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福建省2022届高三诊断性检测试题及答案word版 数学
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这是一份福建省2022届高三诊断性检测试题及答案word版 数学,共21页。试卷主要包含了关于函数,有下列四个命题,若满足,,则可以是等内容,欢迎下载使用。
本试卷共4页。满分150分。
注意事项:
1.答题前,考生务必在试题卷、答题卡规定的地方填写自己的准考证号、姓名。考生要认真核对答题卡上粘贴的条形码的“准考证号、姓名”与考生本人准考证号、姓名是否一致。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束,考生必须将试题卷和答题卡一并交回。
一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.设集合,,则
A.B.C.D.
2.的展开式中的常数项为
A.B.C.80D.160
3.设复数满足,且,则
A.B.C.D.
4.若,则“”的一个必要不充分条件是
A.B.C.D.
5.深度学习是人工智能的一种具有代表性的实现方法,它是以神经网络为出发点的.在神经网络优化中,指数衰减的学习率模型为,其中表示每一轮优化时使用的学习率,表示初始学习率,表示衰减系数,表示训练迭代轮数,表示衰减速度.已知某个指数衰减的学习率模型的初始学习率为0.5,衰减速度为22,且当训练迭代轮数为22时,学习率衰减为0.45,则学习率衰减到0.05以下所需的训练迭代轮数至少为(参考数据:,)
A.11B.22C.227D.481
6.已知抛物线的焦点为,过且倾斜角为的直线交于,两点,线段中点的纵坐标为,则
A.B.4C.8D.24
7.关于函数,有下列四个命题:
甲:在单调递增;
乙:是的一个极小值点:
丙:是的一个极大值点;
丁:函数的图象向左平移个单位后所得图象关于轴对称.
其中只有一个是假命题,则该命题是
A.甲B.乙C.丙D.丁
8.已知是定义在上的函数,且函数是奇函数,当时,,
则曲线在处的切线方程是
A.B.C.D.
二、选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。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分。
9.“杂交水稻之父”袁隆平一生致力于杂交水稻技术的研究、应用与推广,创建了超级杂交稻技术体系,为我国粮食安全、农业科学发展和世界粮食供给作出了杰出贡献.某杂交水稻种植研究所调查某地水稻的株高,得出株高(单位:)近似服从正态分布.已知时,有,
,.下列说法正确的是
A.该地水稻的平均株高约为B.该地水稻株高的方差约为100
C.该地株高超过的水稻约占68.27%D.该地株高低于的水稻约占99.87%
10.若满足,,则可以是
A.B.C.D.
11.在正方体中,,,分别为棱,,的中点,平面,,
直线和直线所成角为,则
A.B.的最小值为
C.,,,四点共面D.平面
12.已知是直角三角形,是直角,内角所对的边分别为,面积为,若,,,,则
A.是递增数列B.是递减数列
C.存在最大项D.存在最小项
三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知,是不共线的两个单位向量,则与的夹角为________.
14.直线与曲线恰有2个公共点,则实数的取值范围为________.
15.写出一个同时具有下列性质①②③的函数________.
①定义域为;②值域为;③对任意且,均有.
16.《缀术》是中国南北朝时期的一部算经,汇集了祖冲之和祖暅父子的数学研究成果.《缀术》中提出的“缘幂势既同,则积不容异”被称为祖暅原理,其意思是:如果两等高的几何体在同高处被截得的两截面面积均相等,那么这两个几何体的体积相等,该原理常应用于计算某些几何体的体积.如图,某个西晋越窑卧足杯的上下底为互相平行的圆面,侧面为球面的一部分,上底直径为,下底直径为,上下底面间的距离为,则该卧足杯侧面所在的球面的半径是________;卧足杯的容积是________(杯的厚度忽略不计).
四、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
17.(10分)已知等比数列的首项为,前项和为,且成等差数列.
(1)求的通项公式;
(2)设,求数列的前10项和·(表示不超过的最大整数)
18.(12分)冬季两项是第24届北京冬奥会的比赛项目之一,它把越野滑雪和射击两种特点不同的竞赛项目结合在一起.其中男子个人赛的规则如下:
①共滑行5圈(每圈),前4圈每滑行1圈射击一次,每次5发子弹;
②射击姿势及顺序为:第1圈滑行后卧射,第2圈滑行后立射,第3圈滑行后卧射,第4圈滑行后立射,第5圈滑行直达终点;
③如果选手有发子弹未命中目标,将被罚时分钟;
④最终用时为滑雪用时、射击用时和被罚时间之和,最终用时少者获胜.
