北京市海淀区2023届高三数学一模试题(Word版附解析).docx
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- 北京市 海淀区 2023 届高三 数学 试题 Word 解析
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1、海淀区2022-2023学年第二学期期中练习高三数学本试卷共4页,150分.考试时长120分钟.考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.一、选择题共10小题,每小题4分,共40分.在每小题列出的四个选项中,选出符合题目要求的一项.1. 已知集合,则( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】求交集可得答案.【详解】因集合,所以.故选:A.2. 若,其中i是虚数单位,则( )A. B. 1C. D. 3【答案】B【解析】【分析】利用复数乘法及相等求,即可得结果.【详解】由题设,故,所以.故选:B3. 在等差数列中,则( )A B. C. D
2、. 【答案】C【解析】【分析】设等差数列的公差为,求出的值,即可得出,即可得解.【详解】设等差数列的公差为,则,则.故选:C.4. 已知抛物线的焦点为F,点在该抛物线上,且P的横坐标为4,则( )A. 2B. 3C. 4D. 5【答案】D【解析】【分析】直接根据抛物线焦半径公式计算得到答案.【详解】抛物线的准线方程为,因为点在抛物线上,P的横坐标为4,抛物线的焦点为F,所以等于点到直线的距离,所以,故选:D.5. 若,则( )A. B. 1C. 15D. 16【答案】C【解析】【分析】利用赋值法结合条件即得.【详解】因为,令得,令得,所以,故选:C.6. 已知直线与圆交于A,B两点,且为等边三
3、角形,则m的值为( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】根据圆的方程求出圆心坐标以及半径,由等边三角形的性质可得到圆心到直线的距离,结合点到直线的距离公式列出方程求出的值即可.【详解】圆的圆心为,半径,若直线与圆交于A,B两点,且为等边三角形,则圆心到直线的距离,又由点到直线的距离公式可得,解得,故选:D.7. 在中,的平分线交BC于点D若,则( )A. B. C. 2D. 3【答案】B【解析】【分析】设,由角平分线定理求得,然后由向量的线性运算可用表示出,从而求得,得出结论【详解】设,因为,所以,又是的平分线,所以,又,所以,所以故选:B8. 已知二次函数,对任意的,有,则的
4、图象可能是( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】令中,则,排除C,D;又由可得任意的恒成立,则,排除B,即可得出答案.【详解】因为对任意的,有,令,则,所以,排除C,D;即,设二次函数,所以,由可得,则,所以任意的恒成立,则,故排除B.故选:A.9. 已知等比数列的公比为q且,记、则“且”是“为递增数列”的( )A. 充分而不必要条件B. 必要而不充分条件C. 充分必要条件D. 既不充分也不必要条件【答案】B【解析】【分析】由等比数列及已知,要为递增数列只需在上恒成立,讨论、,结合的符号,再根据充分必要性的定义即可得答案.【详解】由题设且n 2,要为递增数列,只需在上恒成立,
5、当,不论取何值,总存在,不满足要求;当,则,不满足要求;,总存在,不满足要求;当,则,不满足;,若,显然,即,不满足;,则在上恒成立,满足.所以为递增数列有且.综上,“且”是“为递增数列”的必要不充分条件.故选:B10. 刘老师沿着某公园的环形道(周长大于)按逆时针方向跑步,他从起点出发、并用软件记录了运动轨迹,他每跑,软件会在运动轨迹上标注出相应的里程数已知刘老师共跑了,恰好回到起点,前的记录数据如图所示,则刘老师总共跑的圈数为( )A. 7B. 8C. 9D. 10【答案】B【解析】【分析】利用环形道的周长与里程数的关系建立不等关系求出周长的范围,再结合跑回原点的长度建立方程,即可求解.【
6、详解】设公园的环形道的周长为,刘老师总共跑的圈数为,(),则由题意,所以,所以,因为,所以,又,所以,即刘老师总共跑的圈数为8.故选:B二、填空题共5小题,每小题5分,共25分.11. 不等式的解集为_【答案】或【解析】【分析】将分式不等式转化成整式不等式,再利用一元二次不等式解法即可求得结果.【详解】根据分式不等式解法可知等价于,由一元二次不等式解法可得或;所以不等式的解集为或.故答案为:或12. 已知双曲线1(a0,b0)的渐近线方程为yx,则它的离心率为_【答案】2【解析】【详解】由题意,得e2.13. 已知函数若在区间上单调递减,则的一个取值可以为_【答案】(不唯一)【解析】【分析】根
7、据正弦型函数的单调性进行求解即可.【详解】由,因为在区间上单调递减,且,所以有,因此的一个取值可以为,故答案为:14. 设函数当时, _;若恰有2个零点,则a的取值范围是_【答案】 . . 【解析】【分析】由分段函数解析式先求,再求的值,结合零点的定义分段求零点,由条件求a的取值范围.【详解】当时,所以,所以,令,可得当时,所以或,当或时,方程在上有唯一解,当或时,方程在上的解为或,当时,所以当时,当时,方程在上无解,综上,当时,函数有两个零点,当时,函数有两个零点,当时,函数有三个零点,当时,函数有两个零点,因为恰有2个零点,所以或,所以a的取值范围是.故答案为:;.15. 在中,D是边AC
8、的中点,E是边AB上的动点(不与A,B重合),过点E作AC的平行线交BC于点F,将沿EF折起,点B折起后的位置记为点P,得到四棱锥如图所示给出下列四个结论:平面PEF;不可能为等腰三角形;存在点E,P,使得;当四棱锥的体积最大时,其中所有正确结论的序号是_【答案】【解析】【分析】根据线面平行的判断定理,判断;证明,即可判断;利用垂直关系转化,结合反证法,即可判断;表示四棱锥的体积后,利用导数计算最值,即可判断.【详解】因为,平面,平面,所以平面,故正确;因为是等腰直角三角形,所以也是等腰直角三角形,则, 因为,所以,且当时,,所以,此时是等腰三角形,故错误;因为,且,且平面,平面,所以平面,平
9、面,所以平面平面,且平面平面,如图,过点作,连结,则平面,平面,所以,若,平面,平面,所以平面,平面,所以,如图,延长,交于点,则和都是等腰直角三角形,则,点到直线的距离等于,这样在翻折过程中,若能构成四棱锥,则,设,则,则,则存点E,P,使得,故正确;当底面的面积一定时,平面平面平面时,即平面时,四棱锥的体积最大,设,得(舍)或,当,函数单调递增,当,函数单调递减,所以当时,函数取得最大值,此时,故错误;故答案为:【点睛】思路点睛:本题考查几何体的线线,线面位置关系,以及动点问题,和导数相联系的最值问题,本题的关键是第三问,需在变化过程中找到位置关系,建立不等式,即可判断.三、解答题共6小题
10、,共85分.解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程.16. 如图,直三棱柱中,是的中点(1)证明:平面;(2)求直线与平面所成角的正弦值【答案】(1)证明见解析 (2)【解析】【分析】(1)以点为坐标原点,、所在直线分别为、轴建立空间直角坐标系,利用空间向量法证明出,再利用线面垂直的判定定理可证得结论成立;(2)利用空间向量法可求得直线与平面所成角的正弦值.【小问1详解】证明:在直三棱柱中,平面,且,以点为坐标原点,、所在直线分别为、轴建立如下图所示的空间直角坐标系,则点、,、,所以,则,又因为,、平面,因此,平面.【小问2详解】解:设平面的法向量为,则,取,可得,所以,因此,与平面所成角的正
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