山东省烟台市2023届高三二模数学试题(含解析)
展开山东省烟台市2023届高三二模数学试题
学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________
一、单选题
1.已知集合,,则( ).
A. B.
C. D.
2.若复数z满足,则的最小值为( ).
A.3 B. C.2 D.
3.若,则( ).
A. B.496 C. D.992
4.乐高积木是由丹麦的克里斯琴森发明的一种塑料积木,由它可以拼插出变化无穷的造型,组件多为组合体.某乐高拼插组件为底面边长为、高为的正四棱柱,中间挖去以底面正方形中心为底面圆的圆心、直径为、高为的圆柱,则该组件的体积为( ).(单位:)
A. B. C. D.
5.已知函数在上单调递增,则的取值范围为( ).
A. B.
C. D.
6.过点的直线与抛物线交于P,Q两点,F为抛物线的焦点,,若,则的值为( )
A. B.2 C. D.3
7.已知集合,若从U的所有子集中,等可能地抽取满足条件“,”和“若,则”的两个非空集合A,B,则集合A中至少有三个元素的概率为( ).
A. B. C. D.
8.已知函数的定义域为R,其导函数为,且满足,,则不等式的解集为( ).
A. B.
C. D.
二、多选题
9.甲、乙两人参加消防安全知识竞赛活动.活动共设三轮,在每轮活动中,甲、乙各回答一题,若一方答对且另一方答错,则答对的一方获胜,否则本轮平局.已知每轮活动中,甲、乙答对的概率分别为和,且每轮活动中甲、乙答对与否互不影响,各轮活动也互不影响,则( ).
A.每轮活动中,甲获胜的概率为
B.每轮活动中,平局的概率为
C.甲胜一轮乙胜两轮的概率为
D.甲至少获胜两轮的概率为
10.已知实数a,b满足,则( ).
A. B.
C. D.
11.三棱锥中,底面、侧面均是边长为2的等边三角形,面面,P为的中点,则( ).
A.
B.与所成角的余弦值为
C.点P到的距离为
D.三棱锥外接球的表面积为
12.如图,在中,,,,点分别在,上且满足,,点在线段上,下列结论正确的有( ).
A.若,则
B.若,则
C.的最小值为
D.取最小值时,
三、填空题
13.已知,则的值为__________.
14.已知实数满足,则的最大值为__________.
15.已知函数,若存在四个不相等的实根,,,,则的最小值是__________.
16.欧拉是瑞士数学家和物理学家,近代数学先驱之一,在许多数学的分支中经常可以见到以他的名字命名的重要函数、公式和定理.如著名的欧拉函数:对于正整数n,表示小于或等于n的正整数中与n互质的数的个数,如,.那么,数列的前n项和为__________.
四、解答题
17.已知内角A,B,C的对边分别是a,b,c,.
(1)求角B的大小;
(2)若为钝角三角形,且,求外接圆半径的取值范围.
18.新修订的《中华人民共和国体育法》于2023年1月1日起施行,对于引领我国体育事业高质量发展,推进体育强国和健康中国建设具有十分重要的意义.某高校为调查学生性别与是否喜欢排球运动的关系,在全校范围内采用简单随机抽样的方法,分别抽取了男生和女生各100名作为样本,经统计,得到了如图所示的等高堆积条形图:
(1)根据等高堆积条形图,填写下列2×2列联表,并依据的独立性检验,是否可以认为该校学生的性别与是否喜欢排球运动有关联;
性别 | 是否喜欢排球运动 | |
是 | 否 | |
男生 |
|
|
女生 |
|
|
(2)将样本的频率视为概率,现从全校的学生中随机抽取50名学生,设其中喜欢排球运动的学生的人数为X,求使得取得最大值时的k值.
附:,其中,.
19.已知数列的前项和为,,,数列满足,且.
(1)求数列和的通项公式;
(2)设,求数列的前项和.
20.如图,在圆锥中,底面直径,高,P为底面圆周上异于A,B的一点.
