|试卷下载
终身会员
搜索
    上传资料 赚现金
    湖南省九校联盟2023届高三下学期第二次联考数学试题
    立即下载
    加入资料篮
    湖南省九校联盟2023届高三下学期第二次联考数学试题01
    湖南省九校联盟2023届高三下学期第二次联考数学试题02
    湖南省九校联盟2023届高三下学期第二次联考数学试题03
    还剩31页未读, 继续阅读
    下载需要5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

    湖南省九校联盟2023届高三下学期第二次联考数学试题

    展开
    这是一份湖南省九校联盟2023届高三下学期第二次联考数学试题,共34页。试卷主要包含了 已知函数,则下列论述正确的是, 已知、,且,对任意均有,则等内容,欢迎下载使用。

    湖南省2023届高三九校联盟第二次联考
    数学

    一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的.
    1. 已知集合,且Ü,则实数的取值范围为( )
    A. B. C. D.
    2. 在复数范围内解得方程的两根为,则( )
    A. 4 B. 1 C. 2 D. 3
    3. 已知函数,则下列论述正确的是( )
    A. 且,使
    B. ,当时,有恒成立
    C. 使有意义的必要不充分条件为
    D. 使成立的充要条件为
    4. 如图所示,一个球内接圆台,已知圆台上、下底面的半径分别为3和4,球的表面积为,则该圆台的体积为( )

    A. B. C. D.
    5. 两千多年前,古希腊数学家阿波罗尼斯采用切割圆锥的方法研究圆锥曲线,他用平行于圆锥的轴的平面截取圆锥得到的曲线叫做“超曲线”,即双曲线的一支,已知圆锥PQ的轴截面为等边三角形,平面,平面截圆锥侧面所得曲线记为C,则曲线C所在双曲线的离心率为( )
    A. B. C. D. 2
    6. 下列关于统计概率知识的判断,正确的是( )
    A. 将总体划分为2层,通过分层随机抽样,得到两层的样本平均数和样本方差分别为和,且已知,则总体方差
    B. 在研究成对数据的相关关系时,相关关系越强,相关系数越接近于1
    C.已知随机变量服从正态分布,若,则
    D. 按从小到大顺序排列的两组数据:甲组:;乙组:,若这两组数据的第30百分位数、第50百分位数都分别对应相等,则
    7. 如图,是平行四边形所在平面内的一点,且满足,则( )

    A. 2 B. C. D. 1
    8. 已知、,且,对任意均有,则( )
    A. , B. , C. , D. ,

    二、多选题:本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分.
    9. 已知定义在上的函数满足,且为偶函数,则下列说法一定正确的是( )
    A. 函数的周期为2 B. 函数的图象关于对称
    C. 函数为偶函数 D. 函数的图象关于对称
    10. 已知为圆上的两点,为直线上一动点,则( )
    A. 直线与圆相离
    B. 当为两定点时,满足点有2个
    C. 当时,的最大值是
    D. 当为圆的两条切线时,直线过定点
    11. 已知函数的部分图象如图所示,则( )

    A.
    B. 在区间上单调递增
    C. 将函数图象上各点横坐标变为原来的(纵坐标不变),再将所得图象向右平移个单位长度,可得函数的图象
    D. 函数的零点个数为7
    12. 如图,正方体的棱长为3,点是侧面上的一个动点(含边界),点在棱上,且,则下列结论正确的有( )

    A. 沿正方体的表面从点到点的最短路程为
    B. 保持与垂直时,点的运动轨迹长度为
    C. 若保持,则点的运动轨迹长度为
    D. 当在点时,三棱锥的外接球表面积为

    三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
    13. 已知展开式中第3项与第8项的二项式系数相等,则展开式中的常数项为___________.
    14. 对于一个给定的数列,把它的连续两项与的差记为,得到一个新数列,把数列称为原数列的一阶差数列.若数列为原数列的一阶差数列,数列为原数列的一阶差数列,则称数列为原数列的二阶差数列.已知数列的二阶差数列是等比数列,且,则数列的通项公式___________.
    15. 已知直线,抛物线的焦点为,过点的直线交抛物线于两点,点关于轴对称的点为.若过点的圆与直线相切,且与直线交于点,则当时,直线的斜率为___________.
    16. 已知不等式恒成立,则实数的最大值为___________.

