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    2023安康高三上学期第一次质量联考试题(一模)数学(理)含解析

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    2023安康高三上学期第一次质量联考试题(一模)数学(理)含解析

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    这是一份2023安康高三上学期第一次质量联考试题(一模)数学(理)含解析,共15页。试卷主要包含了本试卷分选择题和非选择题两部分,本卷命题范围等内容,欢迎下载使用。
    绝密★启用前安康市2023届高三年级第一次质量联考试卷数学(理科)考生注意:1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分150分,考试时间120分钟。2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚.3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区城内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效.4.本卷命题范围:集合与常用逻辑用语、函数与导数、三角函数与解三角形、平面向量与复数,数列、立体几何.一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60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i为虚数单位,复数z满足,则    A2     B     C     D2.记集合,则    A     B     C     D3.若,则    A     B     C     D4.设,则成立的一个必要不充分条件是(    A     B     C     D5.正方体中,E的中点,则异面直线所成角的余弦值为(    A     B     C     D6.已知函数,则该函数的图象在处的切线方程为(    A     B     C     D7.记函数的最小正周期为T,若,且的最小值为1.则曲线的一个对称中心为(    A     B     C     D8.南京市地铁S8号线经扩建后于2022年国庆当天正式运行,从起点站长江大桥北站到终点站金牛湖站总行程大约为51.3千米,小张是陕西来南京游玩的一名旅客,从起点站开始,他利用手机上的里程表测出前两站的距离大约为2千米,以后每经过一站里程约增加0.1千米,据此他测算出本条地铁线路的站点(含起始站与终点站)数一共有(    A18     B19     C21     D229.已知O内一点,,若的面积之比为,则实数m的值为(    A     B     C     D10.定义在R上的函数满足对任意的x恒有,且,则的值为(    A2026     B1015     C1014     D101311.若函数有三个零点,则k的取值范围为(    A     B     C     D12.如图,在多面体中,底面为菱形,平面,点M在棱上,且,平面与平面的夹角为,则下列说法错误的是(    A.平面平面                  BC.点M到平面的距离为           D.多面体的体积为二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知命题,使得,则______________14.在中,角ABC的对边分别为abc,若,则______________15.已知圆锥的侧面由函数的图象绕y轴旋转一周所得,圆锥的侧面由函数的图象绕直线旋转一周所得,记圆锥与圆锥的体积分别为,则______________16.设等比数列满足,记中在区间中的项的个数,则数列的前50项和______________三、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.(本小题满分10分)已知函数1)若,求函数的单调区间;2)是否存在实数a,使函数的最小值为0?若存在,求出a的值;若不存在,请说明理由.18.(本小题满分12分)已知等差数列的前n项的和为.数列的前n项和为1)求数列的通项公式;2)若,数列的前n项和为,求证:19.