终身会员
搜索
    上传资料 赚现金
    天津市和平区2023届高三数学下学期第一次质量调查试题(Word版附解析)
    立即下载
    加入资料篮
    天津市和平区2023届高三数学下学期第一次质量调查试题(Word版附解析)01
    天津市和平区2023届高三数学下学期第一次质量调查试题(Word版附解析)02
    天津市和平区2023届高三数学下学期第一次质量调查试题(Word版附解析)03
    还剩19页未读, 继续阅读
    下载需要15学贝 1学贝=0.1元
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    天津市和平区2023届高三数学下学期第一次质量调查试题(Word版附解析)

    展开
    这是一份天津市和平区2023届高三数学下学期第一次质量调查试题(Word版附解析),共22页。试卷主要包含了 已知,则的大小关系为等内容,欢迎下载使用。

    和平区2022-2023学年度第二学期高三年级第一次质量调查

    数学学科试卷

    温馨提示:本试卷包括第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,共150.

    考试时间120分钟.祝同学们考试顺利!

    注意事项:

    1.答第I卷前,考生务必将自己的姓名准考号科目涂写在答题卡上.

    2.每小题选出答案后,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.答在试卷上的无效.

    3.本卷共9小题,每小题5分,共45.

    参考公式:

    球的体积公式,其中表示球的半径.

    如果事件互斥,那么.

    如果事件相互独立,那么

    任意两个事件,若,则.

    卷(选择题共45分)

    选择题(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. 已知全集,则中元素个数为(   

    A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

    【答案】B

    【解析】

    【分析】利用列举法表示全集,可得到,从而得到集合,即可得解;

    【详解】因为

    中元素个数为4个,

    故选:B

    2. 已知a是实数,则的(   

    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

    【答案】A

    【解析】

    【分析】利用特殊值及基本不等式,结合充分条件及必要条件的定义即可求解.

    【详解】时,

    时,

    当且仅当,即时等号成立,

    所以当时,成立,

    所以是“”的充分不必要条件.

    故选: A

    3. 函数图象

    A.  B.

    C.  D.

    【答案】A

    【解析】

    【详解】试题分析:由偶函数排除BD,排除C.故选A.

    考点:函数的图象与性质.

     

    4. 某城市在创建文明城市的活动中,为了解居民对“创建文明城市”的满意程度,组织居民给活动打分(分数为整数,满分100分),从中随机抽取一个容量为100的样本,发现数据均在.现将这些分数分成6组并画出样本的频率分布直方图,但不小心污损了部分图形,如图所示观察图形,则下列说法错误的是(   

    A. 频率分布直方图中第三组的频数为15 B. 根据频率分布直方图估计样本的众数为75

    C. 根据频率分布直方图估计样本的中位数为75 D. 根据频率分布直方图估计样本的平均数为75

    【答案】D

    【解析】

    【分析】利用频率分布直方图的性质直接求解.

    【详解】分数在内的频率为

    所以第三组的频数为(人),故A正确;

    因为众数的估计值是频率分布直方图中最高矩形的中点,从图中可看出众数的估计值为75分,故B正确;

    因为

    所以中位数位为:,故C正确;

    样本平均数的估计值为:

    (分),故D错误.

    故选:D.

    5. 已知,则的大小关系为(   

    A.  B.

    C.  D.

    【答案】C

    【解析】

    【分析】利用对数函数的单调性结合二次函数的性质即得.

    【详解】

    因为函数,在上单调递减,且,又因为

    所以,所以,即,所以

    ,即

    故选:C

    6. 将函数图象所有点的横坐标缩短为原来的,纵坐标不变,再将所得的图象向右平移单位长度,得到函数图象,则(   

    A. 的最小正周期为

    B. 的图象关于直线对称

    C. 上单调递增

    D. 的图像关于点对称

    【答案】C

    【解析】

    【分析】利用图象的伸缩变换、平移变换以及正弦函数的图象与性质进行求解.

    【详解】函数图象所有点横坐标缩短为原来的,纵坐标不变,得到

    再将所得的图象向右平移单位长度,得到函数

    对于A最小正周期为,所以最小正周期为,故A错误;

    对于B,当时,,因为不是正弦函数的对称轴,故B错误;

    对于C,当时,,因为正弦函数单调递增,故C正确;

    对于D,当时,,因为不是正弦函数的对称中心,

    不是的对称中心,故D错误.

    故选:C.

    7. 抛物线的焦点为,其准线与双曲线的渐近线相交于两点,若的周长为,则   

    A. 2 B.  C. 8 D. 4

    【答案】A

    【解析】

    【分析】利用双曲线的渐近线、抛物线的焦点和准线以及两点的距离公式进行计算求解.