已知甲、乙两人参加比赛,甲滑雪每圈比乙慢36秒,甲、乙两人每发子弹命中目标的概率分别为和.假设甲、乙两人的射击用时相同,且每发子弹是否命中目标互不影响.
(1)若在前三次射击中,甲、乙两人的被罚时间相同,求甲胜乙的概率;
(2)若仅从最终用时考虑,甲、乙两位选手哪个水平更高?说明理由.
19.(12分)如图,在三棱锥中,和均是边长为4的等边三角形.是棱上的点, ,过的平面与直线垂直,且平面平面.
(1)在图中画出,写出画法并说明理由;
(2)若直线与平面所成角的大小为,求过及点的平面与平面所成的锐二面角的余弦值.
20.(12分)的内角,,所对的边分别为,,.
(1)求的大小;
(2)为内一点,的延长线交于点,________,求的面积.
请在下列三个条件中选择一个作为已知条件补充在横线上,使存在,并解决问题.
①为的外心,;
②为的垂心,;
③为的内心,.
21.(12分)已知椭圆的中心为,离心率为.圆在的内部,半径为.,分别为和圆上的动点,且,两点的最小距离为.
(1)建立适当的坐标系,求的方程;
(2),是上不同的两点,且直线与以为直径的圆的一个交点在圆上.求证:以为直径的圆过定点.
22.(12分)已知函数,,其中.
(1)讨论的单调性;
(2)当时,是否存在,且,使得?证明你的结论.
高三诊断性测试
数学参考答案及评分细则
评分说明:
1.本解答给出了一种或几种解法供参考,如果考生的解法与本解答不同,可根据试题的主要考查内容比照评分标准制定相应的评分细则。
2.对计算题,当考生的解答在某一步出现错误时,如果后继部分的解答未改变该题的内容和难度,可视影响的程度决定后继部分的给分,但不得超过该部分正确解答应给分数的一半;如果后继部分的解答有较严重的错误,就不再给分。
3.解答右端所注分数,表示考生正确做到这一步应得的累加分数。
4.只给整数分数。选择题和填空题不给中间分。
一、选择题:本大题考查基础知识和基本运算。每小题5分,满分40分。
1.B 2.B 3.D 4.B 5.D 6.C 7.A 8.D
二、选择题:本大题考查基础知识和基本运算。每小题5分,满分20分。全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分。
9.ABD 10.AC 11.BD 12.ACD
三、填空题:本大题考查基础知识和基本运算。每小题5分,满分20分。
13. 14. 15.答案不唯一,如:,等;
16.5;.
四、解答题:本大题共6小题,共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
17.本小题主要考查等差数列、等比数列、递推数列及数列求和等基础知识,考查运算求解能力、逻辑推理能力和创新能力等,考查化归与转化思想、分类与整合思想、函数与方程思想、特殊与一般思想等,考查逻辑推理、数学运算等核心素养,体现基础性和创新性,满分10分.
解法一:(1)因为,,成等差数列,所以,
所以,
即,设的公比为,则,
所以.
(2)依题意,,
所以
所以,
两式相减得,
所以.
解法二:(1)因为成等差数列,所以,
设的公比为,
①若,则,,,,所以,
与矛盾,不合题意;
②若,则,,,
所以,整理得,,即,
解得(舍去)或,
所以.
(2)依题意,,
所以
.
解法三:(1)因为成等差数列,所以,
当时,,化简得,
设的公比为,所以,
当时,因此,
,
满足,故符合题意.
所以.
(2)依题意,,
所以
.
18.本小题主要考查独立事件的概率、互斥事件的概率,二项分布、数学期望等基础知识:考查数学建模能力,运算求解能力,逻辑推理能力,创新能力以及阅读能力等;考查统计与概率思想、分类与整合思想等;考查数学抽象,数学建模和数学运算等核心素养;体现应用性和创新性.满分12分.
解法一:(1)甲滑雪用时比乙多秒=3分钟,因为前三次射击,甲、乙两人的被罚时间相同,所以在第四次射击中,甲至少要比乙多命中4发子弹.
设“甲胜乙”为事件A,“在第四次射击中,甲有4发子弹命中目标,乙均未命中目标”为事件,
“在第四次射击中,甲有5发子弹命中目标,乙至多有1发子弹命中目标”为事件,
依题意,事件和事件是互斥事件,,
,,
所以,.
即甲胜乙的概率为.
(2)依题意得,甲选手在比赛中未击中目标的子弹数为,乙选手在比赛中未击中目标的子弹数为,则,,
所以甲被罚时间的期望为(分钟),
乙被罚时间的期望为(分钟),
又在赛道上甲选手滑行时间慢3分钟,所以甲最终用时的期望比乙多2分钟.
因此,仅从最终用时考虑,乙选手水平更高.
