广东省四校2023届高三数学上学期第一次联考试题(Word版附解析).docx
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- 广东省 2023 届高三 数学 上学 第一次 联考 试题 Word 解析
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1、2023届广东省四校高三第一次联考高三 数学一、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. 设集合,集合,则( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】解集合对应不等式,后由集合交集定义可得答案.【详解】解,得,故.解,得,故则,即.故选:D2. 设,则( )A. B. C. 1D. 2【答案】A【解析】【分析】根据复数的运算法则求出复数的代数形式,再由模的公式求其模.【详解】因为,所以,所以,故选:A.3. 已知向量、为单位向量,则是的( )A. 充分不必要条件B. 必要不充分条件C. 充要条件D. 既不充分也不必要条件【
2、答案】C【解析】【分析】根据充分条件、必要条件的定义判断即可.【详解】解:因为向量、为单位向量,所以,若,则,则,即,即,即,所以,故充分性成立,若,则,所以,即,所以,所以成立,故必要性成立,故是充分必要条件;故选:C4. 已知(为常数)的展开式中所有项系数的和与二项式系数的和相等,则该展开式中的常数项为( )A. 90B. 10C. 10D. 90【答案】A【解析】【分析】由题意可得,得,然后求出二项式展开式的通项公式,由的次数为零,求出,从而可求出常数项.【详解】因为(为常数)的展开式中所有项系数的和与二项式系数的和相等,所以,得,所以,则其展开式的通项公式为,令,得,所以该展开式中的常
3、数项为,故选:A5. 已知随机变量,且,则( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】根据随机变量可知,再根据,可求出,利用,建立方程,即可求出结果.【详解】因为随机变量,所以,因为,所以,即,又所以,即.故选:B.6. 德国数学家米勒曾提出最大视角问题,这一问题一般的描述是:已知点A、B是的ON边上的两个定点,C是OM边上的一个动点,当C在何处时,最大?问题的答案是:当且仅当的外接圆与边OM相切于点C时,最大人们称这一命题为米勒定理已知点DE的坐标分别是,F是x轴正半轴上的一动点,当最大时,点F的横坐标为( )A. 1B. C. D. 2【答案】C【解析】【分析】根据米勒定理可知
4、,当的外接圆与轴相切时,最大,利用圆的垂径定理和三角形外接圆的性质,即可求解.【详解】因为点D、E是y轴正半轴上的两个定点,点F是x轴正半轴上的一个动点,根据米勒定理可知,当的外接圆与x轴相切时,最大,由垂径定理可知,弦DE的垂直平分线必过的外接圆圆心,所以弦DE中点G的纵坐标,即为外接圆半径的大小,即,设的外接圆的圆心为,其中,则,即,解得,所以的外接圆的方程为,令,可得,即点F的横坐标为.故选:C7. 设函数,则满足的的取值范围是( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】由奇偶性定义可判断出为定义在上的奇函数;结合导数、奇偶性可求得在上单调递增;将所求不等式化为,由单调性可解
5、得结果.【详解】由题意知:定义域为;,为定义在上的奇函数;令,则,在上单调递增;又在上单调递增,在上单调递增,又为奇函数,在上单调递增;由得:,解得:,即的取值范围为.故选:A.8. 已知双曲线C:的右焦点为F,左顶点为A,M为C的一条渐近线上一点,延长FM交y轴于点N,直线AM经过ON(其中O为坐标原点)的中点B,且,则双曲线C的离心率为( )A. 2B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】由中点B,且得,由点到直线距离公式得,从而得,通过三角形全等证得MNB为等边三角形,然后得,从而计算出离心率【详解】记M为双曲线C:的渐近线上的点,因为,且,所以,所以因为右焦点到渐近线的距离,所以所
