年终活动
搜索
    上传资料 赚现金
    英语朗读宝

    2023届新疆维吾尔自治区阿勒泰地区高三三模数学(理)试题含解析

    2023届新疆维吾尔自治区阿勒泰地区高三三模数学(理)试题含解析第1页
    2023届新疆维吾尔自治区阿勒泰地区高三三模数学(理)试题含解析第2页
    2023届新疆维吾尔自治区阿勒泰地区高三三模数学(理)试题含解析第3页
    还剩14页未读, 继续阅读
    下载需要10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

    2023届新疆维吾尔自治区阿勒泰地区高三三模数学(理)试题含解析

    展开

    这是一份2023届新疆维吾尔自治区阿勒泰地区高三三模数学(理)试题含解析,共17页。试卷主要包含了单选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
    2023届新疆维吾尔自治区阿勒泰地区高三三模数学(理)试题 一、单选题1.已知是虚数单位,若互为共轭复数,则    A B C D【答案】D【分析】根据互为共轭复数,求出,再代入计算即可.【详解】因为互为共轭复数,所以所以.故选:D.2.如图所示的茎叶图记录了甲、乙两支篮球队各6名队员某场比赛的得分数据(单位:分).若这两组数据的中位数相等,且平均值也相等,则的值分别为(      A23 B02 C03 D24【答案】C【分析】分别计算中位数和平均值,根据已知条件列方程求解即可.【详解】.①甲的中位数为:故乙的中位数所以由①②.故选:C.3.已知集合,则    A BC D【答案】C【分析】解一元二次不等式并运用集合的并集、补集计算即可.【详解】因为所以所以.故选:C.4.如图,网格纸上绘制的是一个多面体的三视图,网格小正方形的边长为1,则该多面体的体积为(    A8 B12 C16 D20【答案】B【分析】由三视图还原几何体,再由棱柱的体积公式即可得解.【详解】由三视图还原几何体,如图,则该直四棱柱的体积.故选:B. 5.已知函数则函数,则函数的图象大致是(    A BC D【答案】B【分析】可知 图像与的图像关于轴对称,由 的图像即可得出结果.【详解】因为,所以 图像与的图像关于轴对称,解析式,作出的图像如图从而可得图像为B选项.故选:B.6.函数上的最小值是(    A B C0 D【答案】C【分析】求出函数的导数,根据导数正负判断函数的单调性即可求该函数在上的最小值.【详解】因为,所以时,,函数单调递增;时,,函数单调递减;所以当时,函数值为0,当时,函数值为,所以其最小值为0.故选:C.7.正方体中,分别是棱的中点,则平面与平面所成角为(    A B C D【答案】D【分析】先证明,运用面面垂直判定定理可证得面即可.【详解】连接BD,如图所示,  因为分别为的中点,所以又因为所以又因为所以.又因为所以又因为所以面即:平面与平面所成角为.故选:D.8.《九章算术》是我国古代数学成就的杰出代表作.其中《方田》章给出计算弧田面积所用的经验公式为:弧田面积(弦×+×矢).弧田(如图)由圆弧和其所对弦围成,公式中指圆弧所对的弦长,等于半径长与圆心到弦的距离之差.现有圆心角为,半径为的弧田,按照上述经验公式计算所得弧田面积约是(   )(精确到A B C D【答案】A【分析】根据题设条件计算出弦和矢,再代入弧田面积公式计算作答.【详解】依题意,弦(m),矢(m)则弧田面积=()所以弧田面积约是.故选:A9.有一个圆锥形铅锤,其底面直径为,母线长为P是铅锤底面圆周上一点,则关于下列命题:铅锤的侧面积为一只蚂蚁从P点出发沿铅锤侧面爬行一周、最终又回到P点的最短路径的长度为.其中正确的判断是(    A①②都正确 B正确、错误C错误、正确 D①②都错误【答案】A【分析】利用圆锥的侧面积公式计算判断;沿着过点P的圆锥的母线剪开,把侧面展成平面图形,求出弧的两个端点的距离判断作答.【详解】依题意,圆锥的底面圆半径为,母线长为,所以铅锤的侧面积为正确;沿着过点P的圆锥的母线剪开,把侧面展成平面图形,如图,显然扇形弧长为圆锥底面圆周长,而扇形半径为母线长,因此扇形圆心角中,由余弦定理得蚂蚁从P点出发沿铅锤侧面爬行一周、最终又回到P点的最短路径即为线段正确.故选:A10分别是双曲线的左,右焦点,AB是在双曲线左支的两个点,满足是等边三角形,则双曲线的离心率为(    A B C D【答案】B【分析】运用双曲线对称性及等边三角形对称性可知轴,再结合双曲线定义列方程求解即可.