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    2022-2023学年四川省绥化市重点高中高三六校第一次联考数学试卷含解析.doc

    • 资源ID:87796547       资源大小:3.72MB        全文页数:20页
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    2022-2023学年四川省绥化市重点高中高三六校第一次联考数学试卷含解析.doc

    2023年高考数学模拟试卷注意事项:1 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题:本题共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已知为虚数单位,复数,则其共轭复数( )ABCD2已知函数,以下结论正确的个数为( )当时,函数的图象的对称中心为;当时,函数在上为单调递减函数;若函数在上不单调,则;当时,在上的最大值为1A1B2C3D43已知正三角形的边长为2,为边的中点,、分别为边、上的动点,并满足,则的取值范围是( )ABCD4用电脑每次可以从区间内自动生成一个实数,且每次生成每个实数都是等可能性的.若用该电脑连续生成3个实数,则这3个实数都小于的概率为( )ABCD5设F为双曲线C:(a>0,b>0)的右焦点,O为坐标原点,以OF为直径的圆与圆x2+y2=a2交于P、Q两点若|PQ|=|OF|,则C的离心率为ABC2D6在中,内角的平分线交边于点,则的面积是( )ABCD7已知为虚数单位,若复数满足,则( )ABCD8在的展开式中,含的项的系数是( )A74B121CD9设全集,集合,.则集合等于( )ABCD10定义在上的奇函数满足,若,则( )AB0C1D211已知集合,集合,则等于( )ABCD12是的( )条件A充分不必要B必要不充分C充要D既不充分也不必要二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知半径为4的球面上有两点,球心为O,若球面上的动点C满足二面角的大小为,则四面体的外接球的半径为_.14已知集合,则_.15已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体外接球的表面积是_.16在中,角的对边分别为,且,若外接圆的半径为,则面积的最大值是_.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。17(12分)如图,在四棱锥中,四边形为正方形,平面,点是棱的中点,.(1)若,证明:平面平面;(2)若三棱锥的体积为,求二面角的余弦值.18(12分)如图,在四棱锥中,平面平面ABCD,底面ABCD是边长为2的菱形,点E,F分别为棱DC,BC的中点,点G是棱SC靠近点C的四等分点.求证:(1)直线平面EFG;(2)直线平面SDB.19(12分)在中,内角的对边分别是,已知(1)求的值;(2)若,求的面积20(12分)有最大值,且最大值大于.(1)求的取值范围;(2)当时,有两个零点,证明:.(参考数据:)21(12分)已知,.(1)求的最小值;(2)若对任意,都有,求实数的取值范围.22(10分)已知函数.(1)若,求证:.(2)讨论函数的极值;(3)是否存在实数,使得不等式在上恒成立?若存在,求出的最小值;若不存在,请说明理由.参考答案一、选择题:本题共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、B【解析】先根据复数的乘法计算出,然后再根据共轭复数的概念直接写出即可.【详解】由,所以其共轭复数.故选:B.【点睛】本题考查复数的乘法运算以及共轭复数的概念,难度较易.2、C【解析】逐一分析选项,根据函数的对称中心判断;利用导数判断函数的单调性;先求函数的导数,若满足条件,则极值点必在区间;利用导数求函数在给定区间的最值.【详解】为奇函数,其图象的对称中心为原点,根据平移知识,函数的图象的对称中心为,正确由题意知因为当时,又,所以在上恒成立,所以函数在上为单调递减函数,正确由题意知,当时,此时在上为增函数,不合题意,故令,解得因为在上不单调,所以在上有解,需,解得,正确令,得根据函数的单调性,在上的最大值只可能为或因为,所以最大值为64,结论错误故选:C【点睛】本题考查利用导数研究函数的单调性,极值,最值,意在考查基本的判断方法,属于基础题型.3、A【解析】建立平面直角坐标系,求出直线,设出点,通过,找出与的关系通过数量积的坐标表示,将表示成与的关系式,消元,转化成或的二次函数,利用二次函数的相关知识,求出其值域,即为的取值范围【详解】以D为原点,BC所在直线为轴,AD所在直线为轴建系,设,则直线 , 设点, 所以 由得 ,即 ,所以,由及,解得,由二次函数的图像知,所以的取值范围是故选A【点睛】本题主要考查解析法在向量中的应用,以及转化与化归思想的运用4、C【解析】由几何概型的概率计算,知每次生成一个实数小于1的概率为,结合独立事件发生的概率计算即可.