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    2022三明高三下学期5月质量检测(三明三模)数学含答案

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    2022三明高三下学期5月质量检测(三明三模)数学含答案

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    这是一份2022三明高三下学期5月质量检测(三明三模)数学含答案,共14页。试卷主要包含了单项选择题,多项选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
    2022年三明市普通高中毕业班质量测试数学试题一、单项选择题:本大题共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设实数集为R集合,则    A    B    C    D2.已知复数z共轭复数为i为虚数单位,则    A    B    C     D3.若,则    A     B     C     D4已知    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5已知    A   B   C   D6.某校为落实双减政策.在课后服务时间开展了丰富多彩的体育兴趣小组活动现有甲、乙、丙、丁四名同学拟参加篮球、足球、乒乓球、羽毛球四项活动由于受个人精力和时间限制每人只能等可能的选择参加其中一项活动,则恰有两人参加同一项活动的概率为    A     B     C     D7已知数列的前n项和为    A-8     B-3     C-2     D88已知函数有两个零点则实数a的取值范围为    A    B    C    D二、多项选择题本大题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的四个选项中,有多项是符合题目要求的.全部选对的得5分,部分选对的得2分,有错选的得09的二项展开式中,第5项和第6项的二项式系数相等,则    A          B.常数项为84C各项系数的绝对值之和为512     D系数最小项为第510.将函数的图象沿x轴向左平移个单位后,得到一个偶函数的图象    AB关于直线对称C在区间上单调递增D.若在区间上存在零点和极值点则整数a的最小值为202311.已知直线l与圆C相交于AB两点,O为坐标原点,下列说法正确的是    A的最小值为       B.若C关于直线l对称C.若,则   D.若ABCO四点共圆,则12.已知棱长为4的正方体中,P在正方体的表面上运动且总满足,则下列结论正确的是    A.点P的轨迹所围成图形的面积为5    B.点P的轨迹过棱上靠近的四等分点CP的轨迹上有且仅有两个点到点C的距离为6 D直线与直线MP所成角的余弦值的最大值为三、填空题本大题共4小题每小题52013.已知函数______14.若单位向量满足,则的夹角为______15已知双曲线的左、右焦点分别为双曲线上一点A关于原点O对称的点为B且满足则该双曲线的离心率为______16《孙子算经》是我国南北朝时期的数学著作.在《孙子算经》中有物不知数问题今有物不知其数三三数之剩二,五五数之剩三,七七数之剩二,问物几何意思是一个整除以三余二,除以五余三、除以七余二,求这个整数设这个整数a,当时,符合条件的a的个数为______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.(10分)已知等比数列满足1)求数列的通项公式2)设,求数列的前n项和18.(12如图中,已知QBC的中点1)求AQ的长2P是线段AC上的一点AP为何值时19.(12分)为弘扬中华传统文化,吸收前人在修身、处世、治国、理政等方面的智慧和经验,养浩然正气,塑高尚人格,不断提高学生的人文素质和精神境界,某校举行传统文化知识竞赛活动竞赛共有两类题,每类各5题.其中每答对1题得10分,答错得0每答对1题得20分,答5分.每位参加竞赛的同学从这两类题中共抽出4题回答(每个题抽后不放回,要求题中至少抽2题作答.已知小明同学题中有4题会作答,答对各个题的概率均为.1若小明同学在题中只抽1题作答,求他在这次竞赛中得分为35分的概率2若小明同学第1题是从题中抽出并回答正确根据得分期望给他建议,应从题中抽取几道题作答?20.(12如图在五面体ABCDE,已知1)求证平面平面ABC2)线段BC上是否存在点F使得二面角的余弦值为,若存在CF的长度若不存在请说明理由.2112如图,在平面直角坐标系中,O为原点,过直线l左侧且不在x轴上的动点P,作于点H的角平分线交x轴于点M,且,记动点P的轨迹为曲线C1)求曲线C的方程2已知曲线Cx轴正半轴交于点,过点的直线CAB两点,,点T满足,其中,证明2212已知函数1)讨论的单调区间2时,证明: 答案一、单项选择题本大题共8小题,每小题5分,共401B    2D    3A    4A    5B    6C    7B    8D二、多项选择题本大题共4小题,每小题5209AC    10BCD    11ACD    12ACD三、填空题本大题共4小题,每小题5分,共2013-2    14    15    1610四、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.