解法二:(1)同解法一.
(2)设甲在一次射击中命中目标的子弹数为,则,所以,所以甲在四次射击中命中目标的子弹数的期望为,
设乙在一次射击中命中目标的子弹数为,则,所以,所以乙在四次射击中命中目标的子弹数的期望为,
所以在四次射击中,甲命中目标的子弹数的期望比乙多1,所以乙被罚时间的期望比甲多1分钟,又因为在赛道上甲的滑行时间比乙慢3分钟,所以甲最终用时的期望比乙多2分钟,
因此,仅从最终用时考虑,乙选手水平更高.
19.本小题主要考查直线与直线、直线与平面、平面与平面的位置关系,直线与平面所成角、二面角等基础知识;考查空间想象能力,逻辑推理能力,运算求解能力等;考查化归与转化思想,数形结合思想,函数与方程思想等;考查直观想象,逻辑推理,数学运算等核心素养;体现基础性和综合性.满分12分.
解法一:(1)如图,在内过作,垂足为,在内过作交于,
连结,则直线即为直线.
理由如下:因为,,,所以平面,
由于过空间一点与已知直线垂直的平面有且只有一个,所以平面与平面重合,
因为平面平面,所以直线即为直线.
(2)因为和均为等边三角形,所以,,又因为,所以,所以, 又,所以,所以,所以.如图,设的中点为,连结,,
因为和均为等边三角形,
所以,,所以,,
又因为,所以平面,因为平面,
所以平面平面.
在中,作,垂足为,
因为平面平面,平面,
所以平面,
所以是直线与平面所成的角,所以.
因为和均是边长为4的等边三角形,所以,
所以是等边三角形,所以,.
以为原点,分别以,的方向为轴和轴正方向建立如图所示的空间直角坐标
系,
则,
所以,
.
过及点的平面为平面,
设平面的法向量为,
则即取,
即平面的一个法向量为.
易知,平面的一个法向量为,所以,
所以过及点的平面与平面所成的锐二面角的余弦值为.
解法二:(1)如图,在内过作,交于,则直线即为直线.
理由如下:取的中点,连结,,
因为和均为等边三角形,
所以,,所以,,
又因为,所以平面,
又因为平面,所以平面平面,
又因为平面平面,平面平面,
所以,所以直线即为直线.
(2)由(1)知,,因为,所以.
设的中点为,连结,交于,连结,
因为和均为等边三角形,
所以,,所以,,
又因为,
所以平面,平面,
所以平面平面.
在中,作,垂足为,
因为平面平面,平面,所以平面,
所以是直线与平面所成的角,所以,
因为和均是边长为4的等边三角形,所以,,
因为,所以.由(1)知,过及点的平面为平面,
因为平面,平面,所以平面,
设平面平面,因为平面,所以,
因为平面,平面,平面,所以,,
所以,,又因为平面,平面,
所以为平面与平面所成的锐二面角的平面角,
在中,由余弦定理得,,,
所以,
所以过及点的平面与平面所成的锐二面角的余弦值为.
20.本小题主要考查正弦定理、余弦定理及三角恒等变换等基础知识,考查逻辑推理能力、运算求解能力等,考查化归与转化思想、函数与方程思想、数形结合思想等,考查数学运算、逻辑推理等核心素养,体现基础性和综合性,满分12分.
解法一:(1)在中,由余弦定理得,又因为,,
所以,整理得.
在中,由余弦定理得,所以,即
又因为,所以.
(2)选③.
因为为的内心,所以,
由,
得,
因为,所以,即.
由(1)可得,即,所以,即,
又因为,所以,所以.
解法二:(1)因为,,所以,
在中,由正弦定理得,
即,
即,
即,
因为,
所以,故.
又因为,所以,
(2)选②.
因为为的垂心,所以,又,
所以在中,,
同理可得,
又因为,所以,即
,
又因为在中,,
所以,因此.
故,为方程两根,即,
因为,,所以,所以为等边三角形,
所以.
解法三:(1)同解法一.
(2)选②.
因为为的垂心,
所以,,
所以在中,由正弦定理得,即.
又因为在中,由正弦定理得,
所以因为,所以.
又因为,所以.
解法四:(1)同解法一.
(2)选③.
因为为的内心,所以.
在中,由正弦定理得,因为,所以,
同理可得.
又因为,所以,
即,
即,
即,
即,
即 ,
即,
即,即,
因为,所以,所以,
所以,故,
即,即,所以为等边三角形,
所以.
解法五:(1)同解法一.
(2)选③.
因为为的内心,所以.又因为,
在中,由余弦定理得,
同理可得.
又因为,
所以,即,
故或.
