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1、重庆市第八中学 2023 届高考适应性月考卷(六)数学注意事项:1答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写清楚2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,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号在试题卷上作答无效3考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回满分 150 分,考试用时 120 分钟一、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已知集合2,Ax xx R,260,Bx xxxR,则下列关系中,正确的是()AABBABRR痧CAB DAB RR痧2复
2、数2ii1z,则 z 的共轭复数的虚部为()A32B32C12D123斐波那契数列(Fibonacci sequence),又称黄金分割数列,因数学家莱昂纳多斐波那契(Leonardo Fibonacci)以兔子繁殖为例子而引入,故又称为“兔子数列”,指的是这样一个数列:1、1、2、3、5、8、13、21、34、小利是个数学迷,她在设置手机的数字密码时,打算将斐波那契数列的前 5 个数字 1,1,2,3,5 进行某种排列得到密码如果排列时要求两个 1 不相邻,那么小利可以设置的不同密码有()A24 个B36 个C72 个D60 个4如图,大正方形的中心与小正方形的中心重合,且大正方形边长为3
3、2,小正方形边长为 2,截去图中阴影部分后,翻折得到正四棱锥PEFGH(A,B,C,D 四点重合于点 P),则此四棱锥的体积为()A2 33B2 53C4 33D4 535重庆,我国四大直辖市之一,在四大直辖市中,5A 级旅游点最多,资源最为丰富,不仅有山水自然风光,还有人文历史景观现有甲、乙两位游客慕名来到重庆旅游,分别准备从武隆喀斯特旅游区、巫山小三峡、南川金佛山、大足石刻和酉阳桃花源 5 个国家 5A 级旅游景区中随机选择其中一个景区游玩记事件 A:甲和乙至少一人选择巫山小三峡,事件 B:甲和乙选择的景区不同,则条件概率P B A()A56B67C78D896在ABC中,CACB,且4C
4、ACB,12BNBABC ,动点 M 在线段 AB 上移动,则NM BM 的最小值为()A94B92C1D372022 年诺贝尔物理学奖授予在量子领域做出贡献的法国、美国、奥地利科学家,我国于 2021 年成功研制出目前国际上超导量子比特数量最多的量子计算原型机“祖冲之号”,操控的超导量子比特为 66 个已知 1 个超导量子比特共有“0,1”2 种叠加态,2 个超导量子比特共有“00,01,10,11”4 种叠加态,3 个超导量子比特共有“000,001,010,011,100,101,110,111”8 种叠加态,只要增加 1 个超导量子比特,其叠加态的种数就呈指数级增长设 M 个超导量子比
5、特共有 N 种叠加态,且 N 是一个 20 位的数,则这样的 M 有()个(参考数据:lg20.3010)A2B3C4D58已知函数 2e2lnxf xaxx ax R,若对于定义域内的任意实数 s,总存在实数 t 使得 f tf s,则实数 a 的取值范围为()A1,2eB1,2eC0,D,0二、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,有选错的得 0 分)9加斯帕尔蒙日(如图甲)是 1819 世纪法国著名的几何学家,他在研究圆锥曲线时发现:椭圆的任意两条互相垂直的切线的交点都在同一个圆
6、上,其圆心是椭圆的中心,这个圆被称为“蒙日圆”(图乙)已知长方形 R 的四边均与椭圆22:154xyC相切,则下列说法正确的是()A椭圆 C 的离心率为2 55e B椭圆 C 的蒙日圆方程为226xyC椭圆 C 的蒙日圆方程为229xyD长方形 R 的面积最大值为 1810 已知函数 sin04fxx,且 32f xf,f x的最小正周期为T,2T,则()A56B312fC3fx为奇函数D f x关于,02对称11已知2211xy,则()A1xy B212x y C1xxyD254xxy12记 x表示与实数 x 最接近的整数,数列 na的通项公式为*1nannN,其前 n 项和为nT设n,)A
