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重庆市缙云教育联盟2022届高三12月第〇次诊断性检测数学试题 含答案.docx

1、秘密2021年12月15日17:00前重庆市2022年高考第次诊断性检测高三数学注意事项:1.答题前,考生务必用黑色签字笔将自己的姓名、准考证号、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,在试卷上作答无效;3.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回;4.全卷共6页,满分150分,考试时间120分钟。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集合用列举法表示为ABCD2设复数,则复数在复平面内对应的点的坐标为ABCD3命题“若,则”的逆否命题为A若,则B若,则C若,则D若,则4如图所示,

2、在边长为1的正方形OABC内任取一点,则该点恰好取自阴影部分的概率为ABCD5下列各式比较大小正确的是ABCD6函数,的值域是ABCD7在中,设,那么动点的轨迹必通过的A垂心B内心C外心D重心8若,令,则的最小值属于ABCD二、多项选择题: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的。全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得2分。9月亮公转与自转的周期大约为30天,阴历是以月相变化为依据.人们根据长时间的观测,统计了月亮出来的时间y(简称“月出时间”,单位:小时)与天数x(x为阴历日数,且)的有关数据,如下表,并且根据表中数据,求得y关于x的线性回归方程

3、为.x247101522y1224其中,阴历22日是分界线,从阴历22日开始月亮就要到第二天(即23日)才升起.则A样本点的中心为BC预报月出时间为16时的那天是阴历13日D预报阴历27日的月出时间为阴历28日早上10定义在上的函数在上是增函数,且为偶函数,则ABCD11若,则下列不等式对一切满足条件的a,b恒成立的是ABCD12分形几何学是一门以不规则几何形态为研究对象的几何学,分形几何具有自身相似性,从它的任何一个局部经过放大,都可以得到一个和整体全等的图形.如下图的雪花曲线,将一个边长为1的正三角形的每条边三等分,以中间一段为边向形外作正三角形,并擦去中间一段,得图2,如此继续下去,得图

4、(3).记为第个图形的边长,记为第个图形的周长,为的前项和,则下列说法正确的是ABC若为中的不同两项,且,则最小值是1D若恒成立,则的最小值为三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13唐代诗人李颀的诗古从军行开头两句说:“白日登上望烽火,黄昏饮马傍交河,”诗中隐含着一个有趣的“将军饮马”问题,这是一个数学问题即将军在观望烽火之后从山脚下某处出发,先到河边饮马后再回军营,怎样走才能使得总路程最短?在平面直角坐标系中,将军从点处出发,河岸线所在直线方程为,并假定将军只要到达军营所在区域即为回到军营.若军营所在区域为,则“将军饮马”的最短总路程是_.14设,则的展开式中第_项最大15在中,

5、若,BC边上的中线AD的长为3.5,则_.16棱长为6的正方体内有一个棱长为x的正四面体,正四面体的中心(正四面体的中心就是该四面体外接球的球心)与正方体的中心重合,且该四面体可以在正方体内任意转动,则x的最大值为_四、解答题:本题共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在,这两个条件中任选一个,补充在下面问题中,并作答问题:在中,内角,所对的边分别为,且_(1)求角;(2)若是内一点,求18如图,四面体的每条棱长都等于,分别是,的中点.记,.(1)用,表示;(2)求直线与直线所成角的余弦值.19有限数列:,()同时满足下列两个条件:对于任意的,(),;对于任意的,()

6、,三个数中至少有一个数是数列中的项(1)若,且,求的值;(2)证明:,不可能是数列中的项;(3)求的最大值20已知抛物线,过点作直线,满足与抛物线恰有一个公共点,交抛物线于两点.(1)若,求直线的方程;(2)若直线与抛物线和相切于点,且的斜率之和为0,直线分别交轴于点,求线段长度的最大值.21十三届全国人大四次会议3月11日表决通过了关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的决议,决定批准这个规划纲要.纲要指出:“加强原创性引领性科技攻关”.某企业集中科研骨干,攻克系列“卡脖子”技术,已成功实现离子注入机全谱系产品国产化,包括中束流大束流高能特种应用及第三代半导体等离子注

