|试卷下载
终身会员
搜索
    上传资料 赚现金
    山东省德州市2023届高考数学一模试题(Word版附解析)
    立即下载
    加入资料篮
    山东省德州市2023届高考数学一模试题(Word版附解析)01
    山东省德州市2023届高考数学一模试题(Word版附解析)02
    山东省德州市2023届高考数学一模试题(Word版附解析)03
    还剩23页未读, 继续阅读
    下载需要15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

    山东省德州市2023届高考数学一模试题(Word版附解析)

    展开
    这是一份山东省德州市2023届高考数学一模试题(Word版附解析),共26页。试卷主要包含了 若复数满足,则, 已知集合,,且,则, 在中,“”是“”的等内容,欢迎下载使用。

    2023年高考诊断性测试
    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,只有一项符合题目要求.
    1. 若复数满足,则( )
    A. B. 2 C. D. 3
    【答案】A
    【解析】
    【分析】求得,进而可得.
    【详解】,

    .
    故选:A.
    2. 已知集合,,且,则( )
    A. B. C. D.
    【答案】C
    【解析】
    【分析】先求出集合,再利用集合间的包含关系列出不等式组,求出的取值范围即可.
    【详解】解:由,,解得,
    所以,
    集合,
    因为,所以,解得.
    故选:C.
    3. 在中,“”是“”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】B
    【解析】
    【分析】结合正弦函数的性质由,可得,再根据充分条件和必要条件的定义判断即可.
    【详解】在中,,
    由,可得,
    所以“”是“”的必要不充分条件.
    故选:B.
    4. 过抛物线的焦点且倾斜角为45°的直线与抛物线交于A,B两点,若点A,B到y轴的距离之和为,则p的值为( )
    A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
    【答案】B
    【解析】
    【分析】设出直线的方程,联立直线方程和抛物线方程消去y,根据题意结合利用韦达定理可求p.
    【详解】设,
    由题意可得:直线的斜率,抛物线的焦点,
    故直线的方程为,
    联立方程,消去y得,
    则,
    可知异号,
    由题意可得:,
    解得.
    故选:B.
    5. 新能源汽车具有零排放、噪声小、能源利用率高等特点,近年来备受青睐.某新能源汽车制造企业为调查其旗下A型号新能源汽车的耗电量(单位:kW·h/100km)情况,随机调查得到了1200个样本,据统计该型号新能源汽车的耗电量,若,则样本中耗电量不小于的汽车大约有( )
    A. 180辆 B. 360辆 C. 600辆 D. 840辆
    【答案】A
    【解析】
    【分析】根据正态分布的性质,求得的值,再由样本容量求得频数,即可得到答案.
    【详解】因为,且,
    所以,
    所以样本中耗电量不小于的汽车大约(辆).
    故选:A.
    6. 由点射出的两条光线与分别相切于点,,称两射线,上切点右侧部分的射线和优弧右侧所夹的平面区域为的“背面”.若处于的“背面”,则实数的取值范围为( )
    A. B.
    C. D.
    【答案】D
    【解析】
    【分析】设过点的切线方程为,进而可得切线方程,利用新定义可求的最值,进而可求实数的取值范围.
    【详解】解:设过点的切线方程为,

    ,,
    直线的方程为,即,
    直线的方程为,即,
    处于的“背面”,
    与相切时取最小值,由,解得或,
    结合图形可得的最小值为,
    同理与相切时可得的最大值为,

    故选:D.
    7. 已知等边的边长为,为的中点,为线段上一点,,垂足为,当时,( )
    A. B.
    C. D.
    【答案】B
    【解析】
    【分析】设,由求出,得到为的重心,为的中点,再利用平面向量基本定理求解即可.
    【详解】解:设,则,,


