1、天津市滨海新区2023届高三三模数学试卷参考公式:球的表面积、体积公式:,为球的半径一、选择题: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,则( )A. B. C. D. 2. 已知,是实数,则“”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. 函数的图象大致为( )A. B. C. D. 4. 为了解学生每天的体育活动时间,某市教育部门对全市高中学生进行调查,随机抽取1000名学生每天进行体育运动的时间,按照时长(单位:分钟)分成6组:第一组,第二组,第三组,第四组,第五组,第六组对统计数据整理得到如图所示的频率分布直方图,
2、则下列结论不正确的是( ) A. 频率分布直方图中的B. 估计1000名学生每天体育活动不少于一个小时的学生人数为400C. 估计1000名学生每天体育活动时间的众数是55D. 估计1000名学生每天体育活动时间的第25百分位数为5. 已知函数是定义在上的偶函数,且在上单调递减,若,则,大小关系为( )A. B. C. D. 6. 已知,则的最小值为( )A. 4B. 6C. 8D. 107. 已知双曲线:,抛物线:焦点为,准线为,抛物线与双曲线的一条渐近线的交点为,且在第一象限,过作的垂线,垂足为,若直线的倾斜角为,则双曲线的离心率为( )A. B. C. D. 28. 某同学参加综合实践活
3、动,设计了一个封闭的包装盒,包装盒如图所示:底面是边长为2的正方形,均为正三角形,且它们所在的平面都与平面垂直,则该包装盒的容积为( ) A. B. C. D. 209. 记函数的最小正周期为若,且的图象的一条对称轴为,关于该函数有下列四个说法:;在上单调递增;为了得到图象,只要把的图象上所有点的纵坐标不变,横坐标伸长为原来的2倍,再向左平移个单位长度以上四个说法中,正确的个数为( )A 1B. 2C. 3D. 4第II卷注意事项:1用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上2本卷共11小题,共105分二、填空题:本大题共6个小题,每小题5分,共30分10. 已知复数满足(其中为虚数单位),则
4、复数的虚部为_.11. 展开式中项的系数是_12. 已知圆:与圆:,若两圆相交于A,B两点,则_13. 红、黄、蓝被称为三原色,选取任意几种颜色调配,可以调配出其他颜色已知同一种颜色混合颜色不变,等量的红色加黄色调配出橙色;等量的红色加蓝色调配出紫色;等量的黄色加蓝色调配出绿色现有等量的红、黄、蓝彩色颜料各两瓶,甲从六瓶中任取两瓶颜料进行等量调配,则甲调配出绿色的概率为_;在甲调配出绿色的情况下,乙再从余下四瓶中任取两瓶颜料,进行等量调配,则乙调配出紫色的概率为_14. 在平面四边形中,向量在向量上的投影向量为,则_;若,点为线段上的动点,则的最小值为_15. 已知函数,若函数在上恰有三个不同
5、的零点,则的取值范围是_三、解答题(本大题5小题,共75分解答应写出必要的文字说明,证明过程或演算步骤)16. 在中,内角,所对的边分别为,(1)求的值;(2)求的值;(3)求的值17. 如图,在四棱锥中,底面是边长为4的正方形,是等边三角形,平面,E,F,G,O分别是PC,PD,BC,AD的中点.(1)求证:平面;(2)求平面与平面的夹角的大小;(3)线段PA上是否存在点M,使得直线GM与平面所成角为,若存在,求线段PM的长;若不存在,说明理由.18. 已知椭圆:的离心率为,左,右焦点分别为,过点的直线与椭圆相交于点,且的周长为8(1)求椭圆的标准方程;(2)椭圆的左,右顶点分别为,上顶点为
6、,若过且斜率为的直线与椭圆在第一象限相交于点,与直线相交于点,与轴相交于点,且满足,求直线的方程19. 设是等差数列,是各项都为正数的等比数列且,(1)求,的通项公式;(2)记为前项和,求证:;(3)若,求数列的前项和20. 已知定义域均为的两个函数,(1)若函数,且在处的切线与轴平行,求的值;(2)若函数,讨论函数的单调性和极值;(3)设,是两个不相等的正数,且,证明:天津市滨海新区2023届高三三模数学试卷参考公式:球的表面积、体积公式:,为球的半径一、选择题: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,则( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】求出并化简集