7、入机,工艺段覆盖至28,为我国芯片制造产业链补上重要一环,为全球芯片制造企业提供离子注入机一站式解决方案.此次技术的突破可以说为国产芯片的制造做出了重大贡献.该企业使用新技术对某款芯片进行试生产.(1)在试产初期,该款芯片的批次生产有四道工序,前三道工序的生产互不影响,第四道是检测评估工序,包括智能自动检测与人工抽检.已知该款芯片在生产中,前三道工序的次品率分别为,.求批次芯片的次品率;第四道工序中智能自动检测为次品的芯片会被自动淘汰,合格的芯片进入流水线并由工人进行抽查检验.已知批次的芯片智能自动检测显示合格率为,求工人在流水线进行人工抽检时,抽检一个芯片恰为合格品的概率(百分号前保留两位小

8、数).(2)已知某批次芯片的次品率为,设个芯片中恰有个不合格品的概率为,记的最大值点为,改进生产工艺后批次的芯片的次品率.某手机生产厂商获得批次与批次的芯片,并在某款新型手机上使用.现对使用这款手机的用户回访,对开机速度进行满意度调查.据统计,回访的名用户中,安装批次有部,其中对开机速度满意的有人;安装批次有部,其中对开机速度满意的有人.求,并判断是否有的把握认为芯片质量与用户对开机速度满意度有关?附:.22已知(1)当时,求曲线在处的切线方程;(2)设,若当时,有三个不同的零点,求实数的最小值秘密2021年12月15日17:00前重庆市2022年高考第次诊断性检测高三数学答案及评分标准1A【

9、分析】根据集合的描述法得到集合的列举法.【详解】,又,故选:A2A【分析】先根据复数的除法运算求出结果,进而得出复数在复平面内对应的点的坐标.【详解】,则复数在复平面对应点的坐标为.故选:A.3B【分析】利用四种命题的基本关系求解.【详解】解:命题“若则”的逆否命题为“若则”,所以“若,则”的逆否命题为“若,则”,故选:B.4B【分析】利用定积分的几何意义求阴影部分的面积,再根据几何概型的面积比求概率即可.【详解】阴影面积,正方形面积,所求的概率,故选:B5B【分析】根据指数函数的单调性可判断AB,再由幂函数单调性判断C,借助1判断D.【详解】A中,函数在上是增函数,2.53,故错误;B中,在

10、上是减函数,-12,故正确;C中,在上是增函数,.故错误;D中,故错误.故选:B6D【分析】根据的范围,结合正弦函数的图象,求出的范围,从而可求函数的值域.【详解】,所以函数的值域为故选:D.7C【分析】设的中点是,根据题意化简可得,即可确定的轨迹.【详解】设的中点是,即,所以,所以动点在线段的中垂线上,故动点的轨迹必通过的外心,故选:C.【点睛】关键点点睛:本题考查向量的运算法则,熟练掌握向量的运算法则,数量积与垂直的关系,三角形的外心定义是解题的关键,属于较难题.8C【分析】设,把参数t表示成a的函数即,构造函数,通过导数研究函数最小值及最小值的取值范围.【详解】设,则,令,易知单增,且,

11、则存在,使,即,单减;,单增;又,则,易知在单减,即故选:C【点睛】方法点睛:把双变量转化为单变量,构造新函数,通过导数研究最值情况及参数取值范围.9AD【分析】先求得,从而求得样本点中心,故能判断选项A,将样本点中心代入回归方程求得的值,故能判断选项B,分别将y和x的值代入即可判断选项C和D.【详解】,故样本点的中心为,选项A正确;将样本点的中心为代入得,故选项B错误;,当求得,月出时间为阴历12日,选项C错误;阴历27日时,即,代入,日出时间应该为28日早上,选项D正确;故选AD.【点睛】本题主要考查线性回归方程,意在考查学生的逻辑推理能力及数学运算的学科素养,属中档题.10AB【分析】根

12、据为偶函数,得到其图象关于轴对称,再由的图象与的图象的关系,得到的图象关于直线对称求解.【详解】因为为偶函数,所以其图象关于轴对称,由于的图象可由的图象向左平移2个单位长度得到,故的图象关于直线对称,因为函数在上是增函数,所以在上是减函数,所以故选:AB11AD【分析】利用判断A;利用判断B;利用判断C;利用判断D;【详解】因为,对于A,则,即,当且仅当时取等号,故A正确;对于B,所以,当且仅当时取等号,故B错误;对于C,当且仅当时取等号,故C错误;对于D,结合,当且仅当时取等号,故D正确.故选:AD【点睛】关键点点睛:本题主要考查基本不等式的应用,完全平方差公式及三次公式的应用是解题的关键,

