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    2022福建三明市普通高中高三5月质量测试(三模)数学试题及答案

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    2022福建三明市普通高中高三5月质量测试(三模)数学试题及答案

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    这是一份2022福建三明市普通高中高三5月质量测试(三模)数学试题及答案,共14页。试卷主要包含了单项选择题,多项选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
    2022年三明市普通高中毕业班质量测试数学试题一、单项选择题:本大题共8小题,每小题5分,共40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.设实数集为R,集合,则    A    B    C    D2.已知复数z的共轭复数为i为虚数单位),则    A    B    C     D3.若,则    A     B     C     D4.已知,则“”是“”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5.已知,则(    A   B   C   D6.某校为落实“双减”政策.在课后服务时间开展了丰富多彩的体育兴趣小组活动,现有甲、乙、丙、丁四名同学拟参加篮球、足球、乒乓球、羽毛球四项活动,由于受个人精力和时间限制,每人只能等可能的选择参加其中一项活动,则恰有两人参加同一项活动的概率为(    A     B     C     D7.已知数列的前n项和为,若,且,则    A-8     B-3     C-2     D88.已知函数有两个零点,则实数a的取值范围为(    A    B    C    D二、多项选择题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的四个选项中,有多项是符合题目要求的.全部选对的得5分,部分选对的得2分,有错选的得0分.9的二项展开式中,第5项和第6项的二项式系数相等,则(    A          B.常数项为84C各项系数的绝对值之和为512     D.系数最小项为第510.将函数)的图象沿x轴向左平移个单位后,得到一个偶函数的图象,则(    AB关于直线对称C在区间上单调递增D.若在区间上存在零点和极值点,则整数a的最小值为202311.已知直线l与圆C相交于AB两点,O为坐标原点,下列说法正确的是(    A的最小值为       B.若圆C关于直线l对称,则C.若,则   D.若ABCO四点共圆,则12.已知棱长为4的正方体中,,点P在正方体的表面上运动,且总满足,则下列结论正确的是(    A.点P的轨迹所围成图形的面积为5    B.点P的轨迹过棱上靠近的四等分点C.点P的轨迹上有且仅有两个点到点C的距离为6 D.直线与直线MP所成角的余弦值的最大值为三、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.13.已知函数______14.若单位向量满足,则的夹角为______15.已知双曲线的左、右焦点分别为,双曲线上一点A关于原点O对称的点为B,且满足,则该双曲线的离心率为______16.《孙子算经》是我国南北朝时期的数学著作.在《孙子算经》中有“物不知数”问题:今有物不知其数,三三数之剩二,五五数之剩三,七七数之剩二,问物几何?意思是一个整除以三余二,除以五余三、除以七余二,求这个整数.设这个整数为a,当时,符合条件的a的个数为______四、解答题:本大题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17.(10分)已知等比数列满足1)求数列的通项公式;2)设,求数列的前n项和18.(12分)如图,在中,已知QBC的中点.1)求AQ的长;2P是线段AC上的一点,当AP为何值时,19.(12分)为弘扬中华传统文化,吸收前人在修身、处世、治国、理政等方面的智慧和经验,养浩然正气,塑高尚人格,不断提高学生的人文素质和精神境界,某校举行传统文化知识竞赛活动.竞赛共有“儒”和“道”两类题,每类各5题.其中每答对1题“儒”题得10分,答错得0分;每答对1题“道”题得20分,答错扣5分.每位参加竞赛的同学从这两类题中共抽出4题回答(每个题抽后不放回),要求“道”题中至少抽2题作答.已知小明同学“儒”题中有4题会作答,答对各个“道”题的概率均为.1)若小明同学在“儒”题中只抽1题作答,求他在这次竞赛中得分为35分的概率;2)若小明同学第1题是从“儒”题中抽出并回答正确,根据得分期望给他建议,应从“道”题中抽取几道题作答?20.(12分)如图,在五面体ABCDE中,已知,且1)求证:平面平面ABC2)线段BC上是否存在点F,使得二面角的余弦值为,若存在,求CF的长度;若不存在,请说明理由.21.(12分)如图,在平面直角坐标系中,O为原点,,过直线l左侧且不在x轴上的动点P,作于点H的角平分线交x轴于点M,且,记动点P的轨迹为曲线C1)求曲线C的方程;2)已知曲线Cx轴正半轴交于点,过点的直线CAB两点,,点T满足,其中,证明:22.