|试卷下载
终身会员
搜索
    上传资料 赚现金
    2023届内蒙古呼和浩特第二中学高三上学期12月月考数学(理)试题含解析
    立即下载
    加入资料篮
    2023届内蒙古呼和浩特第二中学高三上学期12月月考数学(理)试题含解析01
    2023届内蒙古呼和浩特第二中学高三上学期12月月考数学(理)试题含解析02
    2023届内蒙古呼和浩特第二中学高三上学期12月月考数学(理)试题含解析03
    还剩19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届内蒙古呼和浩特第二中学高三上学期12月月考数学(理)试题含解析

    展开
    这是一份2023届内蒙古呼和浩特第二中学高三上学期12月月考数学(理)试题含解析,共22页。试卷主要包含了单选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    2023届内蒙古呼和浩特第二中学高三上学期12月月考数学(理)试题

     

    一、单选题

    1.已知集合,则    

    A B C D

    【答案】B

    【分析】先利用整数集的概念与列举法得到集合,再利用集合的交集运算即可得解.

    【详解】因为

    所以.

    故选:B.

    2.已知,则    

    A1 B3 C D

    【答案】A

    【分析】化简复数z,求出共轭复数,进而可得,即得 .

    【详解】解:

    故选:A

    3.圆锥的母线长为2,侧面积为,若球的表面积与该圆锥的表面积相等,则球的体积为(    

    A B C D

    【答案】C

    【分析】先利用圆锥侧面积公式与表面积公式求得其表面积,再利用球的表面积公式得到关于的方程,解之即可求得球的体积.

    【详解】依题意,设圆锥的底面半径为,母线

    则圆锥的侧面积为,故

    所以圆锥的底面积为,则圆锥的表面积为

    设球的半径为,则,得

    所以球的体积.

    故选:C.

    4.为了研究汽车减重对降低油耗的作用,对一组样本数据进行分析,其中表示减重质量(单位:千克),表示每行驶一百千米降低的油耗(单位:升),,由此得到的线性回归方程为.下述四个说法:

    的值一定为越大,减重对降低油耗的作用越大;

    残差的平方和越小,回归效果越好;至少有一个数据点在回归直线上.

    其中所有正确说法的编号是(    

    A①④ B②③ C②③④ D①②④

    【答案】B

    【分析】根据拟合直线不一定过坐标原点可知错误;由的实际意义可知正确;残差的平方和越小,说明相关指数越接近于,其拟合效果越好,故正确;由样本点和回归直线的位置关系可知错误.

    【详解】的实际意义为当减重质量为时,汽车每行驶一百千米所降低的油耗,

    从其意义上来看,的值应该等于

    但拟合直线并不一定过坐标原点,因此的值可能比略大或略小,所以错误;

    的实际意义是每行驶一百千米降低的油耗量与减重质量之比,

    因此越大,减重对降低油耗的作用越大,所以正确;

    相关指数,所以残差的平方和越小,越接近于,回归效果越好,所以正确;

    有可能没有数据点在回归直线上,所以错误.

    故选:B.

    5.如图,是底面为正六边形的直棱柱,则下列直线与直线不垂直的是(    

    AAE B C D

    【答案】D

    【分析】根据线面垂直的判定定理和性质,结合平行线的性质逐一判断即可.

    【详解】如图,连接,则,因为,且,所以平面,且平面平面,所以,所以,又,所以.,则,且,则平面,显然不成立,所以不垂直于.

    故选:D

    6.已知,则(    

    A B

    C D

    【答案】D

    【分析】构造函数,利用导数分析函数的单调性,结合零点存在定理可得出,再利用正弦函数与余弦函数的单调性逐项判断,可得出合适的选项.

    【详解】,其中,则不恒为零,

    所以,函数上为增函数,

    因为上单调递增,

    所以

    因为,由零点存在定理可知

    所以,,且,且

    可得

    ,即

    ABC都错,D.

    故选:D.

    7.甲、乙两人各有若干个苹果,其中甲的苹果不多于10个,甲的苹果数的3倍不少于乙的苹果数,乙的苹果至少比甲的苹果多7个,则甲、乙两人一共的苹果至少有(    

    A12 B13 C15 D16

    【答案】C

    【分析】设甲的苹果数为x,乙的苹果数为y,则,结合线性规划和实际意义即可求解.