(i)当时,为等边三角形,所以.
(ii)当时,由(1)知,即,
所以,即,
因为,所以.
又因为,所以.
综上所述,.
说明:设的外接圆半径为,则在中,由正弦定理得,即,因为为外心,所以,与盾,故不能选①.
21.本小题主要考查椭圆的标准方程及简单几何性质,直线与圆、椭圆的位置关系,平面向量等基础知识;考查运算求解能力,逻辑推理能力,直观想象能力和创新能力等;考查数形结合思想,函数与方程思想,化归与转化思想等;考查直观想象,逻辑推理,数学运算等核心素养;体现基础性,综合性与创新性.满分12分.
解法一:(1)以为坐标原点,椭圆的长轴、短轴所在直线分别为轴、轴,建立平面直角坐标系,如图.
设椭圆的长半轴为,短半轴为,半焦距为,
依题意得,解得,
所以的方程为.
(2)因为直线与以为直径的圆的一个交点在圆上,所以直线与圆相切.
(i)当直线垂直于轴时,不妨设,,
此时,所以,故以为直径的圆过点.
(ii)当直线不垂直于轴时,设直线的方程为,,.
因为与圆相切,所以到直线的距离,即.
由得,所以,
,
所以,故以为直径的圆过点.
综上,以为直径的圆过点.
解法二:(1)同解法一.
(2)因为直线与以为直径的圆的一个交点在圆上,所以直线与圆相切.
设直线与圆相切于点.
(i)当时,直线垂直于轴,不妨设,
此时,所以,故以为直径的圆过点.
(ii)当时,直线的方程为,因为,
所以直线的方程为.
设,由,得,
所以,
因为,所以,
.
所以,即,故以为直径的圆过点.
综上,以为直径的圆过点.
解法三:(1)同解法一.
(2)因为直线与以为直径的圆的一个交点在圆上,所以直线与圆相切.
(i)当直线不垂直于轴时,设直线的方程为,.
因为与圆相切,所以到直线的距离,即.
由得,
所以,
,
,
.
设是以为直径的圆上的任意一点,由,得,
化简得,
故圆的方程为,它过定点.
(ii)当直线垂直于轴时,不妨设,
此时,所以,故以为直径的圆过点.
综上,以为直径的圆过点.
解法四:(1)同解法一.
(2)因为直线与以为直径的圆的一个交点在圆上,所以直线与圆相切.
(i)当直线不垂直于轴时,设直线的方程为,.
因为与圆相切,所以到直线的距离,即.
由,得,
所以,
,
以为直径的圆的圆心为,即.
半径
,
以为直径的圆的方程为,
整理得,故以为直径的圆过定点.
(ii)当直线垂直于轴时,不妨设,
此时,所以,故以为直径的圆过点.
综上,以为直径的圆过点.
22.本小题主要考查导数,函数的单调性、零点、不等式等基础知识;考查逻辑推理能力,直观想象能力,运算求解能力和创新能力等;考查函数与方程思想,化归与转化思想,分类与整合思想等;考查逻辑推理,直观想象,数学运算等核心素养;体现基础性、综合性和创新性.满分12分.
解法一:(1)依题意,的定义域为,
由,得 ,
①当时, 恒成立,所以在单调递增;
②当时,令,得,
当时,,所以在单调递减;
当时,,所以在单调递增;
综上,当时,在单调递增;
当时,在单调递减,在单调递增.
(2)设,则,
①当时, 恒成立,所以在单调递增,
又因为,所以,
所以,在不存在零点;
②当时,设,则,
当时,,所以在单调递减;
当时,,所以在单调递增;
所以,即,因为,所以,
又因为且,所以,所以,
所以,
当时,函数的对称轴为,
所以在单调递增,所以,
所以,所以在单调递增;
当时,,
所以,所以,所以在单调递增;
综上可知,当时,均有在单调递增,
又因为,所以在恰有一个零点1,
故当时,在恰有一个零点1,
因此不存在,且,使得.
解法二:(1)同解法一;
(2)记,则,
则,
记,
设,则,
当时,,所以在单调递减;
当时,,所以在单调递增;
所以,即,
所以,,
因为,所以,所以,
又
所以当,时,,
所以,在上单调递增,又因为,
所以在上恰有1个零点1,
因此不存在且,使得.12分
解法三:(1)同解法一;
(2)设,则,
①当时,恒成立,所以在单调递增,
又因为,所以,
所以,在不存在零点;
②当时,设,则,
当时,,所以在单调递减;
当时,,所以在单调递增;
所以,即,因为,所以,
又因为且,所以,所以,
所以,
设,则,
,
所以,所以,
综上可知,当时,均有在单调递增,
又因为,所以在恰有一个零点1,
故当时,在恰有一个零点1,
因此不存在,且,使得.
