1、20222023学年度高三年级第一次调研测试数学试题2023.01注意事项:1.考试时间120分钟,试卷满分150分.2.答卷前,考生务必将自己的姓名准考证号填写在答题卡上.3.请用2B铅笔和0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上指定区域内作答.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.若非空且互不相等的集合M,N,P满足:MN=M,NP=P,则MP=( )A.M B.N C.P D.O2.已知i5=a+bi(a,bR),则a+b的值为( )A.-1 B.0 C.1 D.23.设p:4x-31;q:x-(2a+1)0 B.a1 C.a0
2、D.a14.已知点Q在圆C:x2-4x+y2+3=4上,点P在直线y=x上,则PQ的最小值为( )A. B.1 C. D.25.某次足球赛共8支球队参加,分三个阶段进行.(1)小组赛:经抽签分成甲乙两组,每组4队进行单循环比赛,以积分和净胜球数取前两名;(2)半决赛:甲组第一名与乙组第二名,乙组第一名与甲组第二名进行主客场交叉淘汰赛(每两队主客场各赛1场),决出胜者;(3)决赛:两个胜队参加,比赛1场,决出胜负.则全部赛程共需比赛的场数为( )A.15 B.16 C.17 D.186.若在区间上单调递增,则实数的取值范围为( )A. B. C. D.7.足球是由12个正五边形和20个正六边形组
3、成的.如图,将足球上的一个正六边形和它相邻的正五边形展开放平,若正多边形边长为2,A,B,C分别为正多边形的顶点,则( )A. B.C. D.8.在某次数学节上,甲乙丙丁四位通项分别写下了一个命题:甲:;丙:;丁:.所写为真命题的是( )A.甲和乙 B.甲和丙 C.丙和丁 D.甲和丁二多选题:本题共4小题,每小题5分,共计20分.在每小题给出的四个选项中,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.连续抛掷一枚骰子2次,记事件A表示“2次结果中正面向上的点数之和为奇数”,事件B表示“2次结果中至少一次正面向上的点数为偶数”,则( )A.事件A与事件B不互斥 B.
4、事件A与事件B相互独立C.P(AB)= D.P(A|B)=10.长方体ABCD-A1B1C1D1中,AA1=3,底面ABCD是边长为2的正方形,底面A1B1C1D1中心为M,则( )A.C1D1平面ABMB.向量在向量上的投影向量为C.棱锥M-ABCD的内切球的半径为D.直线AM与BC所成角的余弦值为11.公元前6世纪,古希腊的毕达哥拉斯学派把称为黄金数.离心率等于黄金数的倒数的双曲线称为黄金双曲线.若黄金双曲线的左右顶点分别为A1,A2,虚轴的上端点为B,左焦点为F,离心率为e,则( )A.a2e=1 B.C.顶点到渐近线的距离为e D.A2FB的外接圆的面积为12.设函数f(x)的定义域为