13、考查了学生的转化求解问题的能力,属于中档题.12ACD【分析】对于A,从前后两个图之间的关系可求出,对于B,由题意可知,数列是1为首项,为公比的等比数列,从而可求出,对于C,由结合,可得,而,从而可求出的值,则可求出的值,进而可求得最小值,对于D,由在上递增和在上递增,可求得结果.【详解】解:对于A,由题意可知,下一个图形的边长是上一个图边长的,边数是上一个图形的4倍,则周长之间的关系为,所以数列是公比为,首项为3的等比数列,所以,所以A正确,对于B,由题意可知,从第2个图形起,每一个图形的边长均为上一个图形边长的,所以数列是1为首项,为公比的等比数列,所以,所以B错误,对于C,由,得,所以,

14、所以,因为,所以当时,则,当时,则,当时,则,当时,则,当时,则,所以最小值是1,所以C正确,对于D,因为在上递增,所以,即,令,则在上递增,所以,即,即,因为恒成立,所以的最小值为,所以D正确,故选:ACD【点睛】关键点点睛:此题考查等比数列的通项公式和求和公式的应用,考查数列单调性的应用,解题的关键是正确理解题意,求出数列和的通项公式,考查计算能力,属于较难题13【分析】先求出点关于直线的对称点的坐标,设将军饮马点为,达到营区的点为,则要使“将军饮马”的总路程最短,即最短即可,从而可得答案.【详解】设点是点关于直线的对称点,则解得,即设将军饮马点为,达到营区的点为则总路程为:,则要使“将军

15、饮马”的总路程最短,即最短即可.如图过点与直线垂直的直线方程为:,即由 解得 ,点在第四象限内.即过点作线的垂线,垂足不在可行域内,所以当点与点重合时,有最小值,即故答案为:1430【分析】设第项最大,建立不等式组,求解可得答案.【详解】解:设第项最大,则,即,所以,解得,所以,故的展开式中第30项最大 故答案为:30.【点睛】易错点睛:求解本题时,易在求出后,认为第29项即为所求,要注意通项是的展开式的第项,而不是第r项159【分析】在中以及中,两次利用余弦定理,求出,得到等式,设出,即可求出x的值求出a的值.【详解】解:中,若,BC边上的中线AD长为3.5在中,即,设,代入数值,得,解得.

16、故答案为:9.16【分析】正方体的内切球半径为3,正四面体可以在正方体内任意转动,只需该正四面体为球的内接正四面体,进而求解.【详解】由题意得,该正四面体在棱长为6的正方体的内切球内,故该四面体内接于球时棱长最大,因为棱长为6的正方体的内切球半径为如图,设正四面体,O为底面的中心,连接,则底面,则可知,正四面体的高,利用勾股定理可知,解得:故答案为:17(1);(2).【分析】(1)若选条件,利用正弦定理边化角公式以及两角和的正弦公式进行化简,即可求出的值;若选条件,利用利用正弦定理边化角公式以及两角和的正弦公式进行化简,得,再利用辅助角公式得,结合三角形中,从而可求出的值;(2)结合题中条件

17、及三角形内角和得出,利用正弦定理、两角和与差的正弦公式和同角三角函数关系,即可求出的值.(1)解:若选条件:,整理得:,则,即,又,所以,所以;若选条件:,整理得:,所以,化简得:,又,所以,故,由于,所以(2)解:由于,所以,在中,所以,在中,所以,整理得:,故18(1)(2)【分析】(1)求出,即得解;(2)设,求出,再利用向量的夹角公式求解.(1)(1)如图,M为棱AB的中点,.;又N为棱CD的中点,.(2)(2)由题知,的两夹角都为60,并设,又,异面直线DM与CN所成角的余弦值为.19(1)(2)证明见解析(3)【分析】(1)利用推出的范围利用求解的值即可;(2)利用反证法:假设,是

