|试卷下载
终身会员
搜索
    上传资料 赚现金
    山东省济宁市2022届高三模拟考试(三模)数学试题-
    立即下载
    加入资料篮
    山东省济宁市2022届高三模拟考试(三模)数学试题-01
    山东省济宁市2022届高三模拟考试(三模)数学试题-02
    山东省济宁市2022届高三模拟考试(三模)数学试题-03
    还剩20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

    山东省济宁市2022届高三模拟考试(三模)数学试题-

    展开
    这是一份山东省济宁市2022届高三模拟考试(三模)数学试题-,共23页。试卷主要包含了请将答案正确填写在答题卡上,已知双曲线,已知,则等内容,欢迎下载使用。

    绝密★启用前

    山东省济宁市2022届高三模拟考试(三模)数学试题

    试卷副标题

    考试范围:xxx;考试时间:100分钟;命题人:xxx

    题号

    总分

    得分

     

     

     

     

     

     

    注意事项:

    1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

    2.请将答案正确填写在答题卡上

    第I卷(选择题)

    请点击修改第I卷的文字说明

    评卷人

    得分

     

     

    一、单选题

    1.已知集合,则       

    A B

    C D

    2.已知为虚数单位,复数满足,则的虚部为(       

    A B C D

    3.已知双曲线的一条渐近线与直线垂直,则该双曲线的离心率为(       

    A B C2 D

    4.随着北京冬奥会的开幕,吉祥物冰墩墩火遍国内外,现有个完全相同的冰墩墩,甲、乙、丙、丁位运动员要与这冰墩墩站成一排拍照留念,则有且只有冰墩墩相邻的排队方法数为(       

    A B C D

    5.已知二次函数的值域为,则的最小值为(       

    A B C D

    6.已知,则       

    A B C D

    7.若一个正六棱柱既有外接球又有内切球,则该正六棱柱的外接球和内切球的表面积的比值为(       

    A B C D

    8.若函数为偶函数,对任意的,且,都有,则(       

    A B

    C D

    评卷人

    得分

     

     

    二、多选题

    9.在某市高三年级举行的一次模拟考试中,某学科共有20000人参加考试.为了了解本次考试学生成绩情况,从中抽取了部分学生的成绩(成绩均为正整数,满分为100分)作为样本进行统计,样本容量为.按照的分组作出频率分布直方图如图所示.其中,成绩落在区间内的人数为.则下列结论正确的是(       

    A.样本容量

    B.图中

    C.估计该市全体学生成绩的平均分为

    D.该市要对成绩由高到低前的学生授子优秀学生称号,则成绩为分的学生肯定能得到此称号

    10.已知函数的部分图象如图所示,则下列结论正确的是(       

    A.函数的图象可由的图象向左平移个单位得到

    B.直线图象的一条对称轴

    C.若,则的最小值为

    D.直线与函数上的图象有个交点

    11.已知直线与圆交于两点,且为锐角(其中为坐标原点),则实数的取值可以是(       

    A B C D

    12.已知正项数列的前项和为,若,数列的前项和为,则下列结论正确的是(       

    A是等差数列

    B

    C

    D.满足的最小正整数解为

    第II卷(非选择题)

    请点击修改第II卷的文字说明

    评卷人

    得分

     

     

    三、填空题

    13.设随机变量,若,则________.

    14.已知函数,则________.

    15.在边长为的等边中,已知,点在线段上,且,则________.

    评卷人

    得分

     

     

    四、双空题

    16.已知抛物线的焦点为,过点的直线与抛物线交于两点,且,则________;设点是抛物线上的任意一点,点的对称轴与准线的交点,则的最大值为________.

    评卷人

    得分

     

     

    五、解答题

    17.已知函数.

    (1)求函数的最小正周期;

    (2)在锐角中,若,求的面积.

    18.已知等差数列的前项和为,且,数列满足.

    (1)求数列的通项公式;

    (2),求数列的前项和.

    19.如图1,在平行四边形中,,以对角线为折痕把折起,使点到达图2所示点的位置,且.

    (1)求证:

    (2)若点在线段上,且二面角的大小为,求三棱锥的体积.

    20.某娱乐节目闯关游戏共有三关,游戏规则如下:选手依次参加第一、二、三关,每关闯关成功可获得的奖金分别为元、元、元,奖金可累加;若某关闯关成功,选手可以选择结束闯关游戏并获得相应奖金,也可以选择继续闯关;若有任何一关闯关失败,则连同前面所得奖金全部归零,闯关游戏结束,选手小李参加该闯关游戏,已知他第一、二、三关闯关成功的概率分别为,第一关闯关成功选择继续闯关的概率为,第二关闯关成功选择继续闯关的概率为,且每关闯关成功与否互不影响.

