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    2023届浙江省绍兴市高三下学期4月高考适应性考试(二模)数学试题含解析

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    这是一份2023届浙江省绍兴市高三下学期4月高考适应性考试(二模)数学试题含解析,共24页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    2023届浙江省绍兴市高三下学期4月高考适应性考试(二模)数学试题

     

    一、单选题

    1.已知集合,则    

    A B C D

    【答案】D

    【分析】根据交集的含义即可得到答案.

    【详解】因为集合表示的是所有偶数的集合,所以

    故选:D.

    2.已知,则    

    A B0 C D1

    【答案】A

    【分析】利用复数的四则运算计算求模即可.

    【详解】,则,故,解之得

    所以.

    故选:A

    3.下列函数在区间上单调递增的是(    

    A B

    C D

    【答案】D

    【分析】对于BCD,根据各个选项观察均是向右平移两个单位长度的形式,根据原函数的单调区间可以判断平移后的单调区间,进而判断上的单调性得到结论,而根据二次函数的单调性可判断A的正误.

    【详解】对于选项:开口向上,对称轴,所以在上单调递减,故不符合题意.

    对于选项:向右平移了两个单位长度,所以在在上单调递减,故不符合题意.

    对于选项:向右平移了两个单位长度,

    所以上单调递减,在上单调递增,

    因为,所以不符合题意.

    对于选项:向右平移了两个单位长度,

    所以上单调递增,则在上单调递增,符合题意.

    故选.

    4.已知非零向量满足,则    

    A B1 C D2

    【答案】A

    【分析】两边平方计算可得答案.

    【详解】

    解得.

    故选:A.

    5.绍兴某乡村要修建一条100米长的水渠,水渠的过水横断面为底角为120°的等腰梯形(如图)水渠底面与侧面的修建造价均为每平方米100元,为了提高水渠的过水率,要使过水横断面的面积尽可能大,现有资金3万元,当过水横断面面积最大时,水果的深度(即梯形的高)约为(    )(参考数据:

    A0.58 B0.87 C1.17 D1.73

    【答案】B

    【分析】如图设横截面为等腰梯形,求出资金3万元都用完时,设,再根据梯形的面积公式结合二次函数的性质即可得解.

    【详解】如图设横截面为等腰梯形

    要使水横断面面积最大,则此时资金3万元都用完,

    ,解得米,

    ,则,故,且

    梯形的面积

    时,

    此时

    即当过水横断面面积最大时,水果的深度(即梯形的高)约为0.87.

    故选:B.

    6.已知一组样本数据共有9个数,其平均数为8,方差为12.将这组样本数据增加一个数据后,所得新的样本数据的平均数为9,则新的样本数据的方差为(    

    A18.2 B19.6 C19.8 D21.4

    【答案】C

    【分析】利用平均数公式及其方差公式求解.

    【详解】设增加的数为,原来的9个数分别为

    所以

    又因为,即

    所以

    故选:C.

    7.已知等腰直角的斜边分别为上的动点,将沿折起,使点到达点的位置,且平面平面.若点均在球的球面上,则球表面积的最小值为(    

    A B C D

    【答案】D

    【分析】由题设共圆(不与重合),进而确定,找到,四边形外接圆圆心,由棱锥外接球、面面垂直的性质确定球心位置,设,求外接球半径最小值,即可得结果.

    【详解】由点均在球的球面上,且共圆(不与重合),

    所以不与重合),

    为等腰直角三角形,为斜边,即有

    如上图,都为直角三角形,且

    由平面图到立体图知:

    又面,面

    所以,同理可得

    翻折后,的中点分别为,四边形外接圆圆心,

    ,过,它们交于,即为外接球球心,如下图示,

    再过,交,连接,则为矩形,

    综上,,则中点,

    所以,而

    ,则,故

    所以球半径

    时,,故球表面积的最小值为.

    故选:D

    8.设,则(    

    A B

    C D

    【答案】B

    【分析】根据进行构造函数,利用导数判断单调性,推出a1的大小关系,同理判断b1的关系,判断的大小范围时采用分析的方法,结合的特点,构造函数,利用导数判断单调性,即可判断其范围.