    四、解答题:本题共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. 已知分别为三角形三个内角的对边,且有.
    (1)求角A;
    (2)若为边上一点,且,求.



    18. 记为数列的前项和,已知.
    (1)求的通项公式;
    (2)令,记数列的前项和为,试求除以3的余数.



    19. 如图,在四棱锥中,底面为直角梯形,∥.

    (1)证明:平面平面;
    (2)求平面与平面所成锐二面角的余弦值.



    20. 直播带货是扶贫助农的一种新模式,这种模式是利用主流媒体的公信力,聚合销售主播的力量助力打通农产品产销链条,切实助力贫困地区农民脱贫增收.某贫困地区有统计数据显示,2022年该地利用网络直播形式销售农产品的销售主播年龄等级分布如图1所示,一周内使用直播销售的频率分布扇形图如图2所示,若将销售主播按照年龄分为“年轻人”(20岁~39岁)和“非年轻人”(19岁及以下或者40岁及以上)两类,将一周内使用的次数为6次或6次以上的称为“经常使用直播销售用户”,使用次数为5次或不足5次的称为“不常使用直播销售用户”,且“经常使用直播销售用户”中有是“年轻人”.

    (1)现对该地相关居民进行“经常使用网络直播销售与年龄关系”的调查,采用随机抽样的方法,抽取一个容量为200的样本,请你根据图表中的数据,完成2×2列联表,根据的独立性检验,能否认为经常使用网络直播销售与年龄有关?
    使用直播销售情况与年龄列联表

    年轻人
    非年轻人
    合计
    经常使用直播售用户



    不常使用直播销售用户



    合计




    (2)某投资公司在2023年年初准备将1000万元投资到“销售该地区农产品”项目上,现有两种销售方案供选择:方案一:线下销售、根据市场调研,利用传统的线下销售,到年底可能获利30%,可能亏损15%,也可能不赔不赚,且这三种情况发生的概率分别为.方案二:线上直播销售.根据市场调研,利用线上直播销售,到年底可能获利50%,可能亏损30%,也可能不赔不赚,且这三种情况发生的概率分别为针对以上两种销售方案,请你从期望和方差的角度为投资公司选择一个合理的方案,并说明理由.
    参考数据:独立性检验临界值表

















    21. 在平面直角坐标系中,已知椭圆的离心率为,椭圆上的点与点的距离的最大值为4.
    (1)求椭圆的标准方程;
    (2)点在直线上,点关于轴的对称点为,直线分别交椭圆于两点(不同于点).求证:直线过定点.




    22. 已知.
    (1)判断函数单调性;
    (2)若是函数的两个极值点,且,求证:.

















    湖南省2023届高三九校联盟第二次联考
    数学参考答案

    一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.
    1. 【答案】B
    【解析】
    【分析】首先解绝对值不等式求出集合A,再根据集合的包含关系求出参数的取值范围.
    【详解】由题意可得:,
    若Ü,则.
    故选:B.
    2. 【答案】C
    【解析】
    【分析】求出方程的两根,即可求出的值.
    【详解】由题意,
    在中,
    解得:,
    ∴,
    故选:C.
    3. 【答案】B
    【解析】
    【分析】通过分析函数的定义域,单调性和值域,即可得出结论.
    【详解】由题意,
    在中,
    对于A,
    ∵,
    ∴若,当且仅当时,错;
    对于B,
    由复合函数单调性知,当时,函数单调递增,B正确;
    对于C,
    ∵有意义,
    ∴,
    是的充分不必要条件,C错;
    对于D,
    是成立的充分不必要条件,D错误.
    故选:B
    4. 【答案】D
    【解析】
    【分析】由球的表面积求出球的半径,然后通过轴截面求出圆台的高,进一步求出圆台的体积.
    【详解】因为圆台外接球的表面积,所以球的半径,
    设圆台的上、下底面圆心分别为,在上、下底面圆周上分别取点,
    连接,如图,

    因为圆台上、下底面的半径分别为3和4,
    所以,,
    所以,,
    所以,
    所以圆台体积
    故选:D.
    5. 【答案】A
    【解析】
    【分析】根据题意,建立平面直角坐标系,得到点的坐标,从而得到双曲线方程,然后结合离心率公式,即可得到结果.
    【详解】如图,设平面,平面与圆锥侧面的交线为,过垂直于的母线与曲线交于,不妨延长至,使.

