1、高高 20232023 届高三一届高三一诊模拟考试诊模拟考试 数学试数学试题题(理科理科)考试时间:120 分钟 总分:150 分 一选择题(每小题一选择题(每小题 5 分,共分,共 60 分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合要分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合要求把答案求把答案涂涂在答题卷上)在答题卷上)1已知集合 AxxxZ2302,Bx x|1,则集合AB的元素个数为()A1 B2 C3 D4 2若复数 z满足 z(1)i 1 i,则z的虚部是()A1 B1 Ci Di 3“m17”是“方程mmxy17122表示椭圆”的()A充分不必要条件 B必要不充分条件 C充要条件
2、 D既不充分也不必要条件 4.已知水平放置的ABC 是按“斜二测画法”得到如图所示的直观图,其中 B OC O1,A O23,那么原ABC 的面积是()A3 B2 2 C23 D43 5已知圆台形的花盆的上、下底面的直径分别为 8 和 6,该花盆的侧面展开图的扇环所对的圆心角为2,则母线长为()A4 B8 C10 D16 6一种药品在病人血液中的量不低于 1500mg 时才有疗效,如果用药前,病人血液中该药品的量为 0mg,用药后,药在血液中以每小时 20%的比例衰减现给某病人静脉注射了 3000mg 的此药品,为了持续保持疗效,则最长需要在多少小时后再次注射此药品(lg20.301,结果精确
3、到 0.1)()A2.7 B2.9 C3.1 D3.3 7如图所示的程序框图中,若输出的函数值f x()在区间 2,2内,则输入的实数 x 的取值范围是()A 2,2 B 2,4 C 1,2 D 1,4 15为了测量成都七中曦园C D,两点之间的距离,如图,在东西方向上选取相距1百米的A B,两点,点B在点A的正东方向上,且A B C D,四点在同一水平面上从点A处观测得点C在它的东北方向上,点D在它的西北方向上;从点B处观测得点C在它的北偏东15方向上,点D在它的北偏西75方向上,则C D,之间的距离为_百米.16.已知A 2cos15,2sin15,O 0,0,且OBOC2,则AB AC的
4、取值范围是_.三、解答题:共三、解答题:共 7070 分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤第分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤第 17211721 题为必题为必考题,每个试题考生都必须作答、第考题,每个试题考生都必须作答、第 2222、2323 题为选考题,考生根据要求作答题为选考题,考生根据要求作答(一)必考题:共(一)必考题:共 6060 分分,每题,每题 1 12 2 分分.17.已知锐角三角形ABC的内角 A,B,C所对的边分别记作 a,b,c,满足a6,b5,且ABsinsin2(1)求边c;(2)若点M,N分别在边AB和AC上,且MN将ABC 分成面积相等的两部分,求
5、MN的最小值 18.新冠肺炎是近百年来人类遭遇的影响范围最广的全球性大流行病毒。对前所未知、突如其来、来势汹汹的疫情天灾,习近平总书记亲自指挥、亲自部署,强调把人民生命安全和身体健康放在第一位.明确坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。当前,新冠肺炎疫情防控形势依然复杂严峻.为普及传染病防治知识,增强学生的疾病防范意识,提高自身保护能力,市团委在全市学生范围内,组织了一次传染病及个人卫生相关70,80知识有奖竞赛(满分 100 分),竞赛奖励规则如下:得分在内的学生获三等奖,得分在80,90内的学生获二等奖,得分在90,100内的学生获一等奖,其它学生不得奖.为了解学生对相关知识的掌握情
6、况,随机抽取了 100 名学生的竞赛成绩,并以此为样本绘制了如图所示的频率分布表.竞赛成绩 30,40 40,50 50,60 60,70 70,80 80,90 90,100 人数 6 12 18 34 16 8 6(1)从该样本中随机抽取 2 名学生的竞赛成绩,求这 2 名学生恰有一名学生获奖的概率;(2)若该市所有参赛学生的成绩 X 近似地服从正态分布N(64,225),若从所有参赛学生中(参赛学生人数特别多)随机抽取 4 名学生进行座谈,设其中竞赛成绩在 64 分以上的学生人数为,求随机变量的分布列和数学期望.19.如图所示,已知ABC 是边长为 6 的等边三角形,点 M,N 分别是边
