江西省八所重点中学2023届高三数学(理)下学期3月联考试题(Word版附解析).docx
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1、江西省八所重点中学2023届高三联考理科数学试卷考试时间:120分钟,分值:150分注意事项:1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置.2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效.3.非选择题的作答:用黑色墨水笔直接答在答题卡上对应的答题区域内.写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效.4.考试结束,监考员只需将答题卡收回装订.一、单项选择题:本大题共12小题,每小题5分,共60分,请将答案写在答题卡内.1. 已知集合,则( )A. B. C.
2、 D. 【答案】C【解析】【分析】先求出集合,再根据交集的定义即可得解.【详解】,则.故选:C.2. 法国数学家棣莫弗发现的公式推动了复数领域的研究.根据该公式,可得( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】根据题中定义化简式子,再根据复数乘法计算即可.【详解】根据题意可知,故,故选:B.3. 已知服从正态分布,当时,关于的二项式的展开式的常数项为( )A. 1B. 4C. 6D. 12【答案】D【解析】【分析】由正态分布性质求,再由二项式展开式通项公式求的展开式的常数项.【详解】因为服从正态分布,所以,二项式的展开式的第项,令,可得,所以二项式的展开式的常数项为,故选:D.4.
3、 在平面直角坐标系中,已知点,点为直线上一动点,则的最小值是( )A B. 4C. 5D. 6【答案】B【解析】【分析】求点关于直线的对称点的坐标,由此可得,结合结论两点之间线段最短可求的最小值.【详解】设点关于直线的对称点为,则,解得,所以,所以,当且仅当点为线段与直线的交点时等号成立,所以的最小值是4,故选:B.5. 已知一袋中有标有号码的卡片各一张,每次从中取出一张,记下号码后放回,当四种号码的卡片全部取出时即停止,则恰好取5次卡片时停止的概率为( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】恰好取5次卡片时停止,说明前4次出现了3种号码且第5次出现第4种号码,3种号码出现的次数
4、为2,1,1.可以分步完成,先确定前3种号码出现的顺序,再分别确定这三种号码出现的位置,最后让第4种号码出现有一种方法,相乘即可.【详解】依题意,恰好取5次卡片时停止,说明前4次出现了3种号码且第5次出现第4种号码,3种号码出现的次数为2,1,1,则有:,所以恰好取5次卡片时停止的概率为:.故选:C.6. 意大利著名天文学家伽利略曾错误地猜测链条在自然下垂时的形状是抛物线.直到1690年,雅各布伯努利正式提出该问题为“悬链线”问题并向数学界征求答案.1691年他的弟弟约翰伯努利和莱布尼兹、惠更斯三人各自都得到了正确答案,给出悬链线的数学表达式一双曲余弦函数:,(为自然对数的底数).当时,记,则
5、的大小关系为( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】确定双曲余弦函数的奇偶性与单调性,根据指对幂大小关系,即可得的大小关系.【详解】当时,其定义域为,所以,则为偶函数,所以,又当时,恒成立,所以在上单调递增,又,所以,则,故.故选:D.7. 已知正三棱锥的侧棱长为,其各顶点都在同一球面上.若该球的表面积为,且,则该正三棱锥体积的取值范围是( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】由外接球表面积求出半径,设球心到底面距离为,由三角函数关系解出底面三角形面积,由此可确定正三棱锥体积关于的函数关系.【详解】设球的半径为,因为,所以正三棱锥外接球半径,设的外接圆的圆心为,