5、R,f(2x+1)为奇函数,f(x+2)为偶函数,当x0,1时,f(x)=ax+b,若f(0)+f(3)=-1,则( )A.b=-2 B.f(2023)=-1C.f(x)为偶函数 D.f(x)的图象关于对称三填空题:全科免费下载公众号高中僧课堂本题共4小题,每小题5分,共计20分.13.若(1-2x)5(x+2)=a0+a1x+a6x6,则a3=_.14.某学校组织1200名学生进行“防疫知识测试”.测试后统计分析如下:学生的平均成绩为=80,方差为s2=25.学校要对成绩不低于90分的学生进行表彰.假设学生的测试成绩X近似服从正态分布N(,2)(其中近似为平均数,2近似为方差s2,则估计获表
6、彰的学生人数为_.(四舍五入,保留整数)参考数据:随机变量X服从正态分布N(,2),则P(-X+)=0.6827,P(-2X+2)=0.9545,P(-3X+3)=0.9973.15.已知抛物线y2=2x与过点T(6,0)的直线相交于A,B两点,且OBAB(O为坐标原点),则OAB的面积为_.16.已知函数则函数的零点个数为_.四解答题:本题共6小题,共计70分.解答时应写出文字说明证明过程或演算步骤.17.(本小题满分10分)已知ABC为锐角三角形,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且acosB+bcosA=2ccosC.(1)求角C;(2)若c=2,求ABC的周长的取值范围.18.(本
7、小题满分12分)已知等比数列an的前n项和为Sn,S3=14,S6=126.(1)求数列an的通项公式;(2)当nN*时,anb1+an-1b2+a1bn=4n-1,求数列bn的通项公式.19.(本小题满分12分)如图,在四棱锥S-ABCD中,侧面SAD底面ABCD,SAAD,且四边形ABCD为平行四边形,AB=1,BC=2,ABC=,SA=3.(1)求二面角S-CD-A的大小;(2)点P在线段SD上且满足,试确定的值,使得直线BP与面PCD所成角最大.20.(本小题镇分12分)设椭圆的左右焦点分别为,离心率为,若椭圆上的点到直线的最小距离为.(1)求椭圆E的方程;(2)过F1作直线交椭圆E于
8、A,B两点,设直线AF2,BF2与直线l分别交于C,D两点,线段AB,CD的中点分别为M,N,O为坐标原点,若M,O,N三点共线,求直线AB的方程.21.第22届世界杯于2022年11月21日到12月18日在卡塔尔举办.在决赛中,阿根廷队通过点球战胜法国队获得冠军.(1)扑点球的难度一般比较大,假设罚点球的球员会等可能地随机选择球门的左中右三个方向射门,门将也会等可能地随机选择球门的左中右三个方向来扑点球,而且门将即使方向判断正确也有的可能性扑不到球.不考虑其它因素,在一次点球大战中,求门将在前三次扑到点球的个数X的分布列和期望;(2)好成绩的取得离不开平时的努力训练,甲乙丙三名前锋队员在某次
9、传接球的训练中,球从甲脚下开始,等可能地随机传向另外2人中的1人,接球者接到球后再等可能地随机传向另外2人中的1人,如此不停地传下去,假设传出的球都能接住.记第n次传球之前球在甲脚下的概率为pn,易知p1=1,p2=2.试证明:pn-为等比数列;设第n次传球之前球在乙脚下的概率为qn,比较p10与q10的大小.22.(本小题满分12分)已知函数,其中a为实数,e是自然对数的底数.(1)当a=0时,求曲线f(x)在点处的切线方程;(2)若g(x)为f(x)的导函数,g(x)在(0,)上有两个极值点,求a的取值范围.2022-2023学年度高三年级第一次调研测试数学试题2023.01注意事项:1.