(本小题满分12分)已知中,内角ABC所对的边分别为abc,且1)若,求外接圆的面积;2)若为锐角三角形,且,求面积的取值范围.20.(本小题满分12分)如图,已知为圆锥底面的直径,点C在圆锥底面的圆周上,平分D上一点,且平面平面1)求证:2)求二面角的正弦值.21.(本小题满分12分)已知函数的部分图象如图所示.1)求函数的解析式;2)将函数图象上所有的点向右平移个单位长度,再将所得图象上每一个点的横坐标变为原来的2倍(纵坐标不变),得到函数的图象.当时,方程恰有三个不相等的实数根,,求实数a的取值范围以及的值.22.(本小题满分12分)设向量1)讨论函数的单调性;2)设函数,者存在两个极值点,证明:安康市2023届高三年级第一次质量联考试卷·数学(理科)参考答案、提示及评分细则1B  ,得,所以,故.故选B2B  集合,所以.故选B3C  ,得,所以.故选C4D  时,选项AB不符合题意,对于C选项,因为函数上的单调递增函数,根据得到,反之亦成立,故为充要条件,故C错误;由可得,又,可得,反之不一定成立.故选D5A  平移,再连接,则或其补角为异面直线所成的角,设正方体的棱长为2,易得,由余弦定理得.故选A6A  因为,所以,解得,所以,所以切线方程为:,即,故选A7C  由函数的最小正周期T满足,得,解得,又因为,所以,所以,又函数的最小值为1,所以,所以,令,所以对称中心为,只有选项C符合题意.故选C8B  由题意设前两站的距离为千米,第二站与第三站之间的距离为千米,…,第n站与第站之间的距离为千米,是等差数列,首项是,公差,则,解得,则站点数一共有19个.故选B9D  ,设,则.∴ABD三点共线,如图所示:反向共线,,∴,∴,∴.故选D10B  根据,又,所以,所以,所以.故选B11A  ,得,设,令,解得,当时,,当时,,且,其图象如图所示:若使得函数3个零点,则.故选A12D  对于A,取的中点G,连接N,连接,因为是菱形,所以,且N的中点,所以,又,所以,所以四边形是平行四边形,所以,又平面平面,所以,又因为平面,所以平面,所以平面,又平面,所以平面平面,故A正确;对于B,取的中点H,由四边形是菱形,,则,所以是正三角形,所以,所以,又平面,以A为原点,为坐标轴建立空间直角坐标系,则,所以,所以,设平面的一个法向量,则,得,平面的法向量可取,所以,解得,故B正确;对于C,结合B,所以,则,设平面的一个法向量,则,得,所以点M到平面的距离,故C正确;对于D,故D错误.故选D13144  因为在中,若,所以,所以,即,由正弦定理得,化简得,所以15  当线段绕y轴旋转一周时,围成一个半径为2,高为4的圆锥,其体积为,当线段绕直线旋转一周时,因为点到直线的距离为,此时线段旋转一周围成一个半径为,高为的圆锥,其体积为,所以16114  设等比数列的公比为q,则,解得,故,因为中在区间中的项的个数,所以当时,;当时,;当时,;当时,;故17.解:(1)∵,∴,即∴函数的定义域为∵函数上单调递增,在上单调递减,又∵上为增函数,∴函数的单调递增区间为,单调递减区间为2)设存在实数a,使函数的最小值为0∵函数的最小值为0,∴函数的最小值为1,所以,①联立①②解得:∴存在实数,使函数的最小值为018.(1)解:设的公差为d,由题意得:解得所以,得,所以是公比为的等比数列,所以2)证明:要证,即证因为上为增函数,且所以得证.19.解:(1)由题知:,由正弦定理可化为由余弦定理知,又,故外接圆的半径为R,则,所以所以外接圆的面积为2)因为为锐角三角形且所以又由正弦定理,得所以,则面积的取值范围是20.(1)证明:因为,且平分,所以又因为平面平面,且平面平面平面所以平面又因为平面,所以2)取的中点M,连接,则两两垂直,所以以O为坐标原点,x轴,y轴,z轴建立如图空间直角坐标系则由(1)知平面,所以是平面的一个法向量.设平面的法向量因为,则因此所以二面角的正弦值为21.解:(1)由图示得:,所以,所以所以又因为过点,所以,即所以,解得,所以,所以2)根据题意得时,,则,则所以因为有三个不同的实数根,则所以,所以22.(1)解:根据已知得,则,当时,;当时,所以上单调递减,在上单调递增.,由,得,由,得所以上单调递增,在上单调递减.恒成立,所以上单调递增.,由,得;由,得所以上单调递增,在上单调递减.2)证明:由已知得,从而时,恒成立,函数不可能有两个极值点;时,有两个根,因为,与都是正数相矛盾,不合题意;时,有两个根,因为,且,所以两根均为正数,故有两个极值点,因为,由因为所以等价于所以上单调递减,又,所以当时,成立.
     

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