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天津市十二校联考2022届高三下学期数学一模试卷及答案.docx

1、天津市十二校联考2022届高三下学期数学一模试卷一、单选题1设集合 .则 () ABCD2“”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3过点作圆的切线,则的方程为()AB或CD或4已知数列是等比数列,数列是等差数列,若,则的值是()A1BCD5设正实数,分别满足,则a,c的大小关系为()ABCD6已知函数,则下列说法中,正确的是()A的最小值为-1B的图像关于点对称C在区间上单调递增D将的纵坐标保持不变,横坐标缩短为原来的,得到7抛物线的焦点与双曲线的右焦点重合,且相交于,两点,直线AF交抛物线于另一点C,且与双曲线的一条渐近线平行,若,则双曲线的离心率为(

2、)ABC2D38已知,则的值为()A1B0C-1D29在四边形中,点在线段的延长线上,且,点M在边CD所在直线上,则的最大值为()AB-24CD-30二、填空题10设,则 .11在的二项展开式中,的项的系数是 .(用数字作答)12已知六棱锥的七个顶点都在球的表面上,若,底面,且六边形是边长为的正六边形,则球的体积为 .13若,则的最小值为 .14已知定义在上的函数满足,且当时,若函数,在上有四个零点,则实数的取值范围为 .15数据20,14,26,18,28,30,24,26,33,12,35,22的70%分位数为 ;数据1,5,9,12,13,19,21,23,28,36的第50百分位数是

3、.三、解答题16在 中,内角 所对的边分别为 .已知 , . (I)求 的值;(II)求 的值.17菱形ABCD中,平面,(1)证明:直线平面;(2)求二面角的正弦值;(3)线段上是否存在点使得直线EB与平面BDM所成角的正弦值为?若存在,求;若不存在,说明理由.18已知点,分别是椭圆的左顶点和上顶点,F为其右焦点,且该椭圆的离心率为;(1)求椭圆的标准方程;(2)设点为椭圆上的一动点,且不与椭圆顶点重合,点为直线与y轴的交点,线段AP的中垂线与轴交于点,若直线斜率为,直线的斜率为,且(为坐标原点),求直线AP的方程.19已知数列是公比大于1的等比数列,为数列的前项和,且,成等差数列数列的前项

4、和为,满足,且.(1)求数列和的通项公式;(2)令,求数列的前项和为;(3)将数列,的项按照“当为奇数时,放在前面;当为偶数时,放在前面”的要求进行排列,得到一个新的数列,求这个新数列的前项和20已知,(1)求在处的切线方程以及的单调性;(2)对,有恒成立,求的最大整数解;(3)令,若有两个零点分别为,且为的唯一的极值点,求证:.答案解析部分1【答案】A2【答案】A3【答案】C4【答案】D5【答案】B6【答案】C7【答案】D8【答案】C9【答案】A10【答案】111【答案】7012【答案】13【答案】414【答案】15【答案】28;1616【答案】()解:由 ,及 ,得 . 由 ,及余弦定理,

5、得 .()解:由(),可得 ,代入 ,得 .由()知,A为钝角,所以 .于是 , ,故17【答案】(1)证明:建立以D为原点,分别以,(T为BC中点),的方向为轴,轴,轴正方向的空间直角坐标系(如图),则,.证明:,设为平面EAB的法向量,则,即,可得,又,可得,又因为直线平面EAB,所以直线平面EAB;(2)解:,设为平面BFC的法向量,则,即,可得,设为平面的法向量,则,即,可得,所以,所以二面角的正弦值为;(3)解:设,则,则,设为平面BDM的法向量,则,即,可得,由,得,解得或(舍),所以.18【答案】(1)解:依题意知:,则,又,椭圆的标准方程为.(2)解:由题意,设直线的斜率为,直

6、线AP方程为所以,设,中点为,由消去得中垂线方程为:令得.,解得.直线的方程为,即19【答案】(1)解:由题意,设等比数列的公比为,由已知,得,即,解得,所以;又数列的前项和为,满足,所以是首项为,公差为的等差数列,所以,则,则,又也满足上式,所以,;(2)解:由(1)可得,所以,令则,得,所以,因此;(3)解:由(1)可得数列前项和,数列的前项和;当时,; 当,(i)当时,(ii)当时,;时,也满足该式,所以;当,;综上20【答案】(1)解:所以定义域为;所以切线方程为;,令解得令解得所以的单调递减区间为,单调递增区间为.(2)解:等价于;,记,所以为上的递增函数,且,所以,使得即,所以在上递减,在上递增,且;所以的最大整数解为.(3)解:,得,当,;所以在上单调递减,上单调递增,而要使有两个零点,要满足,即;因为,令,由,即:,而要证,只需证,即证:即:由,只需证:,令,则令,则故在上递增,;故在上递增,;.

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