终身会员
搜索
    上传资料 赚现金

    2023届重庆市璧山来凤中学校九校高三上学期联考模拟(二)数学试题含解析

    立即下载
    加入资料篮
    2023届重庆市璧山来凤中学校九校高三上学期联考模拟(二)数学试题含解析第1页
    2023届重庆市璧山来凤中学校九校高三上学期联考模拟(二)数学试题含解析第2页
    2023届重庆市璧山来凤中学校九校高三上学期联考模拟(二)数学试题含解析第3页
    还剩16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届重庆市璧山来凤中学校九校高三上学期联考模拟(二)数学试题含解析

    展开

    这是一份2023届重庆市璧山来凤中学校九校高三上学期联考模拟(二)数学试题含解析,共19页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。


    2023届重庆市璧山来凤中学校九校高三上学期联考模拟(二)数学试题

     

    一、单选题

    1.设复数在复平面内对应的点为,则的虚部为(    

    A  B-1 C1 D3

    【答案】C

    【分析】利用复数的除法运算化简即可求解

    【详解】由题意可得,所以,故其虚部为1

    故选:C

    2.设等差数列的前项和为,若,则    

    A150 B120 C75 D60

    【答案】D

    【分析】根据等差数列前项和的公式结合等差数列的性质即可得解.

    【详解】因为也成等差数列,故,同理

    因为,所以,故

    所以.

    故选:D

    3.已知集合.若中有两个元素,则实数m的不同取值个数为(    

    A0 B1 C2 D3

    【答案】B

    【分析】中有两个元素,得到,由此能求出实数的不同取值个数.

    【详解】解:集合1

    中有两个元素,

    ,解得

    实数的不同取值个数为1

    故选:B

    4.在RtABC中,BC=1,斜边AB=2,点P满足,则    

    A B C D

    【答案】A

    【分析】如图建立直角坐标系,则,然后由求出点的坐标,从而可求出的值

    【详解】如图建立直角坐标系,则

    所以

    ,则

    因为,所以,解得

    所以

    所以

    所以

    故选:A

    5.已知函数,则函数的零点个数为(    

    A B C D

    【答案】C

    【分析】解方程可得结果.

    【详解】时,由可得,解得(舍去);

    时,由可得,即,解得.

    综上所述,函数的零点个数为.

    故选:C.

    62020111日,被誉为中国天眼500米口径球面射电望远镜通过国家验收正式开放运行,成为全球口径最大且最灵敏的射电望远镜(简称FAST)FAST的反射面的形状为球冠.球冠是球面被平面所截得的一部分,截得的圆为球冠的底,垂直于截面的直径被截得的一段为球冠的高.某科技馆制作了一个FAST模型,其口径为5米,反射面总面积为平方米,若模型的厚度忽略不计,则该球冠模型的高为(    (注:球冠表面积,其中R是球的半径,是球冠的高)

    A B

    C D

    【答案】B

    【分析】作出轴截面图形,可以球的几何性质以及球冠的表面积,列出方程组,求解即可.

    【详解】如图所示为球的轴截面图像,ACD部分为该球冠的轴截面,是弦,是球的半径,点的中点,

    于点

    由题意可得,

    所以

    中,由勾股定理可得

    又由球冠的表面积可得,

    ①②可得,

    所以该球冠模型的高为米.

    故选:B

    7.已知点,动点满足:直线的斜率与直线的斜率之积为,则的取值范围为(    

    A B C D

    【答案】C

    【分析】根据已知条件可得出所满足的等式,求出的取值范围,结合二次函数的基本性质可求得的取值范围.

    【详解】由题意可知,,整理得

    ,故

    因为,所以,所以

    故选:C

    8.设数列的前n项和为,则(    

    A25<S100<25.5 B25.5<S100<26

    C26<S100<27 D27<S100<27.5

    【答案】A

    【分析】利用裂项相消法,来求前项和公式,再求前100项的和即可.