    【详解】设函数,求导得:,

    上单调递减,所以A错误;

    设函数,则

    时,上单调递增,

    时,上单调递减,

    ,仅当时取等号,

    ,则时,,即

     所以D错误;

    下面证明

     ,即证,

    ,即证:,即

    构造函数 ,即证

    ,所以上单调递减,则

    即证

    上单调递减,故,即成立,

    成立,所以

    故选:B

    【点睛】难点点睛:本题比较大小,要明确数的结构特点,确定其中的变量,进而构造相应的函数,利用单调性进行大小比较,难点是本题解答时要选择恰当的变量,连续构造相应的函数,进行解答.

     

    二、多选题

    9.已知函数的导函数,则(    

    A的周期相同

    B的值域相同

    C可能是奇函数

    D的最大值是

    【答案】AC

    【分析】求导得出,利用三角函数性质直接判断AB,再利用辅助角公式及正弦函数性质判断C,结合二倍角公式判断D

    【详解】由题意

    因此的最小正周期都是A正确;

    值域是,而的值域是时,两者不相同,B错;

    ,(其中为锐角),

    ,当,即时,是奇函数,C正确;

    ,最大值是D错.

    故选:AC

    10.已知抛物线的焦点分别为.分别为上的点,且线段平行于轴,则(    

    A.当时,是直角三角形

    B.当时,是等腰三角形

    C.四边形可能是菱形

    D.四边形可能是矩形

    【答案】ABD

    【分析】由题意,不妨设,所以,当时,求出坐标,利用两点间的距离公式求出可判断A;当时,求出坐标,利用两点间的距离公式求出可判断B;若四边形是菱形,则,求出可判断C;结合C,再判断出轴,轴可判断D.

    【详解】由题意,不妨设,所以

    对于A,如下图,当时,,即,解得

    所以,可得

    所以是直角三角形,故A正确;

    对于B,如下图,当时,,即,解得

    所以,可得

    所以,所以是等腰三角形,故B正确;

    对于C,如下图,若四边形是菱形,则,即,解得,所以

    可得

    所以,所以四边形不是菱形,故C错误;

    对于D,如下图,由C知,

    轴,轴,所以四边形可能是矩形,故D正确.

    故选:ABD.

    11.某学校课外社团活动课上,数学兴趣小组进行了一次有趣的数学实验操作,课题名称不用尺规等工具,探究水面高度”.如图甲,是一个水平放置的装有一定量水的四棱锥密闭容器(容器材料厚度不计),底面为平行四边形,设棱锥高为,体积为,现将容器以棱为轴向左侧倾斜,如图乙,这时水面恰好经过,其中分别为棱的中点,则(    

    A.水的体积为

    B.水的体积为

    C.图甲中的水面高度为

    D.图甲中的水面高度为

    【答案】AC

    【分析】将四棱锥补成平行六面体,利用棱柱和棱锥的体积公式逐项分析即可.

    【详解】如图将四棱锥补成平行六面体,设平行四面体的体积为

    根据分别为棱的中点,

    ,而三棱柱与平行六面体的高相同,

    根据四棱锥与平行六面体底和高均相同,则,则

    易知

    ,故A正确,B错误,

    图甲中上方的小四棱锥高为,,则

    故图甲中的水面高度为,故C正确,D错误;

    故选:AC.

    12冰雹猜想也称为角谷猜想,是指对于任意一个正整数,如果是奇数㩆乘以3再加1,如果是偶数就除以2,这样经过若干次操作后的结果必为1,犹如冰雹掉落的过程.参照冰雹猜想,提出了如下问题:设,各项均为正整数的数列满足则(    

    A.当时,

    B.当时,

    C.当为奇数时,

    D.当为偶数时,是递增数列

    【答案】ACD

    【分析】时,结合条件求出可判断A,求出可判断B;由数学归纳法可证明C;据与零的关系,判断数列单调递增可判断D.

    【详解】对于A,当时,

    ,故A正确;

    对于B,当时,由A选项知:,故B不正确;

    对于C,因为,当为奇数时,为偶数,

    假设为奇数时, 为偶数时,

    为奇数时,,且为偶数;

    为偶数时,

    所以若为奇数,则;若为偶数,则

    因此对都有,故C正确;

    对于D,当为偶数时,若为奇数,则为奇数.

    因为为奇数,所以归纳可得,对均为奇数,则

    所以

    所以数列单调递增,故D正确.

    故选:ACD.

     

    三、填空题

    13的值为__________.

    【答案】

    【分析】利用二项式定理计算即可.

    【详解】原式

    =

    故答案为:

    14.已知圆,若被两坐标轴截得的弦长相等,则__________.

    【答案】/

    【分析】被两坐标轴截得的弦长相等,则圆心到两坐标轴的距离相等,即圆心的横纵坐标的绝对值相等可得答案.

