《福建省泉州市德化第一中学2023年3月高三年级调研考试数学试题》由会员分享,可在线阅读,更多相关《福建省泉州市德化第一中学2023年3月高三年级调研考试数学试题(23页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、福建省泉州市德化第一中学2023年3月高三年级调研考试数学试题注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。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在中所对的边分别是,若,则( )A37B13CD2已知函数,则函数的图象大致为( )ABCD3设是虚数单位,则“复数为纯虚数”是“”的( )A充要条件B必要不充分条件C既不充分也不必要条件D充分不必要条件4“
2、是函数在区间内单调递增”的( )A充分不必要条件B必要不充分条件C充分必要条件D既不充分也不必要条件5设函数的导函数,且满足,若在中,则( )ABCD6一个正三角形的三个顶点都在双曲线的右支上,且其中一个顶点在双曲线的右顶点,则实数的取值范围是( )ABCD7若平面向量,满足,则的最大值为( )ABCD8的展开式中的项的系数为( )A120B80C60D409已知四棱锥中,平面,底面是边长为2的正方形,为的中点,则异面直线与所成角的余弦值为( )ABCD10已知三棱锥的外接球半径为2,且球心为线段的中点,则三棱锥的体积的最大值为( )ABCD11已知函数,若对任意,都有成立,则实数的取值范围是
3、( )ABCD12若集合,则ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13下表是关于青年观众的性别与是否喜欢综艺“奔跑吧,兄弟”的调查数据,人数如下表所示:不喜欢喜欢男性青年观众4010女性青年观众3080现要在所有参与调查的人中用分层抽样的方法抽取个人做进一步的调研,若在“不喜欢的男性青年观众”的人中抽取了8人,则的值为_.14关于函数有下列四个命题:函数在上是增函数;函数的图象关于中心对称;不存在斜率小于且与函数的图象相切的直线;函数的导函数不存在极小值.其中正确的命题有_.(写出所有正确命题的序号)15命题“”的否定是_16数列满足,则,_.若存在nN*使得成立,则实数的最
4、小值为_三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17(12分)已知三棱锥中,为等腰直角三角形,设点为中点,点为中点,点为上一点,且(1)证明:平面;(2)若,求直线与平面所成角的正弦值18(12分)已知函数(1)解不等式;(2)若函数存在零点,求的求值范围19(12分)如图所示,直角梯形ABCD中,四边形EDCF为矩形,平面平面ABCD(1)求证:平面ABE;(2)求平面ABE与平面EFB所成锐二面角的余弦值(3)在线段DF上是否存在点P,使得直线BP与平面ABE所成角的正弦值为,若存在,求出线段BP的长,若不存在,请说明理由20(12分)已知数列为公差不为零的等差数列,
5、是数列的前项和,且、成等比数列,.设数列的前项和为,且满足.(1)求数列、的通项公式;(2)令,证明:.21(12分)在四边形中,;如图,将沿边折起,连结,使,求证:(1)平面平面;(2)若为棱上一点,且与平面所成角的正弦值为,求二面角的大小.22(10分)已知点是抛物线的顶点,是上的两个动点,且.(1)判断点是否在直线上?说明理由;(2)设点是的外接圆的圆心,点到轴的距离为,点,求的最大值.参考答案一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。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、D【解析】直接根据余弦定理求解即可【详解】解:,故选:D【点睛】本题主要考查余弦定理解三角
6、形,属于基础题2、A【解析】用排除法,通过函数图像的性质逐个选项进行判断,找出不符合函数解析式的图像,最后剩下即为此函数的图像.【详解】设,由于,排除B选项;由于,所以,排除C选项;由于当时,排除D选项.故A选项正确.故选:A【点睛】本题考查了函数图像的性质,属于中档题.3、D【解析】结合纯虚数的概念,可得,再结合充分条件和必要条件的定义即可判定选项.【详解】若复数为纯虚数,则,所以,若,不妨设,此时复数,不是纯虚数,所以“复数为纯虚数”是“”的充分不必要条件.故选:D【点睛】本题考查充分条件和必要条件,考查了纯虚数的概念,理解充分必要条件的逻辑关系是解题的关键,属于基础题.4、C【解析】,令
7、解得当,的图像如下图当,的图像如下图由上两图可知,是充要条件【考点定位】考查充分条件和必要条件的概念,以及函数图像的画法.5、D【解析】根据的结构形式,设,求导,则,在上是增函数,再根据在中,得到,利用余弦函数的单调性,得到,再利用的单调性求解.【详解】设,所以 ,因为当时,即,所以,在上是增函数,在中,因为,所以,因为,且,所以,即,所以,即故选:D【点睛】本题主要考查导数与函数的单调性,还考查了运算求解的能力,属于中档题.6、D【解析】因为双曲线分左右支,所以,根据双曲线和正三角形的对称性可知:第一象限的顶点坐标为,将其代入双曲线可解得【详解】因为双曲线分左右支,所以,根据双曲线和正三角形
