年终活动
搜索
    上传资料 赚现金
    英语朗读宝

    2023年上海市建平中学高三高考三模数学试卷含答案解析

    2023年上海市建平中学高三高考三模数学试卷含答案解析第1页
    2023年上海市建平中学高三高考三模数学试卷含答案解析第2页
    2023年上海市建平中学高三高考三模数学试卷含答案解析第3页
    还剩16页未读, 继续阅读
    下载需要10学贝 1学贝=0.1元
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    2023年上海市建平中学高三高考三模数学试卷含答案解析

    展开

    这是一份2023年上海市建平中学高三高考三模数学试卷含答案解析,共19页。
    2023届建平中学高三三模考试数学试卷.填空题(本大题共有12小题,满分54分,第1-6题每思4分,第7-12题每题5分)1.设集合,若,则实数________2.设复数,其中i为虚数单位,则______3.若是直线的一个方向向量,则直线的倾斜角大小为_________4.函数的导数为__________.5.若关于的方程组无解,则实数________6.若的展开式中第三项与第五项的系数之比为,则展开式中常数项是_______7.函数的图像恒过定点,则点的坐标为___________.8.抛掷3个骰子,事件三个骰子向上的点数互不相同,事件其中恰好有一个骰子向上的点数为2”,则___________.9.一个正三棱锥的侧棱长为1,底面边长为,它的四个顶点在同一个球面上,则球的表面积为__________.10.设某车间的A类零件的厚度L(单位:)服从正态分布,且.若从A类零件中随机选取100个,则零件厚度小于的个数的方差为______11.椭圆与双曲线有相同的焦点F1F2P是它们的一个交点,且∠F1PF2=,记椭圆和双曲线的离心率分别为e1e2,则e1e2的最小值为_____12.已知非零平面向量满足:的夹角为的夹角为,则的取值范围是__________..单选题(本大题共有4小题,满分18分,其中第1314题每题4分,第1415题每题5分)13.下列函数中,既是定义域内单调增函数,又是奇函数的是(       A B C D14.在一次试验中,测得的五组数据分别为,去掉一组数据后,下列说法正确的是(       A.样本数据由正相关变成负相关 B.样本的相关系数不变C.样本的相关性变弱 D.样本的相关系数变大15.如图,将四边形中,沿着翻折到,则翻折过程中线段中点的轨迹是(       A.椭圆的一段 B.抛物线的一段C.双曲线的一段 D.一段圆弧16.已知非常数列满足,若,则A.存在,对任意,都有为等比数列B.存在,对任意,都有为等差数列C.存在,对任意,都有为等差数列D.存在,对任意,都有为等比数列.解答题(本大题共5题,满分76分)17.如图,在三棱锥中,平面平面,且点在以点为圆心为直径的半圆上.(1)求证:(2),且与平面所成角为,求点到平面的距离.18.已知向量(1)时,求的值;(2)设函数,已知在ABC中,内角ABC的对边分别为,若,求 ()的取值范围.19.流行性感冒简称流感,是流感病毒引起的急性呼吸道感染,也是一种传染性强、传播速度快的疾病.了解引起流感的某些细菌、病毒的生存条件、繁殖习性等对于预防流感的传播有极其重要的意义,某科研团队在培养基中放入一定是某种细菌进行研究.经过2分钟菌落的覆盖面积为,经过3分钟覆盖面积为,后期其蔓延速度越来越快;菌落的覆盖面积(单位:)与经过时间(单位:)的关系现有三个函数模型:),),)可供选择.(参考数据:(1)选出你认为符合实际的函数模型,说明理由,并求出该模型的解析式;(2)在理想状态下,至少经过多少分钟培养基中菌落的覆盖面积能超过?(结果保留到整数)20.已知椭圆左、右顶点分别为是椭圆上异于的任一点,直线是直线上两点,分别交椭圆于点两点.(1)直线的斜率分别为,求的值;(2)三点共线,,求实数的值;(3)若直线过椭圆右焦点,且,求面积的最小值.21.已知函数,其中1)当时,讨论函数的单调性;2)若函数仅在处有极值,求的取值范围;3)若对于任意的,不等式上恒成立,求的取值范围.
