精品解析:2022年天津市南开区普通高中学业水平合格性考试数学模拟试题
展开2022年天津市南开区普通高中学业水平合格性考试
数学模拟试卷
本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.共100分,考试时间90分钟.
参考公式:球的体积公式,其中R表示球的半径.
第Ⅰ卷
一、选择题:(本大题共15个小题,每小题3分,共计45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. 设全集,集合,,则
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】全集,又,则
,故选A.
2. 从某班学生中任意找出一人,如果该同学的身高小于160 cm的概率为0.2,该同学的身高在[160,175](单位:cm)内的概率为0.5,那么该同学的身高超过175 cm的概率为( )
A. 0.2 B. 0.3 C. 0.7 D. 0.8
【答案】B
【解析】
【详解】解:因为该同学的身高小于160cm的概率为0.2,该同学的身高在[160,175]cm的概率为0.5,和该同学的身高超过175cm的概率和为1,利用对立事件可知1-0.2-0.5=0.3,选B
3. 的值为( ).
A. B. 0 C. 1 D. 不存在
【答案】B
【解析】
【分析】利用诱导公式及特殊角的三角函数值计算可得;
详解】解:
故选:B
4. 下列函数中,在上单调递增的是( ).
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】根据基本初等函数的图象与性质,逐项判定,即可求解.
【详解】对于A中,当时,可得函数在上单调递增,满足题意;
对于B中,根据二次函数的性质,可得函数在上单调递减,不满足题意;
对于C中,函数,可得函数在上单调递减,不满足题意;
对于D中,函数,可得函数在上单调递减,不满足题意,
故选:A.
5. 已知向量,若,则实数的值为( )
A. -2 B. 2 C. -1 D. 1
【答案】B
【解析】
【分析】
根据向量垂直的坐标表示计算可得结果.
【详解】因为,所以,
所以,即.
故选:B
6. 设C为复数集,若,且(i为虚数单位),则( ).
A. 1 B. C. 4 D.
【答案】A
【解析】
【分析】根据复数代数形式的乘除运算法则计算可得;
【详解】解:因为,所以,所以;
故选:A
7. 在下列区间中,函数的一个零点所在的区间为( ).
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】根据函数的解析式,利用零点的存在定理,结合选项,即可求解.
【详解】由题意,函数,
可得,所以,
结合零点的存在定理,可得函数的一个零点所在的区间为.
故选:B.
8. 某校选修乒乓球课程的学生中,高一年级有30名,高二年级有40名.现用分层抽样的方法在这70名学生中抽取一个样本,已知在高一年级的学生中抽取了6名,则在高二年级的学生中应抽取的人数为
A. 6 B. 8 C. 10 D. 12
【答案】B
【解析】
【详解】试题分析:根据题意,由分层抽样知识可得:
在高二年级的学生中应抽取的人数为:,
故选B.
考点:分层抽样.
9. 函数是
A. 周期为的奇函数 B. 周期为的偶函数
C. 周期为的奇函数 D. 周期为的偶函数
【答案】A
【解析】
【详解】函数函数的周期是,,函数是奇函数,函数是周期为的奇函数,故选A.
10. 如图,,,分别是的边,,的中点,则下列结论错误的是( )
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】
根据三角形中位线性质和向量的加法法则进行判断即可
【详解】A.项 且利用中位线性质有平行
故
B.项 ,且平行
故
C.项 由向量加法运算有
D.项 ,不成立
故选:D
11. 某校100名学生的数学测试成绩分布直方图如图所示,分数不低于a即为优秀,如果优秀的人数为20人,则a的估计值是( ).
A. 130 B. 140 C. 133 D. 137
【答案】C
【解析】
【分析】根据频率分别直方图性质求解即可.
【详解】优秀的频率为,
的频率为,的频率为,
所以的值在之间.
即,解得
故选:C.
12. 将函数的图象上所有点的横坐标缩短到原来的(纵坐标不变),所得图象对应的表达式为( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】根据函数的图象变换规律,可得结论.
【详解】将函数的图象上所有点的横坐标缩短到原来的(纵坐标不变),
所得图象对应的表达式为,
故选:C.
【点睛】本题主要考查函数的图象变换规律,属于基础题.
13. 在中,则
A. B. C. 或 D. 或
【答案】B
【解析】
【详解】由正弦定理可知,,故选B.
14. 设,其中e为自然对数的底,则( ).
