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    2023成都石室中学高三下学期周考(七)理科数学含答案 试卷

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    2023成都石室中学高三下学期周考(七)理科数学含答案

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    这是一份2023成都石室中学高三下学期周考(七)理科数学含答案,共14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。
    成都石室中学高2023届高三上数学周练七一、单选题(共60分)1.已知,集合,若有三个元素,则    A B C D2.如图,在复平面内,复数z2对应的向量分别是,则的虚部是(  ) A B C D3.已知,向量在向量上的投影为,且,则向量的夹角为(    A B C D4.已知椭圆,四点中恰有三个点在椭圆上,则这三个点是(    A      B C  D5.甲、乙两个圆锥的母线长相等,侧面展开图的圆心角之和为,侧面积分别为,体积分别为.,则    A B C D6.执行如图所示的程序框图,输出的的值为,则输入的的值可以为(    A29 B30 C31 D327.已知角α满足,则的值为(    A B C D8.已知的展开式中,第3项的系数与倒数第3项的系数之比为,则展开式中二项式系数最大的项为第(    )项.A3 B4 C5 D69.已知函数的部分图象如图所示,则函数的单调递增区间是(    A BC D10.在各项均为正数的等差数列中,构成公比不为的等比数列,的前项和.若,则的最小值为(    A B C D11.如图,已知抛物线,过点分别作斜率大于的两平行直线,交抛物线于,连接轴于点,则直线的斜率是(    A B C D12.已知分别是函数的零点,则下列不一定成立的是(    A        B C   D题号123456789101112答案            二、填空题(共20分)13.在中,若,则_________.14.若四面体的各个顶点到平面距离都相等,则称平面为该四面体的中位面,则一个四面体的中位面的个数是______.15.已知圆C过点A2),B10),则圆心C到原点距离的最小值为___________16.公比为q的等比数列满足:,记,则当q最小时,使成立的最小n值是______三、解答题(共70分)17.某自然保护区为研究动物种群的生活习性,设立了两个相距 的观测站AB,观测人员分别在AB处观测该动物种群.如图,某一时刻,该动物种群出现在点C处,观测人员从两个观测站分别测得,经过一段时间后,该动物种群出现在点D处,观测人员从两个观测站分别测得.(注:点ABCD在同一平面内)(1)的面积;(2)求点之间的距离.              18.如图,四面体ABCD中,EAC的中点.(1)F在线段BD上移动时,判断ACEF是否垂直,并说明理由;(2),试确定点F在线段BD上的位置,使CF与平面ABD所成角的正弦值为                19.甲、乙两地教育部门到某师范大学实施优才招聘计划,即通过对毕业生进行笔试,面试,模拟课堂考核这3项程序后直接签约一批优秀毕业生,已知3项程序分别由3个考核组独立依次考核,当3项程序均通过后即可签约.去年,该校数学系130名毕业生参加甲地教育部门优才招聘计划的具体情况如下表(不存在通过3项程序考核放弃签约的情况). 性别            人数参加考核但未能签约的人数参加考核并能签约的人数男生4515女生6010今年,该校数学系毕业生小明准备参加两地的优才招聘计划,假定他参加各程序的结果相互不影响,且他的辅导员作出较客观的估计:小明通过甲地的每项程序的概率均为,通过乙地的各项程序的概率依次为m,其中0m1(1)判断是否有90%的把握认为这130名毕业生去年参加甲地教育部门优才招聘计划能否签约与性别有关;0.100.050.0250.010k2.7063.8415.0246.635(2)若小明能与甲、乙两地签约分别记为事件AB,他通过甲、乙两地的程序的项数分别记为XY.当EX)>EY)时,证明:PA)>PB).