终身会员
搜索
    上传资料 赚现金
    英语朗读宝

    2023届天津外国语大学附属外国语学校高三下学期统练22数学试题含解析

    立即下载
    加入资料篮
    2023届天津外国语大学附属外国语学校高三下学期统练22数学试题含解析第1页
    2023届天津外国语大学附属外国语学校高三下学期统练22数学试题含解析第2页
    2023届天津外国语大学附属外国语学校高三下学期统练22数学试题含解析第3页
    还剩15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届天津外国语大学附属外国语学校高三下学期统练22数学试题含解析

    展开

    这是一份2023届天津外国语大学附属外国语学校高三下学期统练22数学试题含解析,共18页。试卷主要包含了单选题,填空题,双空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
    2023届天津外国语大学附属外国语学校高三下学期统练22数学试题 一、单选题1.已知集合,则    A B C D【答案】A【分析】先求出集合A,B,然后取交集即可.【详解】,,故选:A2为整数为整数的(    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【答案】A【分析】由当为整数时,必为整数;当为整数时,比一定为整数;即可选出答案.【详解】为整数时,必为整数;为整数时,比一定为整数,例如当时,.所以为整数为整数的充分不必要条件.故选:A.3.函数的图象大致是(    A BC D【答案】C【分析】先根据函数的奇偶性排除B,再根据时函数值的符号排除D,最后结合趋近于时函数值的范围求解即可.【详解】解:函数的定义域为所以函数为奇函数,图像关于原点对称,排除B选项,因为当时,所以当时,时,,故排除D趋近于时,由于指数呈爆炸型增长,故函数值趋近于,故排除A选项,故选:C4.设,则的大小关系是(    A B C D【答案】C【分析】根据对数函数和幂函数单调性可比较出大小关系.【详解】,即,又.故选:C.5.已知,则的值为(    A1 B0 C D2【答案】C【分析】利用指数与对数互化的公式表示出,再利用换底公式和对数的运算性质化简计算.【详解】因为,所以,由换底公式和对数的运算性质可得.故选:C6.设双曲线C)的左焦点为F,直线过点F且与双曲线C在第二象限的交点为P,其中O为坐标原点,则双曲线C的方程为(    A BC D【答案】D【分析】将左焦点坐标代入中可求出,设右焦点为N,连接,则三角形为直角三角形,可得,然后利用双曲线的定义列方程可求出,从而可求出双曲线的方程【详解】设左焦点F的坐标为,由点F过直线所以,解得设右焦点为N,连接.,故三角形为直角三角形,即,又因为直线斜率为,设直线倾斜角为,则.,则由双曲线定义,则所以所以所以双曲线C的方程为.故选:D.7.战国时期的铜镞是一种兵器,其由两部分组成,前段是高为3cm、底面边长为2cm的正三棱锥,后段是高为1cm的圆柱,圆柱底面圆与正三棱锥底面的正三角形内切,则此铜镞的体积为(    A BC D【答案】A【分析】根据题意作图,然后分别计算三棱锥和圆柱的体积,再相加即可.【详解】由题意,铜镞的直观图如图所示,三棱锥的体积因为圆柱的底面圆与正三棱锥底面的正三角形内切,所以圆柱的底面圆的半径,所以圆柱的体积所以此铜镞的体积为故选:A.8.已知函数,则下列结论中正确的是(    A.函数的最小正周期为B取得最大值C的对称中心坐标是D上单调递增【答案】D【分析】根据正弦型函数的图象与性质,对各选项逐一分析即可求解.【详解】解:A:函数的最小正周期为,故选项A错误;B:因为,所以,且,故选项B错误;C:令,得所以的对称中心坐标是,故选项C错误;D:因为,所以上单调递增,所以上单调递增,故选项D正确.故选:D.9.