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2023江西省高三二轮复习验收考试二模数学(理)试题PDF版含答案
展开这是一份2023江西省高三二轮复习验收考试二模数学(理)试题PDF版含答案,共15页。试卷主要包含了0%,已知非零向量,,满足,,,,则,已知,,,则的最小值为等内容,欢迎下载使用。
2022—2023学年高三二轮复习验收考试
数学理科
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上.
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.回答非选择题时,将答案写在答题卡上.写在本试卷上无效.
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.
一、选择题:本大题共12小题,每小题5分,共60分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.
1.已知集合,,则
A. B. C. D.
2.已知复数满足,则的虚部为
A. B. C.3 D.
3.已知,,,则
A. B. C. D.
4.在统计中,月度同比是指本月和上一年同月相比较的增长率,月度环比是指本月和上一个月相比较的增长率,如图是2022年1月至2022年12月我国居民消费价格月度涨跌幅度统计图,则以下说法错误的是
A.在这12个月中,我国居民消费价格月度同比数据的中位数为2.1%
B.在这12个月中,月度环比数据为正数的个数比月度环比数据为负数的个数多3
C.在这12个月中,我国居民消费价格月度同比数据的均值为1.85%
D.在这12个月中,我国居民消费价格月度环比数据的众数为0.0%
5.已知数列为等比数列,,,则数列的前10项和为
A.352 B.401 C.625 D.913
6.黄地绿彩云龙纹盘是收藏于中国国家博物馆的一件明代国宝级瓷器.该龙纹盘敞口,弧壁,广底,圈足.器内施白釉,外壁以黄釉为地,刻云龙纹并填绿彩,美不胜收.黄地绿彩云龙纹盘可近似看作是圆台和圆柱的组合体,其口径22.5cm,足径14.4cm,高3.8cm,其中底部圆柱高0.8cm,则黄地绿彩云龙纹盘的侧面积约为(附:圆台的侧面积,,为两底面半径,为母线长,其中的值取3,)
A. B. C. D.
7.已知非零向量,,满足,,,,则
A. B.2 C. D.4
8.已知定义在上的函数满足,为奇函数,则
A.0 B.1 C.2 D.3
9.已知,,,则的最小值为
A.4 B.6 C.8 D.12
10.正割(Secant)及余割(Cosecant)这两个概念是由伊朗数学家、天文学家阿布尔·威发首先引入,sec,csc这两个符号是荷兰数学家基拉德在《三角学》中首先使用,后经欧拉采用得以通行.在三角中,定义正割,余割.已知函数,给出下列说法:
①的定义域为;②的最小正周期为;③的值域为;④图象的对称轴为直线.
其中所有正确说法的序号为
A.②③ B.①④ C.③ D.②③④
11.已知函数的定义域为,其导函数为,,,则
A.无极值 B.有极大值,也有极小值
C.有极大值,无极小值 D.有极小值,无极大值
12.已知椭圆的左、右焦点分别为,,直线经过点交于,两点,点在上,,,,则的离心率为
A. B. C. D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
13.若命题“,”为真命题,则实数的取值范围为___________.(用区间表示)
14.已知双曲线(,)的一条渐近线恰好平分第一、三象限,若的虚轴长为4,则的实轴长为____________.
15.2023年9月第19届亚运会将在杭州举办,在杭州亚运会三馆(杭州奥体中心的体育馆、游泳馆和综合训练馆)对外免费开放预约期间将含甲、乙在内的5位志愿者分配到这三馆负责接待工作,每个场馆至少分配1位志愿者,且甲、乙分配到同一个场馆,则甲分配到游泳馆的概率为_________.
16.在平面四边形中,,,,现将沿着折起,得到三棱锥,若二面角的平面角为135°,则三棱锥的外接球表面积为__________.
三、解答题:共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.第17~21题为必考题,每个试题考生都必须作答.第22、23题为选考题,考生根据要求作答.
(一)必考题:共60分.
17.(12分)在①;②,这两个条件中任选一个,补充在下面问题中,并加以解答.
已知的内角,,所对的边分别为,,,___________.
(1)求的值;
(2)若的面积为2,,求的周长.
注:如选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.
18.(12分)如图,在多面体中,平面,,为的中点.,.