7、合B,利用集合的补集和交集运算即可得出答案.【详解】由已知得,所以,从而A正确;故选:A2. 已知,是实数,则“”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【答案】C【解析】【分析】由充分条件和必要条件的定义求解即可.【详解】由可得:,对两边同时平方可得,所以,所以”是“”的充要条件.故选:C.3. 函数的图象大致为( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】取特值排除即可.【详解】因为,故A、C错误;又因为,故B错误;故选:D.4. 为了解学生每天的体育活动时间,某市教育部门对全市高中学生进行调查,随机抽取1000名学生每天进行
8、体育运动的时间,按照时长(单位:分钟)分成6组:第一组,第二组,第三组,第四组,第五组,第六组对统计数据整理得到如图所示的频率分布直方图,则下列结论不正确的是( ) A. 频率分布直方图中的B. 估计1000名学生每天体育活动不少于一个小时的学生人数为400C. 估计1000名学生每天体育活动时间的众数是55D. 估计1000名学生每天体育活动时间的第25百分位数为【答案】D【解析】【分析】由频率之和为1可判断A;求出学生每天体育活动不少于一个小时的概率即可估计1000名学生每天体育活动不少于一个小时的学生人数可判断B;由众数的定义可判断C;有百分位数的定义可判断D.【详解】由频率之和为1得:
9、,解得,故A正确;学生每天体育活动不少于一个小时的概率为:,则估计1000名学生每天体育活动不少于一个小时的学生人数为,故B正确;由频率分布直方图可估计1000名学生每天体育活动时间的众数是55,故C正确;由,故第25百分位数位于内,则第25百分位数为.可以估计该市高中学生每天体育活动时间的第25百分位数约为47.5,故D不正确.故选:D.5. 已知函数是定义在上的偶函数,且在上单调递减,若,则,大小关系为( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】根据指数幂,对数的运算法则进行比较大小,利用函数的奇偶性和单调性进行转化求解即可.【详解】,因为是定义在上的偶函数,所以,因为,且在上
10、单调递减,所以,即.故选:A.6. 已知,则的最小值为( )A. 4B. 6C. 8D. 10【答案】B【解析】【分析】由换底公式和基本不等式即可求解.【详解】由知,结合,以及换底公式可知,当且仅当,即时等号成立,即时等号成立,故的最小值为,故选:B.7. 已知双曲线:,抛物线:的焦点为,准线为,抛物线与双曲线的一条渐近线的交点为,且在第一象限,过作的垂线,垂足为,若直线的倾斜角为,则双曲线的离心率为( )A. B. C. D. 2【答案】B【解析】【分析】根据给定条件,结合抛物线的定义求出点的坐标,进而求出即可求解作答.【详解】抛物线:焦点为,准线为:,令交于点,即有, 由,直线的倾斜角为,
11、得,则,又,则为正三角形,因此点,双曲线:过点的渐近线为,于是,解得,所以双曲线的离心率.故选:B8. 某同学参加综合实践活动,设计了一个封闭的包装盒,包装盒如图所示:底面是边长为2的正方形,均为正三角形,且它们所在的平面都与平面垂直,则该包装盒的容积为( ) A. B. C. D. 20【答案】A【解析】【分析】补全图形为长方体求解即可.【详解】 将几何体补全为长方体,如图所示,,所以则该包装盒的容积为:,,.故选:A.9. 记函数的最小正周期为若,且的图象的一条对称轴为,关于该函数有下列四个说法:;在上单调递增;为了得到的图象,只要把的图象上所有点的纵坐标不变,横坐标伸长为原来的2倍,再向
