广东省广州市铁一广附广外2023届高三上学期三校联考数学试题.docx
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1、2022-2023学年上学期三校联考高三数学一选择题: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,只有一个是符合题目要求的.1. 已知集合,且,则a等于( )A. 或B. C. 3D. 【答案】D【解析】【分析】因为,或,根据互异性可得的值.【详解】因为,当,得,则,不合题意,故舍去.当,故(舍去)或,此时,满足.故选:D2. 已知一组数据1,2,5,8的平均数和中位数均为4,其中,在去掉其中的一个最大数后,该组数据一定不变的是( )A. 平均数B. 众数C. 中位数D. 标准差【答案】B【解析】【分析】由题设得或,分别求出数据变化前后的平均数、众数、中位数、标准差,再确定对
2、应值是否发生变化.【详解】由题意,可得,又中位数为4,则或,当时,众数为5,标准差为;当时,众数为4,标准差为;去掉其中的一个最大数后,数据为1,2,5,当,平均数,众数为5,中位数为3,标准差为;当时,平均数,众数为4,中位数为4,标准差为;综上,数据变化前后一定不变的是众数.故选:B3. 如图所示半径为4m的水轮其圆心O距离水面2m已知水轮自点A开始沿逆时针方向匀速转动,1min旋转4圈,水轮上的点P(起始点为A)到水面距离y(m)与时间x(s)满足函数关系,则有( )A ,B. ,C. ,D. ,【答案】C【解析】【分析】确定A的值,根据函数的周期可计算,利用点代入解析式中结合函数的单调
3、性质可求得,即可确定答案.【详解】由题意可知,最高点到水面距离为5,故A=5,由水轮自点A开始沿逆时针方向匀速转动,1min旋转4圈,则周期 ,则,由题意知,代入解析式中,由于,故或,根据图象可知A处于函数的单调减区间上,故,所以,故选:C4. 设,“复数是纯虚数”是“”的( )A. 充分而不必要条件;B. 必要不充分条件;C. 充分必要条件;D. 既不充分也不必要条件.【答案】A【解析】【分析】根据纯虚数的定义,结合充分性、必要性的定义进行求解即可.【详解】当是纯虚数时,一定有,但是当时,只有当时,才能是纯虚数,所以“复数是纯虚数”是“”的充分而不必要条件,故选:A5. 2020年12月17
4、日凌晨1时59分,嫦娥五号返回器携带月球样品成功着陆,这是我国首次实现了地外天体采样返回,标志着中国航天向前又迈出了一大步月球距离地球约38万千米,有人说:在理想状态下,若将一张厚度约为0.1毫米的纸对折次其厚度就可以超过到达月球的距离,那么至少对折的次数是( )(,)A. 40B. 41C. 42D. 43【答案】C【解析】【分析】设对折次时,纸的厚度为,则是以为首项,公比为的等比数列,求出的通项,解不等式即可求解【详解】设对折次时,纸的厚度为,每次对折厚度变为原来的倍,由题意知是以为首项,公比为的等比数列,所以,令,即,所以,即,解得:,所以至少对折的次数是,故选:C【点睛】关键点点睛:本
5、题解题的关键是根据题意抽象出等比数列的模型,求出数列的通项,转化为解不等式即可.6. 如图,在中,M,N分别是线段,上的点,且,D,E是线段上的两个动点,且,则的的最小值是( )A. 4B. C. D. 2【答案】B【解析】【分析】根据平面向量共线定理可设,再结合得,最后运用基本不等式可求解.【详解】设,则,.所以,当且仅当,时等号成立.所以的的最小值是.故选:B7. 在边长为2的菱形中,垂足为点E,以所在的直线为轴,其余四边旋转半周形成的面围成一个几何体,则该几何体的表面积为( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】根据题设得到旋转体为底面直径、母线为2的半圆锥和上下底面直径分
6、别为2、4,母线为2的半圆台,画出几何体,利用圆锥、圆台的表面积公式求几何体的表面积.【详解】由题设,如下图示: 绕所在的直线为轴旋转半周,则与重合,所得旋转体为底面直径、母线为2的半圆锥和上下底面直径分别为2、4,母线为2的半圆台组合而成,如下图示: 所以圆锥表面积为,圆台表面积为,则几何体的表面积.故选:C8. 设函数,若,则下列不等式正确的是( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】可由确定函数解析式,求出函数的单调区间,每个选项中,可赋值其中一个,进而根据单调性比较另外两个大小即可确定每个选项正误.【详解】由题,化简整理得,于所以,进而,据此,在上单调递增,在上单调递减,
7、因为,即对于A,由,又,所以,即,故A错误;对于B,因为,所以,而,所以,故B错误;对于C,而,所以,所以,故C正确;对于D,由,因为,所以,所以,故D错误.故选:C【点睛】(1)赋值法是解决一些抽象函数问题常见的方法之一;(2)根据单调性比较大小是解决抽象函数及复杂函数比大小或解不等式的重要方法.二选择题:本题共4小题,每小题5份,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. 分别抛掷两枚质地均匀的骰子(六个面上的点数分别为1,2,3,4,5,6),设事件“第一枚骰子的点数为奇数”,事件“第二枚骰子的点数为偶数”,则( )A.