    【详解】由题意知,设甲的苹果数为x,乙的苹果数为y

    ,不等式组表示的平面区域如图所示,其中点

    由图可知,直线平移到点A时,目标函数取到最小值,

    此时

    结合实际意义,xy为正整数,所以,满足甲的苹果不多于10个,

    所以甲乙两人一共的苹果至少有15.

    故选:C.

    8.记为等差数列的前项和,若,且,则(    

    A B

    C D

    【答案】A

    【分析】根据等差数列前项和公式,可得首项与公差的关系,再根据等差数列的通项公式求出相邻两项异号即可得出正确选项.

    【详解】设公差为,则,即

    可得

    所以选项中只有异号,

    .

    故选:A.

    9.已知点是圆上的点,点是直线上的点,点是直线上的点,则的最小值为(    

    A B C D

    【答案】B

    【分析】设圆心,记点,作圆关于直线的对称圆,计算出圆心到直线的距离,结合对称性可得出的最小值为,即可得解.

    【详解】设圆心,记点,作圆关于直线的对称圆

    由对称性可知

    到直线的距离为

    故当与直线垂直时,且当与直线的交点以及点为圆与线段的交点(靠近直线)时,取得最小值,

    .

    故选:B.

    10.在锐角中,,则以BC为两个焦点且过点的双曲线的离心率为(    

    A B C3 D

    【答案】C

    【分析】先利用余弦定理求出,再根据双曲线的定义及离心率公式即可得解.

    【详解】解:在锐角中,

    ,即,

    解得

    经检验

    所以在以BC为两个焦点且过点的双曲线中,

    ,则

    所以其离心率为.

    故选:C.

    11.定义域为的函数满足,且.时,,则    

    A B

    C D

    【答案】A

    【分析】根据题意可得:函数关于直线对称,且周期为2,利用函数的周期和对称轴分别求出的值即可求解.

    【详解】可知,是函数图象的对称轴方程,且函数的周期为2,所以

    .

    故选:.

    12.设,则(    

    A

    B

    C

    D

    【答案】D

    【分析】,构造,求导判断单调性,判断的大小,进而判断的大小关系,,构造,求导判断单调性,判断的大小,进而判断的大小关系,构造,求导判断单调性,判断的大小,进而判断的大小关系,即可选出选项.

    【详解】:由题因为,

    不妨设,

    ,,

    所以单调递减,

    ,,

    单调递增,

    所以,

    所以,

    ,

    ;

    因为,

    ,

    两边同时取对数有,

    ,

    ,

    所以;

    因为,

    不妨设,

    ,

    所以单调递增,

    所以,

    ;

    因为,

    不妨设,

    ,

    所以单调递增,

    所以,

    .

    综上,.

    故选:D

    【点睛】思路点睛:该题是函数与导数综合应用题,考查构造函数比较两个数的大小,主要思路有:

    (1)根据题目条件,找到都有联系的关键数,令其为x,

    (2)构造两个式子差的函数,

    (3)求导求单调性,关键数的范围即为定义域,

    (4)根据单调性将关键数代入,再取另一离关键数近的函数值比较大小即可.

     

    二、填空题

    13.已知为单位向量,且,则__________.

    【答案】

    【分析】首先将所求模长进行平方,然后根据平面向量数量积的运算公式及运算法则进行求解即可.

    【详解】已知均为单位向量,所以.

    所以.

    故答案为:

    14.已知为常数,的展开式中各项系数的和与二项式系数的和均为,则展开式中的系数为__________(用数字作答).

    【答案】

    【分析】根据二项展开式的二项式系数和为,可求得;采用赋值法,令可得各项系数和,求得;根据二项式定理可得展开式通项,代入即可求得的系数.

    【详解】的展开式的二项式系数和为

    ,则展开式的各项系数和为,解得:

    展开式通项为:

    ,解得:,则展开式中的系数为.

    故答案为:.

    15.已知正方体的棱长为2EF分别为棱的中点,则三棱锥的体积为__________.

    【答案】

    【分析】由线面平行,根据等体积法即可求解.

    【详解】解:延长到点,使得,连接,则

    所以

    中,

    所以

    所以

    所以.

