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    福建省三明市2022届高三下学期5月质量检测(三模) 数学 试题(含答案).doc

    • 文档编号:2873583       资源大小:1.56MB        全文页数:14页
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    福建省三明市2022届高三下学期5月质量检测(三模) 数学 试题(含答案).doc

    1、2022年三明市普通高中毕业班质量测试数学试题一、单项选择题:本大题共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设实数集为R,集合,则( )ABCD2已知复数z的共轭复数为,(i为虚数单位),则( )ABCD3若,则( )ABCD4已知,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5已知,则( )ABCD6某校为落实“双减”政策在课后服务时间开展了丰富多彩的体育兴趣小组活动,现有甲、乙、丙、丁四名同学拟参加篮球、足球、乒乓球、羽毛球四项活动,由于受个人精力和时间限制,每人只能等可能的选择参加其中一项活动,则恰有两人参

    2、加同一项活动的概率为( )ABCD7已知数列的前n项和为,若,且,则( )A-8B-3C-2D88已知函数有两个零点,则实数a的取值范围为( )ABCD二、多项选择题:本大题共4小题,每小题5分,共20分在每小题给出的四个选项中,有多项是符合题目要求的全部选对的得5分,部分选对的得2分,有错选的得0分9的二项展开式中,第5项和第6项的二项式系数相等,则( )AB常数项为84C各项系数的绝对值之和为512D系数最小项为第5项10将函数()的图象沿x轴向左平移个单位后,得到一个偶函数的图象,则( )AB关于直线对称C在区间上单调递增D若在区间上存在零点和极值点,则整数a的最小值为202311已知直

    3、线l:与圆C:相交于A,B两点,O为坐标原点,下列说法正确的是( )A的最小值为B若圆C关于直线l对称,则C若,则或D若A,B,C,O四点共圆,则12已知棱长为4的正方体中,点P在正方体的表面上运动,且总满足,则下列结论正确的是( )A点P的轨迹所围成图形的面积为5B点P的轨迹过棱上靠近的四等分点C点P的轨迹上有且仅有两个点到点C的距离为6D直线与直线MP所成角的余弦值的最大值为三、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分13已知函数则_14若单位向量,满足,则与的夹角为_15已知双曲线的左、右焦点分别为、,双曲线上一点A关于原点O对称的点为B,且满足,则该双曲线的离心率为_16孙子算经是

    4、我国南北朝时期的数学著作在孙子算经中有“物不知数”问题:今有物不知其数,三三数之剩二,五五数之剩三,七七数之剩二,问物几何?意思是一个整除以三余二,除以五余三、除以七余二,求这个整数设这个整数为a,当时,符合条件的a的个数为_四、解答题:本大题共6小题,共70分解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤17(10分)已知等比数列满足,(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前n项和18(12分)如图,在中,已知,Q为BC的中点(1)求AQ的长;(2)P是线段AC上的一点,当AP为何值时,19(12分)为弘扬中华传统文化,吸收前人在修身、处世、治国、理政等方面的智慧和经验,养浩然正气,塑高尚人格,

    5、不断提高学生的人文素质和精神境界,某校举行传统文化知识竞赛活动竞赛共有“儒”和“道”两类题,每类各5题其中每答对1题“儒”题得10分,答错得0分;每答对1题“道”题得20分,答错扣5分每位参加竞赛的同学从这两类题中共抽出4题回答(每个题抽后不放回),要求“道”题中至少抽2题作答已知小明同学“儒”题中有4题会作答,答对各个“道”题的概率均为.(1)若小明同学在“儒”题中只抽1题作答,求他在这次竞赛中得分为35分的概率;(2)若小明同学第1题是从“儒”题中抽出并回答正确,根据得分期望给他建议,应从“道”题中抽取几道题作答?20(12分)如图,在五面体ABCDE中,已知,且,(1)求证:平面平面AB

    6、C;(2)线段BC上是否存在点F,使得二面角的余弦值为,若存在,求CF的长度;若不存在,请说明理由21(12分)如图,在平面直角坐标系中,O为原点,过直线l:左侧且不在x轴上的动点P,作于点H,的角平分线交x轴于点M,且,记动点P的轨迹为曲线C(1)求曲线C的方程;(2)已知曲线C与x轴正半轴交于点,过点的直线交C于A,B两点,点T满足,其中,证明:22(12分)已知函数(1)讨论的单调区间;(2)当,时,证明:答案一、单项选择题:本大题共8小题,每小题5分,共40分1B 2D 3A 4A 5B 6C 7B 8D二、多项选择题:本大题共4小题,每小题5分,共20分9AC 10BCD 11ACD

    7、 12ACD三、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分13-2 14 15 1610四、解答题:本大题共6小题,共70分解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤17解:(1)因为为等比数列,且,设公比为q,所以,所以, 2分所以, 4分(2)因为 7分所以, 10分18解法一:(1)因为Q为BC的中点,所以 1分所以 4分即 5分(2)在中,由余弦定理得所以,即 7分在中,由余弦定理得 8分所以,因为,所以 10分在中,由正弦定理得,所以,即当时, 12分解法二:(1)在中,由余弦定理得,所以,即 1分在中,根据余弦定理得 2分在中,根据余弦定理得 3分因为,所以 4分解得 5分(2)同解