8、与互斥B. C. 与相互独立D. 【答案】BC【解析】【分析】对于A,利用互斥事件的定义分析判断,对于B,由古典概型的概率公式求解即可,对于C,由独立事件的定义分析判断,对于D,利用对立事件的概率公式求解.【详解】对于选项A:事件与是可能同时发生的,故与不互斥,选项A不正确;对于选项B:,选项B正确;对于选项C:事件发生与否对事件发生的概率没有影响,与相互独立,故C正确;对于选项D:事件发生概率为,事件发生的概率,选项D不正确.故选:BC10. 在棱长为1的正方体中,P为的中点,则( )A. 点B与点C到平面的距离相等B. 平面截正方体所得的截面面积为C. 三棱锥的体积为D. 异面直线AP与C
9、D所成角为【答案】AB【解析】【分析】作BC中点E,连接PE、AE,对A,先由得平面,即可根据对称性及点面距离定义判断;对B,所求截面为梯形,分别求出梯形各边长,即可进一步求高,求面积对C,由可求;对D,由得异面直线AP与CD所成角为,根据几何关系得,即可由求角【详解】作BC中点E,连接PE、AE,对A,由题易得,则平面,设线段BC与平面的夹角为,则点B与点C到平面的距离均为,A对;对B,平面截正方体所得的截面为梯形,则高,故所求截面面积,B对;对C,C错;对D,则异面直线AP与CD所成角为,由正方体性质易得,故,D错;故选:AB11. 已知抛物线的焦点为F,过F的直线与抛物线相交于A,B两点
10、.过A,B两点分别作抛物线的切线,两切线交于点Q.直线l为抛物线C的准线,与x轴交于点D,则( )A. 当时,B. 若,P是抛物线上一个动点,则的最小值为2C. D. 若点Q不在坐标轴上,直线AB的倾斜角为,则【答案】ACD【解析】【分析】根据抛物线的定义,结合导数的几何意义、一元二次方程根与系数关系逐一判断即可.【详解】设,直线AB为,则整理得,.当时,则,故,故,故A正确;M到抛物线准线的距离为,结合抛物线的定义可知,当P的纵坐标为1时,的最小值是,故B错误;不妨设A在第一象限,B在第四象限,则,则点A处切线斜率,则点B处切线斜率,所以,又因为,所以,所以,故C正确;不妨设A在第一象限,B
11、在第四象限,记直线AD与直线BD的倾斜角为,因为直线AB倾斜角为,则,故,故D正确.故答案为:ACD【点睛】关键点睛:利用导数的几何意义是解题的关键.12. 已知定义在上的函数连续不间断,满足: 当时, 且当时, , 则下列说法正确的是( )A. B. 在上单调递减C. 若, 则D. 若是在区间(0,2)内的两个零点,且,则【答案】ACD【解析】【分析】A选项令可判断,B选项通过求导来求出单调性可判断,C,D选项根据B的结论来分析即可.【详解】对于A,在 中,令则,所以故A正确;对于B,当时,对 两边求导,则 因为 所以 令 所以在上单调递增,所以B错;对于C,由B知,在上单调递增,上单调递减
12、, 由 知不可能均大于等于 1 , 否则 则这与条件矛盾,舍去,若则满足条件, 此时 若 则 而 则 所以 而 所以 C正确;对于D ,在上单调递增,上单调递减,知 注意到 所以 若则,则 所以 这与 矛盾,舍去,所以 在x0时,中,令 而由所以所以 ,故D正确.故选: ACD.三填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13. 的展开式中的常数项为_【答案】【解析】【分析】根据二项式定理以及组合数的运算性质好可求解.【详解】解:,所以展开式中的常数项为.故答案为:-8114. 若曲线在点处的切线与曲线在点的切线重合,则_.【答案】1【解析】【分析】分别对两函数求导,利用导数几何意义以及点斜
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