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】利用对数的运算法则、对数函数的性质以及作差法判断即可;
【详解】解:,又
即,
,所以,
,
又,所以,
,所以,
所以;
故选:B
15. 如图,在正方体中,E为线段的中点,则异面直线DE与所成角的大小为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】连接,则可得为异面直线DE与所成角的平面角或其补角,然后由题意可得DE,从而在中求解即可
【详解】解:连接,则,故为异面直线DE与所成角的平面角或其补角,连接,则,因为E为的中点,故DE,在中,
因为,而,所以在中,,故,
故选:C.
第Ⅱ卷
二、填空题:本大题共5个小题,每小题3分,共15分.请将答案填在题中横线上.
16. 某班有60名学生,其中女生24人,现任选一人,则选中男生的概率为___________.
【答案】##
【解析】
【分析】根据古典概型的概率公式计算可得;
【详解】解:依题意选中男生的概率;
故答案为:
17. 在中,若,则的长为__________.
【答案】
【解析】
【分析】直接利用余弦定理计算可得;
【详解】解:由余弦定理,
即,
所以
故答案为:
18. 已知,则__________.
【答案】
【解析】
【分析】根据数量积的运算律求出,再根据计算可得;
【详解】解:因为,所以,
即,即,所以,解得;
所以
故答案为:
19. 表面积为的正四面体外接球的体积为__________.
【答案】
【解析】
【分析】设正四面体的边长为,的外接圆圆心为,正四面体外接球的球心为,半径为,根据已知条件得到,从而得到外接球半径,再求外接球体积即可.
【详解】设正四面体的边长为,的外接圆圆心为,正四面体外接球的球心为,
半径为,如图所示:
因为,解得.
因为,所以,.
在中,解得.
正四面体外接球的体积.
故答案为:
20. 若,则的最大值是______.
【答案】
【解析】
【分析】变形,利用基本不等式可得最值.
【详解】,则
.
当且仅当,即时,等号成立.
即的最大值是.
故答案为:.
三、解答题:(本大题共4小题,共40分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤)
21. 已知.
(1)求的值;
(2)求的值.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)直接用二倍角余弦公式即可得结果;
(2)由三角恒等式求出,再根据两角差的正弦公式即可得结果.
【小问1详解】
因为,
所以.
【小问2详解】
因,所以,
所以.
22. 已知复数是实数,是虚数单位.
(1)求复数;
(2)若复数所表示的点在第一象限,求实数的取值范围.
【答案】(1);(2).
【解析】
【分析】(1)先求出,由题得,即可解出;
(2)求出,解不等式即得解.
【详解】(1)∵,∴ ,
又是实数,∴,得.∴复数.
(2)由(1)得,,∴,
∵复数所表示点在第一象限,∴,得.
∴实数m的取值范围是.
23. 如图,四棱锥的底面是菱形,,平面,是的中点,是的中点.
()求证:平面平面.
()求证:平面.
【答案】(1)见解析;(2)见解析
【解析】
【详解】试题分析:(1)根据平几知识计算得,再根据条件由线面垂直得,最后根据线面垂直判定定理得平面,由面面垂直判定定理得结论(2)取的中点,由平几知识得,再根据线面平行判定定理得结论
试题解析:()∵底面是菱形,,
∴为正三角形,是的中点,,
平面,平面,∴,
∵,∴平面,
∵平面,∴平面平面.
()取的中点,连结,,
∵,是中点,∴且,
∴与平行且相等,∴,
∵平面,平面,∴平面.
24. 已知函数.
(1)若为偶函数,求a的值;
(2)若在上有最小值9,求a的值.
【答案】(1)
(2)或
【解析】
【分析】(1)根据题意得到函数的图象关于对称,结合二次函数的性质,即可求解;
(2)由(1)的函数的对称轴方程为,分三种情况讨论,结合函数的单调性,利用最小值列出方程,即可求解.
【小问1详解】
解:由题意,函数,可得其对称轴方程为,
因为函数为偶函数,所以二次函数的对称轴为,
所以,解得
【小问2详解】
解:由(1)知,函数,对称轴方程为,
①当,即时,函数在上为增函数,
所以函数的最小值为,解得;
②当,即时,函数在单调递减,在单调递增,
所以函数的最小值为,此时方程无解;
③当,即时,函数在上为减函数,
所以函数的最小值为,
解得或(舍去),
综上所述,满足条件的的值为或.
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