    ,或(舍去),
    为的重心,,为的中点,

    故选:B.
    8. 高斯是德国著名的数学家,近代数学奠基者之一,享有“数学王子”的美誉.函数称为高斯函数,其中,表示不超过x的最大整数,例如:,,则方程的所有解之和为( )
    A. B. C. D.
    【答案】C
    【解析】
    【分析】,,使,可得,,分类讨论k为奇数和偶数的情况,求出k的值,再代入求解即可.
    【详解】解:,,使,则,
    可得,,
    若k为奇数,则,所以,
    ,则,
    解得,或,
    当时,,,,,
    当时,,,,,
    若k为偶数,则,所以,
    ,则,
    解得,或,
    当时,,,,
    当时,,,,,
    因此,所有解之和为:,
    故选:C.
    【点睛】结论点睛:“新定义”主要是指即时定义新概念、新公式、新定理、新法则、新运算五种,然后根据此新定义去解决问题,有时还需要用类比的方法去理解新的定义,这样有助于对新定义的透彻理解.但是,透过现象看本质,它们考查的还是基础数学知识,所以说“新题”不一定是“难题”,掌握好三基,以不变应万变才是制胜法宝.
    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. 近年来,我国人口老龄化持续加剧,为改善人口结构,保障国民经济可持续发展,国家出台了一系列政策,如2016年起实施全面两孩生育政策,2021年起实施三孩生育政策等.根据下方的统计图,下列结论正确的是( )
    2010至2022年我国新生儿数量折线图

    A. 2010至2022年每年新生儿数量的平均数高于1400万
    B. 2010至2022年每年新生儿数量的第一四分位数低于1400万
    C. 2015至2022年每年新生儿数量呈现先增加后下降的变化趋势
    D. 2010至2016年每年新生儿数量方差大于2016至2022年每年新生儿数量的方差
    【答案】AC
    【解析】
    【分析】根据折线图逐项进行分析验证即可求解.
    【详解】对于A,由折线图可知:2010至2022年每年新生儿数量13个数据中有2010至2018年的数量(9个)均高于1500万,3个数据低于1400万,根据数据之间的差距可得 2010至2022年每年新生儿数量的平均数高于1400万,故选项A正确;
    对于B,由图可知共有13个数据,因为,所以第一四分位数是按照从小到大排列的数据的第4个数据,由折线图可知,第4个数据为2019年新生儿的数量,其值大于1400万,故选项B错误;
    对于C,由折线图可知2015至2022年每年新生儿数量呈现先增加后下降的变化趋势,故选项C正确;
    对于D,由折线图可知:2010至2016年每年新生儿数量的波动比2016至2022年每年新生儿数量的波动小,所以2010至2016年每年新生儿数量的方差小于2016至2022年每年新生儿数量的方差,故选项D错误,
    故选:AC.
    10. 已知函数的部分图象如图所示,则( )