本试卷共4页。满分150分。
注意事项:
1.答题前,考生务必在试题卷、答题卡规定的地方填写自己的准考证号、姓名。考生要认真核对答题卡上粘贴的条形码的“准考证号、姓名”与考生本人准考证号、姓名是否一致。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束,考生必须将试题卷和答题卡一并交回。
一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.设集合,,则
A.B.C.D.
2.的展开式中的常数项为
A.B.C.80D.160
3.设复数满足,且,则
A.B.C.D.
4.若,则“”的一个必要不充分条件是
A.B.C.D.
5.深度学习是人工智能的一种具有代表性的实现方法,它是以神经网络为出发点的.在神经网络优化中,指数衰减的学习率模型为,其中表示每一轮优化时使用的学习率,表示初始学习率,表示衰减系数,表示训练迭代轮数,表示衰减速度.已知某个指数衰减的学习率模型的初始学习率为0.5,衰减速度为22,且当训练迭代轮数为22时,学习率衰减为0.45,则学习率衰减到0.05以下所需的训练迭代轮数至少为(参考数据:,)
A.11B.22C.227D.481
6.已知抛物线的焦点为,过且倾斜角为的直线交于,两点,线段中点的纵坐标为,则
A.B.4C.8D.24
7.关于函数,有下列四个命题:
甲:在单调递增;
乙:是的一个极小值点:
丙:是的一个极大值点;
丁:函数的图象向左平移个单位后所得图象关于轴对称.
其中只有一个是假命题,则该命题是
A.甲B.乙C.丙D.丁
8.已知是定义在上的函数,且函数是奇函数,当时,,
则曲线在处的切线方程是
A.B.C.D.
二、选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。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分。
9.“杂交水稻之父”袁隆平一生致力于杂交水稻技术的研究、应用与推广,创建了超级杂交稻技术体系,为我国粮食安全、农业科学发展和世界粮食供给作出了杰出贡献.某杂交水稻种植研究所调查某地水稻的株高,得出株高(单位:)近似服从正态分布.已知时,有,
,.下列说法正确的是
A.该地水稻的平均株高约为B.该地水稻株高的方差约为100
C.该地株高超过的水稻约占68.27%D.该地株高低于的水稻约占99.87%
10.若满足,,则可以是
A.B.C.D.
11.在正方体中,,,分别为棱,,的中点,平面,,
直线和直线所成角为,则
A.B.的最小值为
C.,,,四点共面D.平面
12.已知是直角三角形,是直角,内角所对的边分别为,面积为,若,,,,则
A.是递增数列B.是递减数列
C.存在最大项D.存在最小项
三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知,是不共线的两个单位向量,则与的夹角为________.
14.直线与曲线恰有2个公共点,则实数的取值范围为________.
15.写出一个同时具有下列性质①②③的函数________.
①定义域为;②值域为;③对任意且,均有.
16.《缀术》是中国南北朝时期的一部算经,汇集了祖冲之和祖暅父子的数学研究成果.《缀术》中提出的“缘幂势既同,则积不容异”被称为祖暅原理,其意思是:如果两等高的几何体在同高处被截得的两截面面积均相等,那么这两个几何体的体积相等,该原理常应用于计算某些几何体的体积.如图,某个西晋越窑卧足杯的上下底为互相平行的圆面,侧面为球面的一部分,上底直径为,下底直径为,上下底面间的距离为,则该卧足杯侧面所在的球面的半径是________;卧足杯的容积是________(杯的厚度忽略不计).
四、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
17.(10分)已知等比数列的首项为,前项和为,且成等差数列.
(1)求的通项公式;
(2)设,求数列的前10项和·(表示不超过的最大整数)
18.(12分)冬季两项是第24届北京冬奥会的比赛项目之一,它把越野滑雪和射击两种特点不同的竞赛项目结合在一起.其中男子个人赛的规则如下:
①共滑行5圈(每圈),前4圈每滑行1圈射击一次,每次5发子弹;
②射击姿势及顺序为:第1圈滑行后卧射,第2圈滑行后立射,第3圈滑行后卧射,第4圈滑行后立射,第5圈滑行直达终点;
③如果选手有发子弹未命中目标,将被罚时分钟;
④最终用时为滑雪用时、射击用时和被罚时间之和,最终用时少者获胜.
已知甲、乙两人参加比赛,甲滑雪每圈比乙慢36秒,甲、乙两人每发子弹命中目标的概率分别为和.假设甲、乙两人的射击用时相同,且每发子弹是否命中目标互不影响.