7、12nkB12nkC2nkkD2023438845T三、填空题(本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分)13圆2214xy被直线20mxnymn截得的最短弦长为_14将数列 2n与32n的公共项由小到大排列得到数列 na,则数列 na的前 n 项的和为_15设四棱锥PABCD的顶点 P 和底面 ABCD 的四个顶点都在半径为 2 的球面上,则该四棱锥体积的最大值为_16已知抛物线24yx的焦点为 F,点 P,Q 在抛物线上,且满足3PFQ,设弦 PQ 的中点 M 到 y 轴的距离为 d,则1PQd 的最小值为_四、解答题(共 70 分解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤)17(本小
8、题满分 10 分)已知等差数列 na的前 n 项和为nS,且1010S,20180S(1)求nS,并求nS的最大值;(2)设数列na的前 n 项和为nT,求30T18(本小题满分 12 分)如图所示,已知 DOE 是半径为6,圆心角为3的扇形,P 为弧DE上动点,四边形 PQMN 是矩形,03PODxx(1)求矩形 PQMN 的面积 f x的最大值及取得最大值时的 x 值;(2)在ABC中,3f C,2c,其面积2 3ABCS,求ABC的周长19(本小题满分 12 分)如图,在斜三棱柱ABCDEF中,底面 ABC 是边长为 2 的正三角形,433BDCD,侧棱 AD 与底面 ABC所成角为 6
9、0(1)求证:四边形 BCFE 为矩形;(2)求平面 DBC 与平面 BCFE 夹角的余弦值20(本小题满分 12 分)2023 年 3 月的体坛属于“冰上运动”,速滑世锦赛、短道速滑世锦赛、花滑世锦赛将在荷兰、韩国、日本相继举行 中国队的“冰上飞将”们将在北京冬奥会后再度出击,向奖牌和金牌发起冲击据了解,甲、乙、丙三支队伍将会参加 2023 年 3 月 10 日12 日在首尔举行的短道速滑世锦赛 5000 米短道速滑男子 5000 米接力的角逐接力赛分为预赛、半决赛和决赛,只有预赛、半决赛都获胜才能进入决赛 已知甲队在预赛和半决赛中获胜的概率分别为23和34;乙队在预赛和半决赛中获胜的概率分
10、别为34和45;丙队在预赛和半决赛中获胜的概率分别为 p 和32p,其中304p(1)甲、乙、丙三队中,谁进入决赛的可能性最大;(2)若甲、乙、丙三队中恰有两对进入决赛的概率为3790,求 p 的值;(3)在(2)的条件下,设甲、乙、丙三队中进入决赛的队伍数为,求的分布列21(本小题满分 12 分)已知双曲线2222:10,0 xyCabab的实轴长为2 2,右焦点 F 到双曲线 C 的渐近线距离为 1(1)求双曲线 C 的方程;(2)点 P 在第一象限,P,Q 在直线12yx上,点 P,A,B 均在双曲线 C 上,且AQx轴,M 在直线 AQ 上,P,M,B 三点共线从下面中选取一个作为条件
11、,证明另外一个成立:Q 是 AM 的中点;直线 AB 过定点0,1T22(本小题满分 12 分)已知函数 2sin22sinf xxx(1)若 2f xax在0,2上恒成立,求实数 a 的取值范围;(2)证明:1 23 2sinsinsin2n+121218nnn数学参考答案第 1 页(共 10 页)重庆市第八中学 2023 届高考适应性月考卷(六)数学参考答案 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)题号 12345678答案 DBBCDBBD【解析】1 已知集合|2Ax x,xR,2|60Bx xx,xR,解得|
12、3Bx x或2x,xR,|2Ax xR,xR,|23Bxx R,则BA RR,故选 D 2(2i)(1i)13i(1i)(1i)22z,所以z的共轭复数的虚部为32,故选B 3利用插空法3234A C36种,故选B 42EF,则所得的棱锥侧面的高为2,棱锥的高为22213h,其体积为21423333V,故选C5 事件 A发生的个数()5 5449n A,又事件 A,B 同时发生的个数()248n AB,()(|)8()9n ABP B An A,故选D6以C为原点,CA为x轴建系,(0 4)B,(2 0)N,(4)M xx,所以(2 4)NMxx,()BMxx,所以NMBM 22399(2)(