    故答案为:

    16.过抛物线的焦点的直线与交于两点.为线段的中点,,点,若直线轴,且,则__________.

    【答案】4

    【分析】根据抛物线方程以及直线过焦点,联立直线和抛物线方程,由轴可知,点纵坐标为1,根据韦达定理及焦点弦公式即可求出的值.

    【详解】解:易知的焦点为,直线斜率不存在时不符合题意;

    设过的直线的斜率为,则

    代入,得

    .

    ,则

    所以,又因为点轴,

    所以点纵坐标为1,即,即

    所以

    ,由直角三角形斜边中线等于斜边一半可知

    所以

    (舍)

    故答案为:4

    【点睛】关键点点睛:由点以及轴可知,点纵坐标为1,根据韦达定理即可得出直线斜率,再根据焦点弦公式以及可得的长,进而求出.

     

    三、解答题

    17.已知数列满足是公差为1的等差数列.

    (1)证明:是等比数列;

    (2)的前项和.

    【答案】(1)答案见解析

    (2).

     

    【分析】对于(1),证明常数即可;

    对于(2),由(1)可知,后可求得.

    【详解】1)根据题意有

    所以

    所以是首项为2,公比为2的等比数列.

    2)由(1)可知,

    所以,所以

    .,其中.

    18.如图,三棱柱的所有棱长都相等,点在底面上的射影恰好是等边的中心.

    (1)证明:四边形是正方形;

    (2)分别为的中点,求二面角的正弦值.

    【答案】(1)证明见解析

    (2)

     

    【分析】1)利用线面垂直的判定定理可证明平面,可得,有几何体结构特征即可得出证明;(2)建立空间直角坐标系,利用空间向量求出两平面的法向量即可求出二面角的余弦值,即可得二面角的正弦值.

    【详解】1)设点的中心,连接,连接并延长交于点

    平面.

    因为平面

    所以

    又因为

    所以平面.

    因为平面

    所以

    又因为

    所以,且

    所以四边形是矩形,

    因为

    所以四边形是正方形.

    2)以为坐标原点,平行于且指向的方向为轴正方向,分别为轴建立坐标系,

    设棱长为3,则,所以

    因为的中点,所以

    所以

    设平面与平面的法向量分别为,则

    ,即

    ,则,所以

    易知,平面的法向量沿轴方向,不妨取

    所以

    故二面角的正弦值为.

    19.设随机变量,若,且,则,其中.某工厂对一批零件进行抽样检测,根据经验可知每个零件是次品的概率均为

    (1)若从这批零件中抽取2个进行检测,求其中次品数的分布列及数学期望;

    (2)现对这批零件抽取100个进行检测,若其中次品数多于3个,则这批零件为不合格产品.估算这批零件为不合格产品的概率(精确到

    【答案】(1)答案见解析

    (2)0.14

     

    【分析】1)根据题意可知,求出对应的概率,即可得出分布列和期望;

    2)设为次品的数量,则,且,则这批零件为不合格产品的概率为,求解即可.

    【详解】1)根据题意可知

    所以的分布列为:

    0

    1

    2

     

    的数学期望为

    2)设为次品的数量,则,且

    所以

    根据题意可知,其中

    时,这批零件为不合格产品,

    则这批零件为不合格产品的概率为

    综上,这批产品为不合格产品的概率约为

    20.已知椭圆的右焦点为.过且斜率为正数的直线交两点,关于轴,轴的对称点分别为,且

    (1)的方程;

    (2)设直线轴于点,直线的另一交点为,证明:

    【答案】(1)

    (2)证明见解析

     

    【分析】1)设的左焦点,则,由椭圆的定义可知,可求得,结合可得,从而得的方程;

    2)设的方程为,代入的方程,设,则,直线的方程可表示为,令,结合韦达定理可得.由对称性可知直线的斜率为,则.设直线的方程为,代入的方程,结合韦达定理可得,综合即可得出答案.

    【详解】1)设的左焦点,则由对称性可知

    所以由椭圆的定义可知

    的半焦距为,则,所以

    所以的方程为

    2)设的方程为,代入的方程得:

    时,

    ,则

    ,直线的方程可表示为

    ,得

    代入化简得,即

    由对称性可知直线的斜率为为坐标原点,则

    设直线的方程为,代入的方程得:

    ,则

    所以直线的斜率和为

    代入化简得,故

    所以,即

    【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.

