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广西南宁市2023届高三第一次适应性测试(理科)数学试卷(含答案)

1、广西南宁市2023届高三第一次适应性测试(理科)数学试题一选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分.1.已知集合,则( )A. B. C. D.2.已知复数满足(为虚数单位),则复数( )A. B. C. D.3.电动工具已成为人们生产和生活中常备的作业工具数据显示,全球电动工具零部件市场规模由2016年的58亿美元增长至2020年的72亿美元,复合年均增长率达5.55%,2022年全球电动工具零部件市场规模达到80亿美元.根据此图,下列说法中正确的是( )A.2016-2022年全球电动工具零部件市场规模逐步减少B.2016-2022年全球电动工具零部件市场规模增长速度逐年增长C.202

2、1年全球电动工具零部件市场规模大于2020年全球电动工具零部件市场规模D.2018-2019年全球电动工具零部件市场规模增速的差值最大4.已知,则( )A.1 B.-1 C.2 D.5.已知数列满足,则数列的前5项和为( )A.25 B.26 C.32 D.6.设随机变量,则( )A.0.68 B.0.56 C.0.78 D.0.227.如图,已知圆锥的底面半径为1,母线长,一只蚂蚁从点出发绕着圆锥的侧面爬行一圈回到点,则蚂蚁爬行的最短距离为( )A.6 B. C. D.8.已知,则( )A. B. C. D.9.已知函数的图象在处的切线与函数的图象相切,则实数( )A. B. C. D.10

3、.如图的形状出现在南宋数学家杨辉所著的详解九章算法商功中,后人称为“三角垛”.“三角垛”的最上层有1个球,第二层有3个球,第三层有6个球在2015年世乒赛期间,苏州某景点就用乒乓球堆成“三角垛”型的装饰品假设一个“三角垛”装饰品共有n层,记使用的乒乓球数量为,则( )(参考公式:)A. B.C. D.11.已知直线与抛物线相交于两点(其中位于第一象限),若,则( )A. B. C.-1 D.12.已知函数,关于的方程在区间上有且仅有2个实根,对于下列4个结论:在区间上存在,满足;在区间有且仅有1个最大值点;在区间上单调递增;的取值范围是,其中所有正确结论的编号是( )A. B. C. D.二填

4、空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13.若满足约束条件则的最大值为_.14.如图,已知正方体的棱长为分别是棱的中点,点为底面四边形内(包括边界)的一动点,若直线与平面无公共点,则点在四边形内运动所形成轨迹的长度为_.15.已知是双曲线的两个焦点,为上一点,且,则的离心率为_.16.已知函数,点是函数图象上不同的两个点,设为坐标原点,则的取值范围是_.三解答题:共70分.解答应写出文字说明证明过程或演算步骤.第1721题为必考题,每个试题考生都必须作答.第2223题为选考题,考生依据要求作答.(一)必考题:共60分.17.(本小题满分12分)在中,角的对边分别为,已知.(1)求;(2)若

5、为锐角三角形,求的取值范围.18.(本小题满分12分)如图1,平面图形是一个直角梯形,其中,是上一点,且.将沿着折起使得平面平面,连接,分别是的中点,如图2.(1)证明:在图2中四点共面,且平面平面;(2)在图2中,若是线段上一个动点,当直线与平面所成角的正弦值取得最大值时,求的长.19.(本小题满分12分)在某次现场招聘会上,某公司计划从甲和乙两位应聘人员中录用一位,规定从6个问题中随机抽取3个问题作答.假设甲能答对的题目有4道,乙每道题目能答对的概率为,(1)求甲在第一次答错的情况下,第二次和第三次均答对的概率;(2)请从期望和方差的角度分析,甲乙谁被录用的可能性更大?20.(本小题满分1

6、2分)已知函数,(1)讨论的单调性;(2)当时,证明;(3)证明对于任意正整数,都有.21.(本小题满分12分)已知椭圆的左焦点为,点在上,(1)求椭圆的标准方程;(2)已知椭圆的上顶点为,圆,椭圆上是否存在两点使得圆内切于?若存在,求出直线的方程;若不存在,请说明理由.(二)选考题:共10分.请考生在第2223题中任选一题作答,如果多做则按所做的第一题记分.22.(本小题满分10分)在直角坐标系中,以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,半圆的极坐标方程为.(1)求的参数方程;(2)已知点在上,若在处的切线与直线平行,求点的极坐标.23.(本小题满分10分)已知函数(1)在给出的坐标系

7、中画出函数的图象;(2)若关于的不等式恒成立,求实数的取值范围.参考答案一选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分.1.【答案】D1.【解析】因为,所以,故选D.2.【答案】A【解析】由题意,可变形为,则复数,故选A.3.【答案】C【解析】依题意正确.4.【答案】B【解析】,或(舍)又.5.【答案】A【解答】数列满足,整理得:(常数),故数列是以3为首项,1为公差的等差数列,所以,所以,故选A.6.【答案】C【解析】7.【答案】D【解析】已知圆锥的侧面展开图为半径是3的扇形,如图,一只蚂蚁从点出发绕着圆锥的侧面爬行一圈回到点的最短距离为,设,圆锥底面周长为,所以所以,在中,由,得故选:D.