(1)母线上是否存在一点M,使得平面,若存在,指出M的位置;若不存在,说明理由;
(2)设,当二面角的大小为时,求的值.
21.已知函数.
(1)若在上单调递增,求实数a的取值范围;
(2)当时,证明:,.
22.已知椭圆的离心率为,点在椭圆上.
(1)求椭圆C的方程;
(2)设点A,F分别为椭圆的左顶点和右焦点,过点F的直线l交C于点M,N,直线,分别交直线于点P,Q,求证:以为直径的圆过定点.
参考答案:
1.B
【分析】先求出集合,再利用集合的运算即可求出结果.
【详解】因为,由,解得,即,又,所以,
故选:B.
2.A
【分析】根据和的几何意义,结合双曲线的图象即可得到的最小值.
【详解】设复数在复平面上对应的点的坐标为,则表示点到的距离与到的距离的差为4,
所以点的轨迹为双曲线的右支,图象如下所示:
表示点到的距离,所以的最小值为3.
故选:A.
3.B
【分析】赋值法分别令,,联立可求得的值.
【详解】令可得, ①
令可得, ②
由②+①可得,则,
故选:B.
4.D
【分析】利用正四棱柱和圆柱的体积公式即可求出结果.
【详解】因为正四棱柱的底面边长为、高为,所以正四棱柱的体积为,
又挖去的圆柱的直径为、高为,所以圆柱的,
故所求几何体的体积为.
故选:D.
5.D
【分析】由的取值范围求出的取值范围,结合余弦函数的性质得到不等式组,解得即可.
【详解】由,所以,
又,所以,
且函数在上单调递增,
所以,解得,即的取值范围为.
故选:D
6.B
【分析】由抛物线的方程可得焦点的坐标,设过点的直线的方程,与抛物线的方程联立,求出两根之和及两根之积,求出的纵坐标之差的绝对值,由三角形的面积公式可得三角形的面积,求得,由向量的关系,及两根之和及两根之积,可得参数的值.
【详解】由抛物线的方程可知焦点为,
由题意可得设过点的直线的方程为,设,
联立,消去整理可得:,
可得①,②,
所以,
故,解得.
由于,所以,
所以,结合①②可得,即,
由③÷④化简整理得,解得或(舍去).
故选:B.
7.C
【分析】由已知可得中没有重复数字,不为空集,且可将中10个数字分为5组,且每组数中的一个数如果在集合中,另一个必在集合中,所以集合中元素的个数小于等于集合中元素的个数,所以集合中元素的个数可能为1,2,3,4,5,再由组合知识和概率计算公式可得答案.
【详解】由,可得中没有重复数字,
由,则可得不为空集,且可将中10个数字分为5组,
分别为2或20,4或18,6或16,8或14,10或12,
且每组数中的一个数如果在集合中,另一个必在集合中,所以集合中元素的个数小于等于集合中元素的个数,所以集合中元素的个数可能为1,2,3,4,5,
所以集合的可能的个数为,
所以.
故选:C.
8.C
【分析】先由题中条件求出,根据不等式可构造,利用为偶函数且在区间上单调递增可解.
【详解】由得,即,
可设,
当时,因得,
所以,
可化为,
即,
设,
因,故为偶函数
,
当时,因,,
故,所以在区间上单调递增,
因,
所以当时的解集为,
又因为偶函数,故的解集为.
故选:C
9.ABD
【分析】由事件的相互独立性,计算概率即可判断.
【详解】根据题意可得,甲获胜的概率为:,故A正确;
乙获胜的概率为,
所以平局的概率为,故B正确;
所以3轮活动中,甲胜一轮乙胜两轮的概率为:,故C不正确;
甲至少获胜两次的概率为故D正确.
故选:ABD.
10.BC
【分析】由不等式的性质化简条件,结合指数函数单调性,对数函数性质判断A,B,要比较大小等价于比较的大小,故考虑构造函数,利用导数判断函数的单调性,利用单调性比较大小,判断C,举反例判断D.
