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    四川省四川大学附属中学2023届高考热身考试(一)文科数学试题(含解析)

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    这是一份四川省四川大学附属中学2023届高考热身考试(一)文科数学试题(含解析),共20页。试卷主要包含了单选题,解答题,填空题等内容,欢迎下载使用。
    四川省四川大学附属中学2023届高考热身考试(一)文科数学试题学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________ 一、单选题1.已知集合,则    A B C D2.已知,若,则(    A BC D3.某商场一年中各月份的收入、支出情况的统计如图所示,则下列说法中不正确的是(    A.支出最高值与支出最低值的比是61B.利润最高的月份是2月份C.第三季度平均收入为50万元D1~2月份的支出的变化率与10~11月份的支出的变化率相同4.已知,则    A B C D5.函数的部分图像大致为(    A BC D 二、解答题6.过两点,且与直线相切的圆的方程可以是(    A BC D 三、单选题7.已知ab是不同的两条直线,是不同的两个平面,现有以下四个命题:其中,正确的个数有(    A1 B2 C3 D48.已知数列的通项公式为,前n项和为,则取最小值时n的值为(    A6 B7 C8 D99.已知,则(    A B C D10.已知双曲线Ca>0b>0)的离心率为,左,右焦点分别为关于C的一条渐近线的对称点为P.,则的面积为(    A2 B C3 D411.如图,在山脚测得山顶的仰角为,沿倾斜角为的斜坡向上走米到,在处测得山顶的仰角为,则山高    A BC D12.若函数恰有2个零点,则实数a的取值范围为(  )A BC D 四、填空题13.已知,若,则________14.记为等比数列的前项和.,则__________.15.如图,是边长为2的正方形,其对角线交于点,将正方形沿对角线折叠,使点所对应点为.设三棱锥的外接球的体积为,三棱锥的体积为,则__________16.过抛物线上且在第一象限内的一点作倾斜角互补的两条直线,分别与抛物线另外交于两点,若直线的斜率为,则的最大值为__________ 五、解答题17.某学习的注册用户分散在三个不同的学习群里,分别有人、人、人,该设置了一个名为七人赛的积分游戏,规则要求每局游戏从三个学习群以分层抽样的方式,在线随机匹配学员共计人参与游戏.(1)每局七人赛游戏中,应从三个学习群分别匹配多少人?(2)设匹配的名学员分别用:表示,现从中随机抽取出名学员参与新的游戏.)试用所给字母列举出所有可能的抽取结果;)设M为事件抽取的名学员不是来自同一个学习群,求事件发生的概率.18.已知abc分别为ABC三个内角ABC的对边,,且(1)A(2),求证:ABC是直角三角形.19.如图甲,已知四边形ABCD是直角梯形,EF分别为线段ADBC上的点,且满足.将四边形CDEF沿EF翻折,使得CD分别到的位置,并且,如图乙. (1)求证:(2)求点E到平面的距离.20.已知椭圆与椭圆的离心率相等,的焦距是(1)的标准方程;(2)P为直线l上任意一点,是否在x轴上存在定点T,使得直线PT与曲线的交点AB满足?若存在,求出点T的坐标.若不存在,请说明理由.21.已知函数.(1)时,求函数的最大值;(2)时,求曲线的公切线方程.22.在平面直角坐标系xOy中,曲线的参数方程为t为参数),点.以O为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为,射线l的极坐标方程为(1)写出曲线的极坐标方程;(2)l分别交于AB(异于原点)两点,求PAB的面积.23.已知函数(1),求函数的最小值;(2)若不等式的解集为,且,求的取值范围.