    (1)求小李第一关闯关成功,但所得总奖金为零的概率;

    (2)设小李所得总奖金为,求随机变量的分布列及其数学期望.

    21.已知椭圆的左、右顶点分别为,点是椭圆的右焦点,点在椭圆上,且的最大值为,椭圆的离心率为.

    (1)求椭圆的方程;

    (2)若过点的直线与椭圆交于另一点(异于点),与直线交于一点的角平分线与直线交于点,求证:点是线段的中点.

    22.已知函数.

    (1)时,证明:

    (2)若函数内有零点,求实数的取值范围.


    参考答案:

    1C

    【解析】

    【分析】

    解对数不等式求得集合,再根据交集的定义即可得解.

    【详解】

    解:

    所以.

    故选:C.

    2D

    【解析】

    【分析】

    利用复数的除法化简复数,利用复数的概念可得出复数的虚部.

    【详解】

    由已知可得

    因此,复数的虚部为.

    故选:D.

    3A

    【解析】

    【分析】

    求出双曲线C渐近线的斜率,与已知直线斜率的乘积等于-1,即可求解.

    【详解】

    由题意,双曲线的方程为: ,斜率为

    直线 的斜率为 ,因为两直线垂直,

    则有 ,即 ,( ,显然这是不可能的),

    故选:A.

    4B

    【解析】

    【分析】

    将其中冰墩墩捆绑,记为元素,另外冰墩墩记为元素,将元素插入这位运动员所形成的空中,结合插空法可求得结果.

    【详解】

    因为冰墩墩完全相同,将其中冰墩墩捆绑,记为元素,另外冰墩墩记为元素

    先将甲、乙、丙、丁位运动员全排,然后将元素插入这位运动员所形成的空中,

    元素不相邻,则不同的排法种数为.

    故选:B.

    5B

    【解析】

    【分析】

    由二次函数的值域可得出,可得出,则有,利用基本不等式可求得结果.

    【详解】

    ,则函数的值域为,不合乎题意,

    因为二次函数的值域为,则

    ,所以,,可得,则

    所以,,当且仅当时,等号成立,

    因此,的最小值为.

    故选:B.

    6D

    【解析】

    【分析】

    利用诱导公式结合二倍角的余弦公式可求得所求值.

    【详解】

    .

    故选:D.

    7C

    【解析】

    【分析】

    正六棱柱有内切球,则到每个面的距离相等,即,可求内切球的半径,根据可求外接球的半径,代入球的面积公式计算.

    【详解】

    如图:分别为底面中心,的中点,的中点

    设正六棱柱的底面边长为

    若正六棱柱有内切球,则,即内切球的半径

    ,即外接球的半径

    则该正六棱柱的外接球和内切球的表面积的比值为

    故选:C

    8A

    【解析】

    【分析】

    由题意可得函数上递减,且关于对称,则,利用作差法比较三者之间的大小关系,再根据函数的单调性即可得解.

    【详解】

    解:由对,且,都有

    所以函数上递减,

    又函数为偶函数,

    所以函数关于对称,

    所以

    因为

    所以

    因为

    所以

    所以

    所以

    .

    故选:A.

    9BC

    【解析】

    【分析】

    根据频率,频数和样本容量之间的关系即可判断A;根据频率之和等于,即可判断B;根据频率分布直方图平均数的求解方法即可判断C;根据题意得,即可判断D.

    【详解】

    对于A:因为成绩落在区间内的人数为,所以样本容量,故A不正确;

    对于B:因为,解得,故B正确;

    对于C:学生成绩平均分为:,故C正确;

    对于D:因为

    即按照成绩由高到低前的学生中不含分的学生,所以成绩为分的学生不能得到此称号,故D不正确.

    故选:BC.

    10BCD

    【解析】

    【分析】

    由图象求出函数的解析式,利用三角函数图象变换可判断A选项;利用正弦型函数的对称性可判断B选项;利用正弦型函数的周期性可判断C选项;求出的可能取值,可判断D选项.

    【详解】

    对于A选项,由图可知,函数的最小正周期为,则

    又因为,因为,则

    所以,,则,所以,

    故函数的图象可由的图象向左平移个单位得到,A错;

    对于B选项,

    所以,直线图象的一条对称轴,B对;

    对于C选项,因为

    所以,的最小值为C对;

    对于D选项,当时,

    可知的可能取值集合为

    所以,直线与函数上的图象有个交点,D.

    故选:BCD.