参考公式与临界值表:nabcd              20.已知椭圆E的离心率为,点AB分别为椭圆E的左右顶点,点CE上,且面积的最大值为(1)求椭圆E的方程;(2)FE的左焦点,点D在直线x﹣4上,过FDF的垂线交椭圆EMN两点.证明:直线OD平分线段MN                   21.已知函数上有且仅有一个零点.(1)的取值范围;(2)证明:若,则上有且仅有一个零点,且.                            22.数学中有许多美丽的曲线,如在平面直角坐标系xOy中,曲线的形状如心形(如图),称这类曲线为心形曲线.以坐标原点O为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系.当时,(1)E的极坐标方程;(2)已知PQ为曲线E上异于O的两点,且,求的面积的最大值.                    参考答案:1A【分析】由有三个元素可判断,由互异性排除不合理数值,再求即可.【详解】因为集合有三个元素,,无解,,解得,此时,所以故选:A.2B【分析】先求出,再利用向量除法法则计算得到,求出虚部.【详解】由题意得:所以所以故虚部为.故选:B3B【分析】根据向量在向量上的投影求出,结合,求出,利用向量夹角余弦公式求出,得到向量的夹角.【详解】依题意,.故选:B.4D【分析】根据椭圆的对称性可知:椭圆经过两点,进一步比较判断即可求解.【详解】因为两点关于轴对称,所以椭圆经过两点,又因为,所以椭圆不经过点,故椭圆经过点,故选:.5A【分析】利用圆锥侧面积公式推得,再由侧面展开图的圆心角公式推得,由此得到两圆锥高分别为,从而求得两圆锥体积的比值.【详解】依题意,不妨设甲圆锥的底面半径为,高为,乙圆锥底面半径为,高为,两者母线长为,故因为侧面展开图的圆心角之和为,所以,故所以所以.故选:A. .6B【分析】根据循环结构,逐步运算,得到值的规律即可得到答案.【详解】程序运行如下:此程序的3个一循环.若输出的的值为,则输入的的值为,仅有B符合;故选:B.7B【分析】根据三角恒等变换可得,然后利用二倍角公式结合齐次式即得.【详解】因为所以所以,即所以.故选:B.8C【分析】先求出二项式展开的通项公式,分别求出第3项的系数与倒数第3项的系数,由题意得到关于的方程,即可确定其展开式二项式系数最大项.【详解】的展开式通项公式为则第3项的系数为,倒数第3项的系数为因为第3项的系数与倒数第3项的系数之比为所以,所以,解得所以展开式中二项式系数最大的项为第5项,故选:C9B【分析】根据图像上特殊点的坐标满足的解析式,结合函数的周期情况,即可求得参数,再利用整体法求函数单调增区间.【详解】根据的图象可知:,故可得,即,又,故,故可得,解得解得:数形结合可知:,即,结合,解得显然不满足题意,故对,当且仅当时,满足题意;,解得.的单调增区间为:.故选:B.10A【分析】设等差数列的公差为,则,根据已知条件可得出的关系式,求出数列的通项公式,再利用裂项相消法求出,根据题意可得出关于,解之即可.【详解】设等差数列的公差为,则由已知可得,即,可得所以,所以,,则,可得因此,的最小值为.故选:A.11D【分析】由题知,进而设直线的方程为,与抛物线联立方程得,进而可得,再求斜率即可.【详解】解:因为,所以因为所以所以,即因为过点两平行直线斜率大于所以,直线斜率大于故设直线的方程为联立方程所以所以,,解得所以所以,即直线的斜率是.故选:D12C【分析】根据零点定义得出,结合单调性求出,代入即可判断AB,求出的范围,将CD选项中的表达式表示为关于的函数,结合函数的单调性即可得结果.【详解】由题意易得所以因为上单调递增,所以所以,故AB正确;,令上恒成立,即上单调递增;由于上单调递增,,所以,故C错误;上单调递增,所以,故D正确,故选:C.13【分析】利用两角和的正切公式结合诱导公式化简可得的值,再利用二倍角的正切公式化简可得的值.【详解】因为所以,由题意可得,则,不妨设为锐角,则,不合乎题意,所以,,故,因此,.故答案为:.14【分析】分3种情况分类讨论即可,四个顶点均在平面的一侧,平面的一侧有三个顶点,另一侧有一个顶点,平面的两侧各有两个顶点.分别求出中位面的个数再相加可得答案.【详解】解:将所考虑的四面体记作.