    【详解】由题知,双曲线的渐近线为

    抛物线的焦点,准线方程为

    两点坐标为

    所以,因为的周长为

    所以,解得.BCD错误.

    故选:A.

    8. 为庆祝国庆,立德中学将举行全校师生游园活动,其中有一游戏项目是夹弹珠.如图,四个半径都是1cm的玻璃弹珠放在一个半球面形状的容器中,每颗弹珠的顶端恰好与容器的上沿处于同一水平面,则这个容器的容积是(   

    A.  B.

    C.  D.

    【答案】B

    【解析】

    【分析】根据四个小球和容器的相切关系,作出对应的正视图和俯视图,建立球心和半径之间的关系即可得到容器的半径.

    【详解】分别作出四个小球和容器的正视图和俯视图,如图所示:

    正视图中小球球心B,半球球心O与切点A构成直角三角形,则有

    俯视图中,四个小球球心的连线围成正方形,正方形的中心到球心的距离与正视图中的相等, 设半球半径为R,已知小球半径r=1,∴ .

    半球面形状的容器的容积是.

    故选:B

    9. 已知函数,设方程的四个实根从小到大依次为,对于满足条件的任意一组实根,下列判断中一定成立的是(   

    A.  B.

    C.  D.

    【答案】B

    【解析】

    【分析】先作图确定四个根的范围,再举反例说明A不成立,根据不等式性质否定C,D,最后根据放缩法证B成立.

    【详解】方程的根可化为函数图象的交点的横坐标,作图如下:

    图象可得,,故

    因为D错误,

    ,则可取,但,所以A错误,

    因为,所以

    C错;

    ,∴.

    故选:B

    【点睛】本题考查根据函数零点情况判断不等式,考查综合分析求解判断能力,属中档题.

    II卷(非选择题共105分)

    注意事项:

    1.用黑色钢笔或签字笔直接答在答题卡上,答在本试卷上的无效.

    2.本卷共11题,共105.

    填空题(本大题共6小题,每小题5分,共30.试题中包含两个空的,答对1个的给3分,全部答对的给5分)

    10. 为虚数单位,复数__________.

    【答案】##-2i+1

    【解析】

    【分析】根据复数的除法法则计算即可.

    【详解】.

    故答案为:.

    11. 的展开式中常数项为__________.

    【答案】60

    【解析】

    【分析】根据题意结合二项展开式的通项公式分析运算.

    【详解】展开式第

    ∴当时,

    故展开式中常数项为.

    故答案为:60.

    12. 直线与圆两点,若为等边三角形,则的值为______

    【答案】##

    【解析】

    【分析】结合几何关系和点到直线的距离即可求解.

    【详解】由条件和几何关系可得圆心到直线的距离为,解得

    故答案为:.

    13. 先后掷两次骰子(骰子的六个面上的点数分别是123456),落在水平桌面后,记正面朝上的点数分别为xy,记事件A为偶数,事件Bxy中有偶数且,则概率______________________.

    【答案】    ①. ##0.5    ②.

    【解析】

    【分析】由古典概率公式求出,利用条件概率公式可得结果.

    【详解】解:若为偶数,则全为奇数或全为偶数,所以,

    事件为“为偶数且中有偶数,”,则为两个不等的偶数,

    所以,

    因此,.

    故答案为:.

    14. 若实数xy满足,则的最大值是______

    【答案】

    【解析】

    【分析】利用不等式求最值即可.

    【详解】,解得,当时,取得最大值.

    故答案为:.

    15. 已知四边形,且,点为线段,上一点,且,则__________,过于点,则__________.

    【答案】        ②.

    【解析】

    【分析】,可得,进而可得,由题意可得,求解即可得第一空答案;取中点,连接,根据向量的数乘及加减运算可得

    ,,再根据向量的数量积运算即可得第二空答案.

    【详解】解:如图所示:

    因为

    所以即有

    又因为

    所以

    解得

    所以

    所以

    又因为

    所以

    又因为

    又因为

    所以,解得

    如图所示:

    中点,连接

    由题意可知=

    所以四边形为平行四边形,

    所以

    又因为

    所以

    又因为

    所以

    所以

    所以

    可得

    所以,

    ,

    所以

    .

    故答案为:

    【点睛】关键点睛:对于向量的线性运算,关键是将所求向量表示成同一组基底的数量积,然后再进行求参、数量积等运算.

    解答题(本大题共5小题,共75分,解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤)

    16. 已知的内角的对边分别为,且.

    1的大小:

    2

    i)求的面积;

    ii)求.