    过垂直于的截面交曲线为,
    设在平面内的投影为点,以为原点,投影为轴建立平面直角坐标系,易知点为双曲线顶点.设,则可求点坐标为,代入方程:,知,故双曲线离心率为,
    故选:.
    6. 【答案】C
    【解析】
    【分析】对于A项,由分层抽样的方差公式判断即可;对于B项,运用越大相关性越强可判断;对于C项,由正态分布的对称性可求得结果;对于D项,运用百分位数计算公式即可求得结果.
    【详解】对于A项,总体方差与样本容量有关,故A项错误;
    对于B项,相关性越强,越接近于1;故B项错误;
    对于C项,若,则,所以,故C项正确;
    对于D项,甲组:第30百分位数为30,第50百分位数为,乙组:第30百分位数为,第50百分位数为,
    所以,解得:,故.故D项错误.
    故选:C.
    7. 【答案】D
    【解析】
    【分析】运用向量线性运算及数量积运算求解即可.
    【详解】由已知,可得,
    又四边形为平行四边形,

    所以


    所以.
    故选:D.
    8. 【答案】B
    【解析】
    【分析】
    推导出与符号相同,构造函数,然后对四个选项中的条件逐一验证,即可得出合适的选项.
    【详解】,故与的符号相同,
    当时,;当时,.
    所以,与的符号相同.

    令,所以,当时,恒成立,
    令,可得,,.
    ,分以下四种情况讨论:
    对于A选项,当,时,则,当时,,不合乎题意,A选项错误;
    对于B选项,当,时,则,
    若,若、、均为正数,
    ①若,则,当时,,不合乎题意;
    ②若,则,当时,,不合乎题意.
    ③若、、都不相等,记,则当时,,不合乎题意.
    由上可知,,当时,若使得恒成立,则,如下图所示,

    所以,当,时,且,时,当时,恒成立;
    对于C选项,当,时,则,
    ①若时,则当时,,不合乎题意;
    ②当时,构造函数,其中,,
    函数在上单调递增,则,.
    当时,由于,则,不合乎题意,C选项错误;
    对于D选项,当,时,则,此时、、为正数.
    ①当、、都不相等时,记,当时,,不合乎题意;
    ②若,则,当时,,不合乎题意;
    ③当时,,当时,, 不合乎题意
    所以,D选项错误.
    故选:B.
    【点睛】关键点点睛:解本题的关键在于以下两点:
    (1)分析与同号;
    (2)对、、的大小关系进行讨论,结合穿针引线法进行验证.

    二、多选题:本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分.
    9. 【答案】BC
    【解析】
    【分析】根据给定的信息,推理论证周期性、对称性判断AB;借助变量替换的方法,结合偶函数的定义及对称性意义判断CD作答.
    【详解】依题意,上的函数,,则,函数的周期为4,A错误;
    因为函数是偶函数,则,函数的图象关于对称,
    且,即,函数图象关于对称,B正确;
    由得,则函数为偶函数,C正确;
    由得,由得,
    因此,函数的图象关于对称,D错误.
    故选:BC
    10. 【答案】AD
    【解析】
    【分析】利用点到直线的距离判断A;确定最大时的情况判断B;取AB中点D,由线段PD长判断C;求出直线AB的方程判断D作答.
    【详解】对于A,因为到直线的距离,即直线与圆相离,A正确;
    对于B,当A,B为过点P的圆O的切线的切点时,最大,而,
    显然是锐角,正弦函数在上单调递增,,
    因此最大,当且仅当最大,当且仅当最小,则有,此时,
    所以当为两定点时,满足的点只有1个,B错误;

    对于C,令AB的中点为D,则,,点D在以O为圆心,为半径的圆上,
    ,显然当在上运动时,无最大值,C不正确;

    对于D,设,当为切线时,,点在以为直径的圆上,
    此圆的方程为,于是直线为,即,
    所以直线过定点,D正确.
    故选:AD
    11.
    【答案】ABD
    【解析】
    【分析】根据给定的函数图象,结合五点法作答求出函数的解析式,再分析判断ABC;换元并构造函数,利用导数结合图形判断D作答.
    【详解】观察图象知,函数的周期,则,而,
    即有,由知,,因此,A正确;
    显然,当时,,因此单调递增,B正确;
    将图象上各点横坐标变为原来的得,再将所得图象向右平移个单位长度,得,
    而,C错误;
    由,得,令,则,
    令,显然当时,,即恒有,函数在上无零点,
    当时,,令,,
    函数在上都递减,即有在上递减,,
    ,因此存在,,
    当时,,当时,,有在上递增,在递减,
    ,,
    于是存在,,当时,,当时,,
    则函数在上递减,在递增,,,
    从而函数在上存在唯一零点,而函数周期为,在上单调递增,如图,