    11BC

    【解析】

    【分析】

    ,可得,求得,利用点到直线的距离公式可得出关于的不等式,解出的取值范围,即可得出合适的选项.

    【详解】

    ,则,可得

    设圆心到直线的距离为,圆的圆心为原点,半径为

    所以,,由点到直线的距离公式可得

    所以,,解得.

    故选:BC.

    12ACD

    【解析】

    【分析】

    根据题意得,整理得,即可判断A;由A知,,所以,即可判断B;因为,即,令,即,构造函数,求解判断即可;根据题意得,求和得,再根据题意求解判断即可.

    【详解】

    因为,当时,,解得

    时,,即

    整理得,所以数列是首项为,公差为的等差数列,

    所以,又正项数列的前项和为,所以,故A正确;

    时,解得,当时,,即

    ,所以

    因为,所以,即,故B不正确;

    因为,即,令

    所以原不等式为:,即

    ,所以,当时,恒成立,

    所以单调递增,所以,所以成立,故C正确;

    因为,所以,所以

    ,所以

     

    因为,即,化简整理得:

    时,,当时,

    所以满足的最小正整数解为,故D正确.

    故选:ACD.

    【点睛】

    给出的递推关系,求,常用思路是:一是利用转化为的递推关系,再求其通项公式;二是转化为的递推关系,先求出之间的关系,再求.

    130.5##

    【解析】

    【分析】

    根据正态分布曲线的对称性求得,即可得出答案.

    【详解】

    解:因为随机变量

    所以

    所以.

    故答案为:0.5.

    14##

    【解析】

    【分析】

    利用函数的解析式可求得的值.

    【详解】

    因为,则.

    故答案为:.

    15

    【解析】

    【分析】

    根据题意得,求出,所以,即,求解即可.

    【详解】

    因为,所以,又

    ,因为点在线段上,

    所以三点共线,由平面向量三点共线定理得,,即

    所以,又是边长为的等边三角形,

    所以

    ,故.

    故答案为:.

    16     ##1.5    

    【解析】

    【分析】

    1:设直线联立方程可得,根据题意可得,代入可解得;空2:根据抛物线定义取到最大值即最小,此时直线与抛物线相切,利用导数求切线分析求解.

    【详解】

    设过点的直线

    联立方程消去,可得

    ,则可得:,可得,解得

    过点作准线的垂线,垂足为,则可得

    取到最大值即最小,此时直线与抛物线相切

    ,即,则

    ,则切线斜率,切线方程为

    切线过,代入得,解得,即

    ,即

    的最大值为

    故答案为:

    17(1)

    (2)

    【解析】

    【分析】

    1)利用三角恒等变换化简函数解析式为,利用正弦型函数的周期公式可求得函数的最小正周期;

    2)由已知条件结合角的取值范围可求得角的值,利用余弦定理可求得边的长,再利用三角形的面积公式可求得结果.

    (1)

    解:因为

    .

    所以,函数的最小正周期为.

    (2)

    解:因为,所以,

    因为,则,可得

    由余弦定理可得

    ,因为,解得

    此时,为最长边,角为最大角,此时,则角为锐角,

    所以,.

    18(1)

    (2)

    【解析】

    【分析】

    1)设等差数列的公差为,根据题意可得出关于的方程组,解出这两个量的值,可得出数列的通项公式,利用前项和与通项的关系可求得数列的通项公式;

    2)设,推导出数列为等比数列,确定该数列的首项和公比,即可求得数列的前项和.

    (1)

    解:设等差数列的公差为,则,解得

    所以,

    时,

    时,,可得

    上述两个等式作差可得

    也满足,故对任意的.

    (2)

    解:由(1)可得

    所以,,所以,数列是等比数列,且首项为,公比为

    因此,数列的前项和为.

    19(1)证明见解析

    (2)

    【解析】

    【分析】

    1)利用余弦定理结合勾股定理可证得,结合平形四边形的几何性质可得出,利用勾股定理可得出,利用线面垂直的判定和定义可证得结论成立;

    2)以点为坐标原点,的方向分别为轴的正方向建立空间直角坐标系,设,其中,利用空间向量法可得出关于的等式,解出的值,确定点的位置,然后利用锥体的体积公式可求得结果.

    (1)

    证明:在中,由余弦定理可得

    所以,

    又因为四边形为平行四边形,所以,

    中,,则

    因为平面

    平面.

    (2)

    解:因为平面,以点为坐标原点,的方向分别为轴的正方向建立如下图所示的空间直角坐标系,

    ,其中

    设平面的法向量为

    ,取,可得

    易知平面的一个法向量为

    由已知可得,因为,解得

    所以,的中点,因此,.