    【答案】1   

    2i;(ii

    【解析】

    【分析】1)利用正弦定理化边为角,结合两角和得正弦公式及三角形内角关系即可得出答案;

    2)利用余弦定理求得边,根据三角形面积公式可得面积,再根据余弦定理可得,再利用二倍角公式及和差角公式即得.

    【小问1详解】

    因为

    所以

    ,所以

    所以

    所以

    【小问2详解】

    i)由余弦定理得

    ,解得(舍去)或

    所以的面积为

    ii)由上可得,又

    所以

    所以

    所以.

    17. 在如图所示的几何体中,平面平面的中点.

    1求证:

    2求直线与平面所成角的正弦值;

    3求平面与平面的夹角的余弦值.

    【答案】1详见解析;   

    2   

    3.

    【解析】

    【分析】1)建立空间直角坐标系,求出的坐标,计算即可求证;

    2)求平面的法向量,然后利用线面角的向量求法即得;

    3)利用空间向量夹角公式即可求解.

    【小问1详解】

    因为,以为原点,分别以所在直线为轴,过点且与平面垂直的直线为轴,建立如图所示的空间直角坐标系

    所以

    所以

    所以,即

    【小问2详解】

    因为,设平面的法向量为

    ,令,可得,又

    与平面所成角为,则

    直线与平面所成的角的正弦值为

    【小问3详解】

    由题

    设平面的法向量

    ,令,则

    又平面的法向量

    所以

    所以平面与平面的夹角的余弦值为

    18. 已知数列为首项的等比数列,且成等差数列;数列为首项的单调递增的等差数列,数列的前项和为,且成等比数列.

    1求数列的通项公式;

    2

    3数列满足,记分别为的前项和,证明:.

    【答案】1   

    2   

    3证明见解析.

    【解析】

    【分析】1)利用等比数列基本量运算可得的通项公式,由等差数列的基本量运算结合条件可得的通项公式;

    2利用裂项相消法即得;

    3)利用错位相减法及等比数列求和公式结合条件即得.

    【小问1详解】

    设等比数列的公比为数列的公差为

    由题知:

    所以,即,解得

    所以

    ,即

    解得(舍)或

    所以

    【小问2详解】

    ,可得

    所以

    【小问3详解】

    因为,所以

    所以

    所以

    所以.

    19. 在平面直角坐标系中,椭圆的离心率为,点是椭圆与轴负半轴的交点,点是椭圆与轴正半轴的交点,且直线与圆相切.

    1求椭圆的方程;

    2已知斜率大于0的直线与椭圆有唯一的公共点,过点作直线的平行线交椭圆于点,若的面积为,求直线的方程.

    【答案】1   

    2.

    【解析】

    【分析】1)由题可得直线AB的方程,然后利用直线与圆的位置关系即得;

    2)设直线l的方程为,根据椭圆与直线的位置关系可得,进而可得直线,结合椭圆方程可得,然后根据三角形面积结合条件进而即得.

    【小问1详解】

    设椭圆的半焦距为,由,可得,则

    所以直线AB的方程为,即

    因为直线与圆相切,

    所以

    解得

    所以椭圆C的方程为

    【小问2详解】

    设直线l的方程为

    ,可得

    所以,可得

    所以

    所以直线OM的方程为,即

    ,由题可得直线

    ,可得,显然

    ,则

    P到直线OM距离为

    所以三角形的面积为

    所以,又

    所以

    所以直线l的方程为.

    20. 已知函数,其中为自然对数的底数,.

    1时,函数有极小值,求

    2证明:成立;

    3证明:.

    【答案】1   

    2证明见解析    3证明见解析

    【解析】

    【分析】1)求导,求极值点,讨论函数单调性,找到极小值即可解决问题;

    2)不等式成立,即成立,

    ,构造新函数求导利用函数导数单调性进行分析即可证明结论.

    2)由(2)知,,令,则

    从而有,由的不同值,分别写出不等式,然后累加,结合等比数列求和进行放缩,分析得到结论.

    【小问1详解】

    ,令,解得

    时,,当时,

    所以上单调递增,在上单调递减,

    所以有极小值

    所以,即.

    【小问2详解】

    证明:不等式成立,即成立,

    ,则

    易知是定义域上的增函数,又

    上有一个根,即

    时,,当时,

    此时单调递减,在单调递增,

    的最小值为

    成立,故结论成立.

    【小问3详解】

    证明:由(2)知,,令

    .

    由此可知,当时,

    时,

    时,

    时,

    累加得:

    所以.