【详解】由双曲线对称性及等边三角形对称性可知,关于x轴对称,即:轴,如图所示,又因为所以所以在中,由双曲线定义知,所以所以.故选:B.11.已知,若函数在区间上有且只有个零点,则的范围为(    A BC D【答案】D【分析】看作一个整体,使用整体思想,由正弦函数的零点(即对称中心的横坐标)求解即可.【详解】在区间上有且只有个零点,,当时,在区间上有且只有个零点,即在区间上有且只有个零点,的零点(即对称中心的横坐标)为时,,当时,时,,当时,时,,解得.故选:D.12.已知,则的大小关系是(    A B C D【答案】C【分析】构造函数,求导可得上单调递增,即可得,从而得出大小,构造函数,求导可得上单调递增,即可得,从而得出大小,即可得结论.【详解】解:设,所以,所以单调递增,所以,则时,,所以上单调递增,所以所以,故,故.故选:C. 二、填空题13.已知平面向量,满足,则________【答案】5【分析】由向量的模长公式代入求解即可.【详解】因为,则所以.故答案为:5.14.已知正O为坐标原点)的顶点在抛物线上,则的边长等于_______【答案】【分析】AOB的边长为a,先设出A点坐标,再代入抛物线方程,解得a,即得结果.【详解】由抛物线及等边三角形的对称性可知,如图所示,AOB的边长为a,则A因为点A在抛物线上,所以,解得:a.故答案为:.15.从正方体的8个顶点中取出三个顶点构成三角形,其中为直角三角形的概率为________【答案】【分析】由古典概型的概率公式计算即可.【详解】从正方体的8个顶点中取出3个,共有种取法.正方体有6个表面和6个对角面,它们都是矩形(包括正方形)而每一个矩形中都有4个直角三角形,所以共有个直角三角形.故构成直角三角形的概率为.故答案为:.16.在中,边上的中线且,则的取值范围是________【答案】【分析】根据题意利用可得,结合数量积的运算律整理得,设,代入结合一元二次方程求的取值范围.【详解】因为边上的中线,则可得,整理得,则可得,整理得关于的方程有正根,则有:,即时,则,解得,即时,则,解得(舍去),符合题意;,即时,则,解得综上所述:,即的取值范围是.故答案为:【点睛】方法点睛:有关三角形中线长度问题的求解,可考虑利用向量运算来建立关系式.有关三角形边长的和、差的取值范围,可考虑余弦定理(或正弦定理),结合基本不等式(或三角函数的取值范围)等知识来求解. 三、解答题17.若数列的首项为1,且(1)求证:是等比数列;(2),求证:数列的前项和【答案】(1)证明见解析(2)证明见解析 【分析】1)由题意可得,即可证明所以是以为首项为,为公比的等比数列;2)由(1)求出,再由错位相减法求出,即可证明.【详解】1)由可得因为,所以,所以是以为首项为,为公比的等比数列;2)由(1)知,因为,所以两式相减可得,因为所以.18.在中,分别为的中点,,如图,以为折痕将折起,使点A到达点的位置,如图  (1)证明:(2)平面,求直线与平面所成角的余弦值.【答案】(1)证明见解析(2) 【分析】1)通过证明,平面即可;(2)由(1)如图建立以E为原点的空间直角坐标系,后由向量方法可得答案.【详解】1)证明:在题图1中,因为,且的中点,所以,又的中点,所以在题图2中,,且平面,平面.所以平面,又平面,所以2)因为平面,所以,而为坐标原点,的方向分别为轴,轴,轴的正方向建立如图所示的空间直角坐标系.在题图1中,设,则所以设平面的法向量为,即.,则,所以,设直线与平面所成的角为所以直线与平面所成的角的余弦值为  19.近年来,我国科技成果斐然,北斗三号全球卫星导航系统已开通多年,北斗三号全球卫星导航系统由24颗中圆地球轨道卫星、3颗地球静止轨道卫星和3颗倾斜地球同步轨道卫星,共30颗卫星组成,北斗三号全球卫星导航系统全球范围定位优于,实测的导航定位精度都是,全球服务可用性99%,亚太地区性能更优.(1)欧洲某城通过对1000辆家用汽车进行定位测试,发现定位精确度近似满足,预估该地区某辆家用汽车导航精确度在的概率(保留四位小数);(2)某地区基站工作人员从30颗卫星中随机选取2颗卫星进行信号分析,记为选取的2颗卫星中含地球静止轨道卫星的数目,求的分布列和数学期望.附:若,则【答案】(1)0.8186(2)分布列见解析, 【分析】1)根据正态分布即可求解;(2)列出随机变量,根据超几何分布即可求解.