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    2023重庆巴蜀中学高考适应性月考卷(五)数学可编辑PDF版含答案

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    巴蜀中学2023届高考适应性月考卷(五)数学参考答案 一、单项选择题(本大题共8小题,每小题5分,共40分)题号12345678答案BDACBADD【解析】1,如图1,白色区域为,则阴影部分表示的集合为故选B.  2由求根公式可知,所以在复平面内对应的点分别为,关于x轴对称故选D.  3.因为是奇函数,所以有代入有,所以故选A.  4因为圆台下底面半径为5,球的半径为5所以圆台下底面圆圆心与球心重合,底面圆的半径为,画出轴截面如图2所示,设圆台上底面圆的半径,则所以球心到上底面圆的距离,即圆台的高为3,所以母线长,所以故选C.  5.设等差数列的公差为d由题所以,即,所以,所以又因为公比为3的等比数列,所以 解得故选B.  6.原式 ,故选A.7如图3所示,直线l与圆O相离于是直线MN的方程为分别令面积 当且仅当取等,则故选D. 8.构造函数,则,当时,,当时,,故上单调递减,在上单调递增,由,同理因为上单调递增,所以,故,因为上单调递减,,故p < m因为,故,即因为上单调递减,n,故,从而故选D.二、多项选择题(本大题共4小题,每小题5分,共20. 在每小题给出的选项中,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,有选错的得0分)题号9101112答案CDABDACDBCD【解析】9.点在渐近线上或者在双曲线上在渐近线上时,此时C正确在双曲线上时,解得此时,故D正确,故选CD.10A选项,如图4根据CD,可利用正弦定理求得CB从而求得ABA正确B选项根据CD,利用正弦定理可求得AC,从而求得ABB正确C选项,根据CD四个条件,无法通过解三角形求得ABC错误D选项,由借助直角三角形和余弦定理,用AB表示出CBBDACAD然后结合CD在三角形ADC中利用余弦定理列方程,解方程求得AB,故D正确,故选ABD.11对于选项A ,故A正确;对于选项BC总样本方差应该是样本数据与总样本平均数之差的平方和,再除以总样本容量,B错误,C正确;对于选项D D正确,故选ACD.12.对于A选项,由于四边形不存在外接圆,因此四棱锥不存在外接球,故A错误;对于B选项,如图5所示:HBE的中点,连接AHCHHBE的中点,,假设存在某个位置的,使得,则由平面平面平面平面,有,而显然不成立,B正确;对于C选项,二面角时,二面角,即,则到平面的距离为,设点A到平面的距离为,由,有,解得,点F到平面的距离是点A到平面距离的一半,则点F到平面的距离为C正确;对于D选项,当四棱锥的体积最大时,平面平面,平面平面,有平面平面,以为直径的球以为球心,半径. 球面与被平面截得的交线是过的圆,设圆心为,如图6所示平面,点A到平面的距离F的中点,球心F到平面的距离截面半径,圆周长(即交线长)为D正确,故选BCD.三、填空题本大题共4小题,每小题5分,共20题号13141516答案2【解析】13.因为所以所以夹角为,则由平面向量数量积的定义可得因为所以.14  15.当时,,是增函数时,是增函数.由题即存在实数t,使得方程有两个不相等的根,即函数图象与直线有两个交点所以当点在点上方时如图7所示,符合题意,所以结合的图象可得2所以a的最大值为216.设所以MN两点关于轴对称,的重心为F,由重心坐标公式有M在第一象限,则有代入抛物线方程有OM的斜率为的内心为F,则MF平分角MNx的交点为T,由角平分线定理有化简得,解得:,所以直线MN的方程为四、解答题(共70分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤)17(本小题满分10分):(1)对于 ………………2分)对于,且,则 ……………4分)不能同时存在,则满足有解三角形的序号组合为.    …………………………………………………………………………5分)2)选时,由余弦定理: ………………………7分)整理得:,则 ……………………………9分)的面积为.   …………………………10分)时,由余弦定理: …………………………7分)整理得:,则 ………………………………………………9分)的面积. ………………………………………10分)18.(本小题满分12分)解:1)由表中数据, ………………………………………………………………2分)  ………………………………………………4分) …………………………………………………6分)y关于t的线性回归方程.   ……………………………………8分)22024年的年份代号为8,即则将代入线性回归方程得:(千个)预测2024年该省新能源汽车充电的数量为39.5千个39500.    ……………………………………………………………………12分)19.(本小题满分12分)1证明如图8因为底面是平行四边形,,且的中点,所以中,由余弦定理得,则所以           ………………………………2分),且所以,则 ………………………………………4分)所以.   ……………………………………………6分)2:连接,则,在中,由余弦定理得,则由(1)知,过,则.故可以以为坐标原点,分别为轴,建立如9所示的空间直角坐标系   …………………………8分)所以设平面一个法向量为所以设直线与平面所成角为   ………………………………12分)20.(本小题满分12分)1证明:因为 ………………………………………………3分)所以数列是以为首项,为公差的等差数列.    …………………………………………………………4分)2解:由(1)知,,即所以.   ……………7分)令函数,所以时,单调递增;时,单调递减.注意到:,两边同时取对数,即所以当时,,即 ……………………………………8分)特别地,时,时,时,时,时,,则    ……………………………………10分)显然使得成立的最大正整数的值大于时,所以满足条件的的最大值为9.      ……………………………………12分)21.(本小题满分12分):(1)离心率,所以,由于是直角三角形, ……………………………………………………………………1分)即:所以   ……………………………………………………4分)故双曲线的方程为: ………………………………………5分)2)设则直线的方程为:,令解得,即直线的方程为:,令解得,即     ……………………………………7设以为直径的圆上任意,故有:代入坐标,则以为直径的圆方程为 ……………………………………………………………………9分)注意到:上式对任意的点恒成立,由对称性可令,则由于在双曲线上,则,即,代入上式,解得所以为直径的圆必过定点   ………………………………………………………………12分)22.(本小题满分12分)证明:(1)解法一:令,则注意到:,函数单调递减,所以当时,;当时,单调递增,在单调递减,所以的最大值为.由题意,有两个零点,必有,即    ……………………5分)解法二:单调递减.;当(另解:取,即单调递增,在单调递减.单调递减,.   ……………………………………………………5分)2)由题意,,且消去即得: …………………………6分)注意到:,且,则:.所以当时,单调递增;时,单调递减.    ……………………………8分)即得:当时,恒有成立.,且 ………………………………………………10分),即证.     ………………………………12分)

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