    【点睛】函数与导数综合简答题常常以压轴题的形式出现,

    难度相当大,主要考向有以下几点:

    1、求函数的单调区间(含参数)或判断函数(含参数)的单调性;

    2、求函数在某点处的切线方程,或知道切线方程求参数;

    3、求函数的极值(最值);

    4、求函数的零点(零点个数),或知道零点个数求参数的取值范围;

    5、证明不等式;

    解决方法:对函数进行求导,结合函数导数与函数的单调性等性质解决,

    在证明不等式或求参数取值范围时,通常会对函数进行参变分离,构造新函数,

    对新函数求导再结合导数与单调性等解决.

    相关试卷

    天津市和平区2021届高三上学期期中质量调查数学试卷 Word版含答案: 这是一份天津市和平区2021届高三上学期期中质量调查数学试卷 Word版含答案,共5页。

    天津市和平区2023届高三数学一模试题(Word版附解析): 这是一份天津市和平区2023届高三数学一模试题(Word版附解析),共22页。试卷主要包含了 已知,则的大小关系为等内容,欢迎下载使用。

    天津市和平区2022-2023学年高三第一次质量调查数学试题(试卷): 这是一份天津市和平区2022-2023学年高三第一次质量调查数学试题(试卷),共12页。

    免费资料下载额度不足,请先充值

    每充值一元即可获得5份免费资料下载额度

    今日免费资料下载份数已用完,请明天再来。

    充值学贝或者加入云校通,全网资料任意下。

    提示

    您所在的“深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载 10 份资料 (今日还可下载 0 份),请取消部分资料后重试或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载10份资料,您的当日额度已用完,请明天再来,或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深圳市第一中学”云校通余额已不足,请提醒校管理员续费或选择从个人账户扣费下载。

    重新选择
    明天再来
    个人账户下载
    下载确认
    您当前为教习网VIP用户,下载已享8.5折优惠
    您当前为云校通用户,下载免费
    下载需要:
    本次下载:免费
    账户余额:0 学贝
    首次下载后60天内可免费重复下载
    立即下载
    即将下载:资料
    资料售价:学贝 账户剩余:学贝
    选择教习网的4大理由
    • 更专业
      地区版本全覆盖, 同步最新教材, 公开课⾸选;1200+名校合作, 5600+⼀线名师供稿
    • 更丰富
      涵盖课件/教案/试卷/素材等各种教学资源;900万+优选资源 ⽇更新5000+
    • 更便捷
      课件/教案/试卷配套, 打包下载;手机/电脑随时随地浏览;⽆⽔印, 下载即可⽤
    • 真低价
      超⾼性价⽐, 让优质资源普惠更多师⽣
    VIP权益介绍
    • 充值学贝下载 本单免费 90%的用户选择
    • 扫码直接下载
    元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
    您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      充值到账1学贝=0.1元
      0学贝
      本次充值学贝
      0学贝
      VIP充值赠送
      0学贝
      下载消耗
      0学贝
      资料原价
      100学贝
      VIP下载优惠
      0学贝
      0学贝
      下载后剩余学贝永久有效
      0学贝
      • 微信
      • 支付宝
      支付:¥
      元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
      您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      扫码支付0直接下载
      • 微信
      • 支付宝
      微信扫码支付
      充值学贝下载,立省60% 充值学贝下载,本次下载免费
        下载成功

        Ctrl + Shift + J 查看文件保存位置

        若下载不成功,可重新下载,或查看 资料下载帮助

        本资源来自成套资源

        更多精品资料

        正在打包资料,请稍候…

        预计需要约10秒钟,请勿关闭页面

        服务器繁忙,打包失败

        请联系右侧的在线客服解决

        单次下载文件已超2GB,请分批下载

        请单份下载或分批下载

        支付后60天内可免费重复下载

        我知道了
        正在提交订单

        欢迎来到教习网

        • 900万优选资源,让备课更轻松
        • 600万优选试题,支持自由组卷
        • 高质量可编辑,日均更新2000+
        • 百万教师选择,专业更值得信赖
        微信扫码注册
        qrcode
        二维码已过期
        刷新

        微信扫码,快速注册

        手机号注册
        手机号码

        手机号格式错误

        手机验证码 获取验证码

        手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

        设置密码

        6-20个字符,数字、字母或符号

        注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
        QQ注册
        手机号注册
        微信注册

        注册成功

        下载确认

        下载需要:0 张下载券

        账户可用:0 张下载券

        立即下载
        使用学贝下载
        账户可用下载券不足,请取消部分资料或者使用学贝继续下载 学贝支付

        如何免费获得下载券?

        加入教习网教师福利群,群内会不定期免费赠送下载券及各种教学资源, 立即入群

        返回
        顶部
        Baidu
        map