    【详解】圆的弦长为为圆的半径,为圆心到弦的距离),

    被两坐标轴截得的弦长相等,则圆心到两坐标轴的距离相等,

    即圆心的横纵坐标的绝对值相等,即,解得.

    故答案为:.

    15.与曲线都相切的直线方程为__________.

    【答案】

    【分析】分别设出直线与两曲线相切的切点,然后表示出直线的方程,再根据切线是同一条直线建立方程求解.

    【详解】设直线与曲线相切于点

    因为,所以该直线的方程为,即

    设直线与曲线相切于点

    因为,所以该直线的方程为,即

    所以,解得

    所以该直线的方程为

    故答案为:.

    16.已知椭圆的左、右焦点分别为.关于直线的对称点恰好在上,且直线的另一个交点为,则__________.

    【答案】

    【分析】由点的对称性求出点坐标,和线段,从而发现为直角,再由椭圆标准定义找到关系,并求出的长度,最后在直角三角形中,求出的值.

    【详解】

    关于直线的对称点

    ,得

    可知,又知

    所以,则为直角,

    由题意,点恰好在上,根据椭圆定义,得

    ,设,则

    在直角三角形中,

    解得,从而

    所以.

    故答案为:

     

    四、解答题

    17.记为正项数列的前项积,且.

    (1)求数列的通项公式;

    (2)证明:.

    【答案】(1)

    (2)证明见解析

     

    【分析】1)由等比数列的定义可得答案;

    2)由等比数列的前项和公式可得答案.

    【详解】1)由可得,,即

    又因为

    所以是首项为1,公比为2的等比数列,

    所以

    2

    所以

    .

    18.记的内角的对边分别为,已知.

    (1),求

    (2),求.

    【答案】(1)

    (2)

     

    【分析】1)解法1:由可得,由正弦定理和余弦定理将等式边化角即可求出;解法2:由正弦定理可得,结合两角和的正弦公式、二倍角的正弦和余弦公式,化简可得,再由余弦定理代入即可求出

    2)由可得,再由余弦定理即可求出;解法2:由正弦定理边化角化简已知表达式可得,再结合两角和的正弦公式,二倍角的正弦和余弦公式化简即可求出.

    【详解】1)解法1

    代入,得.

    解法2:由正弦定理可得:

    代入化简

    因为,所以,解得:

    由余弦定理可得:

    代入化简得,解得(负值舍).

    2)解法1

    ,又

    所以.

    解法2:因为,所以

    代入

    因为,则

    化简:

    时,则,则,舍去不满足题意;

    时,则,因为,所以.

    19.如图,在多面体中,平面为等边三角形,,点的中点.

    (1)若点的重心,证明;点在平面内;

    (2)求二面角的正弦值.

    【答案】(1)证明见解析

    (2)

     

    【分析】1)取A中点N,连接MN,由点G的重心,得出,再证明四边形是平行四边形,即可证明点在平面内;

    2)解法1:由平面,得出平行四边形为矩形,得出,再由点的中点得出,证明出平面,得出,即可得出就是所求二面角的平面角,求出的正弦值即可得出答案;解法2:建立空间直角坐标系,分别求出平面和平面的一个法向量,求出两平面夹角的余弦,再求出正弦即可.

    【详解】1)证明:取A中点N,连接MN,如图所示,

    因为点G的重心,

    G一定在中线上,

    因为点的中点,点的中点,

    所以是梯形的中位线,

    所以,且

    所以

    所以四边形是平行四边形,

    因为点平面

    所以点平面

    即点在平面内.

    2)解法1

    因为平面

    所以平面

    又因为平面

    所以

    因为四边形是平行四边形,

    所以四边形是矩形,

    所以

    因为为等边三角形,点中点,

    所以

    所以

    又因为平面平面

    所以平面

    又因为平面

    所以

    所以就是所求二面角的平面角,

    因为

    所以

    故二面角的正弦值为

    解法2:以为原点,所在直线为x轴,垂直于的直线为y轴,所在直线为z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,

    设平面与平面的法向量分别为

    ,不妨取.