7、 AB,AC 的三等分点,且AMAB31,CNCA31,沿 MN将AMN 折起到 A MN的位置,使A MB90 (1)求证:A M平面 MBCN;(2)在线段 BC 上是否存在点 D,使平面A ND与平面AMB所成锐二面角的余弦值为1339,若存在,设BDBC0,求的值;若不存在,说明理由 20.已知椭圆ab Cabxy:1(0)2222且四个点A(2,3)、B2(,3)3、C(2,3)、D2(3,)7中恰好有三个点在椭圆 C 上,O为坐标原点.(1)求椭圆 C 的方程;(2)若直线 l 与椭圆 C 交于 A,B 两点,且AOB90,证明:直线 l 与定圆O xyrr:(0)222相切,并求
8、出r的值.21.设函数u xxaxaln,函数v xxaxxa aR2ln()12.(1)求u x的单调区间;(2)若f xv xu x()(),g xfx()()0有三个不同实根x x x xxx,()123123,试比较f xf xf x(),(),()123的大小关系,并说明理由.(二)选考题:共(二)选考题:共 1010 分请考生在第分请考生在第 2222、2323 题中任选一题作答如果多做,则按所做题中任选一题作答如果多做,则按所做的第一题计分的第一题计分 22.在平面直角坐标系 xOy 中,曲线 C的参数方程为 yx2sin12cos,0,2,点,A30,以坐标原点 O为极点,x
9、轴为正半轴为极轴的建立极坐标系(1)求曲线 C 的极坐标方程;(2)过坐标原点 O任作直线 l 与曲线 C交于 E、F 两点,求AE AF|的值 23.已知、ab cR,R x,不等式xxabc12恒成立.(1)求证:abc31222;(2)求证:abbcca2222222.1 高高 20232023 届高三一届高三一诊模拟考试诊模拟考试 数学数学参考答案参考答案(理科理科)一选择题一选择题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C B B A A C D C A B D D 二二填空填空题题 13、14 14、4 15、2 16、2,16 三三解答解答题题 17.解:(1)因
10、为ABBBsinsin22sin cos,所以BbBAa2sin22 55cossin63,因为B20,,所以B5sin4,又ABBB25sinsin22sin cos24,且A为锐角,所以A25cos7,所以 CABABAB5coscossin sincos cos3 因为CBcoscos所以CB所以cb55 分(2)设AMm,ANn,根据题设有SSAMNABC21,所以mnAbcA222sinsin111,可得mn225,7 分 所以MNmnmnAmnmn252cos21814222,当且仅当mn25 2时等号成立 所以MN的最小值为3 2 12 分 18.解:(1)由样本频率分布表可知,
11、样本中获一等奖的 6 人,获二等奖的 8 人,获三等奖的 16 人,共 30 人,则 70 人没有获奖,所以从该样本中随机抽取 2 名学生的竞赛成绩,这 2 名学生恰有一名学生获奖的概率为 PC50 993330 7014C C1002307011.5 分(2)因为该校所有参赛学生的成绩 X 近似地服从正态分布N(64,225),所以64,所以P X2(64)1,即从所有参赛学生中随机抽取 1 名学生,该生成绩在 64 分以上的概率为21,所以随机变量B24,1,所以 Pkkkkkk222()CC(0,1,2,3,4)1114444,所以P216(0)C11404,P24(1)C11414,P
12、28(2)C13424,P24(3)C11434,P216(4)C11444,7 分 所以的分布列为 0 1 2 3 4 P 161 41 83 41 161 10 分 所以E2()421.12 分 19.解:(1)证明:ABC 是边长为 6 的等边三角形,点 M,N 分别是边 AB,AC 的三等分点,且AMAB31,3 有k tktkt644(14)(416)01642 22222,kxxkt148212,kx xt1 441621 22,因AOB90,则OA OBx xy yx xkxt kxtkx xkt xxt()()(1)()12121212121222 kkktktk ttk1 4