    ,,,
    从而函数在上各有一个零点,又0是的零点,即函数在定义域上共有7个零点,
    所以函数的零点个数为7,D正确.
    故选:ABD
    【点睛】方法点睛:函数零点个数判断方法:(1)直接法:直接求出f(x)=0的解;(2)图象法:作出函数f(x)的图象,观察与x轴公共点个数或者将函数变形为易于作图的两个函数,作出这两个函数的图象,观察它们的公共点个数.
    12. 【答案】BCD
    【解析】
    【分析】根据平面展开即可判断A;过做平面平面,即可判断B;根据点的轨迹是圆弧,即可判断C;建立空间直角坐标系求得圆心坐标即可判断D.
    【详解】对于,将正方体的下面和侧面展开可得如图图形,

    连接,则,故错误;
    对于,因为平面,平面,,又,平面,
    所以平面,平面,
    所以,同理可得,平面,
    所以平面,
    所以过点作交交于,过作交交于,
    由,可得,平面,平面,
    所以平面,同理可得平面,,
    则平面平面,
    设平面交平面于,则的运动轨迹为线段,

    由点在棱上,且,可得,
    所以,故B正确;
    对于,若,则在以为球心,为半径的球面上,

    过点作平面,则,此时,
    所以点在以为圆心,2为半径的圆弧上,此时圆心角为,
    点的运动轨迹长度为,故正确;
    对于D,以为坐标原点,所在直线分别为轴建系,

    则,设三棱锥的外接球球心为,由得,

    解得:,
    所以三棱锥的外接球半径,
    所以三棱锥的外接球表面积为,D正确.
    故选:BCD.
    三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
    13.【答案】
    【解析】
    【分析】求出展开式有几项,并写出的展开式的通项,即可得到展开式中的常数项.
    【详解】由题意,
    在中,展开式中第3项与第8项的二项式系数相等,
    ∴,解得:,
    因此的展开式的通项为:,
    故的展开式中的常数项为.
    故答案为:.
    14. 【答案】
    【解析】
    【分析】运用等比数列通项公式及累加法可求得结果.
    【详解】设数列为原数列的一阶差数列,为原数列的二阶差数列.
    则由题意可知.
    又为等比数列,故公比,所以,即.
    当时,,
    将代入得,符合,
    所以,.
    所以,
    当时,,
    将代入得,符合,
    所以,.
    故答案为:.
    15. 【答案】
    【解析】
    【分析】根据题意设直线的方程为,联立抛物线方程,然后结合韦达定理即可得到结果.
    【详解】如图,易知过点且与直线相切的圆就是以为直径的圆,设,

    则,由有,
    设直线的方程为,代入有,
    所以,结合,得.
    故答案为:
    16. 【答案】
    【解析】
    【分析】将不等式转化为,构造函数,研究函数单调性,将问题转化为恒成立,再运用分离参数法求最值即可.
    【详解】因为,所以,.
    即.
    令,易知在上单调递增,
    又,
    所以恒成立,即恒成立.
    所以.
    令,,则,,
    由,,
    则在上单调递减,在上单调递增,
    所以,
    所以,即,
    故实数的最大值为.
    故答案:.
    【点睛】同构法的三种基本模式:
    ①乘积型,如可以同构成,进而构造函数;
    ②比商型,如可以同构成,进而构造函数;
    ③和差型,如,同构后可以构造函数或.
    分离参数法解决恒(能)成立问题的策略:
    (1)分离变量,构造函数,直接把问题转化为函数的最值问题.
    (2)恒成立;恒成立;
    能成立;能成立.