13、4)262222x xxxxxx,所以最小值为92,故选B7由题意可得,M 个超导量子比特共有2M种叠加态,两边同时取以10为底的对数:lglg2lg2MNM,由N是一个20位的数,可以得到19201010N,则19lg20N,从而有1920lg2lg2M,将lg20.3010代入则有63.166.4M,则64 65 66M,共3个数,故选B 数学参考答案第 2 页(共 10 页)8函数2e()ln()xf xaxx axR ,定义域为(0),因为(0)s,总(0)t,使得()()f tf s,则有函数()f x在(0),上没有最小值,又注意到22ee()lnxxf xaxx,令2e()xtg
14、 xx,()lnh tatt,一方面,对()g x而言:22e(21)()xxg xx,令()0g x得12x,从而()g x在102,上单调递减,在12,上单调递增,故min1()2e2g xg,且()xg x ,从而()g x值域为2e),则只需要()lnh tatt在2e),上不存在最小值;若0a,则()h t在2e),上单调递减,符合要求;若0a,则()h t1at,令()0h t,则1ta,从而()h t在10a,上单调递减,在1a,单调上递增,易知当0a 时,()h t总在2e),上存在最小值,舍;综上,a的取值范围为(0,故选D二、多项选择题(本大题共4小题,每小题5分,共20分
15、在每小题给出的选项中,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,有选错的得0分)题号9 10 11 12 答案CD BD ABD BCD【解析】9椭圆C的离心率为54555cea,A错误;当长方形的边分别与xy,轴平行时,蒙日圆方程为229xy,所以B错误,C正确;因为蒙日圆为长方形的外接圆,设|3rOA,AOB,则矩形面积公式为214sin18sin2Sr ,显然sin1,即矩形四条边都相等,为正方形时,max18S,D正确,故选CD 10因为3()2f xf,所以3242k,所以21()36kkZ,又因为2T,所以22|,所以12,所以32,A错;对于B,()sin4f x
16、x3sin24x,35sin122f,B正确;对于C,3cos324fxx,C错;对于D,3sin02224f,D正确,故选BD 数学参考答案第 3 页(共 10 页)11 由已知可得2211xy,因为20y,所以201x,所以22210 1)x yx,所以1xy,A正确;又由221yx yy,则当0y时,20 x y;当0y 时,21112x yyy,从而B正确;2222222(1)(21)121(1)2xyxyyx yxy,当且仅当212x,1y 时 取 等 号,所 以()2x xy,C错 误;由 已 知 得2221xx y,所 以22211()24554xxyxyxyxy ,当12xy
17、时取等号,D正确,故选ABD 12由题意,记 x表示与实数x最接近的整数且kn当1n时,可得1n,则1n,A不正确;由1|2nn,即1|2nk,可得1122nk,故12nk成 立,B正 确;由B分 析 知:1122knk,平 方 得:221144kknkk,因为*nN且214kk不是整数,其中2kk是214kk左侧的最接近的整数,所以2nkk成立,C正确;当1n,2时,1n,此时121aa;当3n,4,5,6时,2n,此时345612aaaa;当7n,8,9,10,11,12时,3n,此时781213aaa;当13n,14,20时,4n,此时13142014aaa,归纳得:数列na中有2个1,
18、4个162,个183,个14,又2,4,6,8,构成首项为2,公差为2的等差数列 nb,其前n项和(22)(1)2nnn n,而202344(441)43,所以20231111431 24688438823444545T,D正确,故选BCD 三、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)题号 13 14 15 16 答案 2 2 4(41)3n 51281 1 数学参考答案第 4 页(共 10 页)【解析】13 设圆心为(1 0)C,经整理后,直线(2)(1)0m xn y过定点(2 1)P,因为弦长最短时,即直线与CP垂直时,此时弦长为2 422 2 14公共项由小到大排列得到数列na:
