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类型江西省2023届高三数学(理)高考适应性大练兵联考试题(Word版附解析).docx

  • 上传人:a****
  • 文档编号:332704
  • 上传时间:2025-11-27
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    关 键  词:
    江西省 2023 届高三 数学 高考 适应性 练兵 联考 试题 Word 解析
    资源描述:

    1、2022-2023学年高三5月高考适应性大练兵联考数学理科注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号回答非选择题时,将答案写在答题卡上写在本试卷上无效3考试结束后,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i为虚数单位,若复数,则( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】由复数的运算化简复数,再求共轭复数即可.【详解】因为,所以.故选:B.

    2、2. 设集合,则( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】首先解一元二次不等式求出集合,再求出集合,最后根据补集、交集的定义计算可得.【详解】由,即,解得,所以,又,所以,则.故选:A3. 已知命题;命题,则下列命题中为真命题的是( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】首先判断命题、的真假,再根据复合命题的真假性判断即可.【详解】因为正弦函数的值域为,所以命题为真命题,当时,故命题为假命题,所以为假命题,为假命题,为真命题,则为假命题,为真命题.故选:D4. 已知某圆锥的底面半径为2,其体积与半径为1的球的体积相等,则该圆锥的母线长为( )A. 1B. 2C. D

    3、. 5【答案】C【解析】【分析】设圆锥的高为,根据圆锥及球的体积公式求出,再由勾股定理计算可得.【详解】设圆锥的高为,则,解得,所以母线长为.故选:C5. 近年来,我国无人机产业发展迅猛,在全球具有领先优势,已经成为“中国制造”一张靓丽的新名片,其中民用无人机市场也异常火爆,销售量逐年上升现某无人机专卖店统计了5月份前5天每天无人机的实际销量,结果如下表所示日期编号12345销量/部9a17b27经分析知,与有较强的线性相关关系,且求得线性回归方程为,则的值为( )A. 28B. 30C. 33D. 35【答案】C【解析】【分析】求出、,根据回归直线方程必过样本中心点,代入计算可得.【详解】依

    4、题意,又回归直线方程过点,所以,解得.故选:C6. 已知函数,若存在最大值,则实数的取值范围是( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】首先分别判断函数在各段的单调性,依题意可得在处取得最大值,即可得到在左侧函数值不大于处的函数值,即可求出参数的取值范围.【详解】因为,当时函数单调递增,当时函数单调递减,要使函数存在最大值,则最大值一定是在处取得,即,此时,解得,即实数的取值范围是.故选:B7. 如图,若AD是的角平分线,则,该结论由英国数学家斯库顿发现,故称之为斯库顿定理,常用于解决三角形中的一些角平分线问题若图中,在内任取一点P,则点P恰好落在内的概率为( ) A. B. C

    5、. D. 【答案】C【解析】【分析】结合角平分线定理与斯库顿定理列方程组求解线段的长度,即可得的长,再由几何概率的性质结合三角形面积即可求得答案.【详解】设,由角平分线定理可得,即,整理得,有斯库顿定理得,即,由得:,即,则,所以点P恰好落在内的概率为.故选:C.8. 已知的角,的对边分别为,且,则( )A. 3B. C. D. 8【答案】B【解析】【分析】利用诱导公式及正弦定理将边化角,即可求出,再由余弦定理计算可得.【详解】因为,所以,所以由正弦定理可得,即,所以,即,又,所以,所以,由余弦定理,即,解得.故选:B9. 用于加热水和食物的太阳灶应用了抛物线的光学性质:一束平行于抛物线对称轴

    6、的光线,经过抛物面(抛物线绕它的对称轴旋转所得到的曲而叫抛物面)的反射后,集中于它的焦点用一过抛物线对称轴的平面截抛物面,将所截得的抛物线放在平面直角坐标系中,对称轴与轴重合,顶点与原点重合,如图,若抛物线的方程为,平行于轴的光线从点射出,经过上的点反射后,再从上的另一点射出,则( ) A. 6B. 8C. D. 29【答案】C【解析】【分析】依题意设,代入抛物线方程,求出,即可得到直线的方程,联立直线与抛物线方程求出点坐标,即可求出.【详解】由,可得的纵坐标为,设,则,解得,由题意反射光线经过抛物线焦点,所以直线的方程为,整理可得,由消去整理得,解得,则,所以,所以.故选:C10. 已知在长

    7、方体中,点,分别在棱,和上,且,则平面截长方体所得的截面形状为( )A. 三角形B. 四边形C. 五边形D. 六边形【答案】C【解析】【分析】连接并延长交的延长线于点,连接并延长交于点,过点作交于点,连接,即可得到截面图形,从而得解.【详解】如图连接并延长交的延长线于点,连接并延长交于点,过点作交于点,连接,则五边形即为平面截该长方体所得的截面多边形.其中因为,所以,则,所以,又,所以,所以,则,显然,则,所以.故选:C11. 将函数的图象向左平移个单位长度后得到函数的图象,若函数在上单调递增,则实数的取值范围是( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】首先根据三角函数的变换规则

