|试卷下载
搜索
    上传资料 赚现金
    山东省潍坊市2023届高三数学下学期一模试题(Word版附解析)
    立即下载
    加入资料篮
    山东省潍坊市2023届高三数学下学期一模试题(Word版附解析)01
    山东省潍坊市2023届高三数学下学期一模试题(Word版附解析)02
    山东省潍坊市2023届高三数学下学期一模试题(Word版附解析)03
    还剩20页未读, 继续阅读
    下载需要15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

    山东省潍坊市2023届高三数学下学期一模试题(Word版附解析)

    展开
    这是一份山东省潍坊市2023届高三数学下学期一模试题(Word版附解析),共23页。试卷主要包含了 存在函数满足, 已知角在第四象限内,,则, 若非空集合满足等内容,欢迎下载使用。

    潍坊市高考模拟考试

    数学

    2023.2

    本试卷共4页,满分150.考试时间120分钟.

    注意事项:

    1.答题前,考生务必在试题卷答题卡规定的地方填写自己的准考证号姓名.

    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,再选涂其它答案标号.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,考生必须将试题卷和答题卡一并交回.

    单项选择题:本大题共8个小题,每小题5分,共40.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. 在复平面内,复数对应的点位于

    A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

    【答案】A

    【解析】

    【分析】先化简复数,再判断它对应的点所处的象限得解.

    【详解】由题得

    所以复数对应的点为(),

    故选A

    【点睛】本题主要考查复数的运算和几何意义,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.

    2. 成立的(   

    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】A

    【解析】

    【分析】由不等式恒成立,可求得,即可得出答案.

    【详解】因为成立,则,即.

    所以,成立的充分不必要条件.

    故选:A.

    3. 某学校共1000人参加数学测验,考试成绩近似服从正态分布,若,则估计成绩在120分以上的学生人数为(   

    A. 25 B. 50 C. 75 D. 100

    【答案】B

    【解析】

    【分析】由已知可得,根据正态分布的对称性可推得,即可得出答案.

    【详解】由已知可得,,所以.

    ,根据正态分布的对称性可得

    所以.

    所以,可估计成绩在120分以上的学生人数为.

    故选:B.

    4. 存在函数满足:对任意都有(   

    A.  B.  C.  D.

    【答案】D

    【解析】

    【分析】根据函数的定义一一判断各选项中函数是否符合,即可判断出答案.

    【详解】对于A,当时,;当时,

    不符合函数定义,A错误;

    对于B,,则,令,则

    不符合函数定义,B错误;

    对于C, ,则,令,则

    不符合函数定义,C错误;

    对于D, ,,,则存在时,

    符合函数定义,即存在函数满足:对任意都有D正确,

    故选:D

    5. 已知角在第四象限内,,则   

    A.  B.  C.  D.

    【答案】D

    【解析】

    【分析】由已知可推得,即可得出,然后根据的范围,即可得出答案.

    【详解】由已知可得,,所以

    所以,.

    又角在第四象限内,所以.

    故选:D.

    6. 如图,圆锥的底面半径为1,侧面展开图是一个圆心角为的扇形.把该圆锥截成圆台,已知圆台的下底面与该圆锥的底面重合,圆台的上底面半径为,则圆台的侧面积为(   

    A.  B.  C.  D.

    【答案】C

    【解析】

    【分析】由已知可得出圆锥的母线,进而根据圆锥、圆台的轴截面,即可得出答案.

    【详解】假设圆锥半径,母线为,则.设圆台上底面为,母线为,则.

    由已知可得,,所以.

    如图,作出圆锥、圆台的轴截面

    则有,所以.

    所以圆台的侧面积为.

    故选:C.

    7. 过去的一年,我国载人航天事业突飞猛进,其中航天员选拔是载人航天事业发展中的重要一环.已知航天员选拔时要接受特殊环境的耐受性测试,主要包括前庭功能、超重耐力、失重飞行、飞行跳伞、着陆冲击五项.若这五项测试每天进行一项,连续5天完成.且前庭功能和失重飞行须安排在相邻两天测试,超重耐力和失重飞行不能安排在相邻两天测试,则选拔测试的安排方案有(   

    A. 24 B. 36 C. 48 D. 60

    【答案】B

    【解析】

    【分析】根据特殊元素失重飞行进行位置分类方法计算,结合排列组合等计数方法,即可求得总的测试的安排方案种数.

