2023届河南省青桐鸣大联考高三下学期4月联考文科数学试题
展开2023届普通高等学校招生全国统一考试
大联考(高三)
数学(文科)
全卷满分150分,考试时间120分钟。
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、班级、考场号、座位号、考生号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把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。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题:本大题共12小题,每小题5分,共60分。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. 已知集合则 ( )
A.{1 ,2} B.{1 ,2,3} C.{1 ,2,3,4} D.{1 ,2,3,4,5}
2. 复数满足,则||= ( )
A.1 B. C.2 D.
3. 已知命题,命题则是的 ( )
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
4. 已知正实数,点M(1,4)在直线 上,则的最小值为 ( )
A.4 B.6 C.9 D.12
5. 已知 则= ( )
6. 函数 的图象大致是 ( )
7. 若执行下面的程序框图,则输出的 ( )
A.有6个值,分别为6,10,28,36,66,78
B.有7个值,分别为6,10,28,36,66,78,91
C.有7个值,分别为6,10,28,36,66,78,120
D.有8个值,分别为6,10,28,36,66,78,120,136
8. 已知圆O为△ABC的外接圆, 则 ( )
A.2 B.-2 C.4 D.-4
9. 函数 的最大值为 ( )
A.1 B. C. D.
10. 在长方体中2,.为的中点,⊥平面,则与所成角的余弦值为 ( )
11. 已知数列{}满足则 ( )
12. 已知抛物线上有三点,),点的纵坐标为 2,-4, 且,则△面积的最大值为 ( )
二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分。
13. 已知 的一条切线是,则实数= .
14. 已知一个球的表面上有四点, 平面⊥平面,则该球的表面积为 .
15. 已知数列{}满足 则
16. 已知双曲线 的左、右焦点分别为,点位于双曲线的右支上,交左支于点,△的内切圆的半径为1,与,分别切于点,则= .
三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第17~21题为必考题,每个试题考生都必须作答。第22、23题为选考题,考生根据要求作答。
(一)必考题:共60分。
17.(12分)
已知锐角三角形的内角的对边分别为a ,
(1)求;
(2)若 求b+c的取值范围.
18. (12分)
为巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,在国家产业扶贫政策的大力支持下,某贫困村利用当地自然条件,在南、北两山上种植苹果,现已开始大量结果,苹果成熟时,将苹果分为“一级”“二级”“三级”,价格从高到低,有一水果商人要收购这里的苹果,收购前,将南山和北山上的苹果各随机摘取了200千克,按等级分开后得到的数据为:南山上的“一级”苹果40千克,“二级”苹果150千克;南、北山上的“三级”苹果共40千克;北山上的“一级”苹果50千克.(假设两山上的苹果总产量相同,以样本的频率估计概率)
(1)若种植苹果的成本为5元/千克,苹果收购价格如下表:
等级 | “一级” | “二级” | “三级” |
价格(元/千克) | 12 | 8 | 1 |
①分别计算南山和北山各随机摘取的200千克苹果的平均利润;
②若按个数计算,“一级”苹果平均每千克有3个,“二级”苹果平均每千克有4个,“三级”苹果平均每千克有6个,以此计算该村南山上的200千克苹果的个数,并按各等级苹果个数以分层抽样的方式从中抽取13个苹果,分别放在13个外形完全一样的包装内,水果商人在这13个苹果中随机取2个,求恰有1个“三级”苹果的概率.
(2)判断能否有99%的把握认为“三级”苹果的多少与南、北山有关.
附
0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | |
2.706 | 3.841 | 6.635 | 7.879 |
19. (12分)
在四棱锥P-ABCD中,AB=4,BC=CD=2,AB//CD,∠ABC=90°,
PA=PD=2,PD⊥BD.
(1)证明:平面PAB⊥平面PBD;
(2)求点C到平面PAB的距离.
20. (12分)
已知点 在椭圆 上,分别是椭圆的左、右顶点,直线MA和MB的斜率之和满足:
(1)求椭圆的标准方程;
(2)斜率为1的直线交椭圆于两点,椭圆上是否存在定点,使直线和的斜率之和满足与均不重合)?若存在,求出点坐标;若不存在,说明理由.