    21.已知函数.

    (1),求

    (2)有两个零点,证明:.

    【答案】(1)1

    (2)证明见解析

     

    【分析】1)由的特征可知,,可令求出的值并证明;(2)不等式右边可根据函数有两个零点求出的取值范围,进而确定两零点的范围,构造函数利用函数单调性即可证明;不等式左边采用分析法证明,将不等式左边转化为证明,再利用构造函数即可得出证明.

    【详解】1)若,则,故.

    时,

    时,单调递减,当时,单调递增,

    所以等价于.

    ,设,则

    时,单调递增,当时,单调递减,

    所以,故.

    综上,若,则.

    所以,.

    2)若的零点,则,故.

    ,当时,单调递减,当时,单调递增,故

    所以若有两个零点,则,且在区间各有一个零点.

    不妨设,则.

    ,由(1)可知,单调递减,

    所以.

    因为,当时,单调递减,

    ,即,且

    ,故.

    同理,当时,也有.

    方法1等价于,且由可知,.

    ,则

    时,单调递增,

    时,单调递减,

    所以当时,.

    ,则

    ,则

    时,单调递增,

    时,单调递减,

    时,,即

    时,单调递减,

    时,单调递增,

    所以当时,.

    所以

    .

    综上,.

    方法2:由可知,当时,.

    时,由于,故只需证明.

    ,则

    时,单调递增,

    时,单调递减,

    所以当时,.

    ,则

    ,则

    时,单调递增,此时单调递减,

    时,由上可知,故单调递增,

    所以当时,.

    所以当时,,即,故.

    综上,.

    【点睛】方法点睛:对于第二问的证明,首先利用函数有两个零点可确定参数的取值范围,进而确定两零点的取值范围;再结合不等式左右两端特征,通过合理变形进行构造函数,借助函数单调性及中间值即可得出证明.

    22.在直角坐标系xOy中,曲线的参数方程为为参数).以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,椭圆的极坐标方程为.

    (1)的普通方程和的直角坐标方程;

    (2)上的点,的两个焦点,求的最大值.

    【答案】(1)

    (2).

     

    【分析】(1)根据的参数方程和化简即可求出的普通方程;根据二倍角的余弦公式和化简即可求出的直角坐标方程;

    (2)由题意可知,根据两点坐标求距离公式可得,结合二次函数的性质即可求解.

    【详解】1)由题意知,

    ,所以

    的普通方程为

    ,得

    整理,得,又

    所以的直角坐标方程为,即

    2)因为P上的点,所以

    (1)知,

    所以

    由二次函数的性质知,

    时,取到最大值,且最大值为

    所以的最大值为.

    23.设为正数,且.证明:

    (1)

    (2).

    【答案】(1)证明见解析

    (2)证明见解析

     

    【分析】1)由不等式的基本性质可得出,利用反比例函数在上的单调性可证得结论成立;

    2)利用基本不等式可得出,利用不等式的基本性质可证得结论成立.

    【详解】1)证明:因为为正数,由可得

    所以,

    因为函数上为增函数,故.

    2)证明:由基本不等式可得

    由不等式的基本性质可得

    当且仅当时,等号成立,故.

     

    相关试卷

    内蒙古呼和浩特市2024届高三上学期学业质量监测数学(理)试题及答案: 这是一份内蒙古呼和浩特市2024届高三上学期学业质量监测数学(理)试题及答案,共9页。试卷主要包含了已知向量,,若,则,在斜三角形中,若,则,直线等内容,欢迎下载使用。

    2024届内蒙古赤峰二中高三上学期第二次月考数学(理)试题含解析: 这是一份2024届内蒙古赤峰二中高三上学期第二次月考数学(理)试题含解析,共18页。试卷主要包含了单选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    2023届内蒙古呼和浩特市第二中学高三下学期2月份一模考前模拟数学(理)试题含解析: 这是一份2023届内蒙古呼和浩特市第二中学高三下学期2月份一模考前模拟数学(理)试题含解析,共18页。试卷主要包含了单选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    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