6、以,所以,所以,所以,又因为,所以MNB为等边三角形,所以,所以,即,所以故选:A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. 对两个变量和进行回归分析,得到一组样本数据,.则下列结论正确的是( )A. 若其经验回归方程为,当解释变量每增加1个单位,预报变量增加0.8个单位B. 若其经验回归方程必过点,则C. 若根据这组数据得到样本相关系数,则说明样本数据的线性相关程度较强D. 若用相关指数来刻画回归效果,回归模型1的相关指数,回归模型2的相关指数,则模型1的拟合效果更好【答案】ABC【解析】
7、【分析】依据回归方程的含义判断A,B选项,利用相关系数与相关指数的定义判断选项C,D.【详解】在经验回归方程中,一次项系数为0.8,故当解释变量每增加1个单位,预报变量增加0.8个单位,故A正确;在经验回归方程中恒过样本中心,则,故,故B正确;相关系数,则样本数据的线性相关程度越强故C正确;相关指数越大,模型拟合效果越好,故D错误故选:ABC10. 为了得到函数的图象,可将函数的图象( )A. 纵坐标不变,横坐标伸长为原来的倍B. 纵坐标不变,横坐标缩短为原来的C. 向上平移一个单位长度D. 向下平移一个单位长度【答案】BC【解析】【分析】根据函数图像变换求得结果.【详解】解:由题意函数的图象
8、纵坐标不变,横坐标缩短为原来的,可得到函数的图象,则错误,B正确;因为,则将函数的图象向上平移一个单位可得到函数的图象,则C正确,D错误.故选:BC.11. 已知点为坐标原点,直线与抛物线相交于、两点,则( )A. B. C. 的面积为D. 线段的中点到轴的距离为2【答案】AC【解析】【分析】通过解方程组求出交点坐标,结合两点间距离公式、点到直线距离公式、中点坐标公式、直线垂直的性质逐一判断即可.【详解】由,不妨设,因为,所以选项A正确;因为,所以不互相垂直,因此选项B不正确;因为点到直线的距离为,所以的面积为,因此选项C正确;因为线段的中点的横坐标为:,所以线段的中点到轴的距离为3,因此选项
9、D不正确,故选:AC12. 如图,在棱长为1的正方体ABCD中,E为侧面的中心,F是棱的中点,若点P为线段上的动点,N为ABCD所在平面内的动点,则下列说法正确的是( )A. 的最小值为B. 若,则平面PAC截正方体所得截面的面积为C. 若与AB所成的角为,则N点的轨迹为双曲线D. 若正方体绕旋转角度后与其自身重合,则的最小值是【答案】BCD【解析】【分析】建立如图所示空间直角坐标系,设,得,然后用空间向量法求得,求得数量积计算最小值判断A;由线面平行得线线平行,确定截面的形状、位置,从而可计算出截面面积,判断B;根据与AB所成的角为,运用夹角公式计算并化简,判断C;结合正方体的对称性,利用是
10、正方体的外接球直径判断D【详解】建立如图所示空间直角坐标系,正方体棱长为1,则,,对于A,设,所以,所以时,A不正确;对于B,则是上靠近的三等分点,取上靠近的三等分点,则,显然与平面的法向量垂直,因此平面,所以截面与平面的交线与平行,作交于点,设,则,由得,解得,则与重合,因此取中点,易得,截面为,它是等腰梯形,梯形的高为,截面面积为,B正确;对于C,若与AB所成的角为,则有,两边平方化简整理有,C正确;对于D,同理,所以是平面的一个法向量,即平面,设垂足为,则,是正方体的外接球的直径,因此正方体绕旋转角度后与其自身重合,至少旋转D正确故选:BCD三.填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分
11、.13. 已知函数,则函数的零点个数为_个.【答案】1【解析】【分析】令,求解即可.【详解】由题意,令,即,即,解得,即函数有1个零点.故答案为:114. 在的内角,的对边分别为,已知,则的值为_.【答案】【解析】【详解】试题分析:代入得,由余弦定理得考点:1正弦定理;2余弦定理的推论15. 是公差为2的等差数列的前n项和,若数列也是等差数列,则_.【答案】或3【解析】【分析】可由特殊值求出,再验证对所有正整数,都有数列是等差数列【详解】由题意,数列是等差数列,解得或,时,时,均为的一次函数,数列是等差数列,故答案为:或3.【点睛】本题考查等差数列的前项和公式,考查等差数列的证明,如果数列的通
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