江西省2023届高三数学(理)质量监测试题(Word版附解析).docx
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- 江西省 2023 届高三 数学 质量 监测 试题 Word 解析
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1、2023年江西省高三教学质量监测卷理科数学一选择题: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. 已知集合,则( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】首先解出不等式,根据交集与并集的定义,求出和即可作出判断【详解】因为,所以,故选:C2. 已知复数满足(为虚数单位),则复数的模等于( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】根据复数的除法运算化简复数,再求模长即可.【详解】因为,所以所以.故选:A.3. 若,则“”是“”的( )A. 充要条件B. 充分不必要条件C. 必要不充分条件D. 既不充分也不必要条件【答案】C
2、【解析】【分析】结合,解出不等式和,即可判断出答案【详解】因为,所以等价于,等价于,故“”是“”的必要不充分条件,故选:C4. 在某校随机抽取了100名学生,调查他们课后完成作业的时间,根据调查结果绘制如下频率分布直方图.根据此频率分布直方图,下列结论中正确的是( )A. 估计该校有的学生在2小时内完成课后作业B. 抽取的学生中有10人不能在4小时内完成课后作业C. 抽取学生课后完成作业时间的100个数据的中位数在区间内D. 抽取学生课后完成作业时间的100个数据的众数一定在区间内【答案】B【解析】【分析】根据频率分布直方图得数字特征逐项判断即可.【详解】估计该校在2小时内完成作业的学生占比是
3、,故A错误;抽取的学生不能在4小时内完成课后作业的人数是(人),故B正确;抽取学生课后完成作业时间的100个数据中,第一、第二、第三组频率和为,前四组频率和为,所以中位数在区间内,故C错误;抽取学生课后完成作业时间的100个数据的众数不能由直方图确定,故D错误.故选:B.5. 已知抛物线的焦点为,点在抛物线上,且,则点到轴的距离为( )A. 4B. C. D. 3【答案】C【解析】【分析】根据抛物线的定义可得求出点的纵坐标,求出其横即,即可求解.【详解】由,得,根据抛物线的定义,知,解得,代入,得.所以点到轴的距离为.故选:C.6. 函数在区间内的零点个数是( )A. 2B. 3C. 4D.
4、5【答案】A【解析】【分析】利用辅助角公式可得,令,从而解得在的零点个数.【详解】由,得,又,所以,所以或解得或.所以函数在的零点个数是2.故选:A.7. 在炎热的夏天里,人们都喜欢在饮品里放冰块.如图是一个高脚杯,它的轴截面是正三角形,容器内有一定量的水.若在高脚杯内放入一个球形冰块后,冰块没有开始融化前水面所在的平面恰好经过冰块的球心(水没有溢出),则原来高脚杯内水的体积与球的体积之比是( )A. 1B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】如图,设球的半径为,根据勾股定理求得,结合圆锥和球的体积公式计算即可求解.【详解】如图,圆与AB切于点D,设球的半径为,则,且,有,即,得,所以水的
5、体积,所以水的体积与球的体积之比是.故选:D.8. 已知函数的大致图象如图所示,则( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】根据图形,结合函数的单调性和极值点的概念以及韦达定理,计算即可求解.【详解】由图可知,函数有两个递增区间,一个递减区间,所以函数图象开口方向朝上,且于x轴有两个交点,故;又函数的极大值点在y轴左侧,极小值点在y轴右侧,且极大值点离y轴较近,所以方程的两根满足,即,得,因此.故选;B.9. 已知函数,则函数的图象与两坐标轴围成图形的面积是( )A. 4B. C. 6D. 【答案】A【解析】【分析】根据函数的对称性及函数的单调性,即可确定与坐标轴围成的面积.【详
6、解】已知函数,定义域为,又.因此函数的图象关于点成中心对称,又,且点与点也关于点成中心对称,由基本初等函数的单调性可得函数在区间上单调递减,因此与坐标轴围成图形的面积是.故选:A.10. 已知双曲线:的左、右焦点分别是,是双曲线右支上一点,且,和分别是的内心和重心,若与轴平行,则双曲线的离心率为( )A. B. 2C. 3D. 4【答案】B【解析】【分析】由重心坐标求得I的坐标,再利用圆的切线长定理和双曲线的定义得到G的坐标,再根据与轴平行,由求解.【详解】解:如图所示:由题意得:,则,由圆的切线长定理和双曲线的定义得,所以,则,因为与轴平行,所以,即,则,即,解得,故选:B11. 如图,直三
7、棱柱中,点分别是棱的中点,点在棱上,且,截面内的动点满足,则的最小值是( )A. B. C. D. 2【答案】C【解析】【分析】设点在平面内的投影为、点在线段上且,根据题意和线面垂直的判定定理与性质可知点的轨迹是正方形的对角线,将与展开,如图,则的最小值是,结合余弦定理计算即可求解.【详解】由题意知,又平面,所以平面.设点在平面内的投影为,则点在线段上,且,即,所以,设点在线段上,且,则四边形是一个正方形,点的轨迹是其对角线.将与展开到一个面内,得到如图图形,因此的最小值是,由余弦定理,得,所以.故选:C.12. 若函数存在单调递减区间,则正数的取值范围是( )A. B. C. D. 【答案】
8、B【解析】【分析】根据题意转化为有解,进而得到有解,构造函数,根据单调递增,转化为有解,设,利用导数求得函数单调性与最值,即可求解.【详解】由函数,可得,因为函数存在单调递减区间,即有解,即,即,即有解,构造函数,可得,所以单调递增,因此不等式转化为,即有解,设,可得,令,解得,当时,单调递增;当时,单调递减,所以,即,又因为,所以.故选:B.【点睛】方法规律总结:对于已知函数的单调性求参数问题:(1)已知可导函数在区间上单调递增,转化为区间上恒成立;(2)已知可导函数在区间上单调递减,转化为区间上恒成立;(3)已知可导函数在区间上存在增区间,转化为在区间上有解;(4)已知可导函数在区间上存在
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