12、左平移个单位长度以上四个说法中,正确的个数为( )A. 1B. 2C. 3D. 4【答案】C【解析】【分析】先化简,由求出可判断;由的图象的一条对称轴为求出,求的值可判断;令,求出的单调增区间可判断;由三角函数的平移变换可判断.【详解】因为,由可得:,解得:,故不正确;的图象的一条对称轴为,所以,解得:,因为,所以,所以,故正确;令,解得:,令,所以在上单调递增,正确;把的图象上所有点的纵坐标不变,横坐标伸长为原来的2倍,可得,再向左平移个单位长度,则,故正确故选:C.第II卷注意事项:1用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上2本卷共11小题,共105分二、填空题:本大题共6个小题,每小题
13、5分,共30分10. 已知复数满足(其中为虚数单位),则复数虚部为_.【答案】【解析】【分析】由模长公式及复数的四则运算得出复数,进而即得.【详解】因为,所以,则,所以复数的虚部为.故答案为:.11. 的展开式中项的系数是_【答案】【解析】【分析】先求出二项展开式的通项,令x的指数为1,求出参数的值,再代入通项即可得解【详解】的展开式的通项中,令,得,即得的展开式中项的系数为故答案为:-3512. 已知圆:与圆:,若两圆相交于A,B两点,则_【答案】【解析】【分析】根据两圆相交时公共弦所在直线方程的求法和弦长公式求解.【详解】圆的方程为,即,又圆:,可得两圆公共弦所在的直线方程为圆的圆心到直线
14、的距离,所以故答案为: .13. 红、黄、蓝被称为三原色,选取任意几种颜色调配,可以调配出其他颜色已知同一种颜色混合颜色不变,等量的红色加黄色调配出橙色;等量的红色加蓝色调配出紫色;等量的黄色加蓝色调配出绿色现有等量的红、黄、蓝彩色颜料各两瓶,甲从六瓶中任取两瓶颜料进行等量调配,则甲调配出绿色的概率为_;在甲调配出绿色的情况下,乙再从余下四瓶中任取两瓶颜料,进行等量调配,则乙调配出紫色的概率为_【答案】 . . 【解析】【分析】根据古典概型的概率公式和条件概率,即可求出所求概率.【详解】设A=“甲调配出绿色”,B=“乙调配出紫色”,因为等量的黄色加蓝色调配出绿色,且等量的红、黄色、蓝彩色颜料各
15、两瓶共6瓶,所以,因为甲调配出绿色时已经用掉1瓶黄色颜料和1瓶蓝色颜料,则颜料剩余红色2瓶,黄色1瓶,蓝色1瓶共4瓶,因为等量的红色加蓝色调配出紫色,所以.故答案为:,14. 在平面四边形中,向量在向量上投影向量为,则_;若,点为线段上的动点,则的最小值为_【答案】 . . 【解析】【分析】作出向量在向量上的投影向量,在直角三角形中求出;以点为坐标原点,为轴建立直角坐标系,利用坐标法求出的最小值.【详解】过点作垂直于点,则向量为向量在向量上的投影向量,由题意知点为线段的中点,所以,所以,又为锐角,故.以点为坐标原点,为轴建系如图,则,.因为,所以.因为点为线段上的动点,所以设,故点.,.当时,
16、取到最小值.故答案为:;. 15. 已知函数,若函数在上恰有三个不同的零点,则的取值范围是_【答案】【解析】【分析】根据函数与方程之间的关系转化两个函数图象交点个数问题,利用分段函数的表达式,结合题意将其转化为二次函数根的分布问题,利用数形结合进行求解即可【详解】当时,因为恰有三个不同的零点,函数在上恰有三个不同的零点,即有三个解,而无解,故.当时,函数在上恰有三个不同的零点,即,即与的图象有三个交点,如下图,当时,与必有1个交点,所以当时,有2个交点,即,即令在内有两个实数解, 当时,函数在上恰有三个不同的零点,即,即与的图象有三个交点,如下图, 当时,必有1个交点,当时,与有2个交点,所以
17、,即在上有根,令故,解得:.综上所述:的取值范围是.故答案为:.【点睛】关键点睛:本题主要考查函数方程的应用,结合分段函数的表达式转化为两个函数交点个数问题,数形结合是解决本题的关键综合性较强,有一定的难度三、解答题(本大题5小题,共75分解答应写出必要的文字说明,证明过程或演算步骤)16. 在中,内角,所对的边分别为,(1)求的值;(2)求的值;(3)求的值【答案】(1) (2) (3)【解析】【分析】(1)由余弦定理计算可得;(2)由正弦定理计算可得;(3)由余弦定理求出,即可求出、,再由两角差的正弦公式计算可得.【小问1详解】由余弦定理知,所以,即, 解得或(舍负),所以【小问2详解】由