    102【分析】利用子集的定义即可求出的值.【详解】集合,若,则所以故答案为:02【点睛】本题主要考查了子集的定义,涉及元素的互异性,属于基础题.2-3【分析】先化简复数再求解.【详解】解:因为复数所以-3故答案为:-33【分析】先根据直线方向向量求出斜率,再由直线方向向量和倾斜角关系求出倾斜角.【详解】因为是直线的一个方向向量,所以直线的斜率所以直线的倾斜角大小为故答案为:4【分析】利用复合函数的求导法则以及商的导数运算法可求得结果.【详解】因为.故答案为:.5【分析】把方程组无解转化为两条直线无交点,然后结合两直线平行与系数的关系列式求得.【详解】若关于的方程组无解,说明两直线无交点.,解得.故答案为:【点睛】本题考查了两直线平行系数之间的关系,需熟记两直线平行系数的关系式,属于基础题.645【分析】展开式的通项为,由题意得,解得n10,再由,得,即可求得常数项.【详解】因为的展开式的通项为所以展开式中第三项的系数为,第五项的系数为由题意有,即,解得,得所以展开式的常数项为故答案为:457【分析】求出定点的横坐标,代入函数求出定点的纵坐标,即得解.【详解】解:设.时,所以函数的图象经过定点.故答案为:8【分析】根据题中条件,先分别求出事件与事件发生的概率,再由条件概率的计算公式,即可得出结果.【详解】由题意,事件发生的概率为事件发生的概率为因此.故答案为:.9【分析】为正三角形的中心,则平面,正三棱锥的外接球的球心上,在中利用勾股定理求出的长,再在中利用勾股定理即可求出的值,从而得到球的表面积.【详解】如图所示:为正三角形ABC的中心,连接,则平面,正三棱锥的外接球的球心上,设球的半径为,连接的边长为中,中,,解得此时说明球心点的下方,即如下图所示:的表面积为故答案为:1016【分析】根据正态分布得到,再由零件厚度小于14mm的个数服从求解.【详解】依题意,得若从A类零件中随机选取100个,则零件厚度小于14mm的个数服从所以.故答案为:16.11 【分析】设出椭圆与双曲线的标准方程分别为:利用定义可得:,解出,利用余弦定理可得关于的等式,再由基本不等式求得当取最小值.【详解】不妨设椭圆与双曲线的标准方程分别为:化为:,当且仅当时取等号,故答案为【点睛】本题考查了椭圆与双曲线的定义标准方程及其性质、余弦定理、基本不等式的性质,属于难题.解决圆锥曲线中的最值问题一般有两种方法:一是几何意义,特别是用圆锥曲线的定义和平面几何的有关结论来解决,非常巧妙;二是将圆锥曲线中最值问题转化为函数问题,然后根据函数的特征选用参数法、配方法、判别式法、三角函数有界法、函数单调性法以及均值不等式法.12【分析】以点为起点作向量,则,由的夹角为的夹角为可知:四点共圆,然后结合正弦定理与三角函数求解即可.【详解】如图:以点为起点作向量的夹角为的夹角为可知:四点共圆,中:,即所以,所以由同弧所对的圆周角相等,可得,则中:所以的取值范围是故答案为:13D【分析】对于A,利用正切函数的性质判断;对于B,由单调区间不能合并判断;对于C,利用函数的奇偶性定义判断;对于D,利用奇偶性定义及导数法判断.【详解】解:对于A为奇函数,在定义域内不单调,不符合题意;对于B,定义域为,所以为奇函数,在上分别单调递增,不符合题意;对于C,定义域为R,关于原点对称,但,故函数不是奇函数,不符合题意;对于D,定义域为R,关于原点对称,又,则是奇函数,,则单调递增,符合题意.故选:D.14D【分析】由正负相关、相关系数的含义及相关性强弱依次判断即可.【详解】由题意,去掉离群点后,仍然为正相关,相关性变强,相关系数变大,故ABC错误,D正确.故选:D.15D【分析】过点的垂线,垂足为,过点点的垂线,垂足为,连接,再分别分析翻折前、后的变化量与不变量,在翻折后的图形中取中点,进而可得答案.【详解】解:在四边形中,过点的垂线,垂足为,过点点的垂线,垂足为,连接,如图1所以当四边形确定时, 三边长度均为定值,沿着翻折到,形成如图2的几何体,并取中点,连接由于在翻折过程中,所以由中位线定理可得为定值,所以线段中点的轨迹是以中点为圆心的圆弧上的部分.故选:D16B【解析】本题先将递推式进行变形,然后令,根据题意有常数,且,将递推式通过换元法简化为,两边同时减去,可得,此时逐步递推可得.根据题意有,则当时,可得到数列是一个等差数列,由此可得正确选项.【详解】解:由题意,得.,则为非零常数且均为非零常数,常数,且..两边同时减去,可得常数,且,且.数列是非常数数列,则当,即,即,即时,.此时数列很明显是一个等差数列.存在,只要满足为非零,且时,对任意,都有数列为等差数列.故选:B.【点睛】本题主要考查递推式的基本知识,考查了等差数列的基本性质,换元法的应用,逻辑思维能力和数学运算能力,是一道难度较大的题目.17(1)证明见解析(2) 【分析】1)连接,根据线面垂直的性质证明平面即可;2)根据线面垂直的性质可得与平面所成角为,再根据等体积法求解点到平面的距离即可【详解】1)连接,因为,故,又平面,故平面.