天津市部分区2023届高三下学期一模数学试题Word版含解析.docx

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天津市部分区2023年高三质量调查试卷(一)数学试题本试卷分为第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,共150分,考试用时120分钟.祝各位考生考试顺利!第I卷注意事项:1.每小题选出答案后,用铅笔将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.2.本卷共9小题,每小题5分,共45分.参考公式:如果事件互斥,那么.如果事件相互独立,那么.一、选择题: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.设全集,集合,,则()A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】利用补集和并集的定义可求得集合.【详解】因为全集,,则,又因为集合,因此,.故选:B.2.设,,则“”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】C【解析】【分析】利用作差法结合得出等价条件,即可得出结论. 【详解】因为,,由可得,则,即,因此,若,,则“”是“”充要条件.故选:C.3.函数f(x)=在[—π,π]图像大致为A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】先判断函数的奇偶性,得是奇函数,排除A,再注意到选项的区别,利用特殊值得正确答案.【详解】由,得是奇函数,其图象关于原点对称.又.故选D.【点睛】本题考查函数的性质与图象,渗透了逻辑推理、直观想象和数学运算素养.采取性质法或赋值法,利用数形结合思想解题.4.为了解某校今年准备报考飞行员的学生的体重情况,对所得的体重数据(单位:)进行分组,区间为,将其按从左到右的顺序分别编号为第一组,第二组,....,第五组.画出频率分布直方图(如图所示),已知第一组,第二组和第三组的频率之比为,且第一组的频数为6,则报考飞行员的学生人数是() A.48B.50C.54D.60【答案】A【解析】【分析】由题意设前三小组的频率分别为,根据频率之和为,即可得到,从而得到.【详解】设报考飞行员人数为,根据前三个小组的频率之比为,可设前三小组的频率分别为,且频率之和为,即,解得则,解得.故选:A5.已知a=21.3,b=40.7,c=log38,则a,b,c的大小关系为()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】利用指数函数与对数函数的性质即可比较a,b,c的大小.【详解】,.故选:C.【点睛】本题考查了指数函数与对数函数的单调性,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.6.已知,则()A.-2B.-1C.1D.2【答案】B【解析】【分析】先取倒数,再应用对数运算律计算即可.【详解】因为,所以,.故选:B.7.已知双曲线的右顶点为,以为圆心,为半径的圆与的一条渐近线交于两点.若,则的离心率为() A.2B.C.D.【答案】A【解析】【分析】根据已知条件及点到直线的距离公式,结合双曲线的离心率公式即可求解.【详解】双曲线的右顶点为,以为圆心,为半径的圆与的一条渐近线交于两点.当时,可得点到渐近线的距离为,即,整理可得,即所以的离心率为故选:A.8.埃及胡夫金字塔是古代世界建筑奇迹之一,它的形状可视为一个正四棱锥,以该四棱锥的高为边长的正方形面积等于该四棱锥侧面积的一半,那么其侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值为()A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】根据正四棱锥的几何性质列出等量关系,进而即可求解.【详解】设正四棱锥的高为,底面边长为,侧面三角形底边上的高为,则由题意可知,,因此有,即,解得,因为,所以. 所以侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值为故选:D.9.