若四个顶点均在平面的一侧,则这四个顶点必位于一个与平面平行的平面内,不符合条件;只考虑以下两种情形.1)平面的一侧有三个顶点,另一侧有一个顶点.不妨设在平面 的一侧,点在另一侧,三点所确定的平面必平行与由点作平面的垂线为垂足.则中位面必为经过的中点且与垂直的平面(存在且唯一),该中位面平行于平面,如图.这种类型的中位面共有4.2)平面的两侧各有两个顶点,不妨设点在平面的一侧,点在另一侧,显然 易知,为异面直线,中位面必为经过它们公垂线中点且平行于它们的平面(存在且唯一)如图.因为四面体的6条棱可按异面直线关系分为3组,所以,这种类型的中位面共有3.综上,一个四面体有7个互不相同的中位面.故答案为:7.15【分析】求出线段的垂直平分线的方程,原点到线段的垂直平分线的距离即为所求最小值.【详解】由题意圆心在线段的垂直平分线上,,线段的垂直平分线的斜率为1的中点为所以线段的垂直平分线方程为,即原点到这条直线的距离为所以圆心C到原点距离的最小值为故答案为:1615【分析】由等比数列的性质与导数得的最小值后求解【详解】,构造函数,当,当上单调递减,在上单调递增,,此时故答案为:1517(1);(2) 【分析】(1)由正弦定理求得的长,利用三角形面积公式,即可求得答案;2)求出,由余弦定理即可求得答案.【详解】(1)在 中,,所以由正弦定理:,得所以,所以 的面积为2)由,得,且, 中由余弦定理,得,所以即点CD之间的距离为18(1),理由见解析;(2)F在线段BD上靠D点四等分点处. 【分析】(1)证明转化成证明平面DEB2)先证得,从而建立以E为原点的空间坐标系,利用空间向量求解即可.【详解】(1)证明:连接,如下图所示,EAC中点,中,平面DEB平面DEB平面DEB2)解:为直角三角形,EAC的中点,结合(1)知:可建立E为原点,分别以方向为轴的空间坐标系,结合(1)知为等边三角形,为平面ABD的法向量,解得:整理得解得所以点F在线段BD上靠D点四等分点处.19(1)没有90%的把握认为去年该校130名数学系毕业生参加甲地教育部门优才招聘计划能否签约与性别有关(2)证明见解析 【分析】(1)依据列联表中的数据代入,求出后参考临界值表.(2)分别列出小明参加甲乙程序的分布列,算出EXEY,通过EX)>EY即可证明:PA)>PB).【详解】(1)因为,且所以没有90%的把握认为去年该校130名数学系毕业生参加甲地教育部门优才招聘计划能否签约与性别有关.2)因为小明参加各程序的结果相互不影响,所以,则Y的可能取值为0123随机变量Y的分布列:Y0123P 因为EX)>EY),所以,即所以所以PA)>PB).20(1)(2)证明见解析 【分析】(1)由条件列关于的方程,解方程求,由此可得椭圆方程;(2) MN的中点Px0y0),,先验证当时,直线OD平分线段MN,当时,再利用点差法求出直线的斜率,并证明三点共线即可.【详解】(1)由椭圆的性质知当点C位于短轴顶点时面积最大.,解得椭圆的方程为2)如图所示,,线段的中点由(1)可得,则直线DF的斜率为时,直线的斜率不存在,由椭圆性质易知平分线段时,直线的斜率MN在椭圆E上,,整理得:,直线OP的斜率为直线OD的斜率为所以三点共线,即直线OD平分线段MN21(1)(2)证明见解析 【分析】(1)分三种情况讨论,根据零点存在性定理判断即可.2)构造,利用导数判断单调性可知,存在唯一,使得,且,从而可得.【详解】(1,设时,若,则上无零点,不符合题意;时,若,则上单调递增,上无零点,不符合题意;时,若,则上单调递增,存在唯一,使得.时,;当时,上单调递减,在上单调递增,上有且仅有一个零点,符合题意;综上,的取值范围为.2)记由(1)知:若,当时,时,上单调递减,在上单调递增,故存在唯一,使得,且.注意到,可知上有且仅有一个零点,即.【点睛】导函数中常用的两种常用的转化方法:一是利用导数研究含参函数的单调性,常化为不等式恒成立问题.注意分类讨论与数形结合思想的应用;二是函数的零点、不等式证明常转化为函数的单调性、极()值问题处理.22(1)(2) 【分析】(1)将代入曲线E,化简可得答案;2)不妨设,则的面积,令,可得,再利用配方计算可得答案.【详解】(1)将代入曲线E,即所以,E的极坐标方程为2)不妨设的面积由于,则故当时,

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