    8、求出的解析式,再根据余弦函数的性质求出的单调递增区间,即可得到,从而得到不等式组,解得即可.【详解】将函数的图象向左平移个单位得到,令,解得,所以单调递增区间为,又函数在上单调递增,所以,所以,解得,即实数的取值范围为.故选:A12. 已知函数的定义域为,其导函数为,若为奇函数,为偶函数,记,且当时,则不等式的解集为( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】由为奇函数可得两边求导得到,即,同理可得,即可得到的对称性与周期,画出与的图象,数形结合即可得解.【详解】因为为奇函数,所以,即,两边同时求导得,即,所以的图象关于直线对称,且;又为偶函数,所以,即,两边求导得,即,所以的图象

    9、关于点中心对称,且;由得,即,所以,所以的一个周期为,因为当时,当时,则,所以,当时,则,所以,作出函数与的图象如图所示, 由,解得,由,解得,结合图象可知不等式的解集为.故选:C【点睛】关键点睛:本题的关键是找到函数的对称性与周期性,再利用数形结合法.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分13. 已知单位向量,满足,则_【答案】#【解析】【分析】将两边平方,根据数量积的运算律计算可得.【详解】因为,为单位向量且满足,所以,即,即,解得.故答案为:14. 已知数列满足,若,则_【答案】【解析】【分析】依题意可得为等比数列,设公比为,根据条件及等比数列通项公式计算可得.【详解】因为,所以

    10、为等比数列,设公比为,又,所以,解得,所以.故答案为:15. 琴、棋、书、画、诗、酒、花、茶被称为中国传统八雅为弘扬中国传统文化,某校决定从“八雅”中挑选“六雅”,于某周末开展知识讲座,每雅安排一节,连排六节若“琴”“棋”“书”“画”必选,且要求“琴”“棋”相邻,“书”与“画”不相邻,则不同的排课方法共_种(用数字作答)【答案】【解析】分析】先从诗、酒、花、茶中选“两雅”, “琴”“棋”相邻用捆绑法,“书”与“画”不相邻用插空法,最后按照分步乘法计数原理计算可得.【详解】首先从诗、酒、花、茶中选“两雅”有种选法,“琴”“棋”相邻用捆绑法看做一个整体,与除“书”与“画”外的“两雅”全排列,有种排

    11、法,再将“书”与“画”插入到刚刚所形成的个空中的个空,有种插法,按照分步乘法计数原理可得一共有种排法.故答案:16. 已知双曲线的左焦点为,过点且与的一条渐近线平行的直线与圆相交于,两点,且,则的离心率为_【答案】【解析】【分析】设的焦距为,设直线为,求出原点到直线的距离,再由勾股定理表示出,即可得到,从而求出离心率.【详解】设的焦距为,双曲线的渐近线为,左焦点为,不妨设直线为,即,则原点到直线的距离,所以,整理得,即,所以,所以离心率.故答案为: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第1721题为必考题,每个试题考生都必须作答第22、23题为选考题,考生根据要求作答(一)

    12、必考题:共60分17. 已知等差数列的前项和为,(1)求的通项公式及;(2)设_,求数列的前项和在;这三个条件中任选一个补充在第(2)问中,并求解注:如选择多个条件分别解答,按第一个解答计分【答案】(1), (2)答案见解析【解析】【分析】(1)设公差为,依题意得到关于、的方程组,解得、,即可求出通项公式与前项和;(2)根据所选条件得到的通项公式,利用裂项相消法求和.【小问1详解】设公差为,由可得,所以,解得,所以的通项公式为,则.【小问2详解】若选;则,所以;若选;则,则;若选,则,所以.18. 如图,在四棱锥中,平面ABCD,底面ABCD是正方形,点E在棱PD上,(1)证明:点E是PD的中

    13、点;(2)求直线BE与平面ACE所成角的余弦值【答案】(1)证明见解析 (2)【解析】【分析】(1)利用线面垂直的判定定理证明平面,再利用线面垂直的性质得,结合,即可得结论;(2)建立空间直角坐标系,求直线的方向向量与平面的法向量,根据空间向量夹角公式求解线面角正弦值,再利用平方关系得余弦值即可.【小问1详解】证明:因为平面所以因为四边形是正方形,所以又平面,所以平面,又平面,所以,又平面,所以平面,因为平面,所以,又,所以点是 的中点.【小问2详解】由已知可知两两垂直,以点为坐标原点,所在直线分别为轴建立如图所示的空间直角坐标系,设,则所以设平面的一个法向量为,则,令,则,所以设直线与平面所

