教育部新课标四省联考2023届高三数学下学期2月高考适应性考试试卷(Word版附解析).docx
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1、数学注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上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8小题,每小题5分,共40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. 设,则( )A. iB. C. 1D. 【答案】A【解析】【分析】利用复数的乘法可求运算结果.【详解】,故选:A2. 设集合,若,则( )A. B. C. 1D. 3【答案】B【解析】【分析】根据包含关系结合交集的结果可求的值
2、.【详解】因为,故,故或,若,则,此时,符合;若,则,此时,不符合;故选:B3. 甲、乙、丙、丁四名教师带领学生参加校园植树活动,教师随机分成三组,每组至少一人,则甲、乙在同一组的概率为( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】利用组合可求基本事件的总数,再根据排列可求随机事件含有的基本事件的总数,从而可求对应的概率.【详解】设“甲、乙在同一组”为事件,教师随机分成三组,每组至少一人的分法为,而甲、乙在同一组的分法有,故,故选:A.4. 平面向量与相互垂直,已知,且与向量的夹角是钝角,则( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】设,则由题意得,解出方程,检验即可.【
3、详解】设,则由题意得,即,解得或,设,当时,此时,又因为向量夹角范围为,故此时夹角为锐角,舍去;当时,此时,故此时夹角为钝角,故选:D.5. 已知点A,B,C为椭圆D的三个顶点,若是正三角形,则D的离心率是( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】首先由题得到,结合,即可求得.【详解】无论椭圆焦点位于轴或轴,根据点,为椭圆的三个顶点,若是正三角形,则,即,即,即有,则,解得.故选:C.6. 三棱锥中,平面,若,则该三棱锥体积的最大值为( )A. 2B. C. 1D. 【答案】D【解析】【分析】先利用线面垂直的判定定理与性质定理依次证得平面、与,从而利用基本不等式求得,进而得到,由
4、此得解.【详解】因为平面,平面,所以,又,平面,所以平面,因为平面,所以,在中,则,因为平面,平面,所以,在中,不妨设,则由得,所以,当且仅当且,即时,等号成立,所以,所以该三棱锥体积的最大值为.故选:D.7. 设函数,在上的导函数存在,且,则当时( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】对于AB,利用特殊函数法,举反例即可排除;对于CD,构造函数,利用导数与函数单调性的关系证得在上单调递减,从而得以判断.【详解】对于AB,不妨设,则,满足题意,若,则,故A错误,若,则,故B错误;对于CD,因为,在上的导函数存在,且,令,则,所以在上单调递减,因为,即,所以,由得,则,故C正确;
5、由得,则,故D错误.故选:C.8. 已知a,b,c满足,则( )A. ,B. ,C. ,D. ,【答案】B【解析】【分析】构造函数,利用其单调性,分,讨论即可.【详解】由题意得,即,则,则,令,根据减函数加减函数为减函数的结论知:在上单调递减,当时,可得,两边同取以5为底的对数得,对通过移项得,两边同取以3为底的对数得,所以,所以 ,所以,且,故此时,故C,D选项错误,时,且,故A错误,下面严格证明当时,根据函数在上单调递增,且,则当时,有,下面证明:,要证:,即证:,等价于证明,即证:,此式开头已证明,对,左边同除分子分母同除,右边分子分母同除得,则故当时,则当时,可得,两边同取以5为底的对
