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    2023届广东省潮阳实验、湛江一中、深圳实验三校高三上学期9月联考数学试题含解析
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    2023届广东省潮阳实验、湛江一中、深圳实验三校高三上学期9月联考数学试题含解析

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    这是一份2023届广东省潮阳实验、湛江一中、深圳实验三校高三上学期9月联考数学试题含解析,共21页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    2023届广东省潮阳实验、湛江一中、深圳实验三校高三上学期9月联考数学试题

     

    一、单选题

    1.已知集合,则    

    A B C D

    【答案】B

    【分析】解出集合,利用补集和交集的定义可求得集合.

    【详解】因为,则

    因此,.

    故选:B.

    2.已知复数满足,其中为虚数单位,则在复平面内对应的点的坐标为(    

    A B C D

    【答案】A

    【分析】根据复数代数形式的除法运算化简复数,再根据复数的几何意义判断即可.

    【详解】解:因为,所以

    所以在复平面内对应的点的坐标为

    故选:A

    3.若函数为偶函数,则    

    A B C1 D2

    【答案】B

    【分析】根据奇偶函数的性质可得为奇函数,再根据奇函数满足求解即可.

    【详解】易得定义域为R,因为函数为偶函数,且为奇函数,故为奇函数.

    ,即,即,解得.

    故选:B

    4.核酸检测分析是用荧光定量PCR法,通过化学物质的荧光信号,对在PCR扩增进程中成指数级增加的靶标DNA实时监测,在PCR扩增的指数时期,荧光信号强度达到阀值时,DNA的数量X与扩增次数n满足,其中DNA的初始数量,p为扩增效率.已知某被测标本DNA扩增12次后,数量变为原来的1000倍,则扩增效率p约为(    )(参考数据:

    A22.2% B43.8% C56.2% D77.8%

    【答案】D

    【分析】由题意,代入关系式,根据对数的运算性质及指数与对数的关系计算可得.

    【详解】解:由题意知,

    所以,解得

    故选:D

    5.已知的三个顶点都在抛物线上,为抛物线的焦点,若,则    

    A3 B6 C9 D12

    【答案】B

    【分析】的横坐标分别是,由,得三点纵坐标之和,再结合抛物线的定义即可求出的值.

    【详解】解:由抛物线的方程,得,焦点坐标为

    的横坐标分别是

    ,所以,即

    因为为抛物线的焦点,

    由抛物线的定义可得,

    故选:B

    6.已知等比数列的各项均为正数,且,则使得成立的正整数的最小值为(    

    A8 B9 C10 D11

    【答案】C

    【分析】应用等比数列通项公式求基本量可得,再由求正整数的范围,即可得答案.

    【详解】若等比数列的公比为,且

    由题设,两式相除得,则

    所以,故,显然不成立,

    所以,即,则

    故正整数的最小值为10.

    故选:C

    7.直线是曲线和曲线的公切线,则    

    A B C3 D

    【答案】A

    【分析】可求得直线与曲线的切点的坐标,由可求得直线与曲线的切点坐标,再将两个切点坐标代入直线的方程,可得出关于的方程组,进而可求得实数的值.

    【详解】设直线与曲线相切于点,直线与曲线相切于点

    ,则,由,可得

    ,即点

    将点的坐标代入直线的方程可得,可得

    ,则,由,可得

    ,即点

    将点的坐标代入直线的方程可得

    联立①②可得,故.

    故选:A.

    8.已知函数,若在区间内恰好有7个零点,则的取值范围是(    

    A B

    C D

    【答案】D

    【分析】首先讨论时不符题意,再讨论时,当时,函数的性质及零点个数,再确定函数内的个零点个数,然后结合三角函数的性质列出不等式组解出的取值范围,最后取并集即可.