    四、解答题:本题共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.
    【答案】(1)
    (2)
    【解析】
    【分析】(1)运用正弦定理边化角、和角公式及辅助角公式求解即可.
    (2)解法一:运用正弦定理求解即可;解法二:运用向量线性表示证得即可.
    【小问1详解】
    由,有,.
    即,
    所以,因为,所以,
    即:,
    又因为,故.
    【小问2详解】
    解法一:设,则,
    在△中,由正弦定理知,,
    即,
    化简得,,则,
    即.
    解法二:如图所示,

    取中点,延长与的延长线交于点,连接,
    由有,由,
    设,则,即,
    故,所以,即为中点.
    又为中点,所以,
    又,所以△为正三角形,
    又平分,所以,所以.

    18.
    【答案】(1)
    (2)2
    【解析】
    【分析】(1)根据等差数列的定义及通项公式求出,再根据求出;
    (2)利用等比数列前n项和公式求出,然后应用二项式展开式求余数
    【小问1详解】
    由有,即,
    又,故,
    所以数列是以1为首项,为公差的等差数列,
    所以,即,
    故,两式相减得,即,
    所以,
    因此的通项公式为.
    【小问2详解】
    由(1)及,有,所以,
    又,
    因为均为正整数,所以存在正整数使得,
    故,
    所以除以3的余数为2.

    19.
    【答案】(1)证明见解析;
    (2).
    【解析】
    【分析】(1) 取中点靠近点的三等分点,连接,由题意可得四边形为矩形,,,进而可得平面,,再由为等腰直角三角形,可得,即可得平面,进而得证;
    (2)利用空间向量法求解.
    【小问1详解】
    证明:取中点靠近点的三等分点,连接,

    因为底面为直角梯形,且∥,
    则有∥=
    所以四边形为平行四边形,
    又因为,
    所以四边形为矩形,
    所以,
    因为,
    所以,
    所以,
    因为平面,
    所以平面.
    又平面,所以,
    由,
    得,
    又,
    所以为等腰直角三角形,
    所以,
    又平面,
    所以平面,
    又平面,
    所以平面平面.
    【小问2详解】
    由(1)可知,三条直线两两互相垂直且交于点,
    以为坐标原点,分别为轴建立如图空间直角坐标系,

    则,
    故,
    设平面的法向量为,
    由,有,
    取,
    设平面的法向量为,
    由,有,
    取,.
    设平面与平面所成锐二面角为,
    则,
    故平面与平面所成锐二面角的余弦值为.

    20.
    【答案】(1)列联表见解析,认为经常使用网络直播销售与年龄无关
    (2)答案见解析
    【解析】
    【分析】(1)运用图表分布计算补全列联表,运用公式计算与2.706比较即可.
    (2)分别写出两个方案的分布列并计算两个方案的期望和方差比较即可.
    【小问1详解】
    由图1知,“年轻人”占比为,即有人),“非年轻人”有200人
    由图2知,“经常使用直播销售用户”占比为,即有(人),“不常使用直播销售用户”有(人).
    “经常使用直播销售用户中的年轻人”有(人),“经常使用直播销售用户中的非年轻人”有120-人.
    ∴补全的列联表如下:

    年轻人
    非年轻人
    合计
    经常使用直播销售用户
    100
    20
    120
    不常使用直播销隹用户
    60
    20
    80
    合计
    160
    40
    200
    零假设:经常使用网络直播销售与年龄相互独立,即经常使用网络直播销售与年龄无关.
    于是.
    ∴.
    根据小概率的独立性检验,我们推断成立,
    即认为经常使用网络直播销售与年龄无关.
    【小问2详解】
    若按方案一,设获利万元,则可取的值为,则的分布列为:

    300

    0




    万元.
    .(或.)
    若按方案二,设获利万元,则可取的值为,则的分布列为:

    500

    0




    万元,
    106900.
    (或.)
    ∵.
    ①方案一与方案二的利润均值差异不大,但方案二的方差要比方案一的方差大得多,从稳定性方面看方案一线下销售更稳妥,故选方案一.
    ②方案一的利润均值低于方案二,选择方案二.