18、正弦定理知,所以,所以【小问3详解】由余弦定理知, 所以, 所以.17. 如图,在四棱锥中,底面是边长为4的正方形,是等边三角形,平面,E,F,G,O分别是PC,PD,BC,AD的中点.(1)求证:平面;(2)求平面与平面的夹角的大小;(3)线段PA上是否存在点M,使得直线GM与平面所成角为,若存在,求线段PM的长;若不存在,说明理由.【答案】(1)证明见解析 (2) (3)不存在,理由见解析【解析】【分析】(1)先证、,即可由线线垂直证线面垂直;(2)以O点为原点分别以OAOGOP所在直线为x轴y轴z轴建立空间直角坐标系,分别求出平面、平面的法向量,即可由法向量的夹角得出两平面的夹角;(3)
19、设,求出,可得,整理得,由,方程无解,即可得不存在这样的点M小问1详解】证明:因为是正三角形,O是AD的中点,所以.又因为平面,平面,所以.,AD,平面,所以面.【小问2详解】如图,以O点为原点分别以OAOGOP所在直线为x轴y轴z轴建立空间直角坐标系.则,设平面的法向量为,所以,即,令,则,又平面的法向量,所以.所以平面与平面所成角为.【小问3详解】假设线段PA上存在点M,使得直线GM与平面所成角为,则直线GM与平面法向量所成的夹角为,设,所以,所以,整理得,方程无解,所以,不存在这样的点M.18. 已知椭圆:的离心率为,左,右焦点分别为,过点的直线与椭圆相交于点,且的周长为8(1)求椭圆的
20、标准方程;(2)椭圆的左,右顶点分别为,上顶点为,若过且斜率为的直线与椭圆在第一象限相交于点,与直线相交于点,与轴相交于点,且满足,求直线的方程【答案】(1) (2)【解析】【分析】(1)根据题意,由条件可得,再由离心率可求得,从而求得,即可得到椭圆的标准方程;(2)根据题意,设出直线方程,然后与椭圆方程联立,结合韦达定理可表示出的坐标,再由直线的方程表示出点的坐标,再由等量关系,即可得到结果.【小问1详解】由题设得,所以,又离心率为,解得,所以椭圆的标准方程为.【小问2详解】因为,所以设直线的方程为,且,联立,整理可得:,则,故,则,所以,又直线的方程,联立,整理可得:,所以,则,且满足.则
21、直线的方程为.19. 设是等差数列,是各项都为正数的等比数列且,(1)求,的通项公式;(2)记为的前项和,求证:;(3)若,求数列的前项和【答案】(1), (2)证明见解析 (3)【解析】【分析】(1)由已知条件列出方程组,求解出d,q,根据等比和等差数列的通项公式求解即可;(2)利用等比数列前项和公式求出,求出,得证;(3)利用错位相减法和裂项相消法分奇偶项两组求和即可.【小问1详解】解:由已知可得,联立,得,解得或,因为是各项都为正数的等比数列,所以,代入式可得,所以,;【小问2详解】,则,所以;【小问3详解】,令,则,得,令,.20. 已知定义域均为的两个函数,(1)若函数,且在处的切线
22、与轴平行,求的值;(2)若函数,讨论函数的单调性和极值;(3)设,是两个不相等的正数,且,证明:【答案】(1); (2)在(,0),(0,1) 上单调递减,在(1,+)上单调递增,的极小值为,无极大值; (3)证明见详解.【解析】【分析】(1)根据导数的几何意义即可求解;(2)根据导数与函数单调性的关系,确定单调性进而可得极值;(3)根据同构和函数的单调性以及二次求导即可求解.【小问1详解】因为,所以,所以,又在处的切线与轴平行,所以,所以,所以,即,所以;【小问2详解】因为,所以的定义域为 , ,令,得, 当 变化时 的关系如下表:01无意义0+无意义极小值所以在(,0),(0,1) 上单调
23、递减; 在 (1,+)上单调递增.所以的极小值为,为极大值;【小问3详解】证明:要证,只需证,根据, 只需证,又,是两个不相等的正数,不妨设 , 由得,两边取指数, 化简得: ,令,所以,根据(2)得在上单调递减,在上单调递增(如图所示), 由于在上单调递减,在上单调递增,要使且相等,则必有 , 即,由得.要证, 只需证,由于在上单调递增, 要证,只需证,又, 只需证,只需证,只需证,只需证,只需证,即证,令,只需证,则 所以在 上单调递减,所以,所以,所以在上单调递减, 所以,所以,所以: .【点睛】方法点睛:利用导数证明不等式问题,方法如下:(1)直接构造函数法:证明不等式(或)转化为证明(或),进而构造辅助函数;(2)适当放缩构造法:一是根据已知条件适当放缩;二是利用常见放缩结论;(3)构造“形似”函数,稍作变形再构造,对原不等式同解变形,根据相似结构构造辅助函数.