    A. 的最小正周期为
    B. 当时,的值域为
    C. 将函数的图象向右平移个单位长度可得函数的图象
    D. 将函数的图象上所有点的横坐标伸长为原来的2倍,纵坐标不变,得到的函数图象关于点对称
    【答案】ACD
    【解析】
    【分析】先根据中,,的几何意义,求得的解析式,再结合正弦函数的图象与性质,函数图象的变换,逐一分析选项即可.
    【详解】由图可知,,函数的最小正周期,故A正确;
    由,知,
    因为,所以,所以,,即,,
    又,所以,所以,
    对于B,当时,,所以,
    所以的值域为,故B错误;
    对于C,将函数的图象向右平移个单位长度,得到的图象,故C正确;
    对于D,将函数的图象上所有点的横坐标伸长为原来的2倍,纵坐标不变,得到的图象,
    因为当时,,所以得到的函数图象关于点对称,故D正确.
    故选:ACD.
    11. 已知双曲线,O为坐标原点,过的右焦点作的一条渐近线的平行线交于点,交的另一条渐近线于点,则( )
    A. 向量在上的投影向量为
    B. 若为直角三角形,则为等轴双曲线
    C. 若,则的离心率为
    D. 若,则的渐近线方程为
    【答案】ABD
    【解析】
    【分析】由题意可得△OQF是等腰三角形,且|OQ|=|QF|,可判断A,由已知可得渐近线的倾斜角为,可判断B,设,解得,可得,可判断C,设,可得,代入双曲线方程,化简可求渐近线方程,判断D.
    【详解】对于A,由题意可得△OQF是等腰三角形,且|OQ|=|QF|,
    Q在OF上的投影为OF的中点,在上的投影向量为,故A正确;
    对于B,若△OQF为直角三角形,可得渐近线的倾斜角为,,,
    为等轴双曲线,故B正确;
    对于C,若,设,则解得或(舍去),设渐近线的倾斜角为,可得,,,
    ,,,,故C错误;
    对于D,设直线的方程为,与渐近线的交点坐标为,若,则,设,,
    ,在双曲线上,,,,
    的渐近线方程为,即,故D正确.
    故选:ABD
    12. 已知,,若直线与、图象交点的纵坐标分别为,,且,则( )
    A. B. C. D.
    【答案】ABD
    【解析】
    【分析】由已知可得,,依据每个选项条件逐项计算可判断每个选项的正确性.
    【详解】由题意得,,
    ,,,
    对于A:,因为函数在上单调递增,
    ,故A正确;
    ,因为函数在上单调递增,
    ,故B正确;
    由,,,,
    ,故C错误;
    令,则,
    当时,,在上单调递增,
    因为,则,所以,
    ,,,故D正确.
    故选:ABD.
    三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
    13. 展开式中含项的系数为______.
    【答案】-60
    【解析】
    【分析】根据二项式的通项公式进行求解即可.
    【详解】,
    设该二项式的通项公式为,
    因为的次数为,所以令,
    二项式的通项公式为,
    令,
    所以项的系数为,
    故答案为:
    14. 某企业的一批产品由一等品零件、二等品零件混装而成,每包产品均含有10个零件.小张到该企业采购,利用如下方法进行抽检:从该企业产品中随机抽取1包产品,再从该包产品中随机抽取4个零件,若抽取的零件都是一等品,则决定采购该企业产品;否则,拒绝采购.假设该企业这批产品中,每包产品均含1个或2个二等品零件,其中含2个二等品零件的包数占,则小张决定采购该企业产品的概率为______.
    【答案】
    【解析】
    【分析】根据题意,分析可得含1个二等品零件的包数占,进而由对立事件和互斥事件的概率公式计算可得答案.
    【详解】解:根据题意,该企业这批产品中,含2个二等品零件的包数占,则含1个二等品零件的包数占,
    在含1个二等品零件产品中,随机抽取4个零件,若抽取的4个零件都是一等品,其概率,
    在含2个二等品零件产品中,随机抽取4个零件,若抽取的4个零件都是一等品,其概率,
    则小张决定采购该企业产品的概率;
    故答案为:.
    15. 过点与曲线相切的直线方程为______.
    【答案】
    【解析】
    【分析】由导数的几何意义得出切线方程,进而由切点的位置得出,从而得出切线方程.
    【详解】设切点坐标为,,.
    则切线方程为,因为在切线上,
    所以,即
    又,所以,
    令,,当时,,
    所以在上单调递增,
    所以方程只有唯一解为.
    即切点坐标为,故所求切线方程为,即.
    故答案为:
    16. 在三棱锥中,两两垂直,,为棱 上一点,于点,则面积的最大值为______;此时,三棱锥 的外接球表面积为______.
    【答案】 ①. ②.
    【解析】
    【分析】设,求得,结合,求得,进而求得和,根据,求得面积的最大值,再根据正方体的性质求得三棱锥的外接球的半径为,进而求得外接球的表面积.
    【详解】设,且,
    因为两两垂直,所以,
    所以,可得,
    因为且,所以平面,
    又因为平面,所以,所以,
    因为且,所以平面,
    又因为平面,所以,所以,
    所以,
    当且仅当,即时等号成立,
    设三棱锥的外接球的半径为,
    则,
    所以三棱锥的外接球的表面积为.
    故答案为:;.

