北京市东城区2023届高三一模数学试卷(原卷+解析)
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一、单选题
1.已知集合,且,则a可以为( )
A.-2 B.-1 C. D.
2.在复平面内,复数对应的点的坐标是,则( )
A. B. C. D.
3.抛物线的准线方程为( )
A. B. C. D.
4.已知,则的最小值为( )
A.-2 B.0 C.1 D.
5.在中,,,,则( )
A. B.4 C. D.
6.设m,n是两条不同的直线,,是两个不同的平面,且,,则“”是“”的( )
A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件 C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件
7.过坐标原点作曲线的切线,则切线方程为( )
A. B. C. D.
8.已知正方形ABCD的边长为2,P为正方形ABCD内部(不含边界)的动点,且满足,则的取值范围是( )
A. B. C. D.
9.已知,,,,成等比数列,且1和4为其中的两项,则的最小值为( )
A.-64 B.-8 C. D.
10.恩格斯曾经把对数的发明、解析几何的创始和微积分的建立称为十七世纪数学的三大成就.其中对数的发明曾被十八世纪法国数学家拉普拉斯评价为“用缩短计算时间延长了天文学家的寿命”.已知正整数N的70次方是一个83位数,则由下面表格中部分对数的近似值(精确到0.001),可得N的值为( )
M | 2 | 3 | 7 | 11 | 13 |
0.301 | 0.477 | 0.845 | 1.041 | 1.114 |
A.13 B.14 C.15 D.16
二、填空题
11.函数的定义域是____________.
12.在的展开式中,的系数为60,则实数______.
13.已知双曲线的一个焦点是,且与直线没有公共点,则双曲线的方程可以为______.
14.已知函数的部分图象如图1所示,、分别为图象的最高点和最低点,过作轴的垂线,交轴于,点为该部分图象与轴的交点.将绘有该图象的纸片沿轴折成直二面角,如图2所示,此时,则______.
给出下列四个结论:
①;
②图2中,;
③图2中,过线段的中点且与垂直的平面与轴交于点;
④图2中,是及其内部的点构成的集合.设集合,则表示的区域的面积大于.
其中所有正确结论的序号是______.
三、解答题
15.已知函数.
(1)求的最小正周期;
(2)若是函数的一个零点,求的最小值.
16.甲、乙两名同学积极参与体育锻炼,对同一体育项目,在一段时间内甲进行了6次测试,乙进行了7次测试.每次测试满分均为100分,达到85分及以上为优秀.两位同学的测试成绩如下表:
次数 同学 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 |
甲 | 80 | 78 | 82 | 86 | 95 | 93 | — |
乙 | 76 | 81 | 80 | 85 | 89 | 96 | 94 |
(1)从甲、乙两名同学共进行的13次测试中随机选取一次,求该次测试成绩超过90分的概率;
(2)从甲同学进行的6次测试中随机选取4次,设X表示这4次测试成绩达到优秀的次数,求X的分布列及数学期望EX;
(3)从乙同学进行的7次测试中随机选取3次,设Y表示这3次测试成绩达到优秀的次数,试判断数学期望EY与(2)中EX的大小.(结论不要求证明)
17.如图,在长方体中,,和交于点E,F为AB的中点.
(1)求证:∥平面;
(2)再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知,求
(i)平面CEF与平面BCE的夹角的余弦值;
(ii)点A到平面CEF的距离.
条件①:;
条件②:直线与平面所成的角为.
注:如果选择条件①和条件②分别解答,按第一个解答计分.
18.已知函数.
(1)当时,求的单调递增区间;
(2)设直线l为曲线的切线,当时,记直线l的斜率的最小值为,求的最小值;
(3)当时,设,,求证:.
19.已知椭圆E:的一个顶点为,离心率.
(1)求椭圆E的方程;
(2)过点作斜率为k的直线与椭圆E交于不同的两点B,C,直线AB,AC分别与x轴交于点M,N.设椭圆的左顶点为D,求的值.
20.已知数表中的项互不相同,且满足下列条件:
①;
②.
则称这样的数表具有性质.
(1)若数表具有性质,且,写出所有满足条件的数表,并求出的值;
(2)对于具有性质的数表,当取最大值时,求证:存在正整数,使得;
(3)对于具有性质的数表,当n为偶数时,求的最大值.
四、双空题
21.已知数列各项均为正数,,为其前n项和.若是公差为的等差数列,则______,______.
参考答案:
1.B
【分析】求出集合,结合元素与集合关系判断即可.
【详解】∵,∴,∴,
可知,故A、C、D错误;,故B正确.
故选:B
2.A
【分析】根据复数的几何意义得到,结合复数的运算法则,即可求解.
【详解】由题意,复平面内,复数对应的点的坐标是,
可得,所以.
故答案为:A.
3.D
【分析】根据抛物线方程求出,进而可得焦点坐标以及准线方程.
【详解】由可得,所以焦点坐标为,准线方程为:,
故选:D.
4.B
【分析】由基本不等式求得最小值.