    【详解】解:当时,对任意内最多有2个零点,不符题意;

    所以

    时,,开口向下,对称轴为,所以函数在上单调递增,在上单调递减,

    所以

    又因为当时,

    ,即时,内无零点,

    所以内有7个零点,

    内有7个零点,

    因为,所以

    所以,解得

    又因为

    所以无解;

    ,即时,

    =内有1个零点,

    内有6个零点,

    内有6个零点,

    由三角函数的性质可知此时内只有4个零点,不符题意;

    ,即时,

    =内有2个零点,

    所以=内有5个零点,

    内有5个零点,

    因为,所以

    所以,解得

    又因为时,

    所以

    ,即时,

    内有1个零点,

    所以内有6个零点,

    内有6个零点,

    因为,所以

    所以,解得

    又因为

    所以.

    综上所述,的取值范围为:.

    故选:D.

    【点睛】本题考查了函数的零点、二次函数的性质、三角函数的性质及分类讨论思想,属于难题.

     

    二、多选题

    9.下列说法正确的是(    

    A.已知由一组样本数据,得到的回归直线方程为,且,则这组样本数据中一定有

    B.若随机变量,则

    C.已知随机变量服从两点分布,,则的最小值为16

    D.将一组数据中的每个数同乘一个非零常数后,这组数据的方差变为原来的

    【答案】BC

    【分析】对于A:样本中不一定有.对于B:由正态曲线的对称性直接求得;对于C:由,利用基本不等式即可求得;对于D:由方差的性质即可求得.

     

    【详解】对于A:由求出,所以,即样本中心点为,但样本中不一定有.A错误;

    对于B:随机变量,所以

    由正态曲线的对称性可知:.B正确;

    对于C:随机变量服从两点分布,,所以.

    所以

    当且仅当,即时等号成立.C正确;

    对于D:将一组数据中的每个数同乘一个非零常数后,这组数据的方差变为原来的.D错误.

    故选:BC

    10.已知直线,圆,则下列选项中正确的是(    

    A.圆心的轨迹方程为

    B时,直线被圆截得的弦长的最小值为

    C.若直线被圆截得的弦长为定值,则

    D时,若直线与圆相切,则

    【答案】BC

    【分析】首先表示出圆心坐标,即可判断A,再求出直线过定点坐标,由弦长公式判断B,求出圆心到直线的距离,当距离为定值时,弦长也为定值,即可判断C,求出圆心到直线的距离,即可判断D

    【详解】解:圆的圆心坐标为

    所以圆心的轨迹方程为,故A错误;

    直线,令,解得,即直线恒过点

    时圆,圆心为,半径,又

    所以直线被圆截得的弦长的最小值为,故B正确;

    对于C:若直线被圆截得的弦长为定值,则圆心到直线的距离为定值,

    所以,解得,故C正确;

    对于D:当时直线,圆心到直线的距离

    ,此时直线与圆不相切,故D错误;

    故选:BC

    11.下列四个正方体图形中,l是正方体的一条对角线,点MNP分别为其所在棱的中点,能得出l平面MNP的是(    

    A B C D

    【答案】ACD

    【分析】分别建立空间直角坐标系,利用向量法证明线线垂直,再根据线面垂直的判定定理依次判断即可.

    【详解】对于A选项:建立如图所示坐标系,设正方体的棱长为2,则

    ,

    ,,

    因为,所以

    因为,所以

    所以,是平面内的两条相交直线,所以,故A正确;

    对于B选项:建立如图所示坐标系,设正方体的棱长为2,则

    ,

    ,,

    因为,所以

    所以,但是都不垂直,所以与面不垂直,故B错误;

    对于C选项:建立如图所示坐标系,设正方体的棱长为2,则

    ,

    ,,

    因为,所以

    因为,所以

    所以,是平面内的两条相交直线,所以,故C正确;

    对于D选项:建立如图所示坐标系,设正方体的棱长为2,则

    ,

    ,,

    因为,所以

    因为,所以

    所以,是平面内的两条相交直线,所以,故D正确;

    故选:ACD

    【点睛】本题考查了空间几何体的线面垂直判定与证明:(1)对于异面直线的判定要熟记异面直线的概念:把既不平行也不相交的两条直线称为异面直线;(2)对于线面位置关系的判定中,熟记线面垂直的判定定理是关键.

    12.若,则(    

    A B

    C D

    【答案】BC

    【分析】分别构造,利用导数研究它们在上的单调性比较大小即可,应用特殊值法判断D.

