《2022-2023学年天津市河北区高三第二次教学质量监测(数学试题文)试题》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年天津市河北区高三第二次教学质量监测(数学试题文)试题(19页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、2022-2023学年天津市河北区高三第二次教学质量监测(数学试题文)试题注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题
2、卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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已知函数,若对于任意的,函数在内都有两个不同的零点,则实数的取值范围为( )ABCD2函数的图象大致是( )ABCD3设等比数列的前项和为,则“”是“”的( )A充分不必要B必要不充分C充要D既不充分也不必要4若,则( )ABCD5若函数在时取得极值,则( )ABCD6点是单位圆上不同的三点,线段与线段交于圆内一点M,若,则的最小值为( ) ABCD7 “中国剩余定理”又称“孙子定理”,最早可见于中国南北朝时期的数学著作孙子算经卷下第二十六题
3、,叫做“物不知数”,原文如下:今有物不知其数,三三数之剩二,五五数之剩三,七七数之剩二.问物几何?现有这样一个相关的问题:将1到2020这2020个自然数中被5除余3且被7除余2的数按照从小到大的顺序排成一列,构成一个数列,则该数列各项之和为( )A56383B57171C59189D612428若的展开式中的系数之和为,则实数的值为( )ABCD19的展开式中的一次项系数为( )ABCD10已知,则下列不等式正确的是( )ABCD11如图,在四边形中,则的长度为( )ABCD12已知f(x)=ax2+bx是定义在a1,2a上的偶函数,那么a+b的值是ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5
4、分,共20分。13边长为2的菱形中,与交于点O,E是线段的中点,的延长线与相交于点F,若,则_.14函数的最小正周期是_,单调递增区间是_.15在直三棱柱内有一个与其各面都相切的球O1,同时在三棱柱外有一个外接球.若,,,则球的表面积为_.16展开式中项的系数是_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)底面为菱形的直四棱柱,被一平面截取后得到如图所示的几何体.若,.(1)求证:;(2)求二面角的正弦值.18(12分)在直角坐标系x0y中,把曲线为参数)上每个点的横坐标变为原来的倍,纵坐标不变,得到曲线以坐标原点为极点,以x轴正半轴为极轴,建立极坐标系,曲线的
5、极坐标方程(1)写出的普通方程和的直角坐标方程;(2)设点M在上,点N在上,求|MN|的最小值以及此时M的直角坐标.19(12分)在中,内角,所对的边分别是,()求的值;()求的值20(12分)在ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且满足bcosAasinB1(1)求A;(2)已知a2,B,求ABC的面积21(12分)已知向量, .(1)求的最小正周期;(2)若的内角的对边分别为,且,求的面积.22(10分)在极坐标系中,曲线的极坐标方程为(1)求曲线与极轴所在直线围成图形的面积;(2)设曲线与曲线交于,两点,求.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
6、出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、D【解析】将原题等价转化为方程在内都有两个不同的根,先求导,可判断时,是增函数;当时,是减函数.因此,再令,求导得,结合韦达定理可知,要满足题意,只能是存在零点,使得在有解,通过导数可判断当时,在上是增函数;当时,在上是减函数;则应满足,再结合,构造函数,求导即可求解;【详解】函数在内都有两个不同的零点,等价于方程在内都有两个不同的根.,所以当时,是增函数;当时,是减函数.因此.设,若在无解,则在上是单调函数,不合题意;所以在有解,且易知只能有一个解.设其解为,当时,在上是增函数;当时,在上是减函数.因为,方程在内有两个不同的根,所以,且.由,即,
7、解得.由,即,所以.因为,所以,代入,得.设,所以在上是增函数,而,由可得,得.由在上是增函数,得.综上所述,故选:D.【点睛】本题考查由函数零点个数求解参数取值范围问题,构造函数法,导数法研究函数增减性与最值关系,转化与化归能力,属于难题2、A【解析】根据复合函数的单调性,同增异减以及采用排除法,可得结果.【详解】当时,由在递增,所以在递增又是增函数,所以在递增,故排除B、C当时,若,则所以在递减,而是增函数所以在递减,所以A正确,D错误故选:A【点睛】本题考查具体函数的大致图象的判断,关键在于对复合函数单调性的理解,记住常用的结论:增+增=增,增-减=增,减+减=减,复合函数单调性同增异减
