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    2023届湖北省武汉市东湖风景区高三调研卷(四)数学试题含解析

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    这是一份2023届湖北省武汉市东湖风景区高三调研卷(四)数学试题含解析,共20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。
    2023届湖北省武汉市东湖风景区高三调研卷(四)数学试题 一、单选题1.已知集合,若,则实数a的取值范围为(  )A B C D【答案】C【分析】解一元二次不等式得出集合A,结合AB的关系,即可求出a的取值范围.【详解】不等式的解集为由题得因为所以,即实数的取值范围为故选:C2.复数,若为纯虚数,则(  )A-i B7i C-5i D5i【答案】B【分析】化简得,由得解.【详解】由题意得因为为纯虚数,所以所以故选:B3.下列不等式正确的是(  )A.若,则B.若,则C.若,则D.若,且,则【答案】D【分析】举例说明选项ABC错误;利用作差法证明选项D正确.【详解】对于A,当时满足,但,所以A错误;对于B,当时,满足,但,所以B错误;对于C,由不等式的基本性质易知,当时满足,但,所以C错误;对于D,所以,故D正确.故选:D4.数学家杨辉在其专著《详解九章算术法》和《算法通变本末》中,提出了一些新的高阶等差数列,其中二阶等差数列是一个常见的高阶等差数列,如数列2471116,从第二项起,每一项与前一项的差组成新数列2345,新数列2345为等差数列,则称数列2471116为二阶等差数列.现有二阶等差数列,其中前几项分别为259142027,记该数列的后一项与前一项之差组成新数列,则(  )A5 B6 C7 D8【答案】D【分析】根据观察法,即可得出结果.【详解】法一:根据题意知,数列259142027满足所以法二:由题意得,新数列345678故选:D5.已知椭圆的左、右焦点分别为A为左顶点,B为短轴的一个端点,若构成等比数列,则圆C的离心率为(  )A BC D【答案】D【分析】由等比数列性质得出关于的齐次方程,变形后可求得离心率.【详解】由题可知,因为构成等比数列,所以,即,即所以,解得(舍).故选:D6.已知,则函数存在两个零点的概率为(  )A B C D【答案】B【分析】由条件求函数有两个零点时的范围,利用几何概型概率求法求解.【详解】由题可知若函数存在两个零点,则需满足,解得所以函数存在两个零点的概率故选:B7.如图,若程序框图输出的S值是0,则判断框中应为(  )A B C D【答案】A【分析】根据程序框图中的循环结构和输出值运算即可求解.【详解】由程序框图知初始值为第一次循环结果为第二次循环结果为第三次循环结果为第四次循环结果为,退出运行,所以符合中的条件.故选:A8.已知点P在棱长为的正方体的外接球O的球面上,当过ACP三点的平面截球O的截面面积最大时,此平面截正方体表面的截线长度之和L为(  )A BC D【答案】A【分析】由球的截面性质结合条件确定截面的位置,由此确定平面,再求正方体被该平面截得的截线的长度.【详解】设底面正方形的中心为当过ACP三点的平面截球的截面面积最大时,截面圆为大圆,截面过球心故点PO三点共线,因为平面所以平面此平面截正方体的截面即为正方体的面所以故选:A9.已知圆上两动点AB满足为正三角形,O为坐标原点,则的最大值为(  )A BC D【答案】D【分析】由条件可得,由此确定点的轨迹方程,再求的最大值可得结论.【详解】由题可知是边长为1的正三角形,的中点为,则,所以点的轨迹方程为,且因为,所以因为当且仅当点在线段上时等号成立,所以的最大值为所以的最大值为故选:D10.已知函数,若的图象关于点对称,且直线与函数的图象的两个交点之间的最短距离为,则下列四个结论中错误的是(  )A的最小正周期为B的单调递减区间是C的图象关于直线对称D的图象向右平移个单位长度后得到的函数为奇函数【答案】C【分析】根据正弦函数的图象和性质逐项进行检验即可求解.【详解】由题知直线与函数的交点之间的最短距离为,所以,故A正确;所以,所以因为的图象关于点对称,所以,即又因为,所以当时,,所以,解得所以的单调递减区间为,故B正确;因为,故C错误;函数的图象向右平移个单位长度后得到的函数为奇函数,故D正确.故选:C11.