8、的对称性可知:第一象限的顶点坐标为,将其代入双曲线方程得:,即,由得故选:【点睛】本题考查了双曲线的性质,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平7、C【解析】可根据题意把要求的向量重新组合成已知向量的表达,利用向量数量积的性质,化简为三角函数最值.【详解】由题意可得:,故选:C【点睛】本题主要考查根据已知向量的模求未知向量的模的方法技巧,把要求的向量重新组合成已知向量的表达是本题的关键点.本题属中档题.8、A【解析】化简得到,再利用二项式定理展开得到答案.【详解】展开式中的项为.故选:【点睛】本题考查了二项式定理,意在考查学生的计算能力.9、B【解析】由题意建立空间直角坐标系,表示出各点坐标后,
9、利用即可得解.【详解】平面,底面是边长为2的正方形,如图建立空间直角坐标系,由题意:,为的中点,.,异面直线与所成角的余弦值为即为.故选:B.【点睛】本题考查了空间向量的应用,考查了空间想象能力,属于基础题.10、C【解析】由题可推断出和都是直角三角形,设球心为,要使三棱锥的体积最大,则需满足,结合几何关系和图形即可求解【详解】先画出图形,由球心到各点距离相等可得,故是直角三角形,设,则有,又,所以,当且仅当时,取最大值4,要使三棱锥体积最大,则需使高,此时,故选:C【点睛】本题考查由三棱锥外接球半径,半径与球心位置求解锥体体积最值问题,属于基础题11、D【解析】先将所求问题转化为对任意恒成立
10、,即得图象恒在函数图象的上方,再利用数形结合即可解决.【详解】由得,由题意函数得图象恒在函数图象的上方,作出函数的图象如图所示过原点作函数的切线,设切点为,则,解得,所以切线斜率为,所以,解得.故选:D.【点睛】本题考查导数在不等式恒成立中的应用,考查了学生转化与化归思想以及数形结合的思想,是一道中档题.12、C【解析】解一元次二次不等式得或,利用集合的交集运算求得.【详解】因为或,所以,故选C.【点睛】本题考查集合的交运算,属于容易题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、32【解析】由已知可得抽取的比例,计算出所有被调查的人数,再乘以抽取的比例即为分层抽样的样本容量.【详解
11、】由题可知,抽取的比例为,被调查的总人数为人,则分层抽样的样本容量是人.故答案为:32【点睛】本题考查分层抽样中求样本容量,属于基础题.14、【解析】由单调性、对称性概念、导数的几何意义、导数与极值的关系进行判断【详解】函数的定义域是,由于,在上递增,函数在上是递增,正确;,函数的图象关于中心对称,正确;,时取等号,正确;,设,则,显然是即的极小值点,错误故答案为:.【点睛】本题考查函数的单调性、对称性,考查导数的几何意义、导数与极值,解题时按照相关概念判断即可,属于中档题15、,【解析】根据特称命题的否定为全称命题得到结果即可.【详解】解:因为特称命题的否定是全称命题,所以,命题,则该命题的
12、否定是:,故答案为:,【点睛】本题考查全称命题与特称命题的否定关系,属于基础题16、 【解析】利用“退一作差法”求得数列的通项公式,将不等式分离常数,利用商比较法求得的最小值,由此求得的取值范围,进而求得的最小值.【详解】当时两式相减得所以当时,满足上式综上所述存在使得成立的充要条件为存在使得,设,所以,即,所以单调递增,的最小项,即有的最小值为.故答案为:(1). (2). 【点睛】本小题主要考查根据递推关系式求数列的通项公式,考查数列单调性的判断方法,考查不等式成立的存在性问题的求解策略,属于中档题.三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17、 (1)证明见解析;(
13、2) 【解析】(1)连接交于点,连接,通过证,并说明平面,来证明平面(2)采用建系法以、所在直线分别为、轴建立空间直角坐标系,分别表示出对应的点坐标,设平面的一个法向量为,结合直线对应的和法向量,利用向量夹角的余弦公式进行求解即可【详解】证明:如图,连接交于点,连接,点为的中点,点为的中点,点为的重心,则,又平面,平面,平面;,可得,又,则以、所在直线分别为、轴建立空间直角坐标系,则, ,设平面的一个法向量为,由,取,得设直线与平面所成角为,则直线与平面所成角的正弦值为【点睛】本题考查线面平行的判定定理的使用,利用建系法来求解线面夹角问题,整体难度不大,本题中的线面夹角的正弦值公式使用广泛,需要识记18、(1)或 ;(2)【解析】(1)通过讨论的范围,将绝对值符号去掉,转化为求不等式组的解集,之后取并集,得到原不等式的解集;(2)将函数零点问题转化为曲线交点问题解决,数形结合得到结果.【详解】(1)有题不等式可化为,当时,原不等式可化为,解得;当时,原不等式可化为,解得,不满足,舍去;当时,原不等式可化为,解得,所以不等式的解集为(2)因为,所以若函数存在零点则可转化为函数与的图像存在交点,函数在上单调增,在上单调递减,且.数形结合可知【点睛】该题考查的是有关不等式的问题