8、,属中档题.3、A【解析】首先根据等比数列分别求出满足,的基本量,根据基本量的范围即可确定答案.【详解】为等比数列,若成立,有,因为恒成立,故可以推出且,若成立,当时,有,当时,有,因为恒成立,所以有,故可以推出,所以“”是“”的充分不必要条件.故选:A.【点睛】本题主要考查了等比数列基本量的求解,充分必要条件的集合关系,属于基础题.4、D【解析】直接利用二倍角余弦公式与弦化切即可得到结果【详解】,故选D【点睛】本题考查的知识要点:三角函数关系式的恒等变变换,同角三角函数关系式的应用,主要考查学生的运算能力和转化能力,属于基础题型5、D【解析】对函数求导,根据函数在时取得极值,得到,即可求出结
9、果.【详解】因为,所以,又函数在时取得极值,所以,解得.故选D【点睛】本题主要考查导数的应用,根据函数的极值求参数的问题,属于常考题型.6、D【解析】由题意得,再利用基本不等式即可求解【详解】将平方得,(当且仅当时等号成立),的最小值为,故选:D【点睛】本题主要考查平面向量数量积的应用,考查基本不等式的应用,属于中档题7、C【解析】根据“被5除余3且被7除余2的正整数”,可得这些数构成等差数列,然后根据等差数列的前项和公式,可得结果.【详解】被5除余3且被7除余2的正整数构成首项为23,公差为的等差数列,记数列则 令,解得.故该数列各项之和为.故选:C.【点睛】本题考查等差数列的应用,属基础题
10、。8、B【解析】由,进而分别求出展开式中的系数及展开式中的系数,令二者之和等于,可求出实数的值.【详解】由,则展开式中的系数为,展开式中的系数为,二者的系数之和为,得.故选:B.【点睛】本题考查二项式定理的应用,考查学生的计算求解能力,属于基础题.9、B【解析】根据多项式乘法法则得出的一次项系数,然后由等差数列的前项和公式和组合数公式得出结论【详解】由题意展开式中的一次项系数为故选:B【点睛】本题考查二项式定理的应用,应用多项式乘法法则可得展开式中某项系数同时本题考查了组合数公式10、D【解析】利用特殊值代入法,作差法,排除不符合条件的选项,得到符合条件的选项【详解】已知,赋值法讨论的情况:(
11、1)当时,令,则,排除B、C选项;(2)当时,令,则,排除A选项.故选:D.【点睛】比较大小通常采用作差法,本题主要考查不等式与不等关系,不等式的基本性质,利用特殊值代入法,排除不符合条件的选项,得到符合条件的选项,是一种简单有效的方法,属于中等题11、D【解析】设,在中,由余弦定理得,从而求得,再由由正弦定理得,求得,然后在中,用余弦定理求解.【详解】设,在中,由余弦定理得,则,从而,由正弦定理得,即,从而,在中,由余弦定理得:,则.故选:D【点睛】本题主要考查正弦定理和余弦定理的应用,还考查了数形结合的思想和运算求解的能力,属于中档题.12、B【解析】依照偶函数的定义,对定义域内的任意实数
12、,f(x)=f(x),且定义域关于原点对称,a1=2a,即可得解.【详解】根据偶函数的定义域关于原点对称,且f(x)是定义在a1,2a上的偶函数,得a1=2a,解得a=,又f(x)=f(x),b=0,a+b=故选B【点睛】本题考查偶函数的定义,对定义域内的任意实数,f(x)=f(x);奇函数和偶函数的定义域必然关于原点对称,定义域区间两个端点互为相反数二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】取基向量,然后根据三点共线以及向量加减法运算法则将,表示为基向量后再相乘可得【详解】如图:设,又,且存在实数使得,故答案为:【点睛】本题考查了平面向量数量积的性质及其运算,属中档题14
13、、 , 【解析】化简函数的解析式,利用余弦函数的图象和性质求解即可【详解】函数,最小正周期,令,可得,所以单调递增区间是,故答案为:,【点睛】本题主要考查了二倍角的公式的应用,余弦函数的图象与性质,属于中档题15、【解析】先求出球O1的半径,再求出球的半径,即得球的表面积.【详解】解:,,,, 设球O1的半径为,由题得,所以棱柱的侧棱为.由题得棱柱外接球的直径为,所以外接球的半径为,所以球的表面积为.故答案为:【点睛】本题主要考查几何体的内切球和外接球问题,考查球的表面积的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于中档题.16、-20【解析】根据二项式定理的通项公式,再分情况考虑即可求解【详解】解:展开式中项的系数:二项式由通项公式当时,项的系数是,当时,项的系数是,故的系数为;故答案为:【点睛】本题主要考查二项式定理的应用,注意分情况考虑,属于基础题三、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)见解析;(2)【解析】(1)先由线面垂直的判定定理证明平面,再证明线线垂直即可;(2)建立空间直角坐标系,求平面的一个法向量与平面的一个法向量,再利用向量数量积运算即可.【详解】(1)证明:连接,由平行且相等,可知四边形为平行四边形,所以.由题意易知,所以,因为,所以