13、1 41 40(1)(416)8516 162222222 222,整理得tk5(1)1622,满足 0,原点 O到直线 l 的距离kkdtt1155|164 5222,综上得:原点 O到直线 l 的距离恒为54 5,即直线 l 与圆xy51622相切,所以直线 l 与定圆O xyrr:(0)222相切,r54 5.12 分 21.解:(1)由已知xu xa(),1 当a0时,xf()0在(0,)恒成立,f x()在(0,)上单调递增;2 分 当a0时,由xfxa()01得ax1,若ax01时,f x()0,f x()在a0,1上单调递增,若ax1时,f x()0,f x()在a,1上单调递减
14、;综上,当a0时,f x()的单调递增区间为(0,),无单调递减区间;当a0时,f x()的单调递增区间为a(0,)1,单调递减区间为a(,)1;5 分(2)解:由题意得:(f xxaxaxx aRx21 ln0),12xxg xfxxaaxxax xax()()lnln(0),11 xxxg xxaxax()1(0)11222 令 h xxaxxa()1(0),422 当 a22时,h x()0,g x()0,g x()在(0,)上递增;不满足g xfx()()0有三个不同实根;当 a2时,h xxaxx()1(0),2 h x()0,g x()0,g x()在(0,)上递增;也不满足g x
15、fx()()0有三个不同实根;当a2时,由h x()0得xxaaaa22,444522,g x()在aa20,42上递增,在aaaa22,4422上递减,在aa2,42上递增.g xfx()()0有三个不同实根x x x xxx,()123123,7 分 显然g(1)0,且aaaa221,14422,xxx1,01,1213.由xg xxax()ln01的结构特征得 mg mg()()1,xg xg()()111 xg xg()()0113,即xx113,即x x113 由g x()的单调性可知,当xxx12时,g x()0,f x()递增;当xxx23时,g x()0,f x()递减.f x
16、f xf xf x()(),()()1232.8 分 由得xxxg xxaxaxln()ln1133333332,又f xxxa xxx2ln(ln)12,4 xxxxxf xf xf xfxxa xxx2()()()()()2ln(lnln)111111333332313333332,xxxxxxa xxxxxln(lnln)111(1)13333332233333224,xxxf xf xxxxx2ln()()2ln4ln411133322313333222,令xt t(1)32,则xxttxxxxtttt2ln4ln4=42ln2ln1111332233332222,令 ttG tttt
17、t t()42ln2ln(1)112,tG ttttt()3(1)(41)ln222,令ttttt t()3(1)(41)ln(1)22,ttttt()52(2)ln41,tttt()2ln3142,ttt()02(1)32,t()在(1,)上递减,t()(1)0,t()在(1,)上递减,t()(1)0,t()在(1,)上递减,t()(1)0,则G t()0,G t()在(1,)上递减 ,G tG()(1)0,f xf x()()31 ,f xf xf x312,综上:f xf xf x(),(),()123的大小关系为:f xf xf x312.12 分 22.解:(1)曲线C的平面直角坐标
18、系方程为xy(1)422,故曲线C的极坐标方程为2cos302 4 分(2)设直线l的倾斜角为,则 EF(,),(,)12,2cos302,由韦达定理可知 312 由余弦定理可知 AEOAOEOA OEAOE|2cos96cos()11222 3(2cos3)3211111222,AFOAOFOA OFAOF|2cos96cos22222 3(2cos3)3222222222,AE AF|412|1210 分 23.解:(1)因为xxxx12121,所以abc1,因为abab222,bcbc222,caac222,所以abcabbcac222222222,所以abcabcabbcaca b c333222()12222222,故abc31222.5 分(2)因为abab222,所以abababab2222222,即abab2222,两边开平方得aba ba b22()2222,同理可得(cbc b2)222,caca2222,三式相加,得abbccaa b c2()2222222.10 分