    【详解】若失重飞行安排在第一天则前庭功能安排第二天,则后面三天安排其他三项测试有种安排方法,

    此情况跟失重飞行安排在第五天则前庭功能安排第四天安排方案种数相同;

    若失重飞行安排在第二天,则前庭功能有种选择,超重耐力在第四、第五天有种选择,剩下两种测试全排列,则有种安排方法,

    此情况与失重飞行安排在第四天方安排方案种数相同;

    若失重飞行安排在第三天,则前庭功能有种选择,超重耐力在第一、第五天有种选择,剩下两种测试全排列,则有种安排方法;

    故选拔测试的安排方案有.

    故选:B.

    8. 单位圆上有两定点及两动点,且.的最大值是(   

    A.  B.  C.  D.

    【答案】A

    【解析】

    【分析】中点为中点为.进而可推得,结合图象,根据数量积的意义,即可求出最值.

    【详解】中点为中点为,则.

    由已知,可知

    所以,所以为等边三角形,所以.

    同理可得,.

    .

    如图,当方向相反时,有最大值为

    的最大值是.

    故选:A.

    【点睛】方法点睛:将转化为以点为起点的向量表示,然后根据向量的运算,结合数量积的意义,即可求出最值.

    多项选择题:本大题共4个小题,每小题5分,共20.在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求,全部选对的得5分,选对但不全的得2分,有选错的得0.

    9. 若非空集合满足:,则(   

    A.  B.

    C.  D.

    【答案】BC

    【解析】

    【分析】根据题意可得:,然后根据集合的包含关系即可求解.

    【详解】可得:,由,可得,则推不出,故选项错误;

    可得,故选项正确;

    因为,所以,则,故选项正确;

    可得:不一定为空集,故选项错误;

    故选:.

    10. 将函数的图象向左平移个单位,得到的图象,则(   

    A. 是奇函数 B. 的周期为

    C. 的图象关于点对称 D. 的单调递增区间为

    【答案】BCD

    【解析】

    【分析】根据函数作恒等变换化简成正弦型函数,确定平移后的解析式,即可根据三角函数图象性质逐项判断正误.

    【详解】的图象向左平移个单位得

    所以为偶函数,故A不正确;

    最小正周期,B正确;

    ,所以函数的图象关于点对称,故C正确;

     

    的单调递增区间满足,解得,即函数的单调递增区间为,故D正确.

    故选:BCD.

    11. 双曲线的光学性质:从双曲线的一个焦点发出的光线,经双曲线反射后,反射光线的反向延长线经过双曲线的另一个焦点.由此可得,过双曲线上任意一点的切线.平分该点与两焦点连线的夹角.已知分别为双曲线的左,右焦点,过右支上一点作直线轴于点,交轴于点.则(   

    A. 的渐近线方程为 B. 的坐标为

    C. 过点,垂足为,则 D. 四边形面积的最小值为4

    【答案】ACD

    【解析】

    【分析】根据方程,可直接求出渐近线方程,即可判断A项;由已知可得,进而结合双曲线方程,即可得出点的坐标,即可判断B项;根据双曲线的光学性质可推得,点的中点.进而得出,结合双曲线的定义,即可判断C项;由,代入利用基本不等式即可求出面积的最小值,判断D.

    【详解】对于A项,由已知可得,所以的渐近线方程为,故A正确;

    对于B项,设,则,整理可得.

    ,所以,所以有,解得,所以点的坐标为,故B项错误;

    对于C项,如上图,显然为双曲线的切线.

    由双曲线的光学性质可知,平分,延长的延长线交于点.

    垂直平分,即点的中点.

    的中点,所以,,故C项正确;

    对于D项,

    当且仅当,即时,等号成立.

    所以,四边形面积的最小值为4,故D项正确.

    故选:ACD.

    【点睛】思路点睛:C项中,结合已知中,给出的双曲线的光学性质,即可推出.

    12. 已知,过点的直线为.过点的直线为轴上的截距相等,设函数.则(   

    A. 上单调递增 B. ,则

    C. ,则 D. 均不为为自然对数的底数)

    【答案】CD

    【解析】

    【分析】由题意可推得.,可得,根据导函数可得出的单调性,进而判断A项;先根据导数求解函数的零点,可求出,代入即可得出的值,判断B项;由已知可得,平方变形即可求出,可得出C项;分别求解时,的值以及时,的值,即可说明D.

    【详解】由已知可得,直线的方程为

    ,可得

    直线的方程为

    ,可得.

    由已知可得,

    整理可得,.

    因为,函数上单调递增,所以

    所以.

    对于A项,令,则.

    ,则R上恒成立,

    所以,R上单调递增,即R上单调递增.

    ,所以当时,,所以单调递增;当时,,所以上单调递减,故A项错误;

    对于B项,设,则.