6、数得,对通过移项得,两边同取以3为底的对数得,所以,所以 ,所以,且,故,故此时,下面严格证明当时,当时,根据函数,且其在上单调递减,可知,则,则,根据函数函数在上单调递增,且,则当时, 下面证明:,要证:即证:,等价于证,即证:,此式已证明,对,左边同除分子分母同除,右边分子分母同除得,则,故时,则当时,则,综上,故选:B.【点睛】关键点睛:本题的关键在于构造函数,利用其单调性及,从而得到之间的大小关系,同时需要先求出的范围,然后再对进行分类讨论.二、选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分9. 已知
7、是定义在上的偶函数,是定义在上的奇函数,且,在单调递减,则( )A B. C. D. 【答案】BD【解析】【分析】由奇偶函数的单调性的关系确定两函数的单调性,再结合,逐项判断即可.【详解】因为是定义在R上的偶函数,是定义在R上的奇函数,且两函数在上单调递减,所以在上单调递增,在上单调递减,在上单调递减,所以,所以,所以BD正确,C错误;若,则,A错误.故选:BD10. 已知平面平面,B,D是l上两点,直线且,直线且下列结论中,错误的有( )A. 若,且,则ABCD是平行四边形B. 若M是AB中点,N是CD中点,则C. 若,则CD在上射影是BDD. 直线AB,CD所成角的大小与二面角的大小相等【
8、答案】ABD【解析】【分析】由空间中线线、线面及面面关系逐项判断即可得解.【详解】对于A,由题意,AB,CD为异面直线,所以四边形ABCD为空间四边形,不能为平行四边形,故A错误;对于B,取BC的中点H,连接HM,则HM是的中位线,所以,因为HM与MN相交,所以MN与AC不平行,B错误;对于C,若,所以由线面垂直的判定可得平面ABC,所以,由结合面面垂直的性质可得,所以点C在平面内的投影为点D,所以CD在平面内的投影为BD,故C正确;对于D,由二面角的定义可得当且仅当时,直线AB,CD所成的角或其补角才为二面角的大小,故D错误.故选:ABD.11. 质点P和Q在以坐标原点O为圆心,半径为1的上
9、逆时针作匀速圆周运动,同时出发P的角速度大小为,起点为与x轴正半轴的交点;Q的角速度大小为,起点为射线与的交点则当Q与P重合时,Q的坐标可以为( )A. B. C. D. 【答案】ABD【解析】【分析】确定点Q的初始位置,由题意列出重合时刻t的表达式,进而可得Q点的坐标,通过赋值对比选项即可得解.【详解】由题意,点Q的初始位置的坐标为,锐角,设t时刻两点重合,则,即,此时点,即,当时,故A正确;当时,即,故B正确;当时,即,故D正确.由三角函数的周期性可得,其余各点均与上述三点重合.故选:ABD.12. 下图改编自李约瑟所著的中国科学技术史,用于说明元代数学家郭守敬在编制授时历时所做的天文计算
10、图中的,都是以O为圆心的圆弧,CMNK是为计算所做的矩形,其中M,N,K分别在线段OD,OB,OA上,记,则( )A. B. C. D. 【答案】ACD【解析】【分析】先利用线面垂直的判定定理与性质定理证得,结合条件中,从而在各直角三角形中得到的正余弦表示,对选项逐一分析判断即可.【详解】因为在矩形中,又,面,所以面,又面,所以,因为在矩形中,所以,即,因为,面,所以面,又在矩形中,所以面,又面,所以,同时,易知在矩形中,对于A,在中,在中,中,所以,故A正确;对于B,在中,在中,又,且在中,为的斜边,则,所以,故B错误;对于C,在中,在中,又,所以,故C正确;对于D,在中,又,所以,所以,即
11、,故D正确.故选:ACD.【点睛】关键点点睛:本题的突破口是利用线面垂直的判定定理与性质定理证得,从而得到的正余弦表示,由此得解.三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分13. 某工厂生产的产品的质量指标服从正态分布质量指标介于99至101之间的产品为良品,为使这种产品的良品率达到,则需调整生产工艺,使得至多为_(若,则)【答案】#0.5【解析】【分析】根据题意以及正态曲线的特征可知,的解集,即可根据集合的包含关系列出不等式组,从而得解【详解】依题可知,再根据题意以及正态曲线的特征可知,的解集,由可得,所以,解得:,故至多为故答案为:14. 若P,Q分别是抛物线与圆上的点,则的最小值为_
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