    【详解】

    故选:A

     

    二、多选题

    916世纪英国数学家哈利奥特首次使用“<”“>”符号,并逐渐被数学界接受,不等号的引入对不等式的发展影响深远.若,则下列结论成立的是(    

    A B

    C D

    【答案】AC

    【分析】利用不等式的性质,逐项判断即可.

    【详解】解:对于A,由,可得,故A正确;

    对于B,由,当时,可得,故B错误;

    对于C,由,当时,可得,可得,当时,可得,当时,,可得,故C正确;

    对于D,当时,,故D错误.

    故选:AC

    10.如图,在正方体中,为正方形的中心,当点在线段上(不包含端点)运动时,下列直线中一定与直线异面的是(    

    A B C D

    【答案】BCD

    【分析】对于A,当的中点时,,故A不正确;对于BCD,根据异面直线的判定定理可知都正确.

    【详解】对于A,当的中点时,,故A不正确;

     

    对于B,因为平面平面平面,所以直线与直线一定 是异面直线,故B正确;

     

    对于C,因为平面平面平面,所以直线与直线一定 是异面直线,故C正确;

    对于D,因为平面平面平面,所以直线与直线一定 是异面直线,故C正确;

     

    故选:BCD

    11.已知双曲线的左右焦点为,左右顶点为,过的直线交双曲线C的右支于PQ两点,设,当直线绕着转动时,下列量保持不变的是(    

    A的周长 B的周长与之差

    C D

    【答案】BD

    【分析】如图所示:当直线的倾斜角越小时,点的周长越大,可判断A,根据双曲线定义求解可判断B,设,则根据商与积的值可判断CD

    【详解】如图所示:当直线的倾斜角越小时,点的周长越大,故A不正确;

    的周长为

    所以的周长与之差为,故B正确;

    ,则

    不是常量,故C不正确;

    为常量,故D正确;

    故选:BD

    12.设是定义在R上的函数,若是奇函数,是偶函数,函数,则下列说法正确的是(    

    A.当时,

    B

    C.若,则实数m的最小值为

    D.若有三个零点,则实数

    【答案】BC

    【分析】由已知条件可得,再由可求出的解析式,从而可画出的图象,然后利用图象分析判断

    【详解】因为是奇函数,是偶函数,

    所以

    解得

    得,

    时,,则

    所以

    同理,当时,

    以此类推,可得到的图象如下图所示,

    对于A,根据上述规律,当时,,所以A错误,

    对于B,根据图象,刚好是相邻两个自然数中间的数,则刚好是每一段图象中的极大值,代入函数解析式得,所以B正确,

    对于C,根据图象,当时,,由图可得C是正确的,

    对于D有三个零点,等价于函数与函数有三个不同的交点,设,则函数的图象恒过点的直线,如图所示,当函数的图象相切时,有三个交点,相切时斜率小于直线的斜率,直线的斜率为,所以有三个零点时,,所以D错误,

    故选:BC

    【点睛】关键点点睛:此题考查函数与方程的综合应用,解题的关键是根据题意求出的解析式,画出的图象,根据函数图象分析求解,考查数学结合的思想,属于较难题

     

    三、填空题

    13.已知向量,且,则实数的值为____________

    【答案】##1.4

     

    【分析】利用数量积运算律和垂直关系的向量表示求解

    【详解】因为,所以,所以

    故答案为:

    14___________.

    【答案】##

    【分析】利用诱导公式和和角的余弦公式求解.

    【详解】解:原式=.

    故答案为:

    15.已知点,圆与线段(包含端点)有公共点,则的取值范围是___________.

    【答案】

    【分析】求出两点都在圆内时的范围,再求出原点到直线的距离,再根据题意即可得出答案,注意说明当直线与圆相切时,切点在线段.