【详解】因为,
所以,
因为函数为上的增函数,所以,A错误;
因为函数在上为增函数,所以,
所以,所以,B正确;
构造函数,则,
所以函数在上单调递增,又,
所以,所以,即,C正确;
取可得,,但,D错误;
故选:BC.
11.ACD
【分析】根据三角形和三角形为等边三角形得到,,然后根据线面垂直的判定定理得到平面,然后根据线面垂直的定义即可得到,即可判断A选项;利用空间向量的方法求异面直线所成角即可判断B选项;利用等腰直角三角形的性质求距离即可判断C选项;根据外接球的性质得到外接球球心的位置,然后利用勾股定理求半径和外接球表面积即可判断D选项.
【详解】
连接,,因为三角形和三角形为等边三角形,为中点,所以,,
因为,平面,所以平面,
因为平面,所以,故A正确;
因为面面,面面,,平面,所以平面,
以为原点,分别以为轴建立空间直角坐标系,,,,,,,
设与所成角为,所以,故B错;
因为平面,平面,所以,
因为三角形和三角形的边长为2,所以,
在等腰直角三角形中,,所以点到的距离为,故C正确;
分别取三角形和三角形的外心,,再分别过,作平面,平面的垂线交于点,所以为三棱锥的外接球球心,
,,所以,三棱锥的外接球的表面积为,故D正确.
故选:ACD.
12.BCD
【分析】A选项根据平面向量基本定理和向量共线的性质求解;
B选项,结合A选项,用,来表示出,然后由数量积的计算进行说明;
C选项,取中点,则,问题转化成定点到线段上动点的距离最小值;
D选项,通过转化先推出取得最小值时,也取最小值,然后用面积的割补计算.
【详解】
A选项,点在线段上,则,使得,则,
又,,故,
根据题干若,由平面向量基本定理可知:,
于是,A选项错误;
B选项,根据A的分析,若,此时,故,,
于是,
由,,,代入数据由向量的数量积可得,即,B选项正确;
C选项,取中点,则,由,于是,由,,
故为等边三角形,故,根据中位线可知,//,
于是,在中根据余弦定理可得,为锐角,又,
故过作的高线时,垂足点落在线段上,由题意垂足点为时,
最小.最小值为,C选项正确;
D选项,,
在中,根据余弦定理可求得,即,
根据C选项可知,最小时也最小. 根据,根据C选项的分析,,故,注意到,
故,
故,D选项正确.
故选:BCD
13.
【分析】根据利用诱导公式及二倍角余弦公式计算可得.
【详解】因为,
所以
.
故答案为:
14./
【分析】设点,则问题转化为圆上一点与圆外一点之间距离的最大值的平方,根据点与圆的位置关系求解即可.
【详解】方程整理得,设点,即点是圆上一点
又点在圆外,所以,
则,所以的最大值为.
故答案为:.
15.3
【分析】作函数与图象,结合图象可得,,再利用基本不等式求最值即可.
【详解】作函数与图象如下:
由图可得,
存在四个不相等的实根,可得,
可得,,即,,
所以,
当且仅当即且等号成立,
则的最小值是.
故答案为:.
16.
【分析】利用错位相减法求和.
【详解】在中,与不互质的数有,共有个,
所以,
所以,
设数列的前项和为,
所以,
,
两式相减可得,
所以,
即,
故答案为:.
17.(1)
(2)
【分析】(1)利用正弦定理结合条件,进行边角转化即可得出结果;
(2)利用正弦定理,将边转角,再结合条件得到,再利用角的范围即可得出结果.
【详解】(1)因为,由正弦定理可得,
得到,又,所以,
故,即,所以,
又,所以,得到.
(2)由正弦定理,得到,,
所以
,所以,
又因为为钝角三角形,且,又由(1)知,所以,
所以,由的图像与性质知,所以
18.(1)列联表见解析,有关联
(2)22
【分析】(1)结合条形等高图写出列联表,计算值即可判定;
(2)由题意知随机变量,结合二项分布的概率计算列不等式组求解即可.