    参考答案:1B【分析】分析可知,利用集合的包含关系可出关于的等式,结合集合元素满足互异性可得出实数的值.【详解】因为,则所以,,则,此时,,集合中的元素不满足互异性,故,可得,因为,则,此时,,合乎题意.因此,.故选:B.2C【分析】由已知可得,代入根据复数相等的充要条件列出方程组,求解即可得出答案.【详解】由已知可得,所以所以有,解得.故选:C.3B【分析】由统计图中数据,对选项中的统计结论进行判断.【详解】支出最高值为60万元,支出最低值为10万元,支出最高值与支出最低值的比是A选项正确;2月份利润为20万元,3月份和10月份利润为30万元,利润最高的月份是3月份和10月份,B选项错误;789月份收入分别为40万元,50万元,60万元,则第三季度平均收入为50万元,C选项正确;1~2月份的支出变化率为 10~11月份的支出变化率为 ,故变化率相同,故选项D正确.故选:B4B【分析】利用诱导公式以及同角三角函数的平方关系可得出关于的方程组,求出这两个量的值,即可求得的值.【详解】因为由题意可得,解得因此,.故选:B.5A【分析】先判断函数的奇偶性排除选项CD;再由,即可求解.【详解】函数的定义域为所以函数是奇函数,其函数图像关于对称,所以选项CD错误;,所以选项B错误;故选:A.6C【分析】分析可知,圆心在直线上,设圆心为,根据圆与直线相切以及圆过点可得出关于的等式,解出的值,即可得出所求圆的方程.【详解】因为,则线段的垂直平分线所在直线的方程为设圆心为,则圆的半径为又因为,所以,整理可得,解得时,,此时圆的方程为时,,此时圆的方程为.综上所述,满足条件的圆的方程为.故选:C.7C【分析】根据空间中直线与直线、直线与平面、平面与平面的位置关系逐一判断即可.【详解】若,则,故正确;,则,故正确;,则,故错误;,则在平面内存在直线,使得.,所以,所以,故正确.所以正确的个数有3.故选:C.8C【分析】由已知可推得当时,.,即可得出答案.【详解】解可得,,即.所以,当时,.所以,当时,取最小值.故选:C.9A【分析】构造函数,其中,利用导数分析函数的单调性,可得出,然后利用不等式的基本性质、对数函数的单调性可得出的大小关系.【详解】构造函数,其中,所以,函数上单调递增,所以,,即因为,则,所以,又因为,则,故,故.故选:A.10D【分析】设与渐近线交于,由对称性知,在直角中可求得,再由求得的面积.【详解】与渐近线交于,则所以分别是的中点,知,即,所以故选:D11D【分析】在中,根据正弦定理求得,结合,即可求解.【详解】在中,由正弦定理得,可得过点,可得 所以.故选:D.  12C【分析】设,求导数确定函数的单调性与取值情况,即可作出的大致图象,将函数的零点个数转化为函数函数的图象与直线的图象交点个数,分析函数与直线情况,即可得实数a的取值范围.【详解】令,则时,单调递减;当时,单调递增,时,,当趋向正无穷时,趋向正无穷,故作出的大致图象,如图所示.由题知函数恰有2个零点,即函数的图象与直线的图象恰有2个交点,易知点与直线的公共点,又曲线在点处的切线方程为所以当,直线与与曲线2个交点;时,直线与曲线2个交点.综上所述,实数的取值范围为故选:C13/【分析】求出向量的坐标,利用平面向量共线的坐标表示可求得实数的值.【详解】因为,则因为,则,解得.故答案为:.14【分析】由可得,再由求和公式求比值即可.【详解】设等比数列的公比为,可得,即所以.故答案为:17.15【分析】由题知球心为O,求得球的体积,再求锥的体积,则比值可求【详解】由题,易知三棱锥的外接球的球心为到底面的距离为.故答案为【点睛】本题考查球与三棱锥的体积,外接球问题,明确球心位置是突破点,准确计算是关键,是基础题16【详解】由题意,设,则, 即 所以, 又 所以点睛:本题考查了抛物线的性质,直线的斜率公式和基本不等式求最值的应用,着重考查了推理与运算能力,其中正确推算的表达式和运用基本不等式是解答的关键.17(1)应从三个学习群分别匹配人、人、(2))答案见解析( 【分析】(1)利用分层抽样可求得三个学习群分别匹配的人数;2)(i)利用截距法可列举出所有的可能抽取的结果;ii)确定事件所包含的基本事件,利用古典概型的概率公式可求得事件发生的概率.