卷子答案网-一个不只有答案的网站广东省深圳市2023届高三冲刺(二)数学试题
学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________
一、单选题
1.已知集合,若,则( )
A. B.
C. D.
2.已知复数,则
A. B.1+2i C. D.
3.已知三棱锥的所有顶点都在球的球面上,是边长为的正三角形,为球的直径,且,则此棱锥的体积为
A. B. C. D.
4.已知,则的值为( )
A. B. C. D.
5.正态分布密度函数具有性质:
①函数图象关于直线对称;
②的大小决定函数图象的“胖”、“瘦”.
三个正态分布密度函数分别服从参数均值和方差,其图象如图,则下列结论正确的是( )
A. B. C. D.
6.已知两个点,,若直线上存在点,使得,则称该直线为“直线”给出下列直线:①,②,③,则这三条直线中有几条“直线”( )
A. B. C. D.
7.向量满足,,,若,则( )
A. B. C. D.
8.已知函数的定义域为,若对都有,且在上单调递减,则与的大小关系是( )
A. B.
C. D.
二、多选题
9.下列叙述中正确的是 ( )
A.若,则的最小值为8;
B.若,则“”的充要条件是“”;
C.命题“对任意,有”的否定是“存在,有”;
D.是的必要不充分条件.
10.下列说法正确的是( )
A.对于独立性检验,的值越小,判定“两变量有关系”犯错误的概率越小
B.在回归分析中,决定系数越大,说明回归模型拟合的效果越好
C.随机变量,若,,则
D.甲、乙、丙、丁个人到个景点旅游,每人只去一个景点且每个景点都有人去,设事件为“个人去的景点各不相同”,事件为“甲不去其中的景点”,则
11.已知,则下列选项中正确的是( )
A. B.关于轴对称
C.关于中心对称 D.的值域为
12.已知函数,若,且,都有,则实数的值可以为( )
A.5 B.4 C.3 D.
三、填空题
13.已知函数,,若,则实数的取值范围为______.
14.若的二项展开式中所有项的二项式系数和为64,则常数项为 ____(用数字作答)
15.椭圆的左右两焦点分别为,点在椭圆上,正三角形面积为,则椭圆的方程为______ .
16.已知数列{an}的通项公式an=,则an·an+1·an+2=________.
四、解答题
17.已知数列的奇数项成等差数列,偶数项成等比数列,且公差和公比都是,若对满足的任意正整数,,均有成立.
(1)求数列的通项公式;
(2)令,求数列的前项和.
18.年是全面建成小康社会目标实现之年,是全面打赢脱贫攻坚战收官之年.为帮助某村巩固扶贫成果,该村的结对帮扶共建企业在该村建立了一座精米加工厂,并对粮食原料进行深加工,研发出一种新产品,已知该产品的质量以某项指标值为衡量标准,质量指标的等级划分如表:
质量指标值
产品等级
为了解该产品的生产效益,该企业先进行试生产,从中随机抽取了件产品,测量了每件产品的指标值,得到如下的产品质量指标值的频率分布直方图;设,当时,满足.
(1)试估计样本质量指标值的中位数;
(2)从样本质量指标值不小于的产品中采用分层抽样的方法抽取件产品,然后从这件产品中任取件产品,求至少有件级品的概率.
19.如图,已知为的直径,点、在上,,垂足为,交于,且.
(1)求证:;
(2)如果,,求的长.
20.在正三角形中,、、分别是、、边上的点,满足::::如图将沿折起到的位置,使二面角成直二面角,连结如图
(1)求证:平面;
(2)求证:平面;
(3)求直线与平面所成角的大小.
21.已知点在抛物线上,点(其中).如图过点且斜率为2的直线与抛物线交于,两点(点在点的上方),直线与抛物线交于另一点.
(1)记,当时,求的值;
(2)若面积大于27,求的取值范围.
22.已知函数,,且函数的图象在点处的切线斜率为3.
(1)求的值;
(2)求函数的单调区间.
试卷第1页,共3页
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参考答案:
1.C
【分析】根据给定条件,求出集合A,B,再利用并集的定义计算作答.
【详解】解不等式得:,于是得,
因,即,解得,则,
所以.
故选:C
2.B
【分析】根据共轭复数的定义易得.
【详解】解:复数,
则.
故选:B.
【点睛】考查共轭复数的定义,基础题.
3.A
【详解】根据题意作出图形:
设球心为O,过ABC三点的小圆的圆心为O1,则OO1⊥平面ABC,
延长CO1交球于点D,则SD⊥平面ABC.∵CO1=,
∴,
∴高SD=2OO1=,∵△ABC是边长为1的正三角形,∴S△ABC=,
∴.
考点:棱锥与外接球,体积.