已知函数若方程恰有四个不同的实数解,分别记为,则的取值范围是(    A B C D【答案】A【分析】时利用辅助角公式化简函数解析,再画出函数图象,不妨令,则,且关于对称,再根据对数的运算得到,最后转化为关于的函数,结合对勾函数的性质计算可得;【详解】解:,解得,当,令,解得,解得函数的图象如下所示:因为方程恰有四个不同的实数解,即恰有四个交点,所以不妨令,则,且关于对称,所以,即,所以,即所以所以因为上单调递增,所以所以故选:A 二、填空题10.已知复数满足(其中为虚数单位),则复数的虚部为______.【答案】【分析】由模长公式及复数的四则运算得出复数,进而即得.【详解】因为所以所以复数的虚部为.故答案为:. 三、双空题11.若展开式中的所有二项式系数和为512,则_____;该展开式中的系数为________(结果用数字表示).【答案】     9     -84【分析】由二项式系数和为,即可求解的值,利用通项公式即可求得展开式中的系数.【详解】由已知可得,解得的展开式的通项为,解得展开式中的系数为故答案为:9 四、填空题12.已知点在圆C)内,过点M的直线被圆C截得的弦长最小值为8,则______【答案】【分析】根据点与圆的位置关系,可求得r的取值范围,再利用过圆内一点最短的弦,结合弦长公式可得到关于r的方程,求解即可.【详解】由点在圆C内,且所以,又,解得过圆内一点最短的弦,应垂直于该定点与圆心的连线,即圆心到直线的距离为所以,解得故答案为:13.某公司新成立3个产品研发小组,公司选派了5名专家对研发工作进行指导.若每个小组至少有一名专家且5人均要派出,若专家甲、乙需到同一个小组指导工作,则不同的专家派遣方案总数为___________.(用数字作答)【答案】【分析】根据甲、乙两人组成一组和甲、乙两人与其他三人中选一人组成一组二种情况分类讨论求解即可.【详解】当甲、乙两人组成一组时,不同的专家派遣方案总数为:当甲、乙两人与其他三人中选一人组成一组时,不同的专家派遣方案总数为:所以专家甲、乙需到同一个小组指导工作,则不同的专家派遣方案总数为:故答案为:14.已知,则的最小值为_______.【答案】【分析】由已知得,将所求式子化为,然后利用“1的代换和基本不等式求最值.【详解】因为,所以,,所以= ,当 ,即时取等号,的最小值为 .故答案为:.【点睛】本题考查利用基本不等式求最值,关键是利用“1的代换进行转化.15.如图,中,OBC的中点,以O为圆心,1为半径的半圆与BC交于点DP为半圆上任意一点,则的最小值为_____【答案】【分析】建立空间直角坐标系,利用向量数量积的定义结合三角函数的性质进行求解即可.【详解】如图,以O为坐标原点,BC所在直线为x轴建立直角坐标系,所以(),且所以,其中:所以当时,有最小值,最小值为:.故答案为:.【点睛】本题考查利用坐标法解决数量积的问题,考查平面向量数量积的运算,考查逻辑思维能力和运算能力,属于中档题. 五、解答题16.在中,角ABC的对边分别为abc.已知.(1)的值;(2)的值;(3)的值.【答案】(1)(2)(3) 【分析】1)根据余弦定理以及解方程组即可求出;2)由(1)可求出,再根据正弦定理即可解出;3)先根据二倍角公式求出,再根据两角差的正弦公式即可求出.【详解】1)因为,即,而,代入得,解得:2)由(1)可求出,而,所以,又,所以3)因为,所以,故,又, 所以,而,所以17.如图,平面ABCD,点EFM分别为APCDBQ的中点.(1)求证:平面CPM(2)求平面QPM与平面CPM夹角的大小;(3)N为线段CQ上的点,且直线DN与平面QPM所成的角为,求N到平面CPM的距离.【答案】(1)证明见解析(2)(3) 【分析】1)连接EM,证得,利用线面平行判定定理即可证明平面MPC2)根据条件建立空间直角坐标系,求得平面PMQ和平面MPC法向量,利用向量的夹角公式,即可求解.3)设,则,从而,由(2)知平面PMQ的法向量为,利用向量的夹角公式,得到关于的方程,求出,进而得到,利用点到平面距离公式求出答案.【详解】1)证明:连接EM,因为所以又因为,所以四边形PABQ为平行四边形,因为点EM分别为APBQ的中点,所以因为FCD的中点,所以可得,即四边形EFCM为平行四边形,所以,又平面MPC平面MPC所以平面MPC.2)因为平面ABCD,故以D为原点,分别以DADCDP所在的直线为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,依题意可得为平面PQM的法向量,,不妨设,可得为平面PMC的法向量,,不妨设,可得.