(12分)已知函数1)讨论的单调区间;2)当时,证明: 答案一、单项选择题:本大题共8小题,每小题5分,共40分.1B    2D    3A    4A    5B    6C    7B    8D二、多项选择题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.9AC    10BCD    11ACD    12ACD三、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.13-2    14    15    1610四、解答题:本大题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17.解:(1)因为为等比数列,且,设公比为q所以所以  2所以  42)因为  7所以,  1018.解法一:(1)因为QBC的中点,所以  1所以  4  52)在中,由余弦定理得所以,即  7中,由余弦定理得  8所以因为所以  10中,由正弦定理所以,即当时,  12解法二:(1)在中,由余弦定理得所以,即  1中,根据余弦定理得  2中,根据余弦定理得  3因为,所以  4解得  52)同解法一.19.解法一:(l)记A=“小明在竞赛中得35分”,则A表示“儒”题答错,“道”题21错,所以  42)当小明选择从“儒”题中抽取1题,“道”题中抽取2题作答时,设4题总得分为X,此时设“道”题中答对的题数为.则i)“儒”题中的第二题答对时总得分ii)“儒”题中的第二题答错时总得分此时小明的总得分期望值  8当小明选择从“道”题中抽取3题作答,设答对题数为4题总得分为Y,则所以  11因为,即小明应从“道”题中抽取12道题作答.  12解法二:(1)同解法一.2)当小明选择从“儒”题中抽取1题,“道”题中抽取2题作答时,设4题总得分为X,则X的所有可能取值为:01025355060因为所以  8当小明选择从“道”题中抽取3题作答,设答对题数为4题总得分为Y所以  11因为,即小明应从“道”题中抽取2道题作答.  1220.解法一:(1)取AC中点G,连接EG,因为所以,所以四边形EDCG为平行四边形,所以又因为,所以,所以又因为,所以.  2因为BCCD是平面BCD内的两条相交直线,所以平面BCD因为平面ABC,所以平面平面BCD  42)在平面BCD内过点CBC的垂线l,因为平面BCD所以lCACB两两相互垂直,故以C为坐标原点.如图所示,建立空间直角坐标系,  5设在线段BC上存在点,使二面角的余弦值为设平面AEF的法向量,即,不妨令,则,所以  7设平面ABE的一个法向量为,即不妨令,所以  9所以  10化简得:,解得(舍去),故,所以.所以存在点F,当时,二面角的余弦值为  12解法二:(1)同解法一.2)取BCAB的中点OH,连接ODOH因为OBC中点,所以又因为平面BCD,平面平面BCD且交于BC,所以平面ABC因为HAB中点,即,所以DOOHBC两两互相垂直,则以O为坐标原点,xyz轴,如图建立空间直角坐标系,.  5设在线段BC上存在点,使二面角的余弦值为.设平面AEF的一个法向量为,即,不妨令,则,所以.  7又因为,所以,所以四边形DEHO为平行四边形,,因为平面ABC,所以平面ABC因为平面ABC,所以,又因为HAB中点,所以,因为EHAB为平面ABE内的两条相交直线,所以平面ABECH是平面ABE的一个法向量,因为  9所以  10化简得:,解得(舍去),故,所以所以存在点F,当时,二面角的余弦值为  12解法三:(1)同解法一2)取BCAB的中点OH,连接ODOH因为,所以,又因为平面BCD平面平面BCD且交于BC所以平面ABC  5因为,所以,所以四边形DEHO为平行四边形,,因为平面ABC,所以平面ABC  6因为平面ABC,所以,又因为HAB中点,所以,因为EHAB为平面ABE内的两条相交直线,所以平面ABE  7假设在线段BC上存在点F,使二面角的余弦值为F于点M,则平面ABEM于点N,连接NF为二面角的平面角.  8,则,所以中,所以  10化简得,解得(舍去),即,所以所以存在点F,当时,二面角的余弦值为  1221.解:(1)设,因为轴,所以因为PM的角平分线,所以所以,即,所以,化简整理得,因为P不在x轴上,即曲线C的方程为  52)易知直线的斜率存在且不为0,设的方程为.联立方程组,消x整理得所以,得,则  7,所以,由,得所以所以  9所以点在直线上,且又因为关于直线对称,所以是等腰三角形,(或者证明直线TS与直线的斜率互为相反数)  11所以,因为,所以综上所述,  1222.解法一:(1定义域为R,由  1时,,所以R上单调递增  2时,令,即,所以.所以上单调递增.,即,所以所以上单调递减  3时,令,即,所以所以上单调递增.,即,所以所以上单调递减  4综上所述:当时,R上单调递增;上单调递减,在上单调递增.上单调递增,上单调递减.  52)当时,所以上单调递增,所以,即当时,所以要证明只要证明  7,则,则单调递减单调递增  9因为,则,又因为所以存在唯一零点,设为单调递减单调递增因为,则,又因为,所以  11所以,所以原不等式成立.  12解法二:1)同解法一:2)令,则所以上单调递减,在上单调递增,所以,即,即,所以所以当时,因为,所以,即所以要证明只要证明  7,则,则时,,即单调递减,时,,即单调递增  9因为,则,又因为.所以存在唯一零点,设为时,,即,即单调递减,时,,即,即单调递增.因为,则,又因为,所以  11所以,所以原不等式成立.  12

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