    20(1)

    (2)分布列见解析;.

    【解析】

    【分析】

    1)根据题意包含两种情况,第一种情况为:第一关闯关成功,第二关闯关失败,第二种情况为:第一关闯关成功,第二关闯关成功,第三关闯关失败,分别求概率相加即可求解;(2)根据题意得的可能取值为:,再分别求每个随机变量对应的概率,再求分布列和期望.

    (1)

    根据题意得,小李第一关闯关成功,但所得总奖金为零的事件分为两类情况:第一种情况为:第一关闯关成功,第二关闯关失败,其概率为:;第二种情况为:第一关闯关成功,第二关闯关成功,第三关闯关失败,其概率为:;记小李第一关闯关成功,但所得总奖金为零为事件:则.

    (2)

    根据题意得:的可能取值为:

    所以

    所以的分布列为:

     

    所以的期望为:.

    21(1)

    (2)证明见解析

    【解析】

    【分析】

    1)由已知条件可得出关于的方程组,解出这三个量的值,可得出椭圆的方程;

    2)设点轴上方,对直线的斜率是否存在进行分类讨论,在直线的斜率存在时,分析可得,设出直线的方程,求出点的坐标,由已知条件可得出坐标之间的关系,可证得结论成立;在直线的斜率不存在时,直接求出的坐标,即可证得结论成立.

    (1)

    解:由已知可得,解得

    因此,椭圆的方程为.

    (2)

    证明:由对称性,不妨设点轴上方.

    当直线的斜率存在时,因为的角平分线为,所以,

    所以,,即

    设直线的方程为,其中

    联立可得

    设点,则,所以,

    ,即点

    所以,

    设直线的方程为,则点

    因为,则,整理可得

    因为,所以,,所以,

    所以,点为线段的中点;

    当直线的斜率不存在时,不妨设点

    则直线的方程为,所以点

    又因为直线的方程为,所以点

    所以,点为线段的中点.

    综上可知,点为线段的中点.

    【点睛】

    关键点点睛:本题考查线段中点的证明,解题的关键就是对直线的斜率是否存在进行分类讨论,通过设出直线方程,求出的坐标,结合线段的中点坐标公式得以证明.

    22(1)证明见解析;

    (2)

    【解析】

    【分析】

    1)构造函数,证得即可;

    2)根据零点存在性定理结合导函数与单调性、最值等关系进行判定.

    (1)

    证明:当时,设,由,可得单调递减,在单调递增,所以,则,即

    (2)

    函数,若函数内有零点,则函数内至少有两个极值点,即内至少有两个变号零点.,等价于内至少有两个变号零点,,当时,恒成立,则上单调,不合题意;当时,由,可得单调递减,在上单调递增,所以当时,内有两个变号零点且最多两个,即,令,设,当时,单调递增,当时,单调递减,所以,即上恒成立,所以.此时有两个零点,设为,当时,单调递增,当时,单调递减,所以,则上有零点,综上可得:.

    【点睛】

    函数零点的求解与判断方法:

    (1)直接求零点:令f(x)0,如果能求出解,则有几个解就有几个零点.

    (2)零点存在性定理:利用定理不仅要函数在区间[ab]上是连续不断的曲线,且f(af(b)0,还必须结合函数的图象与性质(如单调性、奇偶性)才能确定函数有多少个零点.

    (3)利用图象交点的个数:将函数变形为两个函数的差,画两个函数的图象,看其交点的横坐标有几个不同的值,就有几个不同的零点.

     

    相关试卷

    2023届山东省济宁市高三下学期高考模拟考试(一模)数学试题(PDF版): 这是一份2023届山东省济宁市高三下学期高考模拟考试(一模)数学试题(PDF版),文件包含山东济宁2023高三一模数学试卷答案pdf、山东省济宁市2023届高三一模数学试题pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共10页, 欢迎下载使用。

    2022届山东省济宁市高三下学期高考模拟考试(三模)数学试题(PDF版): 这是一份2022届山东省济宁市高三下学期高考模拟考试(三模)数学试题(PDF版),文件包含数学试题参考答案评分标准pdf、山东省济宁市2022届高三模拟考试三模数学试题pdf、三模数学答题纸pdf等3份试卷配套教学资源,其中试卷共10页, 欢迎下载使用。

    2023届山东省济宁市高三高考一模 数学试题及答案: 这是一份2023届山东省济宁市高三高考一模 数学试题及答案,文件包含数学答案pdf、2023届山东省济宁市高考一模数学试题pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共8页, 欢迎下载使用。

    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
        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