18、数列中的项,利用已知条件,推出得到矛盾结果(3)的最大值为,一、令:,则符合,二、设:,()符合,(i)中至多有三项,其绝对值大于利用反证法证明假设中至少有四项,其绝对值大于1,不正确;(ii)中至多有三项,其绝对值大于且小于利用反证法推出矛盾结论、(iii)中至多有两项绝对值等于(iv)中至多有一项等于推出的最大值为(1)由得:,由得:当,时,中至少有一个是数列,中的项,但,故,解得:,经检验,当时,符合题意,(2)假设,是数列中的项,由可知:,中至少有一个是数列中的项,则有限数列的最后一项,且,由,对于数,由可知:,对于数,由可知:,所以,这与矛盾所以,不可能是数列中的项(3)的最大值为,

19、证明如下:一、令:,则符合,二、设:,()符合,则:(i)中至多有三项,其绝对值大于假设中至少有四项,其绝对值大于,不妨设,是中绝对值最大的四项,其中,则对,有,故,均不是数列中的项,即是数列中的项,同理:也是数列中的项但,所以,所以,这与矛盾(ii)中至多有三项,其绝对值大于且小于,假设中至少有四项,其绝对值大于且小于,类似(i)得出矛盾,(iii)中至多有两项绝对值等于(iv)中至多有一项等于0综合(i),(ii),(iii),(iv)可知中至多有项,由一、二可得,的最大值为20(1)或或.(2)【分析】(1)由题设有,设为,讨论、并根据直线与抛物线交点个数确定k值,即可写出直线方程.(2

20、)设直线为,则为,联立抛物线,由直线与抛物线的关系及求k的范围,再应用韦达定理求、及点纵坐标,进而写出直线方程,求横坐标,结合二次函数的性质求长度的最大值.(1)由题设,抛物线为,且的斜率一定存在,令为,当时显然满足题设,此时,若,则,可得或,综上,为或或.(2)由题设,显然的斜率存在且不可能为0,设为,则为,与抛物线和相切于点,联立方程并整理得,可得,易知,联立与抛物线可得:,则,即,且,在抛物线上,故,则, 直线:,则,同理,又,故当时,.21(1);(2),有的把握认为芯片质量与用户对开机速度满意度有关.【分析】(1)利用对立事件、相互独立事件概率乘法公式求得所求的次品率.根据条件概率计

21、算公式,计算出所求概率.(2)先求得的表达式,利用导数求得,填写列联表,计算,由此作出判断.【详解】(1)批次芯片的次品率为.设批次的芯片智能自动检测合格为事件,人工抽检合格为事件,由己知得,则工人在流水线进行人工抽检时,抽检一个芯片恰为合格品为事件,.(2)个芯片中恰有个不合格的概率.因此,令,得.当时,;当时,.所以的最大值点为.由(1)可知,故批次芯片的次品率低于批次,故批次的芯片质量优于批次.由数据可建立22列联表如下:(单位:人)开机速度满意度芯片批次合计IJ不满意12315满意285785合计4060100根据列联表得.因此,有的把握认为芯片质量与用户对开机速度满意度有关.【点睛】

22、求解最值点有关的题目,是利用导数研究函数的单调性,由此来求得最值点.22(1)(2)【分析】(1)由题可得,再利用导数的几何意义即得;(2)由题可得,分类讨论,当时,利用导函数可得函数最多有一个零点,当时,最多有一个零点,当时,利用导数可得,再利用导数求最值即得.(1)因为时,所以,又,所以切线方程为,即所求的切线方程为(2),所以,令,则,因为,由,得;由,得,所以在上单调递减,在上单调递增,当,即时,因为且在上单调递增,所以,又所以,使得,又在上单调递减,所以当时,当时,当时,所以在上单调递增,在上单调递减,在上单调递增,所以,所以函数最多有一个零点,不合题意;当,即时,此时在上恒成立,则在上单调递增,所以在上最多有一个零点,不合题意;当,即时,因为且在上单调递减,所以,因为当时,易证得,所以,易证,所以,使得,故在上单调递增,在上单调递减,在上单调递增,由,所以要使有三个零点,必有,所以,即,所以,又因为,令,则,因为当时,所以函数在区间上单调递增,所以,即高三数学试卷 第 23 页 共 23 页

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