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    天津市部分区2023届高三数学下学期一模试题(Word版附解析)

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    这是一份天津市部分区2023届高三数学下学期一模试题(Word版附解析),共21页。试卷主要包含了 已知a=21, 已知,则等内容,欢迎下载使用。

    天津市部分区2023年高三质量调查试卷(一)

    数学

    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!

    I

    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.

    参考公式:

    如果事件互斥,那么.

    如果事件相互独立,那么.

    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. ,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)=[ππ]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】,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. 48 B. 50 C. 54 D. 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

    ,解得.

    故选:A

    5. 已知a=21.3b=40.7c=log38,则abc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abc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. -2 B. -1 C. 1 D. 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.,则的离心率为(   

    A. 2 B.  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.

    时,可得点到渐近线的距离为

    ,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. 已知函数图象的一个对称中心为,则关于有下列结论:

    最小正周期为

    图象的一条对称轴;

    在区间上单调递减;

    ④先将函数图象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单位长度,得到图象.

    其中正确结论的个数为(   

    A. 1 B. 2 C. 3 D. 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

    ,所以.

    所以

    对于①,最小正周期为,故①正确;

    对于②,,故②正确;

    对于③,当时,,又上先单调递减,

    所以上单调递减,故③正确;

    对于④,将函数图象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单位长度,

    得到,故④正确.

    故选:D.

    II

    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.

    填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30.试题中包含两个空的,答对1个的给3分,全部答对的给5.

    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. 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

    ,,可得.

    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. 中,的中点,,过点任作一条直线,分别交线段两点,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,分别交线段两点,且

    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. .,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】,等价于函数图象图象恰有一个交点.作出函数图象,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】.

    所以函数图象图象恰有一个交点.

    作出函数图象,如图所示.

    抛物线的顶点的横坐标为纵坐标为,所以.

    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,函数图象图象恰有一个交点.

    由题得直线AB的斜率为.

    时,,所以.

    时,.

    所以当时,函数图象图象恰有一个交点.

    综上,当时,函数图象图象恰有一个交点.

    故答案为:

    【点睛】关键点睛:本题有两个关键,其一,是作出函数图象;其二,是要通过数形结合分析得到参数的取值范围.

    解答题:本大题共5小题,共75.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤.

    16. 中,角的对边分别为.已知.

    1的值;

    2的值;

    3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】

    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】

    ,且

    ,即,∴

    .

    17. 如图,在四棱锥中,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

    原点,分别以所在直线为轴,轴,轴建立空间直角坐标系,

    所以,所以

    【小问2详解】

    设平面的法向量

    ,即,令,则

    ,

    设直线与平面所成的角为

    ,

    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

    ,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,的前项和.已知,且的等比中项.

    1的通项公式;

    2记数列的前项和为,求

    3.

    【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】

    的公差为的公比为,由题意

    ,即

    ,解得,∴,∴.

    ,∴,∴

    .

    【小问2详解】

    ②得

    .

    【小问3详解】

    为偶数时,

    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

    故点

    所以,,解得

    因此,椭圆的方程为.

    20. 已知函数.

    1时,求曲线在点处的切线方程;

    2在区间上的极值;

    3设函数.时,,不等式成立,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,依题意不等式成立,只需成立,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】

    时,

    所以  

    所以曲线在点处的切线方程为.

    【小问2详解】

    .

    ①当时,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】

    易知上单调递减,在上单调递增,

    所以上的最小值为.

     所以.    

    因为

    由题意,对于任意的实数,不等式 恒成立,只需成立,所以

    解得,又,所以.  

    ①当时,因为,所以

    由(2)知,上单调增,所以.

    所以

    所以上单调增,则,解得

    ,此时,

     ②当时,由(2)知,上单调递增,且,又,所以存在,且

    ,使得,即,得.

    所以的解为,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()值问题处理.

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