8、故,故选C.8.【答案】B【解析】,故选B.9.【答案】C【解析】由,得,则,又,所以函数的图象在处的切线方程为,即.设与函数的图象相切于点,由,可得解得,故选C.10.【答案】D【解析】11.【答案】A【解析】解法一:如图所示,由题意知直线过抛物线的焦点,准线方程为,分别过作准线的垂线,垂足为,如图,设,因为,所以,则,所以,即直线的倾斜角等于,可得直线的斜率为,故选.解法二:设直线的倾斜角为,由焦比定理,依题意,所求直线斜率为,故选A.12.【答案】B【解析】,令,则,由题意在上只能有两解和因为上必有,故在上存在满足,成立;开对应的(显然在上)一定是最大值点,因对应的值有可能在上,故结论错

9、误;解(*)得,所以成立;当时,由于,故,此时是增函数,从而在上单调递增,所以成立综上,成立,故选B.二填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13.【答案】2【解析】由约束条件作出可行域如图所示,由目标函数可知,当目标函数过点时,取得最大值,最大值.14.【答案】详解:取的中点,连接,如图所示:分别是棱的中点,所以,又因为平面平面,所以平面.因为,所以四边形为平行四边形,所以.又因为平面平面,所以平面.因为,所以平面平面.因为点为底面四边形内(包括边界)的一动点,直线与平面无公共点,所以的轨迹为线段,则.15.【答案】【解析】由正弦定理得,所以即,由双曲线的定义可得,所以;因为,由余弦定

10、理可得,整理可得,所以,即.16.【答案】【解析】当时,则,所以,函数在上为增函数;当时,由可得,即,作出函数的图象如下图所示:设过原点且与函数的图象相切的直线的方程为,设切点为,所以,切线方程为,将原点坐标代入切线方程可得,即构造函数,其中,则,所以,函数在上单调递减,且,由,解得,所以,而函数的渐近线方程为,设直线与的夹角为,设直线的倾斜角为,则,结合图形可知,.故答案为:.三解答题:共70分.解答应写出文字说明证明过程或演算步骤.第1721题为必考题,每个试题考生都必须作答.第2223题为选考题,考生依据要求作答.17.【答案】(1)(2)【解析】(1)由根据正弦定理可得,所以,由余弦定

11、理可得,因此.(2)由余弦定理,得,即由正弦定理,得,即,又,所以.由,解得,所以,所以,所以,所以.18.(1)证明:分别是的中点,又四点共面.在图1中,由得,.四边形是正方形,.在图2中,平面平面,平面平面.平面又,平面平面平面.(2)由图易知直线EAEBED两两垂直,以为原点,分别以所在直线为轴轴轴,建立空间直角坐标系,则,设.得设是平面的一个法向量由得,即.取得设直线与平面所成角为,则当且仅当,即当取等号.所以当,即为中点时,直线与平面所成角的正弦值取得最大值为.19.【答案】(1)(2).(3),甲自媒体平台公司竞标成功的可能性更大【解析】(1)记“该甲自媒体平台公司第一次答错”为事

12、件,“该甲自媒体平台公司第二次和第三次均答对”为事件,则,甲自媒体平台公司在第一次答错的的条件下,第二次和第三次均答对的概率为(2)设甲自媒体平台公司答对的问题数为,则的所有可能取值为.,的分布列为123.(3)设乙自媒体平台公司答对的问题数为,则的所有可能取值为.,的分布列为:0123,另解.(另解:)由可得,甲自媒体平台公司竞标成功的可能性更大.20.【答案】(1)(2)见解析(3)见解析【解析】(1)的定义域为若,当时,所以在上单调递增;若,当时,;当时,所以在上单调递减,在上单调递增.(2)当时,由(1)知在上单调递减,在上单调递增,(3)由(2)知当且时,令得,从而.21.【答案】(

13、1)(2)直线存在,且直线的方程为.【解析】解:(1)由题意可知椭圆的右焦点为,因为点在椭圆上,所以,所以,椭圆的方程为.(2)由(1)可知椭圆的上顶点为假设这样的存在,且设,则直线的斜率为直线的方程为.因为直线与圆相切,则,所以,两边平方化简得,整理得.因为,消去得.因为,两边同时除以,得,整理得即点在直线上.同理,点也在直线上,因此直线的方程为.若直线与圆相切,则,解得(舍去)或.因此直线存在,且直线的方程为.22.【答案】(1)为参数(2)【详解】(1),由,得,所以C的参数方程为为参数.(2)由(1)所得的参数方程,可设点,则点的极坐标为23.【答案】(1)见解析(2).【解析】(1)由题得,画出的图象如图所示:(2)令当时,要使,即,则需画出的图象,由图象知,若恒成立,则,所以,所以实数的取值范围为.