    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. 已知等比数列的各项均为正数,其前项和为,且,,成等差数列,.
    (1)求数列的通项公式;
    (2)设,求数列的前项和.
    【答案】(1)
    (2)
    【解析】
    【分析】(1)利用,,成等差数列以及求出首项和公比,再利用等比数列的通项公式写出即可;
    (2)由(1)将数列的通项公式代入中化简,再利用错位相减法求和即可.
    小问1详解】
    设数列的公比为,
    因为,,成等差数列,
    所以,
    即,
    解得或,
    因为各项均为正数,
    所以,
    所以,
    由,
    得,
    解得,
    所以.
    【小问2详解】
    由(1)知,,
    则,
    所以,
    两式相减可得,
    整理可得.
    18. 在锐角中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且.
    (1)求证:;
    (2)若的角平分线交BC于,且,求面积的取值范围.
    【答案】(1)证明见解析
    (2)
    【解析】
    【分析】(1)根据正弦定理,结合正弦函数的单调性进行求解即可;
    (2)根据正弦定理和三角形面积公式进行求解即可.
    【小问1详解】
    因为,由正弦定理得
    又,所以
    因为为锐角三角形,所以,,
    又在上单调递增,所以,即;
    【小问2详解】
    由(1)可知,,所以在中,,
    由正弦定理得:,所以,
    所以.
    又因为为锐角三角形,所以,,,解得,
    所以,即面积的取值范围为.
    19. 黄河鲤是我国华北地区的主要淡水养殖品种之一,其鳞片金黄、体形梭长,尤以色泽鲜丽、肉质细嫩、气味清香而著称.为研究黄河鲤早期生长发育的规律,丰富黄河鲤早期养殖经验,某院校研究小组以当地某水产养殖基地的黄河鲤仔鱼为研究对象,从出卵开始持续观察20天,试验期间,每天固定时段从试验水体中随机取出同批次9尾黄河鲤仔鱼测量体长,取其均值作为第天的观测值(单位:),其中,.根据以往的统计资料,该组数据可以用Logistic曲线拟合模型或Logistic非线性回归模型进行统计分析,其中a,b,u为参数.基于这两个模型,绘制得到如下的散点图和残差图:

    (1)你认为哪个模型的拟合效果更好?分别结合散点图和残差图进行说明:
    (2)假定,且黄河鲤仔鱼的体长与天数具有很强的相关关系.现对数据进行初步处理,得到如下统计量的值:,,,,,,其中,,根据(1)的判断结果及给定数据,求关于的经验回归方程,并预测第22天时仔鱼的体长(结果精确到小数点后2位).
    附:对于一组数据,,…,其回归直线的斜率和截距的最小二乘估计分别为,;参考数据:.
    【答案】(1)拟合效果更好,答案见解析
    (2),
    【解析】
    【分析】(1)根据散点图,结合两个模型的特征进行判断即可;
    (2)根据对数的运算性质,结合题中所给的公式和数据进行求解即可.
    【小问1详解】
    Logistic非线性回归模型拟合效果更好.
    从散点图看,散点更均匀地分布在该模型拟合曲线附近;
    从残差图看,该模型下的残差更均匀地集中在以残差为0的直线为对称轴的水平带状区域内.
    【小问2详解】
    将转化为,
    则,所以,
    所以.
    所以关于的经验回归方程为.
    当时,体长.
    20. 如图,在四棱锥中,底面为菱形,,,为等边三角形.