已知函数的图象的一个对称中心为,则关于有下列结论:①的最小正周期为;②是图象的一条对称轴;③在区间上单调递减;④先将函数图象上所有点的纵坐标缩短为原来的,然后把所得函数图象向左平移个单位长度,得到的图象.其中正确结论的个数为()A.1B.2C.3D.4【答案】D【解析】【分析】化简函数,将代入得函数为0,可求得,进而可得,可判断A;通过计算,可判断B;当时,,可得在上的单调性,可判断C;通过振幅变换和平移变换,可判断D.【详解】,因为图象的一个对称中心为,则,所以. 所以,对于①,的最小正周期为,故①正确;对于②,,故②正确;对于③,当时,,又在上先单调递减,所以在上单调递减,故③正确;对于④,将函数图象上所有点的纵坐标缩短为原来的,然后把所得函数图象向左平移个单位长度,得到,故④正确.故选:D.第II卷注意事项:1.用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上.2.本卷共11小题,共105分.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分.试题中包含两个空的,答对1个的给3分,全部答对的给5分.10.已知是虚数单位,化简的结果为__________.【答案】【解析】【分析】利用复数的除法化简可得结果.【详解】.故答案为:.11.在的二项展开式中,含的项的系数是_______.(用数字作答) 【答案】240【解析】【分析】先得到通项,再根据系数得到项数,然后计算即可.【详解】根据二项式定理,的通项为,当时,即时,可得.即项的系数为.故答案为:.12.直线与圆相交,所得的弦的长为__________.【答案】【解析】【分析】写出圆的标准方程,然后利用弦长公式计算即得.【详解】因为圆即:,则圆心到直线的距离:,由弦长公式可得弦长为:.故答案为:.13.袋中装有大小、形状完全相同的2个白球和4个红球,每次抽取1个球.若无放回的抽取,已知第一次抽到白球的条件下,第二次抽到白球的概率是__________;若有放回的抽取,则在3次抽取中恰有2次抽到白球的概率是__________.【答案】①.②.【解析】【分析】根据题意,由条件概率公式代入计算即可得到结果;根据二项分布的概率计算公式,即可得到结果.【详解】设第一次抽到白球为事件,第二次抽到白球为事件,则在第一次抽到白球的条件下,第二次抽到白球的概率为,因为,, 所以.若有放回的抽取,设在3次抽取中抽到的白球个数为,则服从二项分布,即,所以.故答案为:;.14.在中,为的中点,,过点任作一条直线,分别交线段、于、两点,设,,若用、表示,则__________;若,,则的最小值是__________.【答案】①.②.【解析】【分析】求出关于、的表达式,再由已知条件可得出,可得出关于、的表达式,求出、关于、的表达式,根据可得出,将代数式与相乘,展开后利用基本不等式可求得的最小值.【详解】如下图所示:因为为的中点,则,因为,则,因为,,则,, 因为、、三点共线,则,所以,存在实数使得,即,所以,,消去可得,即,所以,,因为过点任作一条直线,分别交线段、于、两点,且,则,,由基本不等式可得,当且仅当时,即当时,等号成立.因此,的最小值是.故答案为:.15.设.对,用表示中的较大者.若关于的方程恰有1个实数根,则的取值范围为__________.【答案】【解析】【分析】设,等价于函数的图象与的图象恰有一个交点.作出函数的图象,通过抛物线的切线求出切线的的值,数形结合分析即得解.【详解】设.由得,所以函数的图象与的图象恰有一个交点. 作出函数的图象,如图所示.抛物线的顶点的横坐标为纵坐标为,所以.当时,所以点是抛物线和对数函数图象交点.设抛物线的切点坐标为,.所以切点坐标为,所以.所以当时,函数的图象与的图象恰有一个交点.由题得直线AB的斜率为.当时,,所以.当时,.所以当时,函数的图象与的图象恰有一个交点.综上,当或时,函数的图象与的图象恰有一个交点.故答案为:【点睛】关键点睛:本题有两个关键,其一,是作出函数的图象;其二,是要通过数形结合分析得到参数的取值范围.三、解答题:本大题共5小题,共75分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤.16.在中,角的对边分别为.已知.(1)求的值;(2)求的值; (3)求的值.