10、考试时间120分钟,试卷满分150分.2.答卷前,考生务必将自己的姓名准考证号填写在答题卡上.3.请用2B铅笔和0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上指定区域内作答.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.【答案】C【解析】,则,则,选C.2.,选3.【答案】A【解析】是的充分不必要条件,则,选A.4.【答案】A【解析】圆到直线的距离,选A.5.【答案】C【解析】,选C.6.【答案】D【解析】,所以函数的单调递增区间为,则,故答案选D.7.【答案】A【解析】,选A.8.【答案】B【解析】法一:令在,即即,甲对.乙错,丙对,选B.方法二令
11、在上上甲正确,而,乙错.对于丙,而,芮正确.对于丁,而,所以,故丁错;综上,答案选B.二多选题:本题共4小题,每小题5分,共计20分.在每小题给出的四个选项中,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.【答案】AD【解析】事件可共同发生不互斥,对.,即不独立,B错,C错.对,选.10.【答案】ABD【解析】平面平面平面对.在上的投影为在上的投影向量为对.设棱锥的内切球半径为,则错.,与所成角余弦值为,则与所成角余弦值为对,选.11.ABD【解折】方法一:对.B对.顶点到渐近线距离错.设的外接圆,D对.方法二:由题意知,正确.,B正确.对于C,顶点到渐近线距离错
12、.对于为直角三角形,且,外接球面积正确.选:ABD.12.【答案】AC【解析】方法一:为奇函数,又为偶函数,关于对称,且一个周期为4,A正确.错.由知为偶函数,C正确.对于D,时,不关于对称,D错,选:AC.方法二:为偶函数关于对称,则关于对称,则,为偶函数关于对称,D错.则关于对称,对.关于对称,关于对称,即,错.关于对称关于对称,则也关于对称,为偶函数,则选项正确;综上,答案选.三填空题:本题共4小题,每小题5分,共计20分.13.【答案】【解析】展开式第项,时,时,.14【答案】.27【解析】.15.【答案】【解析】令消可得,则,不妨设,则,.16.【答案】5【解析】方法一:大致图象如下
13、令式方程的一个根再由,且当时,时,(*)式无解而有2个实根,有3个实根,共有5个零点应填:5.方法二:令时,在,在有且仅有一个零点,其中,则有且仅有一个零点,其中.时,时,在时,在有且仅有一个零点.时,无解,有两个根三个根,两个根,有5个零点.四解答题:本题共6小题,共计70分.解答时应写出文字说明证明过程或演算步骤.17.(本小题满分10分)【解析】(1)由正弦定理,得,即,即,又,所以,所以,故.(2)由正弦定理,得,所以的周长由为锐角三角形可知,得,所以,所以.所以的周长的取值范围为.18.(本小题满分12分)【解析】(1)设数列的公比为.得,所以,有,得,则数列的通项公式为.(2)由时
14、,得.所以时,有,得时,又,故.19.(本小题满分12分)【解析】(1)连接在,由余弦定理得,所以因为侧面底面,面底面,所以面,所以.(2)方法一:以为原点建立如图所示空间直角坐标系.则.设平面的法向量为,由,得,可取.易知为面的法向量.所以.因为二面角为锐角,所以.即二面角的大小为.方法二:因为面,所以.因为四边形为平行四边形,所以,又,所以面,所以.又面面,所以为二面角的平面角,因为,二面角为锐角,所以.即二面角的大小为.设,得,所以,所以.由(1)知平面的法向量为.因为,所以当时,值最大,即当时,与平面所成角最大20.(本小题镇分12分)【解析】法一:(1)由题意知椭圆的方程为.(2)设
15、直线方程为:方程:,同理由三点共线或直线方程为:或.法二:(1)由条件知,解得所以,所以椭圆的方程为.(2)由(1)知,由题意知,直线的斜率不为0,设直线的方程为,联立消去并整理得,设,则.所以,所以直线的斜率为.直线的方程为,直线的方程为,则,直线的方程为,同理有.所以.所以直线的斜率为.由三点共线可得,即,所以或.故直线的方程为或或.21.(本小题满分12分)【解析】法一:(1)的所有可能取值为,在一次扑球中,扑到点球的概率,的分布列如下:0123或由的二项分布.(2)由题意知,而成首项为,公比为的等比数列.由知,易知且,.法二:(1)依题意可得,门将每次可以扑到点球的概率为,门将在前三次扑到点球的个数可能的取值为,易知,所以,故的分布列为:0123所以的期望.(2)第次传球之前球在甲脚下的概率为,则当时,第次传球之前球在甲脚下的概率为,第次传球之前球不在甲脚下的概率为,则,即,又,所以是以为首项,公比为的等比数列.由可知,所以,所以,故.22.(本小题满分12分)【解析】(1)当时,切点,切线方程为,即.(2)由在上有两个极值点知在上有两个变号零点,当时,时,在上,不可能有两个零点,舍去.当时,令,令,当时,当时,要使在上有两个变号零点,.