6、因为是正三棱锥,所以平面,设外接球球心为,则平面,所以,故点在直线上,当球心与点在平面的同侧,如图所示,设由已知,,因为,解得,矛盾,当球心与点在平面的异侧时或球心在平面内时,如图所示, 所以,,因为,解得,所以,又因为,所以,所以,所以,令,由所以在递减,又,所以当时,即时,三棱锥的体积取最大值,最大值为,当时,即时,三棱锥的体积取最小值,最小值为,所以正三棱锥体积的取值范围是.故选:A.8. 在中,为所在平面内的动点,且,则的取值范围是( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】根据的几何关系将和进行展开,再根据向量的数量积运算即可求出范围.【详解】,如上图所示,即的取值范围为
7、.故选:C9. 已知函数为的零点,为图象的对称轴,如果存在实数,使得对任意的实数,都有成立,当取最小值时( )A. 在上是增函数B. 在上是增函数C. 在上是减函数D. 在上是减函数【答案】B【解析】【分析】根据正弦型三角函数的性质确定的取值情况,再利用已知不等式,缩小的取值情况,即可得的最小值,从而得的值,根据的解析式求得在上的增区间,即可判断选项得答案.【详解】已知函数为的零点,为图象的对称轴,则,由可得:,又,则或;又存在实数,使得对任意的实数,都有成立,则,故,又,且,则,由得此时则,函数在上的增区间满足,所以,则的增区间为,所以在上是增函数.故选:B.10. 如图,正方体的棱长为,点
8、是底面内的动点,且到平面的距离等于线段的长度,则线段长度的最小值为( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】由题意点到平面的距离即为点到直线的距离,在正方形中,以为原点建立平面直角坐标系,设,根据题意求出的关系式,再根据勾股定理结合二次函数即可得解.【详解】在正方体中,点到平面的距离即为点到直线的距离,在正方形中,如图,以为原点建立平面直角坐标系,则,设,则,因为到平面的距离等于线段的长度,所以,所以,则,因为平面,平面,所以,则,则当时,.故选:B.11. 已知椭圆的左、右焦点分别为.点在上且位于第一象限,圆与线段的延长线,线段以及轴均相切,的内切圆为圆.若圆与圆外切,且圆与圆
9、的面积之比为9,则的离心率为( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】设圆、与轴的切点分别为,圆心、在的角平分线上,从而切点也在的角平分线上,所以,由切线的性质求得,由圆面积比得半径比,然后由相似形得出的关系式,从而求得离心率.【详解】由已知及平面几何知识可得圆心、在的角平分线上.如图,设圆、与轴的切点分别为,由平面几何知识可得,直线为两圆的公切线,切点也在的角平分线上,所以,由椭圆的定义知,则,所以,所以,所以,.又圆与圆的面积之比为9,所以圆与圆的半径之比为3,因为,所以,即,整理得,故椭圆的离心率.故选:A.【点睛】方法点睛:椭圆的离心率是椭圆最重要的几何性质,求椭圆的离心
10、率(或离心率的取值范围),常见有两种方法:求出a,c,代入公式;只需要根据一个条件得到关于a,b,c的齐次式,结合b2a2c2转化为a,c的齐次式,然后等式(不等式)两边分别除以a或a2转化为关于e的方程(不等式),解方程(不等式)即可得e(e的取值范围)12. 若存在实数和使得函数和对其公共定义域上的任意实数都满足:恒成立,则称此直线为和的“分离直线”.有下列命题:和之间存在唯一的“分离直线”时;和之间存在“分离直线”,且的最小值为-4,则( )A. 、都是真命题B. 、都是假命题C. 是假命题,是真命题D. 是真命题,是假命题【答案】A【解析】【分析】命题,和有公共点,故隔离直线过该点,设
11、为点斜式,结合二次函数性质对参数分类讨论,即可求解;命题,设隔离直线为,则对任意恒成立,结合二次函数性质对参数分类讨论,即可求解;【详解】对于命题,函数和的图像在处有公共点,若存在和的隔离直线,那么该直线过这个公共点,设隔离直线的斜率为,则隔离直线方程为,即由恒成立,即恒成立,(i)当时,则不恒成立,不符合题意;(ii)当时,令,对称轴,在上单调递增,且,故不恒成立,不符合题意;(iii)当时,令,对称轴,则,只有,即直线下面证明,令,求导,令,得,当时,函数在区间上单调递减;当时,函数在区间单调递增;故当时,函数取得极小值,也是最小值,故,即所以和之间存在唯一的隔离直线.所以命题是真命题;对
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