(1)证明:平面;
(2)求二面角的平面角的余弦值.
19.(12分)为更好保障消费者的食品安全,某蛋糕总店开发了,两种不同口味的生态戚风蛋糕,制作主料均为生态有机原料.已知蛋糕的成本为60元/个,蛋糕的成本为61元/个,两种蛋糕的售价均为68元/个,两种蛋糕的保质期均为一天,一旦过了保质期,则销毁处理.为更好了解市场的需求情况,,两种蛋糕分别在甲、乙两个分店同时进行了为期一个月(30天)的试销,假设两种蛋糕的日销量相互独立,统计得到如下统计表.
蛋糕的销售量(个) | 37 | 38 | 39 | 40 |
天数 | 6 | 6 | 10 | 8 |
蛋糕的销售量(个) | 37 | 38 | 39 | 40 |
天数 | 4 | 9 | 12 | 5 |
(1)以销售频率为概率,求这两种蛋糕的日销量之和不低于78个的概率;
(2)若每日生产,两种蛋糕各个,根据以上数据计算,试问当与时,哪种情况下两种蛋糕的获利之和最大?
20.(12分)已知抛物线的焦点为,,分别为上两个不同的动点,为坐标原点,当为等边三角形时,.
(1)求的标准方程;
(2)抛物线在第一象限的部分是否存在点,使得点满足,且点到直线的距离为2?若存在,求出点的坐标及直线的方程;若不存在,请说明理由.
21.已知函数,其中.
(1)当时,求的极值;
(2)若不等式对任意恒成立,证明:.
(二)选考题:共10分.请考生在第22、23题中任选一题作答.如果多做,则按所做的第一题计分
22.(10分)【选修4-4:坐标系与参数方程】
在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴的非负半轴为极轴建立极坐标系,直线的极坐标方程为,其中.
(1)求的普通方程与直线的直角坐标方程;
(2)直线与曲线交于,两点,且,两点对应的极角分别为,,求的值.
23.(10分)【选修4-5:不等式选讲】已知函数.
(1)当时,求不等式的解集;
(2)若的最小值为10,求实数的值.
2022—2023学年高三二轮复习验收考试
数学理科参考答案及评分细则
1.【答案】A 【解析】由题得,,所以,故选A.
2.【答案】C 【解析】因为,所以的虚部为3,故选C.
3.【答案】D 【解析】因为,,,所以,故选D.
4.【答案】C 【解析】在这12个月中,我国居民消费价格月度同比数据由小到大依次为0.9%,0.9%,1.5%,1.6%,1.8%,2.1%,2.1%,2.1%,2.5%,2.5%,2.7%,2.8%,中位数为,平均数为.由数据可知我国居民消费价格月度环比的数据中,有6个月的数据为正数,3个月的数据为0.0%,3个月的数据为负数,所以月度环比数据为正数的个数比月度环比数据为负数的个数多3,且众数为0.0%,故选项A,B,D正确,C错误,故选C.
5.【答案】D 【解析】令,设数列的公比为,因为,所以,即,所以.由,得,所以,联立解得所以,所以,所以的前10项和为,故选D.
6.【答案】B 【解析】设该圆台的母线长为,两底面圆半径分别为,(其中),则,,,所以,故圆台部分的侧面积为,圆柱部分的侧面积为,故该黄地绿彩云龙纹盘的侧面积约为,故选B.
7.【答案】C 【解析】由,得,所以,,即,,两式联立得,所以,所以,故选C.
8.【答案】C 【解析】因为,所以,所以的周期为6,又为奇函数,所以,所以,令,得,所以.所以,故选C.
9.【答案】B 【解析】因为,所以,即,所以,当且仅当,即,时等号成立.所以的最小值为6,故选B.
10.【答案】A 【解析】,由,,得,即的定义域为,①错误;的定义域关于原点对称,故的最小正周期与函数的最小正周期一致,均为,②正确;当,,,时,的值分别为1,1,,,考虑周期性可知,的值域为,③正确;令,得,即图象的对称轴为直线,④错误,故选A.
11.【答案】D 【解析】由题知,又,所以,令,则,又,令,所以,所以在上单调递增,又,所以当时,,,单调递减;当时,,,单调递增,所以的极小值为,无极大值,故选D.
