;时,则有,解之得故若直线C没有公共点,则.判断正确;选项D:根据题意,过双曲线C的左焦点的直线方程可设为,由,可得,可得则有,则有整理得,显然不成立.当过双曲线C的左焦点的直线为水平直线时,方程为,即.综上可知,不存在分别在C的左、右两支上MN使得.判断错误.故选:BC三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20.13. ,则的值为______【答案】【解析】【分析】先求得,再去求的值即可解决.【详解】可得故答案为:14. 的展开式中项的系数为-160,则正整数n的值为______【答案】6【解析】【分析】根据二项式的通项公式进行求解即可.【详解】二项式的通项公式为:,所以,所以,或,因为所以方程无实数根,故,即故答案为:15. 己知R上的奇函数,且,当时,,则的值为______【答案】##-0.8【解析】【分析】由题设条件可得的周期为2,应用周期性、奇函数的性质有,根据已知解析式求值即可.【详解】由题设,,故,即的周期为2所以,且所以.故答案为:.16. 在空间直角坐标系Oxyz中,三元二次方程所对应的曲面统称为二次曲面.比如方程表示球面,就是一种常见的二次曲面.二次曲而在工业、农业、建筑等众多领域应用广泛.已知点P(xyz)是二次曲面上的任意一点,且,则当取得最小值时,的最大值为______【答案】【解析】【分析】由题设有,利用基本不等式求得并求对应xy数量关系,进而得到,令构造,应用导数求最大值即可.【详解】由题设,,故,当且仅当时等号成立,所以,此时,则,故所以,当,当,即上递增,在上递减.,且时等号成立,综上,的最大值为.故答案为:.【点睛】关键点点睛:应用基本不等式求的最小值及对应xy的关系,再把目标式转化为关于x的函数式,构造函数结合导数求最值.四、解答题:本题共6小题,共70.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17. 202224日至20日,第24届冬季奥林匹克运动会在北京成功举办.这场冰雪盛会是运动健儿奋力拼搏的舞台,也是中外文明交流互鉴的舞台,折射出我国更加坚实的文化自信,诠释着新时代中国的从容姿态,传递出中华儿女与世界人民一起向未来的共同心声.某学校统计了全校学生观看北京冬奥会开幕式和闭幕式的时长情况(单位:分钟),并根据样本数据绘制得到下图所示的频率分布直方图.1求频率分布直方图中a的值,并估计样本数据的85%分位数;2采用样本量比例分配的分层随机抽样方式,从观看时长在[200280]的学生中抽取6人.若从这6人中随机抽取3人在全校交流观看体会,设抽取的3人中观费时长在[200240)的人数为X,求X的分布列和数学期望.【答案】1a0.00485%分位数为2分布列见解析,.【解析】【分析】1)由频率直方图的频率和为1列方程求参数a,应用百分数的求法求85%分位数;2)利用分层抽样确定[200,240)[240,280] 中分别抽取的人数,进而可得X可能取值为123,并求出对应值的概率即可得分布列,根据分布列求期望即可.【小问1详解】由题意,40×(0.00050.002×22a0.0060.0065)1,解得a0.004由频率分布直方图知,观看时长在200分钟以下占比为40×(0.00050.0020.0040.0060.0065)0.76观看时长在240分钟以下占比为0.7640×0.0040.92所以85%分位数位于[200,240)内, 85%分位数为【小问2详解】由题意,观看时长[200,240)[240,280]对应的频率分别为0.160.08所以采用分层随机抽样的方式在两个区间中应分别抽取4人和2人.于是抽取的3人中现看时长在[200,240)中的人数X的所有可能取值为123所以,X的分布列为X123P所以,18. 己知等差数列的前n项和为1)求的通项公式;2)保持数列中各项先后顺序不变,在之间插入1,使它们和原数列的项构成一个新的数列,记的前n项和为,求的值.