    ,则

    显然上单调递增,

    根据零点存在定理,可得,有

    且当时,有,即上单调递减,所以上单调递减;

    时,有,即上单调递增,所以上单调递增.

    因为

    根据零点存在定理,可得,有

    且当时,有,即上单调递减;

    时,有,即上单调递增.

    因为.

    所以有,可得

    因为,所以有可得,,所以(舍去).

    所以,

    所以,,故B项错误;

    对于C项,因为,则由可知,.

    所以,,所以,故C项正确;

    对于D项,因为,所以,所以.

    时,则有.

    ,则上恒成立,

    所以上单调递增,所以恒成立,

    所以,方程上无解,即不存在;

    时,则有.

    ,则上恒成立,

    所以上单调递减,所以恒成立,

    所以,方程上无解,即不存在.

    综上所述,均不为,故D项正确.

    故选:CD.

    【点睛】关键点点睛:由已知求出直线的方程,根据已知,结合对数函数的性质以及对数运算性质,即可得出,进而得到.

    填空题:本大题共4个小题,每小题5分,共20.

    13. 设等差数列的前项和为,若,则__________.

    【答案】26

    【解析】

    【分析】根据已知结合等差数列的性质可得,进而即可得出.

    【详解】由已知,所以.

    故答案为:.

    14. 已知抛物线经过第二象限,且其焦点到准线的距离大于4,请写出一个满足条件的的标准方程__________.

    【答案】(答案不唯一)

    【解析】

    【分析】设抛物线的标准方程为,由题意得出,即可得出抛物线的方程.

    【详解】设抛物线的标准方程为.

    由已知可得,焦点到准线的距离.

    可取,则抛物线的标准方程为.

    故答案为:.

    15. 在半径为1的球中作一个圆柱,当圆柱的体积最大时,圆柱的母线长为__________.

    【答案】##

    【解析】

    【分析】设圆柱的底面半径为,球心到圆柱底面的距离为,圆柱的母线长为,表示出圆柱的体积,对函数求导,得到函数的单调性即可求出的最大值,即可求出圆柱的母线长.

    【详解】设圆柱的底面半径为,球心到圆柱底面的距离为,圆柱的母线长为

    由球截面的性质得:,则

    圆柱的体积为:

    时,,当时,

    所以函数在区间上单调递增,在区间上单调递减,

    所以当时,取得最大值为,此时圆柱的母线长为.

    16. 乒乓球被称为我国的国球.乙两名运动员进行乒乓球比赛,其中每局中甲获胜的概率为,乙获胜的概率为,每局比赛都是相互独立的.

    若比赛为五局三胜制,则需比赛五局才结束的概率为__________.

    若两人约定其中一人比另一人多赢两局时比赛结束,则需要进行的比赛局数的数学期望为__________.

    附:当时,.

    【答案】    ①. ##0.2109375    ②.

    【解析】

    【分析】由已知可得前四局双方为,即可求出答案;由已知可推得,需要比赛局数为偶数,且.进而可设,根据错位相加法求出的前项和为,进而求出的极限即可得出答案.

    【详解】需比赛五局才结束,则说明前四局双方为,概率为.

    假设比赛局数为随机变量

    由已知,需比赛局数为偶数,则可取.

    时,双方前局战为平局,且任意前,且)局双方均战为平局,

    ,显然,满足该式.

    ,则有

    所以,是以为首项,为公比的等比数列.

    ,则.

    的前项和为,则

    作差可得,

    整理可得,.

    由题意可得,.

    .

    故答案为:.

    【点睛】关键点点睛:当时,由题意可知,双方前局战为平局,且任意前,且)局双方均战为平局,

    .

    解答题:本大题共6小题,共70.解答应写出文字说明证明过程或演算步骤.

    17. 已知数列为等比数列,其前项和为,且满足.

    1值及数列的通项公式;

    2,求数列的前项和.

    【答案】1   

    2

    【解析】

    【分析】1)当时,,两式相减得,由,可求出的值;

    2)由(1)知,由绝对值的定义结合等差数列的前项和公式即可求出数列的前项和.

    【小问1详解】

    因为,所以时,,所以.

    又由数列为等比数列,所以.又因为,所以

    综上.

    【小问2详解】

    由(1)知

    时,

    时,

    所以.

    18. 这三个条件中任选一个,补充在下面问题中并作答.

    问题:在中,角所对的边分别为,且__________.

    1求角的大小;

    2已知,且角有两解,求的范围.

    【答案】1答案见解析   

    2

    【解析】

    【分析】1)若选,由两角和的正切公式化简即可求出求角的大小;若选,利用正弦定理统一为角的三角函数,再由两角和的正弦公式即可求解;若选,由余弦定理代入化简即可得出答案.