解:(1因为为等比数列设公比为q所以所以  2所以  42)因为  7所以,  1018.解法一:(1)因为QBC的中点所以  1所以  4  52)在由余弦定理得所以,即  7中,由余弦定理得  8所以因为所以  10中,由正弦定理所以,即当时,  12解法二:(1)在由余弦定理得所以,即  1根据余弦定理得  2根据余弦定理得  3因为,所以  4解得  52同解法一19.解法一:(l)记A=小明在竞赛中得35,则A表示错,21错,所以  42当小明选择从题中抽取1题中抽取2题作答时4题总得分为X,此时设题中答对的题数为i题中的第二题答对时总得分ii题中的第二题错时总得分此时小明的总得分期望值  8当小明选择从题中抽取3题作答对题数为4题总得分为Y,则所以  11因为即小明应从题中抽取12道题作答  12解法二:(1)同解法一2当小明选择从题中抽取1题,题中抽取2题作答时,设4题总得分为X,则X的所有可能取值为01025355060因为所以  8当小明选择从题中抽取3题作答,设答对题数为4题总得分为Y所以  11因为即小明应从题中抽取2道题作答  1220解法一:(1)取AC中点G连接EG因为所以,所以四边形EDCG为平行四边形所以又因为所以所以又因为,所以.  2因为BCCD是平面BCD内的两条相交直线,所以平面BCD因为平面ABC所以平面平面BCD  42在平面BCD内过点CBC的垂线l,因为平面BCD所以lCACB两两相互垂直故以C为坐标原点如图所示,建立空间直角坐标系,  5设在线段BC上存在点使二面角的余弦值为设平面AEF的法向量,即,不妨令,则,所以  7设平面ABE的一个法向量为,即不妨令,所以  9所以  10化简得解得(舍去),所以.所以存在点F,当时,二面角的余弦值为  12解法二1)同解法一2)取BCAB的中点OH,连接ODOH因为OBC中点,所以又因为平面BCD,平面平面BCD且交于BC所以平面ABC因为HAB中点,即,所以DOOHBC两两互相垂直,则以O为坐标原点,xyz如图建立空间直角坐标系,.  5设在线段BC上存在点,使二面角的余弦值为.设平面AEF的一个法向量为,即,不妨令,则,所以.  7又因为所以所以四边形DEHO为平行四边形,因为平面ABC,所以平面ABC因为平面ABC,所以又因为HAB中点所以因为EHAB为平面ABE内的两条相交直线,所以平面ABECH是平面ABE的一个法向量,因为  9所以  10化简得:,解得(舍去),故,所以所以存在点F,当时,二面角的余弦值为  12解法三:(1)同解法一2)取BCAB的中点OH,连接ODOH因为所以又因为平面BCD平面平面BCD且交于BC所以平面ABC  5因为,所以所以四边形DEHO为平行四边形,,因为平面ABC,所以平面ABC  6因为平面ABC,所以,又因为HAB中点,所以,因为EHAB为平面ABE内的两条相交直线,所以平面ABE  7假设在线段BC上存在点F,使二面角弦值为F于点M平面ABEM于点N连接NF为二面角的平面角.  8,则,所以中,所以  10化简得,解得(舍去),即,所以所以存在点F,当二面角的余弦值为  1221.解:(1)设因为轴,所以因为PM的角平分线,所以所以,即所以化简整理得因为P不在x轴上即曲线C的方程为  52)易知直线的斜率存在且不为0的方程为.联立方程组,消x整理得所以,得  7,所以,由,得所以所以  9所以点在直线上,且又因为关于直线对称,所以是等腰三角形,或者证明直线TS与直线的斜率互为相反数)  11所以,因为,所以综上所述,  1222.解法一1定义域为R,由  1时,,所以R上单调递增  2时,令,即,所以.所以单调递增.,即,所以所以上单调递减  3时,令,即,所以所以单调递增,即,所以所以上单调递减  4综上所述时,R上单调递增上单调递减,在单调递增单调递增上单调递减.  52)当时,所以单调递增所以,即当时,所以要证明只要证明  7,则,则单调递减单调递增  9因为,则,又因为所以存在唯一零点,设为单调递减单调递增因为,则,又因为,所以  11所以所以原不等式成立  12解法二1同解法一2所以上单调递减,上单调递增所以,即,即,所以所以当时,因为,所以,即所以要证明只要证明  7,则,则时,,即单调递减,时,,即单调递增  9因为,则,又因为.所以存在唯一零点,设为时,,即,即单调递减,时,,即,即单调递增.因为,则,又因为,所以  11所以所以原不等式成立  12 

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