《2022-2023学年青海省海西高三3月统一考试(一模)数学试题》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年青海省海西高三3月统一考试(一模)数学试题(18页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、2022-2023学年青海省海西高三3月统一考试(一模)数学试题请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。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,是两平面,l,m,n是三条不同的直线,则不正确命题是( )A若m,n/,则mnB若m/,n/,则m/nC若l,l/,则D若/,l,且l/,则l/2已知双曲线 (a0,b0)的右焦点为F,若过点F且倾斜角为6
2、0的直线l与双曲线的右支有且只有一个交点,则此双曲线的离心率e的取值范围是( )AB(1,2),CD3已知向量与的夹角为,定义为与的“向量积”,且是一个向量,它的长度,若,则( )ABC6D4若与互为共轭复数,则( )A0B3C1D45在中,为边上的中线,为的中点,且,则( )ABCD6函数的定义域为( )ABCD7若复数为虚数单位在复平面内所对应的点在虚轴上,则实数a为( )AB2CD8已知集合A=x|x1,B=x|,则ABCD9如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的表面积( )ABCD10在三棱锥中,P在底面ABC内的射影D位于直线AC上,且,.设三棱
3、锥的每个顶点都在球Q的球面上,则球Q的半径为( )ABCD11若为纯虚数,则z( )AB6iCD2012将函数图象上各点的横坐标伸长到原来的3倍(纵坐标不变),再向右平移个单位长度,则所得函数图象的一个对称中心为( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13(5分)已知曲线的方程为,其图象经过点,则曲线在点处的切线方程是_14已知四棱锥的底面ABCD是边长为2的正方形,且.若四棱锥P-ABCD的五个顶点在以4为半径的同一球面上,当PA最长时,则_;四棱锥P-ABCD的体积为_.15(5分)函数的定义域是_16已知函数为偶函数,则_.三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、
4、证明过程或演算步骤。17(12分)在极坐标系中,直线的极坐标方程为,以极点为原点,极轴为轴的正半轴建立平面直角坐标系,曲线的参数方程为(为参数),求直线与曲线的交点的直角坐标.18(12分)已知函数(,),且对任意,都有.()用含的表达式表示;()若存在两个极值点,且,求出的取值范围,并证明;()在()的条件下,判断零点的个数,并说明理由.19(12分)在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数).以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,直线的极坐标方程为.(1)求曲线的普通方程和直线的直角坐标方程;(2)设点,若直线与曲线相交于、两点,求的值20(12分)已知动圆Q经过定点,且与定直
5、线相切(其中a为常数,且).记动圆圆心Q的轨迹为曲线C(1)求C的方程,并说明C是什么曲线?(2)设点P的坐标为,过点P作曲线C的切线,切点为A,若过点P的直线m与曲线C交于M,N两点,则是否存在直线m,使得?若存在,求出直线m斜率的取值范围;若不存在,请说明理由.21(12分)如图,在三棱柱中,已知四边形为矩形,的角平分线交于.(1)求证:平面平面;(2)求二面角的余弦值.22(10分)已知函数.(1)解不等式;(2)记函数的最大值为,若,证明:.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、B【解析】根据线面平行、线面垂直
6、和空间角的知识,判断A选项的正确性.由线面平行有关知识判断B选项的正确性.根据面面垂直的判定定理,判断C选项的正确性.根据面面平行的性质判断D选项的正确性.【详解】A若,则在中存在一条直线,使得,则,又,那么,故正确;B若,则或相交或异面,故不正确;C若,则存在,使,又,则,故正确D若,且,则或,又由,故正确故选:B【点睛】本小题主要考查空间线线、线面和面面有关命题真假性的判断,属于基础题.2、A【解析】若过点且倾斜角为的直线与双曲线的右支有且只有一个交点,则该直线的斜率的绝对值小于等于渐近线的斜率根据这个结论可以求出双曲线离心率的取值范围【详解】已知双曲线的右焦点为,若过点且倾斜角为的直线与
7、双曲线的右支有且只有一个交点,则该直线的斜率的绝对值小于等于渐近线的斜率,离心率,故选:【点睛】本题考查双曲线的性质及其应用,解题时要注意挖掘隐含条件3、D【解析】先根据向量坐标运算求出和,进而求出,代入题中给的定义即可求解.【详解】由题意,则,得,由定义知,故选:D.【点睛】此题考查向量的坐标运算,引入新定义,属于简单题目.4、C【解析】计算,由共轭复数的概念解得即可.【详解】,又由共轭复数概念得:,.故选:C【点睛】本题主要考查了复数的运算,共轭复数的概念.5、A【解析】根据向量的线性运算可得,利用及,计算即可.【详解】因为,所以,所以,故选:A【点睛】本题主要考查了向量的线性运算,向量数