【详解】1)由,易知所以则预估该地区某辆家用汽车导航精确度在的概率为0.81862)由题意可得可能的取值为012所以的分布列为012所以数学期望20.已知椭圆的左右焦点分别为分别为椭圆的上,下顶点,到直线的距离为(1)求椭圆的方程;(2)直线与椭圆交于不同的两点,直线分别交x轴于两点.问:y轴上是否存在点R,使得?若存在,求出点R的坐标;若不存在,请说明理由.【答案】(1)(2)存在, 【分析】1)利用等面积法求得结果;2)设,由得出,得出方程,再结合点在椭圆上求解得出结果.【详解】1中由面积公式得,得椭圆方程为2)如图,假设存在点使得,设,即,即直线与椭圆交于不同的两点,易知关于对称,,则由(1)知,直线的方程是,令直线方程是,令,得在椭圆上,所以,即,即.所以存在点,使得成立.  21.已知函数,其中为非零常数.(1)讨论的极值点个数,并说明理由;(2),证明:在区间内有且仅有1个零点.【答案】(1)时,函数无极值点,当时,函数只有一个极值点;理由见解析(2)证明见解析 【分析】1)求进行求导,分两种情况讨论其单调性,即可得到极值点的情况;2)由(1)可得到内有唯一解,结合其单调性可得的唯一极值点,接着推出,即可求证【详解】1)由已知,的定义域为时,,从而,所以内单调递减,无极值点;时,令上单调递减,所以存在唯一的,使得时,,即,此时单调递增;时,,即,此时单调递减,所以当时,上有且仅有一个极值点,综上所述,当时,函数无极值点;当时,函数只有一个极值点2)由(1)知上单调递减,所以内有唯一解,不妨设为所以当;当上单调递增,在上单调递减,所以的唯一极值点,,则当时,,故内单调递减,从而当时,,所以从而当时,,且,故内有唯一的零点【点睛】方法点睛:利用导数研究函数的单调区间,首先要求函数的定义域,当导函数含有参数时,要对参数进行分类讨论,在确定导函数的正负时,难点在于分类讨论时标准的确定,主要是按照是否有根,根的大小进行分类求解的.22.在平面直角坐标系中,直线l的参数方程为t为参数).以坐标原点为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线C的极坐标方程为(1)若曲线C关于直线l对称,求a的值;(2)为曲线C上两点,且,求面积的最大值.【答案】(1)(2) 【分析】1)消去参数t后可得直线普通方程,再将圆的极坐标方程化为直角坐标方程,结合直线过圆心可求得结果.2)运用极径表示,再结合三角形面积公式及三角恒等变换将问题转化为求三角函数的最值求解即可.【详解】1)直线的参数方程为为参数),消去参数得直线的普通方程为因为所以得曲线的直角坐标方程为,即因为圆关于直线对称,所以圆心在直线上,所以.2)由点在圆上,且不妨设,则的面积为所以面积的最大值为23.已知函数(1)求不等式的解集;(2)的最小值为M,若正实数ab满足,证明:【答案】(1)(2)证明见解析 【分析】1)分类讨论去绝对值符号化简函数式,作出分段函数简图数形结合求不等式即可;2)利用基本不等式求证即可.【详解】1)由题意知易知上单调递减,在上单调递增,如下图所示,,得的解集为2)由(1)可知,在时,,又当且仅当时等号成立.故. 

    相关试卷

    2023届江西师范大学附属中学高三三模考试数学(理)试题含解析:

    这是一份2023届江西师范大学附属中学高三三模考试数学(理)试题含解析,共21页。试卷主要包含了单选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    2023届新疆维吾尔自治区阿勒泰地区高三三模数学(文)试题含解析:

    这是一份2023届新疆维吾尔自治区阿勒泰地区高三三模数学(文)试题含解析,共17页。试卷主要包含了单选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    新疆维吾尔自治区阿勒泰地区2023届高三三模数学(文)试题(含解析):

    这是一份新疆维吾尔自治区阿勒泰地区2023届高三三模数学(文)试题(含解析),共20页。试卷主要包含了单选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    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

    返回
    顶部
    Baidu
    map