    2)将代入正弦定理可得,要使角有两解,即,解不等式即可得出答案.

    【小问1详解】

    若选:整理得,因为

    所以,因为,所以

    若选:因为

    由正弦定理得

    所以,所以,因为,所以

    若选:由正弦定理整理得,所以

    ,因为,所以

    【小问2详解】

    代入正弦定理,得,所以

    因为,角的解有两个,所以角的解也有两个,所以

    ,又,所以,解得.

    19. 在四棱锥中,底面是边长为2的正方形,,二面角为直二面角.

    1求证:

    2时,求直线与平面所成角的正弦值.

    【答案】1证明见解析;   

    2.

    【解析】

    【分析】1)根据面面垂直的性质定理可得平面,进而得出.然后即可根据线面垂直的判定定理得出平面,然后即可得出

    2)取中点为,连结.中点为,连结.由已知可证平面.以点为坐标原点,建立空间直角坐标系,写出各点的坐标,求出平面的一个法向量,即可根据向量法求出答案.

    【小问1详解】

    由题意知平面平面

    又平面平面平面

    所以平面.

    因为平面,所以.

    又因为平面平面

    所以平面.

    因为平面,所以.

    【小问2详解】

    中点为,连结.中点为,连结.

    因为,点中点,所以.

    又因为平面平面,平面平面平面

    所以平面.

    因为点分别是的中点,所以,则.

    .

    以点为坐标原点,所在直线分别为轴,如图建立空间直角坐标系

    .

    是平面的一个法向量,

    ,取,则

    所以是平面的一个法向量.

    设直线与平面所成的角为,则

    所以直线与平面所成的角的正弦值为.

    20. 某学校研究性学习小组在学习生物遗传学的过程中,为验证高尔顿提出的关于儿子成年后身高y(单位:)与父亲身高x(单位:)之间的关系及存在的遗传规律,随机抽取了5对父子的身高数据,如下表:

    父亲身高

    160

    170

    175

    185

    190

    儿子身高

    170

    174

    175

    180

    186

     

    1根据表中数据,求出关于的线性回归方程,并利用回归直线方程分别确定儿子比父亲高和儿子比父亲矮的条件,由此可得到怎样的遗传规律?

    2,其中为观测值,为预测值,为对应的残差.求(1)中儿子身高的残差的和并探究这个结果是否对任意具有线性相关关系的两个变量都成立?若成立加以证明;若不成立说明理由.

    参考数据及公式:

    .

    【答案】1时,儿子比父亲高;时,儿子比父亲矮,

    儿子身高有一个回归,回归到全种群平均高度的趋势.   

    20;任意具有线性相关关系的变量,证明见解析

    【解析】

    【分析】1)根据已知求得回归方程的系数,即可得回归方程,解不等式可得到结论;

    2)结合题中数据进行计算,可求得儿子身高的残差的和,从而可得结论,结合回归方程系数的计算公式即可证明.

    【小问1详解】

    由题意得,所以回归直线方程为

    ,即时,儿子比父亲高;

    ,即时,儿子比父亲矮,

    可得当父亲身高较高时,儿子平均身高要矮于父亲,即儿子身高有一个回归,回归到全种群平均高度的趋势.

    【小问2详解】

    可得

    所以

    ,所以

    结论:对任意具有线性相关关系的变量

    证明:.

    21. 已知函数.

    1讨论的单调性;

    2证明:当时,.

    【答案】1函数上单调递增   

    2证明见解析

    【解析】

    【分析】1)求导,再根据导函数的符号即可得出答案;

    2)当吋,,即证上恒成立,利用导数求出函数的单调区间,再利用导数比较在时,的大小,即可得证.

    【小问1详解】

    函数的定义域为

    ,则

    所以当时,,函数单调递减,

    时,,函数单调递增,

    所以

    所以

    所以函数上单调递增;

    【小问2详解】

    原不等式,即

    即证上恒成立,

    ,则

    所以,当时,单调递增;当时,单调递减,

    所以

    时,单调递增;当时,单调递减,

    所以,所以

    且在上有,所以可得到,即

    所以在时,有成立.

    【点睛】本题考查了利用导数求函数的单调区间及利用导数证明不等式问题,考查了转化思想及逻辑推理能力,有一定的难度.

    22. 已知椭圆的焦距为,离心率为,直线交于不同的两点.

    1的方程;

    2设点,直线分别交于点.

    判段直线是否过定点?若过定点,求出该定点的坐标;若不过定点.请说明理由:

    记直线的倾斜角分别为,当取得最大值时,求直线的方程.