(1)若在前三次射击中,甲、乙两人的被罚时间相同,求甲胜乙的概率;
(2)若仅从最终用时考虑,甲、乙两位选手哪个水平更高?说明理由.
19.(12分)如图,在三棱锥中,和均是边长为4的等边三角形.是棱上的点, ,过的平面与直线垂直,且平面平面.
(1)在图中画出,写出画法并说明理由;
(2)若直线与平面所成角的大小为,求过及点的平面与平面所成的锐二面角的余弦值.
20.(12分)的内角,,所对的边分别为,,.
(1)求的大小;
(2)为内一点,的延长线交于点,________,求的面积.
请在下列三个条件中选择一个作为已知条件补充在横线上,使存在,并解决问题.
①为的外心,;
②为的垂心,;
③为的内心,.
21.(12分)已知椭圆的中心为,离心率为.圆在的内部,半径为.,分别为和圆上的动点,且,两点的最小距离为.
(1)建立适当的坐标系,求的方程;
(2),是上不同的两点,且直线与以为直径的圆的一个交点在圆上.求证:以为直径的圆过定点.
22.(12分)已知函数,,其中.
(1)讨论的单调性;
(2)当时,是否存在,且,使得?证明你的结论.
高三诊断性测试
数学参考答案及评分细则
评分说明:
1.本解答给出了一种或几种解法供参考,如果考生的解法与本解答不同,可根据试题的主要考查内容比照评分标准制定相应的评分细则。
2.对计算题,当考生的解答在某一步出现错误时,如果后继部分的解答未改变该题的内容和难度,可视影响的程度决定后继部分的给分,但不得超过该部分正确解答应给分数的一半;如果后继部分的解答有较严重的错误,就不再给分。
3.解答右端所注分数,表示考生正确做到这一步应得的累加分数。
4.只给整数分数。选择题和填空题不给中间分。
一、选择题:本大题考查基础知识和基本运算。每小题5分,满分40分。
1.B 2.B 3.D 4.B 5.D 6.C 7.A 8.D
二、选择题:本大题考查基础知识和基本运算。每小题5分,满分20分。全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分。
9.ABD 10.AC 11.BD 12.ACD
三、填空题:本大题考查基础知识和基本运算。每小题5分,满分20分。
13. 14. 15.答案不唯一,如:,等;
16.5;.
四、解答题:本大题共6小题,共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
17.本小题主要考查等差数列、等比数列、递推数列及数列求和等基础知识,考查运算求解能力、逻辑推理能力和创新能力等,考查化归与转化思想、分类与整合思想、函数与方程思想、特殊与一般思想等,考查逻辑推理、数学运算等核心素养,体现基础性和创新性,满分10分.
解法一:(1)因为,,成等差数列,所以,
所以,
即,设的公比为,则,
所以.
(2)依题意,,
所以
所以,
两式相减得,
所以.
解法二:(1)因为成等差数列,所以,
设的公比为,
①若,则,,,,所以,
与矛盾,不合题意;
②若,则,,,
所以,整理得,,即,
解得(舍去)或,
所以.
(2)依题意,,
所以
.
解法三:(1)因为成等差数列,所以,
当时,,化简得,
设的公比为,所以,
当时,因此,
,
满足,故符合题意.
所以.
(2)依题意,,
所以
.
18.本小题主要考查独立事件的概率、互斥事件的概率,二项分布、数学期望等基础知识:考查数学建模能力,运算求解能力,逻辑推理能力,创新能力以及阅读能力等;考查统计与概率思想、分类与整合思想等;考查数学抽象,数学建模和数学运算等核心素养;体现应用性和创新性.满分12分.
解法一:(1)甲滑雪用时比乙多秒=3分钟,因为前三次射击,甲、乙两人的被罚时间相同,所以在第四次射击中,甲至少要比乙多命中4发子弹.
设“甲胜乙”为事件A,“在第四次射击中,甲有4发子弹命中目标,乙均未命中目标”为事件,
“在第四次射击中,甲有5发子弹命中目标,乙至多有1发子弹命中目标”为事件,
依题意,事件和事件是互斥事件,,
,,
所以,.
即甲胜乙的概率为.
(2)依题意得,甲选手在比赛中未击中目标的子弹数为,乙选手在比赛中未击中目标的子弹数为,则,,
所以甲被罚时间的期望为(分钟),
乙被罚时间的期望为(分钟),
又在赛道上甲选手滑行时间慢3分钟,所以甲最终用时的期望比乙多2分钟.
因此,仅从最终用时考虑,乙选手水平更高.
解法二:(1)同解法一.