【名师点睛】本题考查棱锥与外接球问题,首先我们要熟记一些特殊的几何体与外接球(内切球)的关系,如正方体(长方体)的外接球(内切球)球心是对角线的交点,正棱锥的外接球(内切球)球心在棱锥的高上,对一般棱锥来讲,外接球球心到名顶点距离相等,当问题难以考虑时,可减少点的个数,如先考虑到三个顶点的距离相等的点是三角形的外心,球心一定在过此点与此平面垂直的直线上.如直角三角形斜边中点到三顶点距离相等等等.
4.C
【分析】根据,借助于诱导公式,即可求得结果.
【详解】,
的值为,
故选:
5.D
【分析】利用正态密度曲线的特征可得出结论.
【详解】由图可知,正态密度函数、的对称轴重合,
正态密度函数的对称轴在正态密度函数对称轴的左侧,则,
正态密度函数的图象较正态密度函数、的图象“矮胖”,则.
故选:D.
6.C
【分析】根据双曲线的定义得到点是以,为焦点的双曲线的右支,问题转化为看所给的直线与双曲线的右支是否有交点,结合图象,即可求解.
【详解】由题意知,
根据双曲线的定义,可得点是以,为焦点的双曲线的右支,
所以点是双曲线右支与直线的交点,即“直线”须满足与双曲线的右支相交,
又由双曲线的渐近线方程为,
中,直线为双曲线的一条渐近线,直线与双曲线没有公共点,
如图所示,所以不是“直线”;
中,如图所示,直线与双曲线的右支无交点,所以不是“直线”;
中,直线与双曲线的右支有一交点,如图所示,所以是“直线”.
故选:C.
7.C
【分析】运用向量垂直的条件,即数量积为,结合向量的平方即为模的平方,化简整理,计算即可得到所求值.
【详解】由,得,
又,
所以,
又,则,,
所以,即,
所以,
又,
所以,
综上,,
故选:C.
8.A
【分析】由,得到,利用单调性即可判断大小关系,即可求解.
【详解】因为对都有,所以
又因为在上单调递减,且,
所以,即.
故选:A.
9.AD
【分析】对A,化简结合均值不等式即可得;
对B,分别证明充分性、必要性,注意为零的情况;
对C,任意都符合的否定是存在一个不符合;
对D,求解即可判断
【详解】对A,,当且仅当,即时等号成立,A对;
对B,充分性:,且,则不成立;必要性:由,,则,则,故 “”是“”的必要不充分条件,B错;
对C,命题“对任意,有”的否定是“存在,有”,C错;
对D,,故是的必要不充分条件,D对;
故选:AD
10.BD
【分析】直接利用独立性检验,决定系数,二项分布的均值与方差,排列组合的应用以及古典概型的概率公式判断.
【详解】对于A:对于独立性检验,的值越小,判定“两变量有关系”犯错误的概率越大,故A错误;
对于B:在回归分析中,决定系数越大,说明回归模型拟合的效果越好,故B正确;
对于C:随机变量,若,,故,则,故C错误;
对于D:甲、乙、丙、丁个人到个景点旅游,每人只去一个景点且每个景点都有人去,设事件为“个人去的景点各不相同”,事件为“甲不去其中的景点”,则,故D正确,
故选:BD.
11.AB
【分析】根据函数的周期性,对称性逐项检验即可判断ABC,利用正余弦函数的性质可判断D.
【详解】A中,因为,所以,所以A正确;
B中,由A可得,,所以,所以可得是函数的对称轴,所以B正确;
C中,因为,而,所以对称轴为,所以C不正确;
D中,因为,所以,所以D不正确,
故选:AB.
12.AB
【分析】根据已知条件可得当时,对于恒成立,构造函数在单调递减,利用恒成立,分离转化为最值问题即可求解.
【详解】因为且,都有,
所以当时,对于恒成立,
令,则在单调递减,
所以对于恒成立,
即对于恒成立,
所以,
因为在单调递减,
当时,
所以,
所以,
所以选项A、B正确,选项C、D不正确,
故选:AB
【点睛】方法点睛:不等式恒成立问题求参数常用分离参数法的方法
若不等式(是实参数)恒成立,将转化为或恒成立,进而转化为或,求的最值即可.
13.
【分析】确定函数是偶函数,运用导数判断函数的单调性,将不等式,化简为,即,解得即可得到的取值范围.
【详解】由,
函数是定义在上的偶函数,又,
令且,则,故在上递增,
所以,即在上恒成立,所以在上恒成立,
所以在上递增,则上递减,
,则,
,即,即,
在上单调递增,
,即,解得.
故答案为:.
14.-20
【分析】由条件利用二项式系数的性质求得n=6,在二项展开式的通项公式中,令x的幂指数等于0,求出r的值,即可求得常数项.
【详解】若的二项展开式中所有项的二项式系数和为64可得2n=64,n=6,
∴,
它的展开式的通项公式为,令6﹣2r=0,得r=3,
可得常数项为﹣,
故答案为:﹣20.