    【答案】1   

    2过定点,定点

    【解析】

    【分析】1)由题意得,解方程即可得出答案.

    2,联立直线和椭圆的方程,得到韦达定理结合直线方程表示出点的坐标,即可求出直线的方程,即可证明直线定点;

    由分析知,当取得最大值时,取得最大值,由两角差的正切公式结合基本不等式求解即可.

    【小问1详解】

    由题意得,解得,所以

    所以的方程为.

    【小问2详解】

    由题意得整理得,设

    ,直线的方程为

    代入整理得,

    ,则,所以

    ,即,同理.

    所以直线的方程为,即,所以直线过定点.

    因为,所以正负相同,且,所以

    取得最大值时,取得最大值.

    时,

    所以当且仅当时等号成立,取得最大值,取得最大值,

    此时直线的方程为.


     


     

    相关试卷

    山东省淄博市2023届高三数学下学期一模试题(Word版附解析): 这是一份山东省淄博市2023届高三数学下学期一模试题(Word版附解析),共25页。试卷主要包含了 已知,,,016等内容,欢迎下载使用。

    山东省潍坊市2023届高三数学二模试题(Word版附解析): 这是一份山东省潍坊市2023届高三数学二模试题(Word版附解析),共24页。试卷主要包含了 在中,,点是的中点,记,,则, 已知事件A、B满足,,则, 已知实数,则等内容,欢迎下载使用。

    山东省潍坊市四县2023届高三数学下学期5月高考模拟试题(Word版附解析): 这是一份山东省潍坊市四县2023届高三数学下学期5月高考模拟试题(Word版附解析),共25页。

    免费资料下载额度不足,请先充值

    每充值一元即可获得5份免费资料下载额度

    今日免费资料下载份数已用完,请明天再来。

    充值学贝或者加入云校通,全网资料任意下。

    提示

    您所在的“深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载 10 份资料 (今日还可下载 0 份),请取消部分资料后重试或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载10份资料,您的当日额度已用完,请明天再来,或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深圳市第一中学”云校通余额已不足,请提醒校管理员续费或选择从个人账户扣费下载。

    重新选择
    明天再来
    个人账户下载
    下载确认
    您当前为教习网VIP用户,下载已享8.5折优惠
    您当前为云校通用户,下载免费
    下载需要:
    本次下载:免费
    账户余额:0 学贝
    首次下载后60天内可免费重复下载
    立即下载
    即将下载:资料
    资料售价:学贝 账户剩余:学贝
    选择教习网的4大理由
    • 更专业
      地区版本全覆盖, 同步最新教材, 公开课⾸选;1200+名校合作, 5600+⼀线名师供稿
    • 更丰富
      涵盖课件/教案/试卷/素材等各种教学资源;900万+优选资源 ⽇更新5000+
    • 更便捷
      课件/教案/试卷配套, 打包下载;手机/电脑随时随地浏览;⽆⽔印, 下载即可⽤
    • 真低价
      超⾼性价⽐, 让优质资源普惠更多师⽣
    VIP权益介绍
    • 充值学贝下载 本单免费 90%的用户选择
    • 扫码直接下载
    元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
    您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      充值到账1学贝=0.1元
      0学贝
      本次充值学贝
      0学贝
      VIP充值赠送
      0学贝
      下载消耗
      0学贝
      资料原价
      100学贝
      VIP下载优惠
      0学贝
      0学贝
      下载后剩余学贝永久有效
      0学贝
      • 微信
      • 支付宝
      支付:¥
      元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
      您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      扫码支付0直接下载
      • 微信
      • 支付宝
      微信扫码支付
      充值学贝下载,立省60% 充值学贝下载,本次下载免费
        下载成功

        Ctrl + Shift + J 查看文件保存位置

        若下载不成功,可重新下载,或查看 资料下载帮助

        本资源来自成套资源

        更多精品资料

        正在打包资料,请稍候…

        预计需要约10秒钟,请勿关闭页面

        服务器繁忙,打包失败

        请联系右侧的在线客服解决

        单次下载文件已超2GB,请分批下载

        请单份下载或分批下载

        支付后60天内可免费重复下载

        我知道了
        正在提交订单

        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

        还可免费领教师专享福利「樊登读书VIP」

        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

        下载确认

        下载需要:0 张下载券

        账户可用:0 张下载券

        立即下载
        账户可用下载券不足,请取消部分资料或者使用学贝继续下载 学贝支付

        如何免费获得下载券?

        加入教习网教师福利群,群内会不定期免费赠送下载券及各种教学资源, 立即入群

        返回
        顶部
        Baidu
        map