山东省青岛市2022-2023学年高三上学期期末数学试题.docx
《山东省青岛市2022-2023学年高三上学期期末数学试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《山东省青岛市2022-2023学年高三上学期期末数学试题.docx(27页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、20222023学年度第一学期期末考试高三数学试题本试题卷共6页,22题.全卷满分150分.考试用时120分钟.一、单项选择题: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,只有一项是符合题目要求的.1. 复数的虚部为( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】根据复数的运算求得的结果,即可得答案.【详解】由题意复数,故复数的虚部为,故选:B2. 若的展开式中含有项的系数为18,则( )A. 2B. C. 或D. 或【答案】C【解析】【分析】根据二项式展开式的通项公式,可列出方程,即可求得a,即得答案.【详解】由题意的展开式中含有项的系数为18,即 ,即,解得或,故
2、选:C3. 已知集合,.若,则( )A B. C. 或D. 或【答案】A【解析】【分析】根据集合表示点的含义,可得直线与圆相交或相切,然后得到,整理解出不等式即可得出答案.【详解】由已知可得,集合表示的点在圆上,圆心为,半径,集合表示的点为直线,即上的点.由可知,直线与圆有交点,即直线与圆相交或相切,所以圆心到直线的距离,即,整理可得,解得.故选:A.4. “阿基米德多面体”也称为半正多面体,是由边数不全相同的正多边形为面围成的多面体,它体现了数学的对称美.如图,将一个正方体沿交于一顶点的三条棱的中点截去一个三棱锥,共可截去八个三棱锥,得到八个面为正三角形,六个面为正方形的“阿基米德多面体”,
3、则该多面体中具有公共顶点的两个正三角形所在平面的夹角正切值为( )A. B. 1C. D. 【答案】D【解析】【分析】将该多面体放在正方体中,利用空间向量的坐标运算,求出平面和平面的法向量,即可求平面和平面夹角的余弦值,进而可求解.【详解】将该“阿基米德多面体”放入正方体中,如图,平面和平面为有公共顶点的两个正三角形所在平面,建立如图所示空间直角坐标系,设正方体的棱长为2,则设平面的法向量为所以,令,所以设平面的法向量为所以,令,所以设平面平面和平面的夹角为,则,因为平面和平面的夹角为锐角,所以,所以,故选:D5. “”是“函数为奇函数”的( )A. 充分不必要条件B. 必要不充分条件C. 充
4、要条件D. 既不充分也不必要条件【答案】A【解析】【分析】由时,结合奇函数定义可判断为奇函数,举反例说明函数为奇函数时,可能是,不能得出一定是,由此可判断答案.【详解】当时,其定义域为关于原点对称,且满足,故为奇函数;当时,其定义域为关于原点对称,且满足,故为奇函数,即函数为奇函数不能推出,还可能是,故“”是“函数为奇函数”的充分不必要条件,故选:A6. 已知函数的部分图像如下图所示,将的图像向左平移个单位后得到函数的图像,则函数的最小值为( )A. B. C. D. 0【答案】B【解析】【分析】先计算,再由平移得,代入并配方计算即可.【详解】由图可知,故,得,又,故,故,则,则,当时,的最小
5、值为.故选:B7. 为了解甲、乙两个班级学生的物理学习情况,从两个班学生的物理成绩(均为整数)中各随机抽查20个,得到如图所示的数据图(用频率分布直方图估计总体平均数时,每个区间的值均取该区间的中点值),关于甲、乙两个班级的物理成绩,下列结论正确的是( )A. 甲班众数小于乙班众数B. 乙班成绩的75百分位数为79C. 甲班的中位数为74D. 甲班平均数大于乙班平均数估计值【答案】D【解析】【分析】根据已知数据图,计算甲班众数和乙班众数,判断A;根据频率分布直方图计算乙班成绩的75百分位数,判断B;求出甲班的中位数,判断C;求出两个班级的平均分,即可判断D.【详解】由甲、乙两个班级学生的物理成
6、绩的数据图可知甲班众数为79,乙班众数设为,则,由于物理成绩均为整数,故,故甲班众数不小于乙班众数,A错误;对于乙班物理成绩的频率分布直方图, 前三个矩形的面积之和为 ,故乙班成绩的75百分位数为80,B错误;由甲班物理成绩数据图可知,小于79分的数据有9个,79分的数据有6个,故甲班的中位数为79,C错误;甲班平均数为,乙班平均数估计值为,即甲班平均数大于乙班平均数估计值,D正确,故选:D8. 已知定义域为的“类康托尔函数”满足:,;.则( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】根据函数的定义分别赋值得到,然后再利用得到,再次赋值,利用,即可求解.【详解】因为,令可得:,又因,