    21.
    【答案】(1)
    (2)证明见解析
    【解析】
    【分析】(1)根据离心率可得,设点结合椭圆方程整理得,根据题意分类讨论求得,即可得结果;
    (2)设直线及的坐标,根据题意结合韦达定理分析运算,注意讨论直线的斜率是否存在.
    【小问1详解】
    设椭圆的半焦距为,由椭圆的离心率为,得,
    设点为椭圆上一点,则,则,
    因为,所以,
    ①当时,,解得(舍去);
    ②当时,,解得;
    综上所述:,则,
    故椭圆的标准方程为.
    【小问2详解】
    ①当斜率不存在时,设且,则,
    则直线为,令,得,
    即,
    同理可得.
    ∵与关于轴对称,则,
    解得,矛盾;
    ②当直线的斜率存在时,设直线的方程为,,
    设,其中且,
    联立方程组,消去化简可得,
    ,则,
    所以,
    由,可得,
    所以直线的方程为,令,得,
    即,
    直线的方程为,令,得,
    即,
    因为和关于轴对称,则,
    把代入上式,则,
    整理可得,则,
    ∵,则,可得,
    化简可得,
    则直线的方程为,即,
    所以直线过定点;
    综上所述:直线过定点.

    【点睛】方法定睛:过定点问题的两大类型及解法
    (1)动直线l过定点问题.解法:设动直线方程(斜率存在)为y=kx+t,由题设条件将t用k表示为t=mk,得y=k(x+m),故动直线过定点(-m,0).
    (2)动曲线C过定点问题.解法:引入参变量建立曲线 C的方程,再根据其对参变量恒成立,令其系数等于零,得出定点.

    22.
    【答案】(1)答案见解析
    (2)证明见解析
    【解析】
    【分析】(1)运用导数研究函数单调性及含参一元二次不等式解集即可.
    (2)由已知得,,(i)先证:.
    证法一:化简不等式为,构造同构函数研究其单调性即可,证法二:运用函数单调性及作差法比较大小即可.
    (ii)再证:.运用,等量代换,再与中介值0比较即可.
    【小问1详解】
    易知函数的定义域为,
    又,
    当时,,,则,
    ,,
    所以在上单调递减,在上单调递增;
    当时,,
    所以在上单调递减,在上单调递增;
    当时,或,,
    所以在上单调递减,在和上单调递增;
    当时,,所以在上单调递增;
    当时,或,,
    所以在上单调递减,在和上单调递增.
    综述:当时,在上单调递减,在上单调递增;
    当时,在上单调递减,在上单调递增;
    当时,在上单调递减,在和上单调递增;
    当时,,所以在上单调递增;
    当时,在上单调递减,在和上单调递增.
    【小问2详解】
    由,
    有,由题意可知是方程的两个不同的正根,
    因此,即:,
    又因为 ,
    所以,
    又因为,所以.
    所以

    .
    (i)先证:.
    证法一:
    要证明,只需证明,
    因为,,
    所以只需证明,即证,
    又,
    故只需证明,
    即证,
    因,故,所以,
    令,,则,故在上单调递减,
    所以,即,
    证毕.
    证法二:
    因为,所以由(1)可知,在上单调递减,
    要证,只需证明,
    因为,所以,
    故,证毕.
    (ii)再证:.
    要证,即证,
    只需证明,
    又,
    故只需证明,
    即证,
    因为,所以.
    综上,.
    【点睛】研究含参数的函数的单调性,要依据参数对不等式解集的影响进行分类讨论.
    待证不等式的两边含有同一个变量时,一般地,可以直接构造“左减右”的函数,有时对复杂的式子要进行变形,利用导数研究其单调性和最值,借助所构造函数的单调性和最值即可得证.
    若直接求导比较复杂或无从下手时,可将待证式进行变形,构造两个函数,从而找到可以传递的中间量,达到证明的目标.
    相关试卷

    湖南省九校联盟2023届高三下学期第二次联考数学试题及参考答案: 这是一份湖南省九校联盟2023届高三下学期第二次联考数学试题及参考答案,文件包含湖南省九校联盟2023届高三下学期第二次联考数学参考答案pdf、湖南省九校联盟2023届高三下学期第二次联考数学试题pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共13页, 欢迎下载使用。

    精品解析:湖南省九校联盟2023届高三下学期第二次联考数学试题: 这是一份精品解析:湖南省九校联盟2023届高三下学期第二次联考数学试题,文件包含精品解析湖南省九校联盟2023届高三下学期第二次联考数学试题解析版docx、精品解析湖南省九校联盟2023届高三下学期第二次联考数学试题原卷版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共48页, 欢迎下载使用。

    湖南省九校联盟2023届高三下学期数学第二次联考试卷【含答案】: 这是一份湖南省九校联盟2023届高三下学期数学第二次联考试卷【含答案】,共16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。

    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