【详解】(1)解:三个学习群人数比例为因此,应从学习群匹配的人数为人,应从学习群匹配的人数为人,应从学习群匹配的人数为.2)解:()所有可能的结果为:,共种;ii抽取的名学员不是来自同一个学习群抽取的名学员不是来自同一个学习群包含的基本事件有:,共种,所以其概率为.18(1)(2)证明见解析 【分析】(1)由正弦定理边化角可得,然后根据两角和的公式以及辅助角公式,即可推得.根据的取值范围,即可得出答案;2)由余弦定理结合已知可推得.正弦定理边化角可得.,代入化简可得.然后根据的范围,即可得出,进而得出,即可得出证明.【详解】(1)由已知及正弦定理得.因为所以有.因为,所以整理有.又因为,所以所以所以,.因为,所以.2)由余弦定理可得.又因为,所以整理可得.因为,由正弦定理得.因为,所以所以整理得.因为,所以所以,所以所以是直角三角形.19(1)证明见解析(2)1 【分析】(1)在图甲中 ABBC,在图乙中,从而有EF平面,则,再分别过E,垂足分别是MN,通过,得到,从而证得平面即可.2)过点,垂足为Q,易得平面BEF,从而有,再由求解.【详解】(1)证明:在图甲中,ABCDEFAB2EF4CD4ABBC在图乙中有,,又BF是平面内的交线,EF平面BC1在面BC1F内,,如图,分别过E,垂足分别是MN易知同理,又,则EF是平面内的交线,平面ED1在面C1D1EF内,2)由(1)知EF平面ABEF所以知AB平面 BC1在面BC1F内,所以,则过点,垂足为Q由(1)知EF平面,且平面所以平面平面,又平面平面C1Q在面BC1F内,所以平面,又平面所以,又BFEF是平面ABF内的交线,平面BEF,得E到平面的距离为120(1)(2)存在x轴上定点,使得 【分析】(1)由已知求出的离心率为,又,即可得出.根据的关系,即可得出答案;2)设,先求出直线轴重合时,满足条件的点坐标;当直线轴不重合时,设直线AB方程为.根据已知可推得,代入坐标整理可得*.联立直线与的方程可得,根据韦达定理得出坐标关系,代入(*)式,整理化简可得,求出,检验即可得出答案.【详解】(1)因为椭圆的离心率为又椭圆与椭圆的离心率相等,的焦距是,所以所以,,所以所以,的标准方程为.2.当直线轴重合时,设由已知,可得,解得(舍去),所以,当直线轴不重合时,设直线AB方程为,则有.四点共线,由结合图象可知,于是有,化简得:变形得:*.联立直线与椭圆的方程可得,时,由韦达定理可得将上式与共同代入(*),化简得:,即,且此时成立,故存在x轴上定点,使得【点睛】方法点睛:设直线AB方程为,联立直线与椭圆的方程,根据韦达定理得出坐标之间的关系.然后根据已知,化简可得出.因为的任意性,所以必有,即可得出答案.21(1)(2) 【分析】(1)代入,然后求出,进而可得单调性求出最值;2)代入,设出切点,求出切线方程,利用方程为同一直线,列方程组求解即可.【详解】(1)当,,得,令,得求函数上单调递增,在上单调递减,2)当时,设函数上一点为函数上过点的切线方程为:设函数上一点为过点的切线方程为:为同一直线,,解得,公切线的方程为:.22(1)(2)5 【分析】(1)由参数方程可得,进而即可推得,根据公式即可得出曲线的极坐标方程;2)将分别代入的极坐标方程得出,进而得出弦长.然后求出点到射线的距离,即可得出答案.【详解】(1)由的参数方程得所以.,所以所以的极坐标方程为.2)将代入曲线的极坐标方程可得代入曲线的极坐标方程可得所以.又射线l的直角坐标方程为,即为所以点到射线的距离为所以.23(1)2(2) 【分析】1)因为,所以,即可求函数的最小值;2)因为,所以,即,分类讨论,即可求的取值范围.【详解】(1因为,所以当且仅当时,即时,的最小值为22因为,所以,即时,不等式可化为,解得,所以时,不等式可化为,此时无解;时,不等式可化为,解得,所以综上,的取值范围为 

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