    【详解】A:令,则,仅当时等号成立,故导函数恒大于0

    在定义域上递增,则,即

    所以,错误;

    B:令,则

    在定义域上递增,则,即

    所以,则,即,正确;

    C:令,则

    在定义域上递增,则,即

    所以,则,正确;

    D:当时,,错误.

    故选:BC

    【点睛】关键点点睛:根据不等式构造函数,应用导数研究单调性,进而比较大小关系.

     

    三、填空题

    13的展开式中的常数项等于______

    【答案】-32

    【分析】由二项式定理,可得其通项公式,令x的指数为0,可得r3,计算可得结果.

    【详解】由题意,Tr+1C4rx34rr=(﹣2rC4rx124r,令12﹣4r0r3

    则常数项为T3+1=(﹣23×C43﹣32

    故答案为﹣32

    【点睛】本题考查二项式定理及通项公式的应用,属于基础题.

    14.已知非零向量满足,则的夹角的余弦值为___________.

    【答案】0.25

    【分析】先计算出,再用夹角公式直接求解.

    【详解】因为,所以,展开整理化简得:.

    所以.

    的夹角的余弦值为.

    故答案为:.

    15.在边长为2的菱形中,,将菱形沿对角线对折,使二面角的余弦值为,则所得三棱锥的外接球的表面积为___________.

    【答案】

    【分析】利用菱形对角线相互垂直的性质得出,可得出二面角的平面角为,再利用余弦定理求出,可知三棱锥为正四面体,过点于点,即可得到平面,从而得到为底面的重心,再由勾股定理求出外接球的半径,最后利用球的表面积公式可得出答案.

    【详解】解:依题意在边长为的菱形中,,所以

    如下图所示,

    易知都是等边三角形,取的中点,则

    平面,所以平面

    所以是二面角的平面角,过点于点

    平面平面,所以

    平面,所以平面

    因为在中,

    所以

    故三棱锥为正四面体,由平面,所以为底面的重心,

    所以

    设外接球的半径为,则,解得

    因此,三棱锥的外接球的表面积为

    故答案为:

    16.已知双曲线的左、右焦点分别为,过的直线与的右支交于两点.,则的离心率为___________.

    【答案】

    【分析】,则,根据双曲线的定义得到,即可得到,再分别在中利用余弦定理,即可得到的关系,从而得解;

    【详解】解:根据题意,作图如下,

    ,则,所以

    ,即

    由余弦定理知,在中,

    中,

    故答案为:

     

    四、解答题

    17.已知数列满足.

    (1)求数列的通项公式;

    (2)求数列的前项和.

    【答案】(1)

    (2)

     

    【分析】1)依题意由递推公式当时求出,当时作差得到,从而分奇偶求出数列的通项公式,即可得解;

    2)由(1)可得,利用裂项相消法计算可得;

    【详解】(1)解:因为

    ,所以

    ,所以

    所以数列的奇数项是以为首项,为公差的等差数列,所以

    偶数项是以为首项,为公差的等差数列,所以

    综上可得

    (2)解:由(1)可得

    所以

    .

    18.已知为锐角三角形,且.

    (1)证明:

    (2)的取值范围.

    【答案】(1)证明见解析;

    (2).

     

    【分析】1)由三角形内角和及和差角正余弦公式可得,再结合锐角三角形性质即可证结论.

    2)由题设,将化为,注意范围结合正弦函数性质求范围.

    【详解】(1),则

    所以

    所以

    为锐角三角形,则,即

    ,所以.

    (2)由题设,则,且

    所以

    ,且,即,则

    所以.

    19.如图,在四棱锥中,平面,四边形是菱形,是棱上一动点,已知二面角的余弦值为.

    (1)证明:平面平面

    (2)求直线与平面所成角正弦值的最大值.

    【答案】(1)证明见解析;

    (2).

     

    【分析】1)先证明出平面,利用面面垂直的判定定理进行证明;

    2)建立空间直角坐标系,利用向量法求出的长度为1,再用向量法表示出直线与平面所成角正弦值,利用函数求出最大值.

    【详解】(1)因为四边形是菱形,所以.