(2)设甲在一次射击中命中目标的子弹数为,则,所以,所以甲在四次射击中命中目标的子弹数的期望为,
设乙在一次射击中命中目标的子弹数为,则,所以,所以乙在四次射击中命中目标的子弹数的期望为,
所以在四次射击中,甲命中目标的子弹数的期望比乙多1,所以乙被罚时间的期望比甲多1分钟,又因为在赛道上甲的滑行时间比乙慢3分钟,所以甲最终用时的期望比乙多2分钟,
因此,仅从最终用时考虑,乙选手水平更高.
19.本小题主要考查直线与直线、直线与平面、平面与平面的位置关系,直线与平面所成角、二面角等基础知识;考查空间想象能力,逻辑推理能力,运算求解能力等;考查化归与转化思想,数形结合思想,函数与方程思想等;考查直观想象,逻辑推理,数学运算等核心素养;体现基础性和综合性.满分12分.
解法一:(1)如图,在内过作,垂足为,在内过作交于,
连结,则直线即为直线.
理由如下:因为,,,所以平面,
由于过空间一点与已知直线垂直的平面有且只有一个,所以平面与平面重合,
因为平面平面,所以直线即为直线.
(2)因为和均为等边三角形,所以,,又因为,所以,所以, 又,所以,所以,所以.如图,设的中点为,连结,,
因为和均为等边三角形,
所以,,所以,,
又因为,所以平面,因为平面,
所以平面平面.
在中,作,垂足为,
因为平面平面,平面,
所以平面,
所以是直线与平面所成的角,所以.
因为和均是边长为4的等边三角形,所以,
所以是等边三角形,所以,.
以为原点,分别以,的方向为轴和轴正方向建立如图所示的空间直角坐标
系,
则,
所以,
.
过及点的平面为平面,
设平面的法向量为,
则即取,
即平面的一个法向量为.
易知,平面的一个法向量为,所以,
所以过及点的平面与平面所成的锐二面角的余弦值为.
解法二:(1)如图,在内过作,交于,则直线即为直线.
理由如下:取的中点,连结,,
因为和均为等边三角形,
所以,,所以,,
又因为,所以平面,
又因为平面,所以平面平面,
又因为平面平面,平面平面,
所以,所以直线即为直线.
(2)由(1)知,,因为,所以.
设的中点为,连结,交于,连结,
因为和均为等边三角形,
所以,,所以,,
又因为,
所以平面,平面,
所以平面平面.
在中,作,垂足为,
因为平面平面,平面,所以平面,
所以是直线与平面所成的角,所以,
因为和均是边长为4的等边三角形,所以,,
因为,所以.由(1)知,过及点的平面为平面,
因为平面,平面,所以平面,
设平面平面,因为平面,所以,
因为平面,平面,平面,所以,,
所以,,又因为平面,平面,
所以为平面与平面所成的锐二面角的平面角,
在中,由余弦定理得,,,
所以,
所以过及点的平面与平面所成的锐二面角的余弦值为.
20.本小题主要考查正弦定理、余弦定理及三角恒等变换等基础知识,考查逻辑推理能力、运算求解能力等,考查化归与转化思想、函数与方程思想、数形结合思想等,考查数学运算、逻辑推理等核心素养,体现基础性和综合性,满分12分.
解法一:(1)在中,由余弦定理得,又因为,,
所以,整理得.
在中,由余弦定理得,所以,即
又因为,所以.
(2)选③.
因为为的内心,所以,
由,
得,
因为,所以,即.
由(1)可得,即,所以,即,
又因为,所以,所以.
解法二:(1)因为,,所以,
在中,由正弦定理得,
即,
即,
即,
因为,
所以,故.
又因为,所以,
(2)选②.
因为为的垂心,所以,又,
所以在中,,
同理可得,
又因为,所以,即
,
又因为在中,,
所以,因此.
故,为方程两根,即,
因为,,所以,所以为等边三角形,
所以.
解法三:(1)同解法一.
(2)选②.
因为为的垂心,
所以,,
所以在中,由正弦定理得,即.
又因为在中,由正弦定理得,
所以因为,所以.
又因为,所以.
解法四:(1)同解法一.
(2)选③.
因为为的内心,所以.
在中,由正弦定理得,因为,所以,
同理可得.
又因为,所以,
即,
即,
即,
即,
即 ,
即,
即,即,
因为,所以,所以,
所以,故,
即,即,所以为等边三角形,
所以.
解法五:(1)同解法一.
(2)选③.
因为为的内心,所以.又因为,
在中,由余弦定理得,
同理可得.
又因为,
所以,即,
故或.
(i)当时,为等边三角形,所以.
(ii)当时,由(1)知,即,
所以,即,
因为,所以.