    ,不妨取

    所以

    故二面角的正弦值为

    202023年是全面贯彻落实党二十大精神的开局之年,也是实施十四五规划承上启下的关键之年,今年春季以来,各地出台了促进经济发展的各种措施,经济增长呈现稳中有进的可喜现象.服务业的消费越来越火爆,绍兴一些超市也纷纷加大了广告促销.现随机抽取7家超市,得到其广告支出x(单位:万元)与销售额y(单位:万元)数据如下:

    超市

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    广告支出

    1

    2

    4

    6

    10

    13

    20

    销售额

    19

    32

    44

    40

    52

    53

    54

    (1)建立关于的一元线性回归方程(系数精确到0.01);

    (2)若将超市的销售额与广告支出的比值称为该超市的广告效率值,当时,称该超市的广告为好广告”.从这7家超市中随机抽取4家超市,记这4家超市中好广告的超市数为,求的分布列与期望.

    附注:参考数据,回归方程中斜率和截距的最小二乘估计公式分别为:.

    【答案】(1)

    (2)分布列见解析,期望为

     

    【分析】1)首先计算,再根据参考公式和数据,分别计算,即可求解;

    2)根据超几何分布求概率,再根据分布列求期望.

    【详解】1)由数据可得

    ,

    .

    .

    2)由题知,7家超市中有3家超市的广告是好广告X的可能取值是0123

    .

    .

    所以的分布列为

    0

    1

    2

    3

    所以.

    21.已知双曲线的左、右焦点分别为,且的一条渐近线的距离为.

    (1)的方程;

    (2)的左顶点且不与轴重合的直线交的右支于点,交直线于点,过的平行线,交直线于点,证明:在定圆上.

    【答案】(1)

    (2)证明见解析

     

    【分析】1)根据焦点到渐近线的距离求出即可得解;

    2)由题意可设PA的斜率分别为,设直线AP的方程为,联立双曲线方程,求出,由三角函数可得,即化为得证.

    【详解】1)根据题意可知C的一条渐近线方程为

    到渐近线的距离为

    所以

    所以的方程为.

    2)设C的左顶点为A,则,

    故直线为线段的垂直平分线.

    所以可设PA的斜率分别为,故直线AP的方程为.

    C的方程联立有

    B),则,即

    所以

    轴时,是等腰直角三角形,

    且易知

    不垂直于x轴时,直线的斜率为,故

    因为

    所以

    所以

    因为

    所以

    所以为定值,

    所以点Q在以为圆心且半径为4的定圆上.

    【点睛】方法点睛:利用韦达定理法解决直线与圆锥曲线相交问题的基本步骤如下:

    1)设直线方程,设交点坐标为

    2)联立直线与圆锥曲线的方程,得到关于(或)的一元二次方程,必要时计算

    3)列出韦达定理;

    4)将所求问题或题中的关系转化为(或)的形式;

    5)代入韦达定理求解.

    22.设函数.

    (1)证明:当时,

    (2),若有且仅有2个零点,求的值.

    【答案】(1)证明见解析

    (2)01

     

    【分析】1)求出,利用其单调性和特殊值可得使得,再由可得答案;

    2)由时,求出的零点,时,利用范围可得在1个零点:分讨论,利用的单调性和函数值可得答案.

    【详解】1)当时,有单调递增,

    ,则可知,使得

    所以单调递减,在单调递增,

    ,则可知

    2)依题意,函数的定义域是

    时,,即,而

    时,时,,有两个零点,符合题意;

    时,若,有,且,有

    ,由(1)可知,则

    所以1个零点:

    ,有,若

    可知1个零点,符合题意:

    ,有单调递增,

    i)若,则当,有

    ii)若,又,则可知,使得

    由(i)、(ii),则可知有单调递减,所以

    又有,所以至少有1个零点,

    则可知至少有2个零点,不符合题意;

    ,有单调递增,

    ,则可知,使得

    所以单调递增,则有

    又有,所以至少有1个零点,

    则可知至少有2个零点,不符合题意;

    时,由

    可知,有且仅有满足题意,即时,满足题意.

    综上可知,实数a的值为01.

    【点睛】方法点睛:函数由零点求参数的取值范围的常用方法与策略:

    1、分类参数法:一般命题情境为给出区间,求满足函数零点个数的参数范围,通常解法为从中分离参数,然后利用求导的方法求出由参数构造的新函数的最值,根据题设条件构建关于参数的不等式,再通过解不等式确定参数的取值范围;

    2、分类讨论法:一般命题情境为没有固定的区间,求满足函数零点个数的参数范围,通常解法为结合函数的单调性,先确定参数分类标准,在每个小范围内研究零点的个数是否符合题意,将满足题意的参数的各个小范围并在一起,即可为所求参数的范围.

     

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