    因为平面平面,所以.

    因为平面平面

    所以平面.

    因为平面.

    所以平面平面

    (2),O.分别为xyz轴正方向建系.

    所以.

    的长度为,则,所以,.

    为面的一个法向量,

    ,即,不妨设,则

    由(1)可知:平面,所以为面的一个法向量.

    因为二面角的余弦值为

    所以,解得:.

    .

    因为E是棱上一动点,可设,即.

    所以.

    设直线与平面所成角为

    所以当时,取最小值

    此时.

    20.在一个口袋中装有编号分别为,的五张卡片,这些卡片除编号不同外其他都相同,从口袋中有放回地摸卡片.

    (1)次摸出卡片的数字之和为奇数的概率:

    (2)记这次中摸出卡片的最大编号数为随机变量,求的分布列及数学期望.

    【答案】(1)

    (2)分布列见解析,

     

    【分析】1)首先求出摸一次为奇数的概率,依题意有次或次摸出的为奇数卡片,根据相互独立事件及互斥事件的概率公式计算可得;

    2)依题意的可能取值为,求出所对应的概率,即可得到分布列与数学期望.

    【详解】(1)解:依题意摸一次编号为奇数的概率为,编号为偶数的概率为

    要使次摸出卡片的数字之和为奇数,则有次或次摸出的为奇数卡片,

    所以概率

    (2)解:依题意的可能取值为

    所以

    所以的分布列为:

     

    所以

    21.已知函数.

    (1)的单调区间;

    (2)时,若恒成立,求实数的取值范围.

    【答案】(1)答案见解析;

    (2).

     

    【分析】1)求出导函数,对m分类讨论:当时,当时和当时分别利用导函数的正负判断原函数的单调性;

    2)根据式子结构原不等式转化为恒成立.,由为增函数,进一步化为恒成立,利用分离参数法得到恒成立.,由的单调性求出,即可求出实数的取值范围.

    【详解】(1)函数定义域为..

    ,则有.

    i.时,恒成立,有,所以上单增,无减区间;

    ii. 时,令解得:.

    时,的对称轴,所以上单增.

    ,所以恒成立,所以有,所以上单增,无减区间;

    时,的对称轴,且

    .

    由二次函数的性质可得:

    ;在;在.

    所以在上,有单增;在上有单减;在上有单增.

    上单增,

    上单减,

    上单增.

    综上所述:当时,上单增,

    上单减,

    上单增.

    时,上单增,无减区间.

    (2)时,.

    恒成立,可化为恒成立.

    恒成立.

    ,因为为增函数,为增函数,所以为增函数,

    所以可化为恒成立,

    只需恒成立.

    ,只需.

    由(1)可知,上单调递增,所以,即,解得:.

    即实数的取值范围为.

    【点睛】导数的应用主要有:

    1)利用导函数几何意义求切线方程;

    2)利用导数研究原函数的单调性,求极值(最值);

    3)利用导数求参数的取值范围;

    4)利用导数证明不等式.

    22.已知椭圆的离心率为,椭圆上一动点与左、右焦点构成的三角形面积最大值为.

    (1)求椭圆的方程;

    (2)设椭圆的左、右顶点分别为,直线交椭圆两点,记直线的斜率为,直线的斜率为,已知.

    求证:直线恒过定点;

    的面积分别为,求的最大值.

    【答案】(1)

    (2)①证明见解析;.

     

    【分析】1)由离心率、焦点三角形最大面积及椭圆参数关系列方程组求椭圆参数,即可得方程;

    2,与椭圆方程联立,根据已知条件,应用韦达定理、两点斜率公式化简求得,即可证结论;由面积公式与韦达定理化简后转化为函数求最值.

    【详解】(1)由题意,解得,所以椭圆C的方程为

    (2)依题意,设

    若直线的斜率为0PQ关于y轴对称,必有,不合题意.

    所以直线斜率必不为0,设其方程为

    与椭圆C联立,整理得:

    所以,且

    因为是椭圆上一点,即

    所以,则,即

    因为

    所以,此时

    故直线恒过x轴上一定点

    得:

    所以

    ,当的最大值为

     

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