19、4 16 64 256,则数列na是等比数列,首项为14a,公比为4q,所以其前n项的和为4(14)4(41)143nn 15如图,设底面ABCD所在小圆的圆心为1O,半径为r,易知1O P垂直于小圆1O所在平面时,体积最大,四边形ABCD内接于小圆1O,当四边形ABCD是正方形时面积最大,所以四棱锥PABCD是正四棱锥时体积最大,设该正四棱锥的底面边长为a,高为h,222()4hRrR,222(2)4hrR,224rhh,22ar,13P ABCDVSh 222122(4)333a hr hhh,22(83)3Vhh,所以当83h 时,V取得最大值51281 16设|PFaQFb,由余弦定理
20、可得222|2|cosPQPFQFPFQFPFQ 22abab,由抛物线定义可得P到准线的距离为|PF,Q到准线的距离为|QF,由梯形的中位线定理可得M到准线1y 的距离为11(|+|)()22PFQFab,则1()12adb,2222222|()344(1)()()PQababababdabab,又2abab,22|(1)PQd 2223()()441()ababab,当且仅当ab时,等号成立,所以|1PQd 的最小值为1 四、解答题(共70分解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤)17(本小题满分10分)解:(1)设数列na的公差为d,则1012011091010220 19201802S
21、adSad,解得1102ad,所以22111211124nSnnn ,当56n 或时,nS 取得最大值,最大值为 30 (6 分)数学参考答案第 5 页(共 10 页)(2)因为6|122|7nnnananan,当6n时,21211nnnTaaaSnn;当7n时,21267666()()21160nnnnTaaaaaSSSSSnn 综上,2211611607nnn nTnnn,30630T(10分)18(本小题满分12分)解:(1)因为03PODxx,所以6sinQMPNx,则2sintan3QMOMx,又6cosONx,所以6cos2sinMNONOMxx,(2分)所以2()6sin cos
22、2 3sin3sin23(1cos2)f xMNPNxxxxx 3sin23cos232 3sin 23 063xxxx,(4分)03x,则52666x,故当262x 时,即当6x 时,函数()f x取得最大值,max()2 333f x (6分)(2)()2 3sin 2336f CC,sin 216C,又(0)C,132666C,262C,即6C,(8分)又2c,1sin2 32ABCSabC,2222coscababC,8 3ab,(10分)22243()23ababababab,即2()2816 3ab,42 3ab,62 3abc,即ABC的周长为62 3(12分)数学参考答案第 6
23、 页(共 10 页)19(本小题满分12分)(1)证明:取BC中点M,连接AM,DM,如图1所示,因为ABC为正三角形,DBC为等腰三角形且以BC为底,故AMBC,DMBC(三线合一),所以BC平面ADM,BCAD,又ADBE,所以BCBE,四边形BCFE为矩形(5分)(2)解:由BC 平面ADM,又BC 平面ABC,所以平面ADM 平面ABC,故AD在平面ABC的射影在射线AM上,DAM为侧棱AD与底面ABC所成角,即60DAM 在DAM中,3AM,133DM,由余弦定理知433AD,故三棱锥DABC为正三棱锥,高sin602hAD,即为点D到平面ABC的距离 以M为坐标原点,MA,MB为x
24、,y轴建立如图2所示坐标系 依题意,(3 0 0)A,(0)1 0B,(01 0)C,30 23D,(0)2 0CB ,31 23BD,(3)1 0AB ,1(3)0DEAB ,2 31 23E,2 30 23BE ,(6分)设平面DBC的法向量为()yznx,则00n CBn BD,取(2 3 01)n,(8 分)图 1 图 2 数学参考答案第 7 页(共 10 页)设平面 EFBC 的法向量为()mxy z,则00m CBm BE ,取(3 0 1)m,(10 分)平面 DBC 与平面 BCFE 夹角的余弦值|55 13cos26|2 13m nmn (12 分)20(本小题满分 12 分
25、)解:(1)甲队在预赛和半决赛中均获胜的概率为:1132234P,(1 分)乙队在预赛和半决赛中均获胜的概率为:2343455P,(2 分)丙队在预赛和半决赛中均获胜的概率为:233322Ppppp ,(3 分)3043012pp,1324p,233993416165Pp,乙队进入决赛可能性最大 (4 分)(2)123132231(1)(1)(1)PPPPPPPPPP 3311313311252552PP 3(1)3790P,解得359P,23529pp,解得23p 或56p,1324p,23p (7 分)(3)由题意可得,所有可能取值为 0,1,2,3,1244(0)25894590P,12