    【详解】解:当两点都在圆内时,

    ,解得

    直线的方程为,即

    原点到直线的距离为

    又因

    所以原点与线段上的点所在直线的斜率的范围为

    因为圆与线段(包含端点)有公共点,

    所以.

    故答案为:.

    16.设a0b0,若关于x的方程恰有三个不同的实数解x1x2x3,且x1x2x3b,则a+b的值为______

    【答案】

    【分析】不妨令,判断函数的奇偶性,推出3个根的和为0,得出x20,将x20x3b代入原方程得:,分baba两种情况求解即可.

    【详解】解:不妨令

    显然满足,可知为偶函数,

    因为关于x的方程恰有三个不同的实数解x1x2x3

    x1x2x3b

    所以必有x20,且x1x3b,故x1+x2+x30

    x20x3b代入原方程得:

    ba时,原方程化为,解得

    此时

    ba时,原方程化为,解得ab0,与a0b0矛盾,

    故答案为:

     

    四、解答题

    17.已知数列的各项均为正数,记的前n项和,从下面①②③中选取两个作为条件,证明另外一个成立.①数列是等比数列;数列是等比数列;.

    【答案】答案见解析.

    【分析】本题通过利用等比数列的前n项和的公式,通过选择不同的两个条件,推出公比,进而分别证明出另一个条件成立.

    【详解】解:选①②作条件证明

    ,则

    时,,所以

    时,

    因为也是等比数列,所以,解得,所以.

    ①③作条件证明

    因为是等比数列,所以公比

    所以,即

    因为,所以是等比数列.

    ②③作条件证明

    ,则

    时,,所以

    时,

    因为,所以,解得

    所以当时,

    又因为,且,所以为等比数列.

    18.如图,在平面四边形ABCD中,已知,点EAB上且AE=2BE

    (1)的值;

    (2)的周长.

    【答案】(1)

    (2)

     

    【分析】1)在中利用正弦定理求解即可,

    2)在中利用锐角三角函数的定义求出,在中利用余弦定理求出的长,从而可求出的周长

    【详解】1)由题知,在中,由正弦定理得

    因为

    所以

    2)因为,

    所以

    所以

    所以

    中,因为

    所以

    中,由余弦定理得

    所以的周长为

    19.在中,内角的对边分别为,且共线.

    (1),则此时是否存在?若存在,求的面积;若不存在,请说明理由;

    (2)的外接圆半径为4,且,求的面积.

    【答案】(1)不存在,理由见解析

    (2)

     

    【分析】1)由题目条件利用向量共线,正弦定理边化角及辅助角公式化简求出角,再由得到角的关系,利用内角和为来判断是否存在.

    2)利用正弦定理处理外接圆求出边,结合已知条件利用余弦定理求,再用面积公式即可求出的面积.

    【详解】1)因为共线,

    所以,得

    由正弦定理得

    因为,所以,即

    因为,所以,所以.

    ,则,所以,则此时不存在.

    故:不存在.

    2)因为的外接圆半径

    所以,所以

    由余弦定理得

    ,则

    所以的面积.

    故:的面积为.

    20.如图,已知圆柱的上,下底面圆心分别为是圆柱的轴截面,正方形ABCD内接于下底面圆Q

    (1)k为何值时,点Q在平面PBC内的射影恰好是PBC的重心;

    (2),当平面PAD与平面PBC所成的锐二面角最大时,求该锐二面角的余弦值.

    【答案】(1)

    (2)

     

    【分析】1)作辅助线,找到Q点在平面PBC内的射影,然后利用重心的性质结合图形的几何性质计算,求得结果;

    2)建立空间直角坐标系,确定相关点的坐标,求出相关向量的坐标,进而求得平面和平面的的法向量,根据向量的夹角公式求得结果.

    【详解】1)取中点,连结,则

    ,所以平面,过,交

    因为平面,所以

    ,所以平面

    点在平面内的射影.