【详解】每次生成一个实数小于1的概率为.这3个实数都小于1的概率为.故选:C.【点睛】本题考查独立事件同时发生的概率,考查学生基本的计算能力,是一道容易题.5、A【解析】准确画图,由图形对称性得出P点坐标,代入圆的方程得到c与a关系,可求双曲线的离心率【详解】设与轴交于点,由对称性可知轴,又,为以为直径的圆的半径,为圆心,又点在圆上,即,故选A【点睛】本题为圆锥曲线离心率的求解,难度适中,审题时注意半径还是直径,优先考虑几何法,避免代数法从头至尾,运算繁琐,准确率大大降低,双曲线离心率问题是圆锥曲线中的重点问题,需强化练习,才能在解决此类问题时事半功倍,信手拈来6、B【解析】利用正弦定理求出,可得出,然后利用余弦定理求出,进而求出,然后利用三角形的面积公式可计算出的面积.【详解】为的角平分线,则.,则,在中,由正弦定理得,即,在中,由正弦定理得,即,得,解得,由余弦定理得,因此,的面积为.故选:B.【点睛】本题考查三角形面积的计算,涉及正弦定理和余弦定理以及三角形面积公式的应用,考查计算能力,属于中等题.7、A【解析】分析:题设中复数满足的等式可以化为,利用复数的四则运算可以求出.详解:由题设有,故,故选A.点睛:本题考查复数的四则运算和复数概念中的共轭复数,属于基础题.8、D【解析】根据,利用通项公式得到含的项为:,进而得到其系数,【详解】因为在,所以含的项为:,所以含的项的系数是的系数是,故选:D【点睛】本题主要考查二项展开式及通项公式和项的系数,还考查了运算求解的能力,属于基础题,9、A【解析】先算出集合,再与集合B求交集即可.【详解】因为或.所以,又因为.所以.故选:A.【点睛】本题考查集合间的基本运算,涉及到解一元二次不等式、指数不等式,是一道容易题.10、C【解析】首先判断出是周期为的周期函数,由此求得所求表达式的值.【详解】由已知为奇函数,得,而,所以,所以,即的周期为.由于,所以,.所以,又,所以.故选:C【点睛】本小题主要考查函数的奇偶性和周期性,属于基础题.11、B【解析】求出中不等式的解集确定出集合,之后求得.【详解】由,所以,故选:B.【点睛】该题考查的是有关集合的运算的问题,涉及到的知识点有一元二次不等式的解法,集合的运算,属于基础题目.12、B【解析】利用充分条件、必要条件与集合包含关系之间的等价关系,即可得出。【详解】设对应的集合是,由解得且 对应的集合是 ,所以,故是的必要不充分条件,故选B。【点睛】本题主要考查充分条件、必要条件的判断方法集合关系法。设 ,如果,则是的充分条件;如果B则是的充分不必要条件;如果,则是的必要条件;如果,则是的必要不充分条件。二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】设所在截面圆的圆心为,中点为,连接,易知即为二面角的平面角,可求出及,然后可判断出四面体外接球的球心在直线上,在中,结合,可求出四面体的外接球的半径.【详解】设所在截面圆的圆心为,中点为,连接,OAOB,所以,ODAB,同理O1DAB,所以,即为二面角的平面角,因为,所以是等腰直角三角形,在中,由cos60º,得,由勾股定理,得:,因为O1到A、B、C三的距离相等,所以,四面体外接球的球心在直线上,设四面体外接球半径为,在中,由勾股定理可得:,即,解得【点睛】本题考查了三棱锥的外接球问题,考查了学生的空间想象能力、逻辑推理能力及计算求解能力,属于中档题14、【解析】利用交集定义直接求解【详解】解:集合奇数,偶数,故答案为:【点睛】本题考查交集的求法,考查交集定义等基础知识,考查运算求解能力,属于基础题15、【解析】先由三视图在长方体中将其还原成直观图,再利用球的直径是长方体体对角线即可解决.【详解】由三视图知该几何体是一个三棱锥,如图所示长方体对角线长为,所以三棱锥外接球半径为,故所求外接球的表面积.故答案为:.【点睛】本题考查几何体三视图以及几何体外接球的表面积,考查学生空间想象能力以及基本计算能力,是一道基础题.16、【解析】由正弦定理,三角函数恒等变换的应用化简已知等式,结合范围可求的值,利用正弦定理可求的值,进而根据余弦定理,基本不等式可求的最大值,进而根据三角形的面积公式即可求解.【详解】解:,由正弦定理可得:,又,即,可得:,外接圆的半径为,解得,由余弦定理,可得,又,(当且仅当时取等号),即最大值为4,面积的最大值为.故答案为:.【点睛】本题主要考查了正弦定理,三角函数恒等变换的应用,余弦定理,基本不等式,三角形的面积公式在解三角形中的应用,考查了转化思想,属于中档题三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17、(1)见解析(2)【解析】(1)由已知可证得平面,则有,在中,由已知可得,即可证得平面,进而证得结论.