平面,故2)由(1)因为,且平面平面,平面平面,故平面,故与平面所成角为,故,又点在以点为圆心为直径的半圆上,,故,设点到平面的距离为 ,则因为,即,解得18(1)(2) 【分析】1)由,可得,化简可得,再代值计算即可,2)由题意利用向量的数量积运算和三角函数恒等变换公式化简可得,再利用正弦定理可求得,从而可得,由,得,再利用正弦函数的性质可求得其范围【详解】1)因为所以,所以所以2)因为所以所以ABC中,所以由正弦定理得,得因为,所以角为锐角,所以所以 因为,所以所以因为所以所以所以所以 ()的取值范围为19(1)答案见解析;(2)至少经过培养基中菌落的覆盖面积能超过. 【分析】1)根据题意,分析三个函数模型的增长速度快慢,选择,并求出解析式;2)根据题意,,求出的取值范围,进而得出结果.【详解】1)因为)的增长速度越来越快,)和)的增长速度越来越慢,所以应选函数模型.由题意得,解得所以该函数模型为);2)由题意得,即所以.所以至少经过培养基中菌落的覆盖面积能超过.20(1)(2)(3) 【分析】1)由椭圆的方程可得的坐标,设的坐标,代入椭圆的方程,可得的横纵坐标的关系,进而求出的值;2)由题意设的坐标,可得的坐标,求出直线的方程,令,可得的纵坐标,即求出的坐标,同理可得的坐标,再由,可得,代入可得的值;3)设直线的方程,与椭圆的方程联立,可得两根之和及两根之积,可得的纵坐标之差的绝对值,设直线的方程,令,可得的坐标,同理可得的坐标,求出的代数式,代入三角形的面积公式,可得三角形的面积的最小值.【详解】1)由椭圆的方程可得,则可得2)因为三点共线,设,则所以直线的方程为,可得,即同理可得又因为所以,即解得3)由题意可得直线的斜率不为0设直线的方程为,设联立,整理可得显然,且直线的方程,令可得,同理可得所以所以,当且仅当时取等号,所以面积的最小值为18【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的形式;5)代入韦达定理求解.21.(1内是增函数,在内是减函数.(23【分析】1)先求得导函数,代入的值,根据零点及自变量的变化情况即可求得单调区间.2)根据极值点的,即可判断出成立,进而利用判别式求得的取值范围.3)根据条件,可知,从而判断出上的最大值,进而可得关于的不等式组,根据的范围即可求得的取值范围.【详解】1)先求得导函数为时,.令,解得 变化时,的变化情况如下表:00+0极小值极大值 所以内是增函数,在内是减函数. 2显然不是方程的根.为使仅在处有极值,必须成立即有解不等式,得这时,单减,单增,是唯一极值. 因此满足条件的的取值范围是3由条件,可知从而恒成立.上,当时,;当时,因此函数上的最大值是两者中的较大者. 为使对任意的,不等式上恒成立,当且仅当上恒成立所以,因此满足条件的的取值范围是 

    相关试卷

    上海市建平中学2023-2024学年高三上学期开学考试数学试卷:

    这是一份上海市建平中学2023-2024学年高三上学期开学考试数学试卷,共3页。

    2022年上海市浦东新区建平中学高考数学二模试卷:

    这是一份2022年上海市浦东新区建平中学高考数学二模试卷,共20页。试卷主要包含了填空题,选择题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    2021年上海市浦东新区建平中学高考三模数学试卷含答案解析:

    这是一份2021年上海市浦东新区建平中学高考三模数学试卷含答案解析,共16页。试卷主要包含了填空题等内容,欢迎下载使用。

    欢迎来到教习网
    • 900万优选资源,让备课更轻松
    • 600万优选试题,支持自由组卷
    • 高质量可编辑,日均更新2000+
    • 百万教师选择,专业更值得信赖
    微信扫码注册
    qrcode
    二维码已过期
    刷新

    微信扫码,快速注册

    手机号注册
    手机号码

    手机号格式错误

    手机验证码 获取验证码

    手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

    设置密码

    6-20个字符,数字、字母或符号

    注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
    QQ注册
    手机号注册
    微信注册

    注册成功

    返回
    顶部
    Baidu
    map