【答案】(1)(2)(3)【解析】【分析】(1)利用正弦边角关系及余弦定理求值即可;(2)由同角三角函数关系及正弦定理求值即可;(3)应用二倍角公式求对应函数值,再由差角正弦公式求值即可.【小问1详解】由及正弦定理得:,∴,由余弦定理得.【小问2详解】由(1)知:,由正弦定理,得.【小问3详解】由,且,∵,即,∴,∴.17.如图,在四棱锥中,是的中点,平面,且,. (1)求证:;(2)求直线与平面所成角的正弦值;(3)求平面与平面夹角的大小.【答案】(1)证明见解析(2)(3).【解析】【分析】(1)建立空间直角坐标系,求出相关点的坐标,求出的坐标,计算,即可证明结论;(2)求出平面的法向量,利用空间角的向量求法,可得答案;(3)求出平面的法向量,利用空间角的向量求法,可得答案;【小问1详解】证明:由题意平面,以原点,分别以所在直线为轴,轴,轴建立空间直角坐标系,则,,则, 所以,所以【小问2详解】,设平面的法向量,则,即,令,则,,设直线与平面所成的角为,,则,所以与平面所成角的正弦值为.【小问3详解】,设平面的法向量,则,即,令,则,则.又平面的法向量,设平面与平面夹角为,则为锐角,,所以平面与平面夹角为.18.在公差不为零的等差数列和等比数列中,为的前项和.已知,且是与的等比中项.(1)求和的通项公式; (2)记数列的前项和为,求;(3)求.【答案】(1),(2)(3)【解析】【分析】(1)设的公差为,的公比为,由题意可得,求得,,即可求得的通项公式,接着可得,算出即可;(2)利用错位相减法求解即可;(3)化简,然后分为偶数和为奇数进行求和即可【小问1详解】设的公差为,的公比为,由题意,即,∵,解得,∴,∴.∵,∴,∴∴.【小问2详解】∴①∴②①②得 ∴.【小问3详解】当为偶数时,当为奇数时,∴19.已知椭圆的左、右焦点分别为、,过作斜率为的直线与椭圆相交于、两点,且与轴垂直.(1)求椭圆的离心率;(2)若三角形的面积为,求椭圆的方程.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)求出点的坐标,根据可得出关于、的齐次等式,即可解得该椭圆的离心率的值; (2)由(1)可得出椭圆的方程为,将直线的方程与椭圆的方程联立,求出点、的坐标,利用三角形的面积公式可求得的值,即可得出椭圆的方程.【小问1详解】解:将代入椭圆的方程可得,解得,因为直线的斜率为,易知点,所以,,所以,,等式两边同时除以可得,因为,解得.因此,该椭圆的离心率为.【小问2详解】解:由(1)知,,,故椭圆方程为,由题意,则直线的方程为,联立,消去并化简可得,显然,设点、,解得或,故点、,所以,,解得, 因此,椭圆的方程为.20.已知函数,.(1)当时,求曲线在点处的切线方程;(2)求在区间上的极值;(3)设函数,.当时,,,不等式恒成立,求的取值范围.【答案】(1)(2)答案见解析(3)【解析】【分析】(1)求出函数的导函数,即可求出切线的斜率,从而求出切线方程;(2)求出函数的导函数,分、两种情况讨论,分别求出函数的极值;(3)根据对勾函数的性质求出,依题意不等式恒成立,只需恒成立,利用导数说明函数的单调性,结合(2)中的结论求出参数的取值范围.【小问1详解】当时,,,所以,,所以曲线在点处的切线方程为.【小问2详解】,.①当时,,在上单调增,所以无极值;②当时,令,得,列表如下: 单调递减极小值单调递增所以的极小值为,无极大值;综上可得:当时函数无极值,当时极小值为,无极大值;【小问3详解】易知在上单调递减,在上单调递增,所以在上的最小值为.所以.因为,由题意,对于任意的实数,,不等式恒成立,只需恒成立,所以,解得,又,所以.①当时,因为,所以,由(2)知,在上单调增,所以.所以,所以在上单调增,则,解得,此时,②当时,由(2)知,在上单调递增,且,又 ,所以存在,且,使得,即,得.所以的解为和,列表如下:a单调递增极大值单调递减极小值单调递增所以,即,又,所以恒成立,此时,综上所述,实数的取值范围为【点睛】方法点睛:导函数中常用的两种常用的转化方法:一是利用导数研究含参函数的单调性,常化为不等式恒成立问题.注意分类讨论与数形结合思想的应用;二是函数的零点、不等式证明常转化为函数的单调性、极(最)值问题处理.

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