【详解】∵,∴,当且仅当即时等号成立.
故选:B.
5.C
【分析】利用余弦定理得到,,利用同角三角函数基本公式得到,然后利用面积公式求面积即可.
【详解】,,,所以,解得,,
因为,所以,.
故选:C.
6.B
【分析】根据线面垂直的判定及性质,结合充分条件、必要条件判断即可.
【详解】当,时,可推出,但是推不出,
当时,由可知,又,所以,
综上可知,“”是“”的必要不充分条件.
故选:B
7.A
【分析】设切点坐标为,求得切线方程为,把原点代入方程,得到,解得,即可求得切线方程.
【详解】由函数,可得,
设切点坐标为,可得切线方程为,
把原点代入方程,可得,即,
解得,所以切线方程为,即.
故选:A.
8.D
【分析】通过建立合适的直角坐标系,设,得到的轨迹方程,最后得到的表达式,根据函数单调性即可得到其范围.
【详解】以中点为原点建立如下直角坐标系;
则,,,
设,则,,
则,
即,则,其中,,
则,
则,
故选:D.
9.B
【分析】结合题意,取最小值时为负数,且,利用等比数列的基本量运算即可求解.
【详解】由题意,要使最小,则,,都是负数,则和选择1和4,
设等比数列的公比为,
当时,,所以,所以,所以;
当时,,所以,所以,所以;
综上,的最小值为-8.
故选:B
10.C
【分析】利用对数的运算公式计算即可.
【详解】由题意知,的70次方为83位数,所以,则,即,整理得,
根据表格可得,,所以,即.
故选:C.
11.
【分析】由被开方数大于等于0与对数真数大于0即可得到结果.
【详解】要使函数有意义,则满足:,解得:
所以函数的定义域为
故答案为:
12.
【分析】求出二项展开式的通项,令的指数等于2,求得,再根据展开式中的系数为60,即可得出答案.
【详解】的展开式的通项为,
令,则,
则在展开式中,的系数为,
所以.
故答案为:.
13.
【分析】取直线为双曲线的渐近线,则,根据焦点得到,,得到双曲线方程.
【详解】取直线为双曲线的渐近线,则,
双曲线的一个焦点是,故,
故,故双曲线方程为.
故答案为:
14. ②③
【分析】在图2中,以点为坐标原点,、的方向分别为、轴的正方向建立空间直角坐标系,根据已知条件求出的值,结合的取值范围求出的值,可判断①;利用空间向量数量积的坐标运算可判断②;求出线段的中点的坐标,计算,可判断③;求出,结合扇形的面积公式可判断④.
【详解】函数的最小正周期为,
在图2中,以点为坐标原点,、的方向分别为、轴的正方向建立如下图所示的空间直角坐标系,
设点,则点、,
,因为,解得,
所以,,则,可得,
又因为函数在附近单调递减,且,所以,,①错;
因为,可得,
又因为点是函数的图象在轴左侧距离轴最近的最高点,则,可得,
所以,,
因为点是函数在轴右侧的第一个对称中心,所以,,可得,
翻折后,则有、、、,
所以,,,
所以,在图2中,,②对;
在图2中,线段的中点为,
因为,则,即,③对;
在图2中,设点,,可得,
,,,
易知为锐角,则,
所以,区域是坐标平面内以点为圆心,半径为,且圆心角为的扇形及其内部,
故区域的面积,④错.
故答案为:;②③.
【点睛】关键点点睛:本题考查翻折问题,解题的关键在于建立空间直角坐标系,通过空间向量法来求解相应问题.
15.(1)
(2)
【分析】(1)三角函数恒等变换的公式,化简函数,进而求得函数的最小正周期;
(2)由(1)得到函数,根据题意,得到方程,即可求解.
【详解】(1)解:由函数
,
所以函数的最小正周期为.
(2)解:由,
因为是函数的一个零点,
可得,
即,即,
可得或,
即或,
又因为,所以的最小值为.
16.(1)
(2)的分布列为
所以.
(3)
【分析】(1)根据表格中的数据,代入古典概型的概率计算公式即可求解;
(2)根据题意先求出所有的可能取值,然后分别求出每一个值对应的概率,列出分布列并计算出期望即可求解;
(3)根据题意先求出所有的可能取值,然后分别求出每一个值对应的概率,计算出期望与(2)中期望即可求解;
【详解】(1)由题意可知:甲、乙两名同学共进行的13次测试中,测试成绩超过90分的共4次,由古典概型的概率计算公式可得,
所以从甲、乙两名同学共进行的13次测试中随机选取一次,求该次测试成绩超过90分的概率.
(2)由题意可知:从甲同学进行的6次测试中随机选取4次,这4次测试成绩达到优秀的次数的可能取值为1,2,3,
则;;,
所以的分布列为
所以.
(3)由题意可知:从乙同学进行的7次测试中随机选取3次,这3次测试成绩达到优秀的次数的可能取值为0,1,2,3,
则;;;;
所以的分布列为
所以,
.