【详解】(1)由等高堆积条形图知,2×2列联表为:
性别 | 是否喜欢排球运动 | |
是 | 否 | |
男生 | 30 | 70 |
女生 | 60 | 40 |
零假设为: 性别与是否喜欢排球运动无关, 根据列联表中的数据,
,
依据的独立性检验, 可以推断不成立,即性别与是否喜欢排球运动有关联.
(2)由(1)知,喜欢排球运动的频率为,
所以,随机变量,
则,
令,解得.
因为,所以当时,取得最大值.
19.(1);
(2)
【分析】(1)根据等差数列通项和求和公式可求得;根据等比数列通项公式可求得;
(2)由(1)可得,进而得到;分别在为偶数和为奇数的情况下,采用分组求和的方式,结合等比数列求和公式和裂项相消法可求得结果.
【详解】(1),数列是以为公差的等差数列,
,解得:,,
;
,,数列是以为首项,为公比的等比数列,.
(2)由(1)得:,即,
当为奇数时,;当为偶数时,;
当为偶数时,;
当为奇数时,;
综上所述:.
20.(1)不存在一点,使得平面,理由见解析
(2)
【分析】(1)假设在上存在一点,使得平面,利用线面垂直的判定定理,证得平面,得到,这与为等腰三角形矛盾,从而得到结论.
(2)以为原点,建立空间直角坐标系,根据,得到,求得向量,设,分别求得平面和平面的一个法向量和,结合向量的夹角公式列出方程,即可求解.
【详解】(1)解:不存在一点,使得平面.
理由:假设在上存在一点,使得平面,
因为平面,所以,
又因为为直径,可得,
因为且平面,所以平面,
又因为平面,所以,
在中,,所以为等腰三角形,所以与不垂直,
这与矛盾,
所以上不存在一点,使得平面.
(2)解:以为原点,建立如图所示的空间直角坐标系,
因为,可得,
又因为,可得,
所以,
设平面的法向量为,则,
即,取,可得,
设,可得平面的一个法向量为,
又由平面的一个法向量为,
因为二面角的大小为,
可得,解得,
即,即,
又由,解得.
21.(1)
(2)证明见解析
【分析】(1)求得,转化为在上恒成立,进而转化为在上恒成立,令,求得,得出函数的单调性和最大值,即可求解.
(2)当时,得到且,当时,只需使得,利用导数求得单调递增,得到;当时,显然满足;
当时,由和,得到,即可得证.
【详解】(1)解:由函数,可得,
因为在上单调递增,可得在上恒成立,
即在上恒成立,即在上恒成立,
令,可得,
当时,,单调递减;
当时,,单调递增,
所以当时,函数取得极大值,即为最大值,
所以,即实数a的取值范围为.
(2)解:当时,,可得
当时,可得,
要使得,只需使得,
令,可得,所以单调递增,
又由,所以,所以单调递增,所以;
当时,可得且,所以,满足;
当时,可得,
因为且,所以,所以,
综上可得,对于,都有.
22.(1)
(2)证明过程见详解
【分析】(1)根据椭圆的离心率得到,然后根据椭圆过点即可求解;
(2)由(1)可知,点,点,设,
设直线,联立方程组,利用韦达定理和平面向量的数量积等于零即可证明.
【详解】(1)因为椭圆的离心率为,则,所以,
则椭圆方程可化为,因为点在椭圆上,所以,
则,所以椭圆C的方程为.
(2)由(1)可知,点,点,
设,设直线,
联立有,整理可得,
,,,
则,;
,;
分别令可得,,
当时,直线,则,
,则的中点为,且,
所以以为直径的圆的方程为,
则圆过点和;
猜测点为所求定点,下面证明当时,以为直径的圆过点,
若点,则
,(也可以从去推导定点)
若点,则
,(也可以从去推导定点)
所以以为直径的圆过定点和.
【点睛】求定点问题常见的方法有两种:
(1)从特殊入手,求出定点,再证明这个点与变量无关.
(2)直接推理、计算,并在计算推理的过程中消去变量,从而得到定点.
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