(2) 过作交于,由为的中点,结合已知有平面.则,可求得.建立坐标系分别求得面的法向量,平面的一个法向量为,利用公式即可求得结果.【详解】(1)证明:平面,平面,,又四边形为正方形,.又、平面,且,平面.中,为的中点,.又、平面,平面.平面,平面平面.(2)解:过作交于,如图为的中点,.又平面,平面.,.所以,又、两两互相垂直,以、为坐标轴建立如图所示的空间直角坐标系.,设平面的法向量,则,即.令,则,.平面的一个法向量为.二面角的余弦值为.【点睛】本题考查面面垂直的证明方法,考查了空间线线、线面、面面位置关系,考查利用向量法求二面角的方法,难度一般.18、(1)见解析(2)见解析【解析】(1) 连接AC、BD交于点O,交EF于点H,连接GH,再证明即可.(2)证明与即可.【详解】(1)连接AC、BD交于点O,交EF于点H,连接GH,所以O为AC的中点,H为OC的中点,由E、F为DC、BC的中点,再由题意可得,所以在三角形CAS中,平面EFG,平面EFG,所以直线平面EFG. (2)在中,由余弦定理得,即,解得,由勾股定理逆定理可知,因为侧面底面ABCD,由面面垂直的性质定理可知平面ABCD,所以,因为底面ABCD是菱形,所以,因为,所以平面SDB.【点睛】本题考查线面平行与垂直的证明.需要根据题意利用等比例以及余弦定理勾股定理等证明.属于中档题.19、(1);(2).【解析】(1)由,利用余弦定理可得,结合可得结果;(2)由正弦定理,, 利用三角形内角和定理可得,由三角形面积公式可得结果.【详解】(1)由题意,得. , , .(2),由正弦定理,可得. a>b,, . .【点睛】本题主要考查正弦定理、余弦定理及特殊角的三角函数,属于中档题.对余弦定理一定要熟记两种形式:(1);(2),同时还要熟练掌握运用两种形式的条件.另外,在解与三角形、三角函数有关的问题时,还需要记住等特殊角的三角函数值,以便在解题中直接应用.20、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)求出函数的定义域为,分和两种情况讨论,分析函数的单调性,求出函数的最大值,即可得出关于实数的不等式,进而可求得实数的取值范围;(2)利用导数分析出函数在上递增,在上递减,可得出,由,构造函数,证明出,进而得出,再由函数在区间上的单调性可证得结论.【详解】(1)函数的定义域为,且.当时,对任意的,此时函数在上为增函数,函数为最大值;当时,令,得.当时,此时函数单调递增;当时,此时函数单调递减.所以,函数在处取得极大值,亦即最大值,即,解得.综上所述,实数的取值范围是;(2)当时,定义域为,当时,;当时,.所以,函数的单调递增区间为,单调递减区间为.由于函数有两个零点、且,构造函数,其中,令,当时,所以,函数在区间上单调递减,则,则.所以,函数在区间上单调递减,即,即,且,而函数在上为减函数,所以,因此,.【点睛】本题考查利用函数的最值求参数,同时也考查了利用导数证明函数不等式,利用所证不等式的结构构造新函数是解答的关键,考查推理能力与计算能力,属于难题.21、(1)2;(2).【解析】(1)化简得,所以,展开后利用基本不等式求最小值即可;(2)由(1),原不等式可转化为,讨论去绝对值即可求得的取值范围.【详解】(1),.当且仅当且即时,.(2)由(1)知,对任意,都有,即.当时,有,解得;当,时,有,解得;当时,有,解得;综上,实数的取值范围是.【点睛】本题主要考查基本不等式的运用和求解含绝对值的不等式,考查学生的分类思想和计算能力,属于中档题.22、(1)证明见解析;(2)见解析;(3)存在,1.【解析】(1),求出单调区间,进而求出,即可证明结论;(2)对(或)是否恒成立分类讨论,若恒成立,没有极值点,若不恒成立,求出的解,即可求出结论;(3)令,可证恒成立,而,由(2)得,在为减函数,在上单调递减,在都存在,不满足,当时,设,且,只需求出在单调递增时的取值范围即可.【详解】(1),当时,当时,故.(2)由题知,当时,所以在上单调递减,没有极值;当时,得,当时,;当时,所以在上单调递减,在上单调递增.故在处取得极小值,无极大值.(3)不妨令,设在恒成立,在单调递增,在恒成立,所以,当时,由(2)知,当时,在上单调递减,恒成立;所以不等式在上恒成立,只能.当时,由(1)知在上单调递减,所以,不满足题意.当时,设,因为,所以,即,所以在上单调递增,又,所以时,恒成立,即恒成立,故存在,使得不等式在上恒成立,此时的最小值是1.【点睛】本题考查导数综合应用,涉及到函数的单调性、极值最值、不等式证明,考查分类讨论思想,意在考查直观想象、逻辑推理、数学计算能力,属于较难题.

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