    14、成的角为,则所以,即直线与平面所成角的余弦值为.19. 第19届亚运会将于2023年9月23日在我国杭州举行,这是继北京亚运会后,我国第二次举办这一亚洲最大的体育盛会,为迎接这一体育盛会,浙江某大学举办了一次主题为“喜迎杭州亚运,讲好浙江故事”的知识竞赛,并从所有参赛大学生中随机抽取了40人,统计他们的竞赛成绩(满分100分,每名参赛大学生至少得60分),并将成绩分成4组:(单位:分),得到如下的频率分布直方图 (1)现从该样本中随机抽取2人的成绩,求这2人中至少有1人成绩不低于90分的概率;(2)由频率分布直方图可以认为,这次竞赛中所有参赛大学生的竞赛成绩近似服从正态分布,其中为样本平均数(

    15、同一组数据用该组数据的区间中点值作代表),试用正态分布知识解决下列问题:若这次竞赛共有万名大学生参加,试估计竞赛成绩超过分的人数(结果精确到个位);现从所有参赛的大学生中随机抽取人进行座谈,设其中竞赛成绩超过分的人数为,求随机变量的期望附:若随机变量服从正态分布,则,【答案】(1) (2);【解析】【分析】(1)根据频率分布直方图求出成绩不低于分的人数,再根据古典概型的概率公式计算可得;(2)首先求出,即可得到,根据正态分布的性质求出,即可估计人数;依题意可得,根据二项分布的期望公式计算可得.【小问1详解】由频率分布直方图可知,成绩不低于分的有人,则随机抽取人至少有人成绩不低于分的概率.【小问

    16、2详解】依题意,所以,则,所以,所以估计竞赛成绩超过分的大学生约为人;由,所以,所以随机变量,所以.20. 已知椭圆的上顶点为,点在圆上运动,且的最大值为(1)求的标准方程;(2)经过点)且不经过点的直线与交于,两点,分别记直线,的斜率为,问:是否为定值?若为定值,求出该定值;若不为定值,请说明理由【答案】(1) (2)为定值【解析】【分析】(1)依题意可得,再由求出,即可得到椭圆方程;(2)设直线的方程为,联立直线与椭圆方程,消元、列出韦达定理,再由斜率公式计算可得.【小问1详解】因为椭圆的上顶点为,所以,圆的圆心为,半径,所以,所以,所以椭圆方程为. 【小问2详解】因为直线经过点且不经过点

    17、,所以直线的斜率存在,设直线的方程为,由消去整理得,所以,解得或,所以,所以,所以,所以为定值. 21. 已知函数(1)当时,求曲线在点处的切线方程;(2)设函数,若的导函数存在两个零点,且,证明:【答案】(1) (2)证明见解析【解析】【分析】(1)求出函数的导函数,即可求出切线的斜率,在由点斜式求出切线方程;(2)依题意可得,即可得到,令,从而得到,设,则,从而得到,构造函数,利用导数说明函数的单调性,再由,得到,即可求出的取值范围,从而得证.【小问1详解】当时,则,所以,所以曲线在点处的切线方程为,即.【小问2详解】证明:,依题意可得,即,令,则,两式相除得到,设,则,所以,所以,则,设

    18、,则,令,则,所以在上单调递增,则,所以,即在上单调递增,又,所以,所以,而,所以,所以【点睛】方法点睛: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(最)值问题处理(二)选考题:共10分请考生在第22、23题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题计分【选修4-4:极坐标与参数方程】22. 在平面直角坐标系中,直线经过点,倾斜角为,直线与关于轴对称以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为(1)求的一个参数方程和的直角坐标方程;(2)设直线

    19、与曲线交于,两点,求值【答案】(1)(为参数), (2)【解析】【分析】(1)题意可知,过点,倾斜角为,即可得到的一个参数方程,利用二倍角公式将曲线的极坐标方程化为,再根据代入计算可得;(2)设、对应的参数分别为,把的参数方程代入的直角坐标方程,利用参数的几何意义计算可得.【小问1详解】由题意可知,过点,倾斜角为,所以的一个参数方程为(为参数),即(为参数),又曲线的极坐标方程为,所以,即曲线的直角坐标方程为.【小问2详解】设、对应的参数分别为,把的参数方程代入的直角坐标方程得,整理得,所以,所以,所以.【选修4-5:不等式选讲】23. 已知函数(1)求不等式的解集;(2)若关于的不等式恒成立,求实数的取值范围【答案】(1) (2)【解析】【分析】(1)依题意可得,再利用零点分段法分类讨论,分别求出不等式的解集,即可得解;(2)利用绝对值三角不等式求出的最小值,即可得到,从而解得.【小问1详解】由得,所以原不等式等价于或或,解得或或,所以不等式的解集为.【小问2详解】因为,当且仅当时等号成立,所以的最小值为,因为恒成立,所以,所以或,解得或,所以实数的取值范围.

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