21. (12分)
设函数
(1)求的单调区间;
(2)若函数有三个零点,且 证明.
(二)选考题:共10分。请考生在第22、23题中任选一题作答。如果多做,则按所做的第一题计分。
22. [选修4-4:坐标系与参数方程](10分)
在直角坐标系中,曲线的参数方程为 为参数且),以坐标原点为极点,轴的非负半轴为极轴,建立极坐标系,且 直线的极坐标方程为
(1)求直线的直角坐标方程和曲线的普通方程;
(2)若直线与曲线有公共点,求实数的取值范围.
23. [选修4-5:不等式选讲](10分)
已知函数的图象如图所示,当 时,取得最小值3,
(1)求实数的值;
(2)若恒成立,求实数的取值范围.
2023届普通高等学校招生全国统一考试
大联考(高三)答案
数学(文科)
1. C 【解析】由 得1≤<26,故={1,2,3,4}.故选C.
2. B 【解析】 则 故 故选B.
3. B 【解析】由题意得,命题,故是的必要不充分条件.故选B.
4. C 【解析】由题意得 故· 当且仅当 即时,等号成立.故选C.
5. A 【解析】由tanαtanβ=2,得sinαsinβ=2cosαcosβ,与 联立,解得 故cos(α-β)=cosαcosβ+ 故选A.
6. A【解析】 ,可知为偶函数,排除B;易知,,排除C;=0,排除D.故选A.
7. C 【解析】当n=3时,输出s=6;当n=4时,输出s=10;当n=7时,输出s=28;当n=8时,输出s=36;当n=11时,输出s=66;当n=12时,输出s=78;当n=15时,15>12,输出s=120,结束.故选C.
8. B 【解析】如图,
圆O的直径为故|OB|=|OC|=R=2,∠BOC=2∠BAC=120°,故 故选B.
9. A 【解析】 故最大值为1.故选A.
10. B 【解析】连接MB,MD,BD,连接A₁D,如图,
A₁B₁⊥平面BCC₁B₁,则A₁B₁⊥BM,又A₁C⊥平面MBD,则A₁C⊥BM,A₁C∩A₁B₁=A₁,则BM⊥平面A₁B₁C,则BM⊥B₁C,∠MBC=∠BB₁C,则tan∠MBC=tan∠BB₁C,则 解得 由长方体的性质易知,A₁B₁∥DC,所以四边形A₁B₁CD为平行四边形,所以A₁D∥B₁C,则∠BA₁D即为所求角,在△BA₁D中, 故 故选B.
11.B【解析】 故{}是首项为=+1=2,公比为2的等比数列,则 故选B.
12. C【解析】由题意得, 则M(1,2),由y₁+y₂=-4, 得 -1.
设直线AB:,代入抛物线方程得,可得Δ=16+16t>0,得.
点M(1,2)到AB的距离为d= 故
由,得,即,又,则,则 ,易得当且仅当 时,g(t)取得最大值,为 故S△MAB最大值为 故选C.
【解析】设切点坐标为(x₀,y₀),则满足 则 ax₀=x₀-1, 代入①得,解得 ,
14. 16π【解析】设球心为O,半径为R,BD的中点为M,则M为△BCD的外心,OM⊥平面BCD,又平面ABD⊥平面BCD,故O在平面ABD内,故O为△ABD的外心 故
【解析】当时, 满足故=,n∈.令
则
两式相减得,
【解析】设内切圆与F₂M切于点Q,,如图,
则,即,化简得①, =,即②,①+②得,NI平分∠RNP,则故 则
17.解:(1)由题意得 化简得
即
则
解得
(2)由题意及正弦定理 得
则
由(1)知, 得 则
故
故的取值范围是
18. 解:(1)①由题意得,南山:“一级”苹果40千克,“二级”苹果150千克,“三级”苹果200-190=10(千克),南山随机摘取的200千克苹果的平均利润为 (元/千克),
北山:“一级”苹果50千克,“三级”苹果40-10=30(千克),“二级”苹果200-50-30=120(千克),故北山随机摘取的200千克苹果的平均利润为 (元/千克).