已知抛物线的焦点为F,圆,过点F的直线与圆M交于CD两点,交抛物线EAB两点,点AC位于轴上方,则满足的直线的方程为(  )ABCD【答案】B【分析】易知直线的斜率不为0,设直线的方程为,设,直线方程分别联立抛物线方程和圆的方程,利用韦达定理可得,结合列方程,解之即可.【详解】由题可知,当直线的斜率为0时,不适合题意;当直线的斜率不为0时,设直线的方程为,得,则,所以,得,则因为,所以,则,此时,则直线,符合题意;,则,所以,此方程无解.综上所述,直线的方程为2故选:B12.若函数恰有2个零点,则实数a的取值范围为(  )A BC D【答案】C【分析】,求导数确定函数的单调性与取值情况,即可作出的大致图象,将函数的零点个数转化为函数函数的图象与直线的图象交点个数,分析函数与直线情况,即可得实数a的取值范围.【详解】,则时,单调递减;当时,单调递增,时,,当趋向正无穷时,趋向正无穷,故作出的大致图象,如图所示.由题知函数恰有2个零点,即函数的图象与直线的图象恰有2个交点,易知点与直线的公共点,又曲线在点处的切线方程为所以当,直线与与曲线2个交点;时,直线与曲线2个交点.综上所述,实数的取值范围为故选:C 二、填空题132022816日,航天员的出舱主通道——问天实验舱气闸舱首次亮相,为了解学生对这一新闻的关注度,某班主任在开学初收集了50份学生的答题问卷,并抽取10份问卷进行了解,现采用系统抽样的方法,将这50份答题问卷从0150进行编号,分成10组,已知第一组中被抽到的号码为03,则第8组中被抽到的号码为________【答案】38【分析】先求出系统抽样中抽到的相邻两个编号的间隔,再利用系统抽样的性质求解.【详解】依题可知系统抽样中抽到的相邻两个编号的间隔为因为第一组中抽到的是03号,所以第8组中被抽到的号码为故答案为:3814.已知,则的展开式中含x的项为________【答案】【分析】由微积分基本定理求,再由二项式展开式的通项公式求含x的项【详解】因为所以的展开式的通项公式为,得所以含的项为故答案为:.15.已知在正项等比数列中,,则使不等式成立的正整数n的最小值为________【答案】9【分析】设等比数列的公比为,且,求出,再解不等式即得解.【详解】设等比数列的公比为,且因为,所以所以,所以因为,即时,;当时,所以正整数的最小值为9故答案为:9 三、双空题16.中国有悠久的建筑文化,鲁班锁就是其中一种,鲁班锁的形状种类很多,其结构起源于中国古代建筑的榫卯结构,利用了其拼插器具内部的凹凸部分(即榫卯结构)啮合,十分巧妙,一般都是易拆难装.现有如图(1)的鲁班锁,其各个面是由正三角形与正八边形构成的,图(2)是该鲁班锁的直观图,则该鲁班锁的各个面中为正三角形的面有________个,若该鲁班锁每条棱的长均为1,则该鲁班锁表面中为正八边形的面的面积之和为________【答案】     8     .【分析】1)观察直观图可知各个面中为正三角形的面的个数;(2)画出正八边形的平面图,利用割补法求出每个正八边形的面积即得解.【详解】从图(2)的直观图中可知,各个面中为正三角形的面共有8个.由直观图可知表面为正八边形的面有6个,如图为正八边形的平面图,易得,分别过点,垂足分别为MN,则则每个正八边形的面积为所以该鲁班锁表面的所有正八边形的面的面积之和为.故答案为:8. 四、解答题17.已知的内角ABC所对的边分别为abc,若________在以下两个条件中任选一个补充在横线上:,并解答下列问题.(1)求角A(2),求面积的最大值.注:如果选择多个条件分别解答,则按第一个解答计分.【答案】(1)(2) 【分析】1)若选利用正弦定理和余弦定理即可求解;若选利用正弦定理将边化角即可求解;2)结合(1)结论,利用余弦定理和基本不等式得到,再利用三角形面积公式即可求解.【详解】1)若选:因为所以由正弦定理得又由余弦定理得,所以又因为,所以:由则由正弦定理得因为A,所以,所以所以2)由(1)可知,则由余弦定理得,当且仅当时取等号,,所以所以所以面积的最大值为18.如图,在正四棱台中,,正四棱台的体积为28(1)求正四棱台的高;(2)求直线与平面所成角的正弦值.【答案】(1)3(2) 【分析】1)由棱台体积公式求解;2)建立如图所示的空间直角坐标系,利用空间向量法求线面角.【详解】1)由题可知所以设正四棱台的高为所以即正四棱台的高为32)设正四棱台的上、下底面的中心分别为O,取BCAB的中点分别为FG,连接OFOG,易知OGOF两两垂直,所以以为坐标原点,分别以OGOF所在直线为xyz轴建立如图所示的空间直角坐标系,所以设平面的法向量为,取,则,所以设直线与平面所成的角为即直线与平面所成角的正弦值为192022世界机器人大会在北京召开,来自各个领域的参展机器人给参观者带来了不同的高科技体验.