8、量积的运算,向量数量积的性质,属于中档题.6、C【解析】函数的定义域应满足 故选C.7、D【解析】利用复数代数形式的乘除运算化简,再由实部为求得值【详解】解:在复平面内所对应的点在虚轴上,即故选D【点睛】本题考查复数代数形式的乘除运算,考查复数的代数表示法及其几何意义,是基础题8、A【解析】集合集合,故选A9、C【解析】画出几何体的直观图,利用三视图的数据求解几何体的表面积即可【详解】解:几何体的直观图如图,是正方体的一部分,PABC,正方体的棱长为2,该几何体的表面积:故选C【点睛】本题考查三视图求解几何体的直观图的表面积,判断几何体的形状是解题的关键10、A【解析】设的中点为O先求出外接圆
9、的半径,设,利用平面ABC,得 ,在 及中利用勾股定理构造方程求得球的半径即可【详解】设的中点为O,因为,所以外接圆的圆心M在BO上.设此圆的半径为r.因为,所以,解得.因为,所以.设,易知平面ABC,则.因为,所以,即,解得.所以球Q的半径.故选:A【点睛】本题考查球的组合体,考查空间想象能力,考查计算求解能力,是中档题11、C【解析】根据复数的乘法运算以及纯虚数的概念,可得结果.【详解】 为纯虚数,且得,此时故选:C.【点睛】本题考查复数的概念与运算,属基础题.12、D【解析】先化简函数解析式,再根据函数的图象变换规律,可得所求函数的解析式为,再由正弦函数的对称性得解.【详解】,将函数图象
10、上各点的横坐标伸长到原来的3倍,所得函数的解析式为,再向右平移个单位长度,所得函数的解析式为,,可得函数图象的一个对称中心为,故选D.【点睛】三角函数的图象与性质是高考考查的热点之一,经常考查定义域、值域、周期性、对称性、奇偶性、单调性、最值等,其中公式运用及其变形能力、运算能力、方程思想等可以在这些问题中进行体现,在复习时要注意基础知识的理解与落实三角函数的性质由函数的解析式确定,在解答三角函数性质的综合试题时要抓住函数解析式这个关键,在函数解析式较为复杂时要注意使用三角恒等变换公式把函数解析式化为一个角的一个三角函数形式,然后利用正弦(余弦)函数的性质求解二、填空题:本题共4小题,每小题5
11、分,共20分。13、【解析】依题意,将点的坐标代入曲线的方程中,解得.由,得,则曲线在点处切线的斜率,所以在点处的切线方程是,即14、90 【解析】易得平面PAD,P点在与BA垂直的圆面内运动,显然,PA是圆的直径时,PA最长;将四棱锥补形为长方体,易得为球的直径即可得到PD,从而求得四棱锥的体积.【详解】如图,由及,得平面PAD,即P点在与BA垂直的圆面内运动,易知,当P、A三点共线时,PA达到最长,此时,PA是圆的直径,则;又,所以平面ABCD,此时可将四棱锥补形为长方体,其体对角线为,底面边长为2的正方形,易求出,高,故四棱锥体积.故答案为: (1) 90 ; (2) .【点睛】本题四棱
12、锥外接球有关的问题,考查学生空间想象与逻辑推理能力,是一道有难度的压轴填空题.15、【解析】要使函数有意义,则,即,解得,故函数的定义域是16、【解析】根据偶函数的定义列方程,化简求得的值.【详解】由于为偶函数,所以,即,即,即,即,即,即,即,所以.故答案为:【点睛】本小题主要考查根据函数的奇偶性求参数,考查运算求解能力,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、【解析】将直线的极坐标方程和曲线的参数方程分别化为直角坐标方程,联立直角坐标方程求出交点坐标,结合的取值范围进行取舍即可.【详解】因为直线的极坐标方程为,所以直线的普通方程为,又因为曲线的参数方
13、程为(为参数),所以曲线的直角坐标方程为, 联立方程,解得或,因为,所以舍去,故点的直角坐标为.【点睛】本题考查极坐标方程、参数方程与直角坐标方程的互化;考查运算求解能力;熟练掌握极坐标方程、参数方程与直角坐标方程的互化公式是求解本题的关键;属于中档题、常考题型.18、(1)(2)见解析(3)见解析【解析】试题分析:利用赋值法求出关系,求函数导数,要求函数有两个极值点,只需在内有两个实根,利用一元二次方程的根的分布求出的取值范围,再根据函数图象和极值的大小判断零点的个数.试题解析:()根据题意:令,可得, 所以,经验证,可得当时,对任意,都有,所以.()由()可知,且,所以 , 令,要使存在两个极值点,则须有有两个不相等的正数根,所以 或 解得或无解,所以的取值范围,可得,由题意知 ,令 ,则 而当时, ,即,所以在上单调递减,所以 即时,()因为 ,令得,由()知时,的对称轴,所以.又,可得,此时,在上单调递减,上单调递增,上单调递减,所以 最多只有三个不同的零点又因为,所以在上递增,即时,恒成立根据(2)可知且,所以,即,所以,使得由,得,又,所以恰有三个不同的零点:,1,综上所述,恰有三个不同的零点【点睛】利用赋值法求出关系,利用函数导数,研究函数的单调性,要求函数有两个极值点,只