【答案】12142.【解析】【分析】1)根据等差数列的通项公式,结合等差数列前n项和公式进行求解即可;2)根据题意,结合等比数列前n项和公式进行求解即可.【小问1详解】的公差为d,由已知解得d2.所以【小问2详解】因为之间插入1所以中对应的项数为k6时,,当k7时,所以,且因此.19. 如图,四边形ABCD中,1)若,求ABC的面积;2)若,求ACB的值.【答案】12ACB=【解析】【分析】1)依据题意求得角,利用正弦定理去求ABC的面积;2)利用正弦定理解三角形即可求得ACB的值.【小问1详解】ABC中,因为,所以【小问2详解】,则ACD中,由,得ABC中,由,得联立上式,并由整理得,所以因为,所以所以,解得,即ACB的值为20. 如图,在四棱锥VABCD中,底面ABCD为矩形,ECD的中点,且VBC为等边三角形.1)若VBAE,求证:AEVE2)若二面角ABCV的大小为,求直线AV与平面VCD所成角的正弦值.【答案】1证明见解析2【解析】【分析】1)先证明线面垂直,再证明线线垂直即可;2)建立空间直角坐标系,以向量的方法去求直线AV与平面VCD所成角的正弦值.【小问1详解】因为ECD的中点,所以,所以ADE为等腰直角三角形,所以.同理,.所以AEBE又因为VBAE,且VBEVBE所以AEVBE因为VBE,所以AEVE【小问2详解】BC中点OAD中点G、连接OGVO,则OGBCVBC等边三角形,所以VOBC所以GOV为二面角ABCV的平面角.所以方向分别作为xy轴正方向,建立空间直角坐标系Oxyz  于是A1,-40),C(-100),D(-1,-40),为平面VCD的一个法向量,,即,令z2,得设直线AV与平面VCD所成的角为,则 故直线AV与平面VCD所成角的正弦值为21. 已知椭圆C的离心率为,依次连接C四个顶点所得菱形的面积为41)求椭圆C的标准方程;2)若A(-20),直线lC交于 两点,且APAQ,试判断直线l是否过定点?若是,求出此定点的坐标;若不是,说明理由.【答案】12是,过定点【解析】【分析】1)根据已知条件列出关于a,b,c的方程,解出其值,可得椭圆方程;2)联立直线和椭圆方程,得到根与系数的关系式,结合APAQ,得到,将根与系数的关系式代入化简,即可得结论.【小问1详解】由已知,连接C的顶点所得四边形面积,解得:所以椭圆C的方程为【小问2详解】,联立y可得则有,即因为APAQ,所以,而解得时,直线l方程为,过点A,不满足题意,时,代入故直线l方程为,过定点【点睛】本题考查了椭圆方程的求解,以及直线和椭圆相交时过定点的问题,解答时要明确解答的思路,这点并不困难,难点在于联立方程后结合条件的化简运算,要十分细心.22. 己知函数1讨论的单调性;2,求a的取值范围;3证明:【答案】1答案见解析;23证明见解析.【解析】【分析】1)根据导数的性质,结合一元二次方程根的情况分类讨论进行求解即可;2)根据(1)的结论,结合函数的单调性和零点存在原理进行求解即可;3)根据(2)的结论,构造不等式,利用裂项相消法进行证明即可.小问1详解】定义域为(0,+),时,,即,所以在(0,+)上单调递减.时,令,得(舍去).当时,,即,所以单调递减;当时,,即,所以单调递增,综上,当时,在(0,+)上单调递减;当时,上单调递减,在单调递增.【小问2详解】:由(1)知,当时,[1,+)单调递减,所以此时.令,解得时,若,即,由(1),设的正根为,则必有,且当,即所以[1,+)单调递增.此时,解得,即,则当时,单调递减,当时,单调递增,注意到又当时,,由零点存在定理,使,此时,不满足题意.综上,a的取值范围是【小问3详解】由(2)知,当时,对,有,即时,,所以,得所以,即【点睛】关键点睛:构造不等式,利用裂项相消法是解题的关键. 
       

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