又因为,所以.
综上所述,.
说明:设的外接圆半径为,则在中,由正弦定理得,即,因为为外心,所以,与盾,故不能选①.
21.本小题主要考查椭圆的标准方程及简单几何性质,直线与圆、椭圆的位置关系,平面向量等基础知识;考查运算求解能力,逻辑推理能力,直观想象能力和创新能力等;考查数形结合思想,函数与方程思想,化归与转化思想等;考查直观想象,逻辑推理,数学运算等核心素养;体现基础性,综合性与创新性.满分12分.
解法一:(1)以为坐标原点,椭圆的长轴、短轴所在直线分别为轴、轴,建立平面直角坐标系,如图.
设椭圆的长半轴为,短半轴为,半焦距为,
依题意得,解得,
所以的方程为.
(2)因为直线与以为直径的圆的一个交点在圆上,所以直线与圆相切.
(i)当直线垂直于轴时,不妨设,,
此时,所以,故以为直径的圆过点.
(ii)当直线不垂直于轴时,设直线的方程为,,.
因为与圆相切,所以到直线的距离,即.
由得,所以,
,
所以,故以为直径的圆过点.
综上,以为直径的圆过点.
解法二:(1)同解法一.
(2)因为直线与以为直径的圆的一个交点在圆上,所以直线与圆相切.
设直线与圆相切于点.
(i)当时,直线垂直于轴,不妨设,
此时,所以,故以为直径的圆过点.
(ii)当时,直线的方程为,因为,
所以直线的方程为.
设,由,得,
所以,
因为,所以,
.
所以,即,故以为直径的圆过点.
综上,以为直径的圆过点.
解法三:(1)同解法一.
(2)因为直线与以为直径的圆的一个交点在圆上,所以直线与圆相切.
(i)当直线不垂直于轴时,设直线的方程为,.
因为与圆相切,所以到直线的距离,即.
由得,
所以,
,
,
.
设是以为直径的圆上的任意一点,由,得,
化简得,
故圆的方程为,它过定点.
(ii)当直线垂直于轴时,不妨设,
此时,所以,故以为直径的圆过点.
综上,以为直径的圆过点.
解法四:(1)同解法一.
(2)因为直线与以为直径的圆的一个交点在圆上,所以直线与圆相切.
(i)当直线不垂直于轴时,设直线的方程为,.
因为与圆相切,所以到直线的距离,即.
由,得,
所以,
,
以为直径的圆的圆心为,即.
半径
,
以为直径的圆的方程为,
整理得,故以为直径的圆过定点.
(ii)当直线垂直于轴时,不妨设,
此时,所以,故以为直径的圆过点.
综上,以为直径的圆过点.
22.本小题主要考查导数,函数的单调性、零点、不等式等基础知识;考查逻辑推理能力,直观想象能力,运算求解能力和创新能力等;考查函数与方程思想,化归与转化思想,分类与整合思想等;考查逻辑推理,直观想象,数学运算等核心素养;体现基础性、综合性和创新性.满分12分.
解法一:(1)依题意,的定义域为,
由,得 ,
①当时, 恒成立,所以在单调递增;
②当时,令,得,
当时,,所以在单调递减;
当时,,所以在单调递增;
综上,当时,在单调递增;
当时,在单调递减,在单调递增.
(2)设,则,
①当时, 恒成立,所以在单调递增,
又因为,所以,
所以,在不存在零点;
②当时,设,则,
当时,,所以在单调递减;
当时,,所以在单调递增;
所以,即,因为,所以,
又因为且,所以,所以,
所以,
当时,函数的对称轴为,
所以在单调递增,所以,
所以,所以在单调递增;
当时,,
所以,所以,所以在单调递增;
综上可知,当时,均有在单调递增,
又因为,所以在恰有一个零点1,
故当时,在恰有一个零点1,
因此不存在,且,使得.
解法二:(1)同解法一;
(2)记,则,
则,
记,
设,则,
当时,,所以在单调递减;
当时,,所以在单调递增;
所以,即,
所以,,
因为,所以,所以,
又
所以当,时,,
所以,在上单调递增,又因为,
所以在上恰有1个零点1,
因此不存在且,使得.12分
解法三:(1)同解法一;
(2)设,则,
①当时,恒成立,所以在单调递增,
又因为,所以,
所以,在不存在零点;
②当时,设,则,
当时,,所以在单调递减;
当时,,所以在单调递增;
所以,即,因为,所以,
又因为且,所以,所以,
所以,
设,则,
,
所以,所以,
综上可知,当时,均有在单调递增,
又因为,所以在恰有一个零点1,
故当时,在恰有一个零点1,
因此不存在,且,使得.
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