17.(1)证明见解析
(2)(ⅰ) (ⅱ) 1
【分析】(1)利用空间中直线与平面平行的判定定理,结合三角形中位线即可证明;
(2)若选条件①,利用,通过推理论证得到,建立空间直角坐标系,求平面法向量,再根据面面夹角的向量公式及点到面的距离公式运算求解;
若选条件②,利用与平面所成角为,通过推理论证得到,建立空间直角坐标系,求平面法向量,再根据面面夹角的向量公式及点到面的距离公式运算求解.
【详解】(1)如图,连接,,.
因为长方体中,∥且,
所以四边形为平行四边形.
所以为的中点,
在中,因为,分别为和的中点,
所以∥.
因为平面,平面,
所以∥平面.
(2)选条件①:.
(ⅰ)连接.
因为长方体中,所以.
在中,因为为的中点,,
所以.
如图建立空间直角坐标系,因为长方体中,,
则,,,,,
,.
所以,,.
设平面的法向量为,
则即
令,则,,可得.
设平面的法向量为,
则即
令,则,,所以.
设平面与平面的夹角为 ,
则
所以平面与平面的夹角的余弦值为.
(ⅱ)因为,
所以点到平面的距离为.
选条件②:与平面所成角为.
连接.
因为长方体中,平面,平面,
所以.
所以为直线与平面所成角,即.
所以为等腰直角三角形.
因为长方体中,所以.
所以.
以下同选条件① .
18.(1)
(2)1
(3)证明见解析
【分析】(1)求出函数的导数,令导数大于0,即可求得答案;
(2)求出函数的导数,判断导数正负,确定函数单调性,即可求得函数最值;
(3)根据(2)的结论,判断函数在给定区间上的单调性,即可求得,比较端点处的值的大小关系,即可证明结论.
【详解】(1)当时,,故,
令,则,
即的单调递增区间为.
(2)由,可得,
即直线l的斜率为,
设,则,
因为,故,
当时,,在上递减,
当时,,在上递增,
故,即,
即,而,故的最小值为.
(3)由已知,由(2)可知时,为单调增函数,
由,,
则,
又时,为单调减函数,
,
故,
由于,即,故,
故.
【点睛】关键点睛:证明时,要根据导数判断函数的单调性,求出,表示的集合,关键要进行端点处值的大小比较,从而证明结论.
19.(1)
(2)
【分析】(1)依题意可得,,进而求出椭圆方程;
(2)首先表示出直线方程,设、,联立直线与椭圆方程,消元列出韦达定理,由直线,的方程,表示出,得到点为线段的中点,进而求解.
【详解】(1)由题意可知,,所以,
则所求椭圆的方程为.
(2)依题意过点的直线为,设、,不妨令,
由,消去整理得,
所以,解得,
所以,,
直线的方程为,令,解得,
直线的方程为,令,解得,
所以
,
因为点,则点为线段的中点,
所以.
【点睛】直线与圆锥曲线相交所成线段比值的求解步骤:
设出直线方程,利用韦达定理和判别式求出取值范围;
结合韦达定理将线段比值的表达式表示出来;
根据判别式中的范围采用分离变量,换元,基本不等式等方法进行求值.
20.(1)答案见解析
(2)证明见解析
(3)
【分析】(1)根据题意写出满足性质的所有数表,再分别计算即可;
(2)根据题意,可知当取最大值时,存在,使得,由数表具有性质可得为奇数,不妨设此时数表为,再利用反证法证明即可;
(3)结合性质可得,,两式相加可得得,结合,可得,构造数表,结合性质进而可以求解.
【详解】(1)满足条件的数表为,
所以的值分别为5,5,6.
(2)若当取最大值时,存在,使得.
由数表具有性质可得为奇数,
不妨设此时数表为.
①若存在(为偶数,),使得,交换和的位置,所得到的新数表也具有性质,
调整后数表第一行和大于原数表第一行和,与题设矛盾,所以存在,使得.
②若对任意的(为偶数,),都有,交换和的位置,所得到的新数表也具有性质,此时转化为①的情况.
综上可知,存在正整数,使得.
(3)当n为偶数时,令,,对任意具有性质数表,
一方面,,
因此.①
另一方面,,
因此.②
记.
由①+②得.
又,可得.
构造数表
可知数表具有性质,且.
综上可知,当n为偶数时,的最大值为.
【点睛】方法点睛:在证明抽象问题时,常常使用反证法:先设题设不成立,结合条件推出矛盾,即可说明题目成立.
21. ##0.25
【分析】根据题意和等差数列的性质可得,解得,结合等差数列的通项公式可得,利用与的关系即可求出数列的通项公式.
【详解】由题意知,,由,得,,
又等差数列的公差为,
所以,
即,解得,
所以,解得,
当时,,
得,
当时,,与题意中的相符,
所以.
故答案为:;.
2023届北京市东城区高三一模数学试题含解析: 这是一份2023届北京市东城区高三一模数学试题含解析,共18页。试卷主要包含了单选题,填空题,双空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
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