    (1)求证:;
    (2)若二面角的大小为,求直线与平面所成角的正弦值.
    【答案】(1)证明见解析
    (2)
    【解析】
    【分析】(1)取中点,连接,,,依题意可得、,即可得到平面,从而得证;
    (2)取中点,以为坐标原点,建立空间直角坐标系,利用空间向量法计算可得.
    【小问1详解】
    证明:取中点,连接,,,
    因为为菱形且,
    所以为等边三角形,故.
    又在等边三角形中,,,平面,
    所以平面,
    因为平面,
    所以;
    【小问2详解】
    由,,可得就是二面角的平面角,所以,
    在中,,所以为边长为的等边三角形,
    由(1)可知,面底面,取中点,以为坐标原点,
    以,,所在的方向为,,轴的正方向,建立空间直角坐标系,
    中,,,可得,,,,
    故,,,
    设为平面的一个法向量,则有,
    令,则,得,
    设直线与平面所成角为,
    则有,
    故直线与平面所成角的正弦值为.
    21. 在平面直角坐标系中,已知点到点的距离与到直线的距离之比为.
    (1)求点的轨迹的方程;
    (2)过点且斜率为的直线与交于A,B两点,与轴交于点,线段AB的垂直平分线与轴交于点,求的取值范围.
    【答案】(1)
    (2)
    【解析】
    【分析】(1)根据两点间距离公式,结合已知进行求解即可;
    (2)根据一元二次方程根与系数关系,结合椭圆弦长公式、对勾函数的单调性进行求解即可.
    【小问1详解】
    设,由题意,
    因为,所以,
    即,两边平方并整理得.
    故点的轨迹的方程为;
    【小问2详解】
    设直线方程为,
    联立,消并整理得,,显然,
    设,,则,,
    又,可得线段中点坐标为,
    所以线段中垂线的方程为,
    令,可得,
    对于直线,令,可得,
    所以
    又,
    所以,
    令,则,
    因为在上单调递增,
    所以,故.
    【点睛】方法点睛:利用韦达定理法解决直线与圆锥曲线相交问题的基本步骤如下:
    (1)设直线方程,设交点坐标为;
    (2)联立直线与圆锥曲线的方程,得到关于(或)的一元二次方程,必要时计算;
    (3)列出韦达定理;
    (4)将所求问题或题中的关系转化为、(或、)的形式;
    (5)代入韦达定理求解.
    22. 已知,且0为的一个极值点.
    (1)求实数的值;
    (2)证明:①函数在区间上存在唯一零点;
    ②,其中且.
    【答案】(1)
    (2)证明见解析
    【解析】
    【分析】(1)先求得,由0为的一个极值点,可得,进而求解;
    (2)①当时,由,可得单调递减,由,可得,此时函数无零点;当时,设,结合其导数分析单调性,结合,和零点存在性定理,可知存在,使得,进而得到单调性,结合得到在上单调递增;结合,,存在,得到函数的单调性,可得而在上无零点;当时,由,可得在单减,再结合零点存在定理,可得函数在上存在唯一零点;当时,由,此时函数无零点,最后综合即可得证.
    ②由(1)中在单增,所以,有,可得.令,利用放缩法可得,再结合,分别利用累加发可得,,即可求证.
    【小问1详解】
    由,
    则,
    因为0为的一个极值点,
    所以,所以.
    当时,,
    当时,因为函数在上单调递减,
    所以,即在上单调递减;
    当时,,则,
    因为函数在上单调递减,且,,
    由零点存在定理,存在,使得,
    且当时,,即单调递增,
    又因为,
    所以,,在上单调递增;.
    综上所述,在上单调递减,在上单调递增,
    所以0为的一个极值点,故.
    【小问2详解】
    ①当时,,所以单调递减,
    所以对,有,此时函数无零点;
    当时,设,
    则,
    因为函数在上单调递减,且,,
    由零点存在定理,存在,使得,
    且当时,,即单调递增,
    当时,,即单调递减.
    又因为,
    所以,,在上单调递增;
    因为,,
    所以存在,
    当时,,单调递增,
    当时,,单调递减.
    所以,当时,单调递增,;
    当时,单调递减,,
    此时在上无零点;
    当时,,
    所以在单减,
    又,,
    由零点存在定理,函数在上存在唯一零点;
    当时,,此时函数无零点;
    综上所述,在区间上存在唯一零点.
    ②因为,由(1)中在上单调性分析,
    知,所以在单增,
    所以对,有,
    即,所以.
    令,则,
    所以,
    设,,
    则,
    所以函数在上单调递减,
    则,
    即,,
    所以 ,
    所以,
    所以.
    【点睛】关键点睛:本题第(2)②,关键在于先证明,令,利用放缩法可得,再结合累加法即可得证.

    相关试卷

    山东省日照市2023届高三数学一模考试试题(Word版附解析): 这是一份山东省日照市2023届高三数学一模考试试题(Word版附解析),共26页。试卷主要包含了 已知,,设命题, 已知椭圆等内容,欢迎下载使用。

    山东省临沂市2023届高考数学一模试题(Word版附解析): 这是一份山东省临沂市2023届高考数学一模试题(Word版附解析),共23页。

    山东省济宁市2023届高考数学一模试题(Word版附解析): 这是一份山东省济宁市2023届高考数学一模试题(Word版附解析),共23页。试卷主要包含了03, 已知,则等内容,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
        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