所以设平面PQM与平面PMC夹角为所以即平面PQM与平面PMC夹角的正弦值为.3)设,即.从而.由(2)知平面PMQ的法向量为而直线DN与平面PMQ所成的角为所以整理得,解得因为所以,所以由(2)知:为平面的法向量,故点N到平面CPM的距离为.18.已知数列的前项和为,数列为等比数列,且分别为数列第二项和第三项.(1)求数列与数列的通项公式;(2)若数列,求数列的前项和(3)求证:【答案】(1).(2)(3)证明见解析. 【分析】1)根据题意,由的关系,即可得到数列的通项公式,然后再由等比数列的通项公式得到数列的通项公式;2)根据题意,设的前项和为的前项和为,分别求得即可得到结果.3)由题意可得,,然后再结合等比数列的求和公式,即可得到结果.【详解】1)因为数列的前项和为,且时,时,,当时也满足;所以又因为数列为等比数列,且分别为数列第二项和第三项,所以,则,则.2)由(1)可得,所以可得,所以3)设,则19.设为椭圆)上任一点,为椭圆的左右两焦点,短轴的两个顶点与右焦点的连线构成等边三角形.1)求椭圆的离心率;2)直线与椭圆交于两点,直线的斜率依次成等比数列,且的面积等于,求椭圆的标准方程.【答案】1;(2【分析】1)利用短轴的两个顶点与右焦点的连线构成等边三角形,得到,消去b,求出离心率;2)用设而不求法把直线的斜率依次成等比数列表示出来求出斜率k,利用且的面积等于,求出b得到a,即可求出椭圆方程.【详解】1)由题意可知,所以2)设点,则由,消,得因为直线与椭圆交于不同的两点,所以由韦达定理得,由题意知,,即所以,即设点到直线的距离为,则所以,解得.所以即椭圆标准方程为【点睛】1)求椭圆(双曲线)离心率的一般思路:根据题目的条件,找到abc的关系,消去b,构造离心率e的方程或(不等式)即可求出离心率;2设而不求是一种在解析几何中常见的解题方法,可以解决直线与二次曲线相交的问题.20.已知函数,曲线处的切线方程为.1)求的值;2)求函数上的最大值;3)证明:当时,.【答案】1;(2;(3)证明见解析.【分析】(1)由切线方程,研究函数可得,求解即可;(2)对函数进行二次求导,结合二阶导函数的性质和导函数的性质可得最大值为(3)利用(2)中的结论结合题意猜想时,的图象恒在切线的上方,利用导函数的性质即可证得结论,注意等号成立的条件.【详解】1)由题,,由切线方程及切点可得,解得:2)由(1)得:,故递减,在递增,递增,3,由(2)得处的切线方程为故可猜测时,的图象恒在切线的上方,下面证明:当时,由(2)得:故递减,在递增,存在,使得时,时,递增,在递减,在递增,当且仅当时取等号,由(2)得:,故,当且仅当时取等号,成立,当且仅当时等号成立.得证 

    相关试卷

    天津外国语大学附属外国语学校2022-2023学年高三上学期第二次月考数学试题:

    这是一份天津外国语大学附属外国语学校2022-2023学年高三上学期第二次月考数学试题,共7页。试卷主要包含了 己知双曲线C等内容,欢迎下载使用。

    2022-2023学年上海市外国语大学附属外国语学校高一下学期期中数学试题含解析:

    这是一份2022-2023学年上海市外国语大学附属外国语学校高一下学期期中数学试题含解析,共14页。试卷主要包含了填空题,单选题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    上海师范大学附属外国语中学2023届高三热身数学试题(含解析):

    这是一份上海师范大学附属外国语中学2023届高三热身数学试题(含解析),共18页。试卷主要包含了填空题,单选题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    文档详情页底部广告位
    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

    返回
    顶部
    Baidu
    map