26、413412530551(1)2929293590P,134125135375559(2)2929290P,数学参考答案第 8 页(共 10 页)1351551(3)29960P,(11 分)故的分布列为:0 1 2 3 P 445 13 3790 16 (12 分)21(本小题满分 12 分)解:(1)由已知可得,22 21ab,即21ab,故双曲线C的方程为2212xy (4 分)(2)联立222(2 1)12xyPxy,(P 在第一象限),若作为条件,证明,设11)(A xy,22)(B xy,直线ABykxm:,则111111()2Q xxM xxy,则11121121111222PM
27、PBxyyykkxxx,因为P MB,三点共线,故有121211122PMPByykkxx,(6 分)联立22222(21)422012ykxmkxkmxmxy,则12221224212221kmxxkmxxk,(7 分)由121221121211(1)(2)(1)(2)1122(2)(2)yykxmxkxmxxxxx,121212121222()(1)()4(1)2()4kx xk xxmxxmx xxx,121212(21)2()(1)()40kx xk xxmxxm,代入韦达得22222(22)(21)84484021mkk mkmkmk mmk,数学参考答案第 9 页(共 10 页)2
28、2222102(1)(1)kkmmmkmm,(10 分)若10m,则1212mkmk ,此时直线(2)1AByk x:过点(2 1)P,与已知条件不符,故舍去,(11 分)故只能是1m ,即直线 AB 过定点(0 1)T,.(12 分)若作为条件,证明,设11)(A xy,22)(B xy,直线1ABykx:,则1112Q xx,联立22221(21)44012ykxkxkxxy,则122122421421kxxkxxk,(5 分)由2212PBykx,(2 1)P,得直线2211(2)2yPByxx:,令1xx得点211211(2)2yMxxx,要证Q是 AM 的中点,即证221111112
29、21111111(2)12222yyxyyxyxxxxx,(7 分)2121121212122121111122()2()42222yykxkxkx xk xxx xxxxxxx ,即证1212(21)(22)()40kx xkxx,(9 分)左边22(21)4(22)(4)84021kkkkk 右边,故Q是 AM 的中点 (12 分)22(本小题满分 12 分)(1)解:根据题意得:2sin22sin2xxax在02,上恒成立,即sin2(1cos2)2xxax在02,上恒成立 令2tx,则0 t,问题化归为sin1costatt在0,上恒成立 当0t时,aR;当(0 t,时,sincos1
30、ttat,设sincos1()ttg tt,数学参考答案第 10 页(共 10 页)22(cossin)(sincos1)cossinsincos1()tt tttttttttg ttt,设()cossinsincos1h ttttttt,()(cossin)h tttt,则04t,时,()0h t,()h t单调递增;4t,时,()0h t,()h t单调递减 而(0)00()04hhh,所以()h t在4,上存在唯一零点,设为0t,则0(0)tt,时,()0h t,()0g t;0(tt,时,()0h t,()0g t,所以()g t在0t 处取得最大值,在t 处取得最小值,所以2()ag,综上所述:实数a的取值范围为2,(5 分)(2)证明:由(1)知:0 x,时,2sin1cosxxx,所以2sincos1xxx,所以22sin14xx,令()sins xx,即2212sin2sin1212144 214212kkkknnnn,(8 分)所以2(1)212(1)12212121212212nnsssnnnnn2(1)(2)13(1)21222(21)nnnnnn ,所以2(1)3 2(1)2121214(21)nnsssnnnn(10 分)3 2(22)3 213 218(21)8218nnn(12 分)