    因为恰好是的重心,所以

    中,

    所以,所以,即

    所以当时,点在平面内的射影恰好是的重心.

    2)以为原点,轴,轴,作,以轴,建立如图所示的空间直角坐标系,

    设平面的法向量,则

    ,得

    设平面的法向量,则

    ,得

    因为,所以当时,上式取得最小值,此时二面角最大,

    所以平面与平面所成锐二面角最大时,其余弦值为

    21.已知抛物线的焦点为,点上,且

    (1)求点的坐标及的方程;

    (2)设动直线相交于两点,且直线的斜率互为倒数,试问直线是否恒过定点?若过,求出该点坐标;若不过,请说明理由.

    【答案】(1)的坐标为的方程为

    (2)直线过定点.

     

    【分析】(1)利用抛物线定义求出,进而求出p值即可得解.

    (2)设出直线的方程,再联立直线l与抛物线C的方程,借助韦达定理探求出mn的关系即可作答.

    【详解】1)抛物线的准线:,于是得,解得

    而点上,即,解得,又,则

    所以的坐标为的方程为.

    2)设,直线的方程为

    消去x并整理得:,则

    因此,

    化简得,即,代入方程得,即,则直线过定点

    所以直线过定点.

    【点睛】思路点睛:直线与圆锥曲线相交,直线过定点问题,设出直线的斜截式方程,与圆锥曲线方程联立,借助韦达定理求出直线斜率与纵截距的关系即可解决问题.

    22.已知函数,其中

    (1)的单调区间;

    (2)请在下列两问中选择一问作答,答题前请标好选择.如果多写按第一个计分.

    若对任意,不等式恒成立,求的最小整数值;

    若存在,使得不等式成立,求的取值范围.

    【答案】(1)单调递减区间为,单调递增区间为

    (2)① 1.

     

    【分析】(1)求函数的定义域并求出导数,解不等式即可作答.

    (2),由给定不等式分离参数并构造函数,探求函数的最大值即可得解;

    ,由给定不等式变形,构造函数,借助导数分类讨论有解即可.

    【详解】1的定义域为,令,得

    ,解得,由,解得

    所以的单调递减区间为,单调递增区间为.

    2)选择

    时,恒成立,即恒成立,令,则

    ,则,即函数单调递减,

    ,则在区间上存在一个零点

    使得,即

    时,,则,函数单调递增,当时,,即,函数单调递减,

    于是得有最大值,

    依题意有,又

    所以的最小整数值是1

    选择

    不等式,即,设,依题意,存在

    时,上恒成立,不满足题意,

    时,方程的判别式

    上恒成立,则上单调递增,上恒成立,不满足题意,

    时,令,得

    ,则当时,上单调递减,此时

    因此,当时,存在,使得不等式成立,

    所以满足题意的的取值范围为

    【点睛】关键点睛:涉及不等式恒成立问题,将给定不等式等价转化,构造函数,利用函数思想是解决问题的关键.

     

    相关试卷

    精品解析:重庆市璧山来凤中学校2023-2024学年高一上学期12月月考数学试题:

    这是一份精品解析:重庆市璧山来凤中学校2023-2024学年高一上学期12月月考数学试题,文件包含精品解析重庆市璧山来凤中学校2023-2024学年高一上学期12月月考数学试题原卷版docx、精品解析重庆市璧山来凤中学校2023-2024学年高一上学期12月月考数学试题解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共17页, 欢迎下载使用。

    2022-2023学年重庆市璧山来凤中学高二下学期期中数学试题含解析:

    这是一份2022-2023学年重庆市璧山来凤中学高二下学期期中数学试题含解析,共20页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    2023届重庆市璧山来凤中学校高三上学期10月第二次月考(春招班)数学试卷含解析:

    这是一份2023届重庆市璧山来凤中学校高三上学期10月第二次月考(春招班)数学试卷含解析,共7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。

    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
        使用学贝下载
        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