【点睛】本题考查二项式定理的应用,二项展开式的通项公式,求展开式中某项的系数,二项式系数的性质,属于基础题.
15.
【分析】边的中点的横坐标为,代入椭圆方程得到,求得,根据题意得到且,结合,即可求解.
【详解】如图所示,边的中点的横坐标为,
把代入椭圆方程可得,解得,
因为正三角形的面积为,
可得,且,
即,解得,
将,且,代入,
可得,解得或,
因为,所以,则,
所以椭圆的方程为.
故答案为:.
16.
【分析】根据给定的通项公式写出和,再经计算即可得解.
【详解】an·an+1·an+2=··=.
故答案为:
17.(1)
(2)
【分析】(1)由题意分别令,或,,根据数列的奇数项成等差数列,偶数项成等比数列,且公差和公比都是即可求出首项,写出通项公式即可
(2)利用错位相减法即可求出数列的前项和.
【详解】(1)对满足的任意正整数,,
均有成立,
令,则即,
令,,得,
,
,
解得,,
由题意数列的奇数项成等差数列,偶数项成等比数列,且公差和公比都是,
,即,
(2)由1知,
则,
,
,
.
18.(1);(2).
【解析】(1)计算出各产品等级的频率,利用中位数左边的矩形面积之和为可求得的值;
(2)计算得出件产品中级品共件,分别记为、、,级品共件,分别记为、、、,列举出所有的基本事件,并确定事件“所抽的件产品中至少有件级品”所包含的基本事件数,利用古典概型的概率公式可求得所求事件的概率.
【详解】(1)当时,,,频率为;
当时,,,频率为;
当时,,,频率为.
各产品等级的频率如下表所示:
质量指标值
产品等级
频率
,,所以,,解得;
(2)所抽取的件产品中,级品的数量为,分别记为、、,
级品的数量为,分别记为、、、,
从这件产品中任取件产品,所有的基本事件有:、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、,共个基本事件,
其中,事件“所抽的件产品中至少有件级品”包含个基本事件,
因此,所求事件的概率为.
【点睛】方法点睛:求解古典概型概率的方法如下:
(1)列举法;
(2)列表法;
(3)数状图法;
(4)排列组合数的应用.
19.(1)证明见解析
(2)8
【分析】(1)连接,由已知条件推导出,,从而得到,由此能证明.
(2)由已知条件推导出,,,从而得到,由(1)得,在中,由即可得出.
【详解】(1)证明:连接,
,
,
,
又是的直径,
,
,
,
又,
,
,
,
,
.
(2)解:,
,
,
是的直径,
,
,
,且为锐角,
,
由(1)得,
,
在中,
,即.
20.(1)证明见解析
(2)证明见解析
(3)
【分析】(1)证明,利用直线与平面平行的判定定理证明平面;
(2)不妨设正三角形的边长为取的中点,连结,证明是正三角形,推出为二面角的平面角,证明然后证明平面;
(3)设在平面内的射影为,且交于点,说明就是与平面所成的角,在,求解即可.
【详解】(1)::,,
平面,平面,
平面;
(2)不妨设正三角形 的边长为 ,
在图中,取的中点,连结,
:::,
,
而,是正三角形,
又,,
在图中,,,
为二面角的平面角,
由题设条件知此二面角为直二面角,,
又、平面,,
平面,即平面;
(3)在图中,平面,,
设在平面内的射影为,且交于点,
则可得平面,
又平面,,
则就是与平面所成的角,
在中,,,
是等边三角形,,
又平面,,为的中点,且,
又,在,,,
所以直线与平面所成的角为.
21.(1)
(2)
【分析】(1)首先求出抛物线方程,即可求出直线,的方程,再联立直线与抛物线方程,求出交点坐标,再根据两点的距离公式求出,,,,即可得解;
(2)设,,即可得到的方程,从而得到点坐标,即可得到直线的方程,联立直线与抛物线方程,利用弦长公式求出,再由点到直线的距离公式求出到直线的距离,即可得到,再利用导数说明函数的单调性,即可求出的取值范围,从而得到的取值范围;
【详解】(1)解:由题可知:,所以,所以抛物线方程为.
当时,,所以,,联立,消去得,
解得或,所以,.所以,,
∴,
又,消去整理得,解得,,所以,所以,,
∴.
所以.
(2)解:设,,则.
令,则,即.
所以.
联立,消元整理得,解得、,
∴.
而,
∴
因为且,所以.
所以.
令,
则.
∴在上单调递减.
又当时,.
所以当时,.
∴.
22.(1)1
(2)单调递增区间为,单调递减区间为
【分析】(1)根据题意结合导数的几何意义分析运算;
(2)根据题意利用导数求原函数的单调区间.
【详解】(1)对函数求导得:,
由题意知:,解得.
(2)由(1)可知:,,
令,解得;令,解得;
故函数的单调递增区间为,单调递减区间为.
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