7、令可得:,令可得:,由可得:,令,则有,所以,令,则有,所以,因为,所以,也即,所以,故选:.二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的四个选项中,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. 通过长期调查知,人类汗液中指标的值服从正态分布.则( )参考数据:若,则;. A. 估计人中汗液指标的值超过的人数约为B. 估计人中汗液指标的值超过的人数约为C. 估计人中汗液指标的值不超过的人数约为D. 随机抽检人中汗液指标的值恰有人超过的概率为【答案】ABD【解析】【分析】根据正态分布的性质,进行ABC选项的判断;结合正态分布的性质以及二项分布
8、的概率计算公式即可判断选项D.【详解】由,可得汗液指标的值超过的概率为.所以人中汗液指标的值超过的人数约为,故A对;同理,D选项中,随机抽检人中汗液指标的值恰有人超过的概率为:,故D对;由,所以人中汗液指标的值超过的人数约为=,B对;由,人中汗液指标的值不超过的人数约为,故C错.故选:ABD10. 已知对任意平面向量,把绕其起点沿逆时针方向旋转角得到向量,叫做把点绕点A沿逆时针方向旋转角得到点.已知平面内点,点,点绕点A沿逆时针方向旋转角得到点,则( )A. B. C. 的坐标为D. 的坐标为【答案】ACD【解析】【分析】由题意表示出,结合题设可求得,即得,判断;根据题中定义求得坐标,可得点坐
9、标,判断D;再求得,求得其模,判断A.【详解】由题意可知点,点,故,因为,故 ,又,即,故,所以,故B错误,C正确;因为点绕点A沿逆时针方向旋转角得到点,所以,则由,可得点坐标为,故D正确;故,则,A正确,故选:ACD11. 已知为坐标原点,离心率为的椭圆的左,右焦点分别为,与曲线恰有三个交点,则( )A. 椭圆的长轴长为B. 的内接正方形面积等于3C. 点在上,则的面积等于1D. 曲线与曲线没有交点【答案】BCD【解析】【分析】由椭圆与余弦函数都关于轴对称,可得其中一个交点为,从而可求,根据离心率求得,从而可判断A;联立,求出,从而可判断B;设,根据椭圆的定义可得,又,从而可求,即可求面积,
10、从而可判断C;设直线,联立,可得直线与椭圆相切,且直线在椭圆的右上方,设,利用导数证明,从而可判断D.【详解】因为椭圆与曲线都关于轴对称,且与曲线恰有三个交点,所以其中一个交点的横坐标为0.又,所以该交点坐标为,所以.因为椭圆的离心率为,所以,解得,故椭圆的长轴长为,故A错误.椭圆的方程为,设的内接正方形与在第一象限的交点为,设,联立,可得,故的内接正方形面积为,故B正确.设,因为点W在C上,所以.因为,所以.所以,解得.所以的面积为,故C正确.设直线,联立,可得,即,,所以直线与椭圆C相切,且直线在椭圆的右上方.设,故,令,可得.当时,函数单调递减;当时,函数单调递增.所以,即,即,故函数的
11、图象在的上方,所以曲线C与曲线没有交点,故D正确.故选:BCD.【点睛】关键点睛:(1)由椭圆与余弦函数都关于轴对称,可得其中一个交点为;(2)取直线,根据直线与椭圆的位置关系及直线与曲线的位置关系求解.12. 已知数列和满足,.则( )A. B. 数列是等比数列C. 数列是等差数列D. 【答案】BCD【解析】【分析】通过合理赋值即可判断A,对B两式作和即可判断,对C两式作差即可判断,对D,通过BC选项求出,则可判断D正确.【详解】对A选项,令,则,则,则,则,则A错误,对B选项,由题意中两式相加得,故B正确,对C选项,由题意中两式作差得,即,则C正确,对D选项,由B得,两式相加得,则,则若,
12、显然,则成立,故选:BCD.三、填空题:本题共4个小题,每小题5分,共20分.13. 已知,则_.【答案】#【解析】【分析】将已知两式平方相加,结合两角差的余弦公式,即可求得答案.【详解】因为,故,以上两式相加可得,即,故,故答案为:14. 将8块完全相同的巧克力分配给A,B,C,D四人,每人至少分到1块且最多分到3块,则不同的分配方案共有_种(用数字作答).【答案】19【解析】【分析】将分配方案分为3类,结合分步乘法计数原理和分类加法计数原理解决即可.【详解】满足条件的分配方案可分为3类,第一类每人2块,第二类有两人3块,两人1块,第三类,一人3块,一人一块,2人2块,属于第一类的分配方案有
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 高中数学精品资料 新高考数学精品专题 高考数学压轴冲刺 高中数学课件 高中数学学案 高一高二数学试卷 数学模拟试卷 高考数学解题指导
限制150内