②南山“一级”苹果有3×40=120(个),“二级”苹果有4×150=600(个),“三级”苹果有6×10=60(个),共有780个,
按分层抽样的方式抽取的13个苹果中,“一级”苹果有 (个),“二级”苹果有 10(个),“三级”苹果有 (个),
2个“一级”苹果分别记为A₁,A₂,10个“二级”苹果分别记为: “三级”苹果记为C,抽取2个苹果有
C),…,(,共78种可能,恰有1个“三级”苹果有(A₁,C),(A₂,C),(B₁, ,共12种可能.
故所求概率为
(2)由(1)可得以下2×2列联表:
| “三级”苹果 | “一级”和“二级”苹果 | 合计 |
南山 | 10 | 190 | 200 |
北山 | 30 | 170 | 200 |
合计 | 40 | 360 | 400 |
则 2.706,
故有90%的把握认为“三级”苹果的多少与南、北山有关.
19.解:(1)证明:∵∠ABC=90°,AB∥CD,
∴∠BCD=90°,
过点D作DM⊥AB,如图,
则DM=BC=2,AM=AB-BM=AB-CD=2,
又∵AB=4,AB²=BD²+AD²,
∴∠ADB=90°,
∴AD⊥BD,
又PD⊥BD,PD∩AD=D,PD,AD⊂平面PAD,
∴BD⊥平面PAD.
∵PA⊂平面PAD,∴PA⊥BD.
∵BD∩PD=D,BD,PD⊂平面PBD,
∴PA⊥平面PBD,
又PA⊂平面PAB,∴平面PAB⊥平面PBD.
(2)由PA⊥平面PBD易知∠APB=90°,PA=2,AB=4,则
取AD的中点为Q,连接PQ,AC,由等腰三角形三线合一的性质易得PQ⊥AD.
又BD⊥平面PAD,BD⊂平面ABCD,则平面PAD⊥平面ABCD,
PQ⊂平面PAD,平面PAD∩平面ABCD=AD,∴PQ⊥平面ABCD,且 ,
设点C到平面PAB的距离为h,
易得 即 解得
20.解解得 a²=4,
将 代入椭圆方程 得 b²=3,故椭圆的标准方程为
(2)假设存在定点T,则设,直线的方程为,
由题意得 将 y₁ = x₁ + t,y₂=x₂+t 代入整理得 2x₁x₂+( t-x ₀-y₀)(x₁+x₂)-2x₀( t-y₀)=0( * ) ,联立 整理得,则
代入(*)式整理得
解得
代入验证得 都在椭圆上,
故存在定点T,使
点T的坐标为
21.解: 令,得
①若0,当时, 当x>-1时
则的单调递减区间为(-∞,-1),单调递增区间为(-1,+∞).
②若,当时,当x>-1时
则f的单调递减区间为(-1,+∞),单调递增区间为(-∞,-1).
(2)证明:因为函数 有三个零点,所以方程 有三个不相等的实数根,又易知为方程的一个实根,所以方程 有两个不相等的实数根,即-m= 有两个不相等的实数根.
令则
当时, 单调递增;
当时, )单调递减,
所以.
又因为当时,<0;当时,,当x→+∞时,g(x)→0,
所以,
则.
要证, 即证, 即证,只需证.
因为,
所以只需证,即证
即证( - 1 ,0) .
令
则
当∈(-1,0)时, 故
为增函数,所以 ,
原式得证,故, 即 ,
22.解:(1)由 且
得
∴,即
∴直线l的直角坐标方程为;
由得,
则
又1) ,
∴曲线C的普通方程为
(2)将 代入 整理得,
则
∴实数m的取值范围为
23.解:(1)因为,所以 即
解得
故实数的值为
(2)由题意知,当 时,取得最小值3,
当函数的图象过点时,
即 时
而由图象可知
故
河南省青桐鸣大联考2024届高三2月联考数学试题含精品解析: 这是一份河南省青桐鸣大联考2024届高三2月联考数学试题含精品解析,共10页。
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