    8、法一19解法一:(l)记A=“小明在竞赛中得35分”,则A表示“儒”题答错,“道”题2对1错,所以 4分(2)当小明选择从“儒”题中抽取1题,“道”题中抽取2题作答时,设4题总得分为X,此时设“道”题中答对的题数为则,(i)“儒”题中的第二题答对时总得分(ii)“儒”题中的第二题答错时总得分此时小明的总得分期望值 8分当小明选择从“道”题中抽取3题作答,设答对题数为,4题总得分为Y,则,所以 11分因为,即小明应从“道”题中抽取12道题作答 12分解法二:(1)同解法一(2)当小明选择从“儒”题中抽取1题,“道”题中抽取2题作答时,设4题总得分为X,则X的所有可能取值为:0,10,25,35,

    9、50,60因为,所以 8分当小明选择从“道”题中抽取3题作答,设答对题数为,4题总得分为Y,则,所以 11分因为,即小明应从“道”题中抽取2道题作答 12分20解法一:(1)取AC中点G,连接EG,因为,所以,所以四边形EDCG为平行四边形,所以,又因为,所以,所以,又因为,所以. 2分因为,BC,CD是平面BCD内的两条相交直线,所以平面BCD,因为平面ABC,所以平面平面BCD 4分(2)在平面BCD内过点C作BC的垂线l,因为平面BCD,所以l、CA,CB两两相互垂直,故以C为坐标原点如图所示,建立空间直角坐标系,则, 5分设在线段BC上存在点,使二面角的余弦值为,则,设平面AEF的法向

    10、量则,即,不妨令,则,所以 7分设平面ABE的一个法向量为,则,即不妨令,所以 9分所以 10分化简得:,解得或(舍去),故,所以.所以存在点F,当时,二面角的余弦值为 12分解法二:(1)同解法一(2)取BC、AB的中点O、H,连接OD,OH,因为,O是BC中点,所以,又因为平面BCD,平面平面BCD且交于BC,所以平面ABC,因为H是AB中点,即,所以,故DO,OH,BC两两互相垂直,则以O为坐标原点,为x,y,z轴,如图建立空间直角坐标系,则,. 5分设在线段BC上存在点,使二面角的余弦值为,则,.设平面AEF的一个法向量为,则,即,不妨令,则,所以. 7分又因为,所以,所以四边形DEH

    11、O为平行四边形,即,因为平面ABC,所以平面ABC,因为平面ABC,所以,又因为,H是AB中点,所以,因为EH,AB为平面ABE内的两条相交直线,所以平面ABE,故CH是平面ABE的一个法向量,因为, 9分所以 10分化简得:,解得或(舍去),故,所以,所以存在点F,当时,二面角的余弦值为 12分解法三:(1)同解法一(2)取BC、AB的中点O、H,连接OD,OH,因为,所以,又因为平面BCD,平面平面BCD且交于BC,所以平面ABC 5分因为,所以,所以四边形DEHO为平行四边形,即,因为平面ABC,所以平面ABC, 6分因为平面ABC,所以,又因为,H是AB中点,所以,因为EH,AB为平面

    12、ABE内的两条相交直线,所以平面ABE, 7分假设在线段BC上存在点F,使二面角的余弦值为,过F作于点M,则平面ABE,过M作于点N,连接NF,则为二面角的平面角 8分设,则,所以,在中,所以 10分化简得,解得或(舍去),即,所以,所以存在点F,当时,二面角的余弦值为 12分21解:(1)设,因为轴,所以,因为PM为的角平分线,所以,所以,即,所以即,化简整理得,因为P不在x轴上,即曲线C的方程为 5分(2)易知直线的斜率存在且不为0,设的方程为.联立方程组,消x整理得,所以,得或,设,则, 7分由得,所以,设,由,得,所以,所以, 9分所以点在直线上,且,又因为与关于直线对称,所以是等腰三

    13、角形,(或者证明直线TS与直线的斜率互为相反数) 11分所以,因为,所以,综上所述, 12分22解法一:(1)定义域为R,由得 1分当时,所以在R上单调递增 2分当时,令,即,所以.所以在上单调递增.令,即,所以,所以在上单调递减 3分当时,令,即,所以,所以在上单调递增令,即,所以所以在上单调递减 4分综上所述:当时,在R上单调递增;当时,在上单调递减,在上单调递增当时,在上单调递增,在上单调递减 5分(2)当时,所以在上单调递增,所以,即当,时,所以要证明,只要证明, 7分令,则,令,则,当时,即单调递减,当时,即单调递增, 9分因为,则,又因为,所以在存在唯一零点,设为,当时,即,即单调递减,当时,即,即单调递增,因为,则,又因为,所以 11分所以,所以原不等式成立 12分解法二:(1)同解法一:(2)令,则,所以在上单调递减,在上单调递增,所以,即,即,所以,所以当时,因为,所以,即,所以要证明,只要证明, 7分令,则令,则当时,即单调递减,当时,即单调递增 9分因为,则,又因为.所以在存在唯一零点,设为,当时,即,即单调递减,当时,即,即单调递增.因为,则,又因为,所以 11分所以,所以原不等式成立 12分


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