12.【答案】B 【解析】分别取,关于轴的对称点,,连接,,,,由椭圆的对称性及几何知识可得,四边形是平行四边形,所以,,又,所以,所以是等边三角形,又的周长为,所以,,中,由余弦定理,得,整理得,所以,故选B.
13.【答案】 【解析】因为,所以实数的取值范围为.
14.【答案】4 【解析】由题意可知,双曲线的一条渐近线为直线,故,故其实轴长为.
15.【答案】 【解析】甲、乙分配到同一个场馆有以下两种情况:(1)场馆分组人数为1,1,3时,甲、乙必在3人组,则方法数为种;(2)场馆分组人数为2,2,1时,其中甲、乙在一组,则方法数为种,即甲、乙分配到同一个场馆的方法数为.若甲分配到游泳馆,则乙必然也在游泳馆,此时的方法数为,故所求的概率为.
16.【答案】 【解析】如图,取的中点,的中点,连接,.因为,所以,因为,,所以,所以.过点作平面,过点作平面,,因为点,分别是和的外心,所以点是三棱锥的外接球的球心.因为,所以,,,所以,,所以,,所以.则三棱锥的外接球的半径,所以外接球的表面积.
17.解:(1)若选①,由已知得,所以,
由正弦定理得,
又,所以,所以,①
又,②
联立①,②以及,解得.
若选②,由已知及正弦定理得,
所以,
所以,
所以,
又,所以,所以,①
又,②
联立①,②以及,解得.
(2)由的面积为2,得,所以,
由(1)可得,
由余弦定理得,
所以,所以,
所以的周长为.
18.(1)证明:因为,为的中点,所以,
又平面,平面,所以,
又,,平面,所以平面,
又平面,所以.
由平面几何知识可知,,,
所以,所以,
又,,平面,所以平面.
(2)解:由题知,过作交于,
则平面,可得,,
以为坐标原点,向量,,的方向分别为,,轴的正方向建立如图所示的空间直角坐标系,
则,,,所以,,
设平面的一个法向量为,
由得,
取,则,,所以.
由(1)知平面的一个法向量为,
设二面角的平面角为,易知为锐角,
则,
所以二面角的平面角的余弦值为.
19.解:(1)设这两种蛋糕的日销量之和为,
则,
,
.
所以这两种蛋糕的日销量之和不低于78个的概率为
.
(2)当时,两种蛋糕获利之和为元;
当时,两种蛋糕获利之和为元,
因为,所以当时,两种蛋糕的获利之和最大.
20.解:(1)由对称性可知当为等边三角形时,,两点关于轴对称,
当为等边三角形时,的高为,
由题意知点在上,代入,得,解得,
所以的标准方程为.
(2)由(1)知,根据题意可知直线的斜率不为0,
设直线的方程为,,,,
联立得,
所以,即,且,,
所以,
由,得,
所以,所以,即,
又点在上,所以,即,①
所以,解得,
又点在第一象限,所以,所以.
又点到直线的距离,化简得,②
联立①②解得或(舍去)或(舍去).
此时点,直线的方程为.
21.(1)解:当时,,所以,
令,所以,
当时,单调递减;当时,,单调递增,
所以,且当时,,,
所以当时,,,单调递减;
当时,,,单调递增,
所以的极小值为,无极大值.
(2)证明:由题得对任意恒成立,则只需即可.当时,对任意不恒成立,故,
令,则,
令,则,
当时,,单调递减;当时,,单调递增,
所以,
又时,,且,,
由零点定理可得存在,使得,即.
当时,,,单调递减;
当时,,,单调递增,
所以,
所以只需,即,
所以,所以,所以,
当时,,则,
又,所以,
所以,解得,所以,解得.
22.解:(1)由得,
消去得为的普通方程;
由,得,
令,,得为直线的直角坐标方程.
(2)在中,令,,
所以,即为的极坐标方程,
联立得,
所以,所以,又,所以,
所以或或或,解得或或或,
由图可知,两交点位于第一、四象限,所以或,
所以.
23.解:(1)当时,,
又,所以或或
解得或,所以,
所以不等式的解集为.
(2),
因为,当且仅当时等号成立,
,当且仅当时等号成立,
所以,当且仅当时等号成立,
所以,解得或5.
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