现有AB两种型号的小型家庭生活废品处理机器人,其工作程序依次分为三个步骤:分捡,归类,处理,每个步骤完成后进入下一步骤.若分捡步骤完成并且效能达到95%及以上,则该步骤得分为20分,若归类步骤完成并且效能达到95%及以上,则该步骤得分为30分,若处理步骤完成并且效能达到95%及以上,则该步骤得分为50分.若各步骤完成但效能没有达到95%,则该步骤得分为0分,在第三个步骤完成后,机器人停止工作.现已知A款机器人完成各步骤且效能达到95%及以上的概率依次为B款机器人完成各步骤且效能达到95%及以上的概率均为,每款机器人完成每个步骤且效能是否达到95%及以上都相互独立.(1)B款机器人只有一个步骤的效能达到95%及以上的概率;(2)若准备在AB两种型号的小型家庭生活废品处理机器人中选择一款机器人,从最后总得分的期望角度来分析,你会选择哪一种型号?【答案】(1)(2)应该选择种型号的机器人. 【分析】1)记B款机器人只有一个步骤的效能达到及以上为事件,利用独立重复性试验的概率公式求解;2)设款机器人完成所有工作总得分为,求出;设款机器人完成所有工作总得分为,求出,比较即得解.【详解】1)记B款机器人只有一个步骤的效能达到及以上为事件2)设款机器人完成所有工作总得分为的可能取值为所以所以的分布列为:02030507080100 款机器人完成所有工作总得分为的可能取值为所以所以的分布列为:02030507080100 因为所以所以从最后总得分的期望角度来分析,应该选择种型号的机器人.20.已知点在双曲线上,且C的离心率为(1)C的方程;(2)直线C的左支于PQ两点,且直线APAQ的斜率之和为0,若,直线APAQy轴的交点分别为MN,求的面积.【答案】(1)(2) 【分析】1)由题意列出关于的方程组,解之可得;2)由直线APAQ的斜率之和为0,得它们的倾斜角互补,从而由已知正切值求得两直线斜率,得直线方程,从而求得两点的坐标,然后可计算出三角形面积.【详解】1)由题意得,解得所以双曲线的方程为2)不妨设直线APAQ的倾斜角分别为因为所以因为所以,解得(舍),所以直线直线在直线中,令,得所以同理得所以所以的面积为21.已知函数(1)恒成立,求实数a的取值范围;(2)时,证明:【答案】(1)(2)证明见解析 【分析】1)对函数求导,分情况利用导数的正负判断函数的单调性,进而求解;2)求导判断函数的单调性得到,进而得到,当且仅当时取等号,利用不等式放缩得到,进而利用裂项相消得证.【详解】1)因为所以,因为所以时,单调递增;时,单调递减,所以因为恒成立,所以解得所以实数的取值范围为2)当时,所以当时,单调递增;时,单调递减,所以所以,当且仅当时取等号,所以所以将以上各不等式两边分别相加得:所以【点睛】关键点点睛:本题考查导数在研究函数中的应用,涉及到恒成立问题求解和不等式的证明问题;证明不等式的关键是能够充分利用函数的单调性,将所证不等式进行放缩,从而结合裂项相消求和的知识进行证明.22.在平面直角坐标系xOy中,曲线C的参数方程为t为参数),以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,直线的极坐标方程为(1)求曲线C的普通方程和直线的直角坐标方程;(2)已知点,直线与曲线C交于AB两点,求的值.【答案】(1)(2). 【分析】1)消参得到曲线C的普通方程,利用极坐标公式求出直线的直角坐标方程;2)写出直线的参数方程为为参数),再利用直线参数方程的几何意义和韦达定理求解.【详解】1)由为参数),变形所以消去参数得所以曲线的普通方程为因为直线所以所以直线的直角坐标方程为2)因为点在直线上,所以直线的参数方程为为参数),AB对应的参数分别为将直线的参数方程代入到中,化简整理得所以所以23.已知函数(1)求不等式的解集;(2)若不等式有解,求整数k的最小值.【答案】(1)(2)-2. 【分析】1)由题知,再分两种情况讨论解不等式得解;2)等价于,令,再利用单调性得解.【详解】1)由题知因为时,解得时,解得所以不等式的解集为2)由题知不等式有解,即有解,所以有解,等价于所以当时,单调递减;时,单调递增,所以所以所以整数的最小值为-2 

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