2023年12月2日发(作者:2022二模初中数学试卷)
2023甲卷理科数学(记忆版)一、选择题∣x3k1,kZ},B{x∣x3k2,kZ},U为整数集,1.设集合A{xðU(AB)()A.{x|x3k,kZ}B.{∣xx3k1,kZ}C.{∣xx3k2,kZ}D.【答案】A【解析】【分析】根据整数集的分类,以及补集的运算即可解出.【详解】因为整数集Zx|x3k,kZx|x3k1,kZx|x3k2,kZ,以,ðUABx|x3k,kZ.故选:A.2.若复数ai1ai2,aR,则a()A.-1B.0·C.1D.2【答案】C【解析】【分析】根据复数的代数运算以及复数相等即可解出.【详解】因为ai1aiaa2iia2a1a2i2,所以2a21a20,解得:a1.故选:C.3.执行下面的程序框遇,输出的B()第1页/共25页Z,所UA.21【答案】B【解析】B.34C.55D.89【分析】根据程序框图模拟运行,即可解出.【详解】当n1时,判断框条件满足,第一次执行循环体,A123,B325,n112;当n2时,判断框条件满足,第二次执行循环体,A358,B8513,n213;当n3时,判断框条件满足,第三次执行循环体,A81321,B211334,n314;当n4时,判断框条件不满足,跳出循环体,输出B34.故选:B.4.向量|a||b|1,|c|A.2,且abc0,则cosac,bc(B.)D.1525C.2545【答案】D【解析】【分析】作出图形,根据几何意义求解.【详解】因为abc0,所以a+b=-c,即a2b22abc2,即112ab2,所以ab0.rrrrr如图,设OAa,OBb,OCc,第2页/共25页由题知,OAOB1,OCAB边上的高OD2,OAB是等腰直角三角形,22,,AD222232,22所以CDCOODtanACDAD13,cosACD,CD310cosac,bccosACBcos2ACD2cos2ACD143.21510故选:D.5.已知正项等比数列an中,a11,Sn为an前n项和,S55S34,则S4(A.7【答案】C【解析】【分析】根据题意列出关于q的方程,计算出q,即可求出S4.【详解】由题知1qqqq51qq2342)B.9C.15D.3024,即q3q44q4q2,即q3q24q40,即(q2)(q1)(q2)0.由题知q0,所以q=2.所以S4124815.故选:C.6.有60人报名足球俱乐部,60人报名乒乓球俱乐部,70人报名足球或乒乓球俱乐部,若已知某人报足球第3页/共25页俱乐部,则其报乒乓球俱乐部的概率为(A.0.8【答案】A【解析】B.0.4)C.0.2D.0.1【分析】先算出报名两个俱乐部的人数,从而得出某人报足球俱乐部的概率和报两个俱乐部的概率,利用条件概率的知识求解.【详解】报名两个俱乐部的人数为50607040,记“某人报足球俱乐部”为事件A,记“某人报兵乓球俱乐部”为事件B,505404,P(AB),7077074P(AB)7∣A)0.8.所以P(B5P(A)7则P(A)故选:A.7.“sin2sin21”是“sincos0”的(A.充分条件但不是必要条件C.充要条件【答案】B【解析】【分析】根据充分条件、必要条件的概念及同角三角函数的基本关系得解.【详解】当sin2sin21时,例如)B.必要条件但不是充分条件D.既不是充分条件也不是必要条件π,0但sincos0,2即sin2sin21推不出sincos0;当sincos0时,sin2sin2(cos)2sin21,即sincos0能推出sin2sin21.综上可知,sin2sin21是sincos0成立的必要不充分条件.故选:Bx2y28.已知双曲线221(a0,b0)的离心率为5,其中一条渐近线与圆(x2)2(y3)21交于A,abB两点,则|AB|()第4页/共25页A.15B.55C.255D.455【答案】D【解析】【分析】根据离心率得出双曲线渐近线方程,再由圆心到直线的距离及圆半径可求弦长.c2a2b2b2【详解】由e5,则2125,2aaa解得b2,a所以双曲线的一条渐近线不妨取y2x,则圆心(2,3)到渐近线的距离d|223|2215,5所以弦长|AB|2r2d221故选:D145.559.有五名志愿者参加社区服务,共服务星期六、星期天两天,每天从中任选两人参加服务,则恰有1人连续参加两天服务的选择种数为(A.120【答案】B【解析】【分析】利用分类加法原理,分类讨论五名志愿者连续参加两天社区服务的情况,即可得解.【详解】不妨记五名志愿者为a,b,c,d,e,假设a连续参加了两天社区服务,再从剩余的4人抽取2人各参加星期六与星期天的社区服务,共有A2412种方法,同理:b,c,d,e连续参加了两天社区服务,也各有12种方法,所以恰有1人连续参加了两天社区服务的选择种数有51260种.故选:B.10.已知fx为函数ycos2x数为()B.60)C.40D.30ππ11则 yfx与yx的交点个向左平移个单位所得函数,6622第5页/共25页A.1【答案】C【解析】B.2C.3D.4【分析】先利用三角函数平移的性质求得fxsin2x,再作出fx与y考虑特殊点处fx与y11x的大小关系,从而精确图像,由此得解.22ππ向左平移个单位所得函数为6611x的部分大致图像,22【详解】因为ycos2xπππycos2xcos2xsin2x,所以fxsin2x,662而y111x显然过0,与1,0两点,22211x的部分大致图像如下,22作出fx与y考虑2x3π3π7π3π3π7π11,即x处fx与yx的大小关系,,2x,2x,x,x22222444当x13π13π43π3π3πsin1y1;时,f,42428423π13π13π43πfsin1,y1;4224287π17π17π47πfsin1,y1;22428411x的交点个数为3.22当x3π时,47π时,4当x所以由图可知,fx与y故选:C.11.在四棱锥PABCD中,底面ABCD为正方形,AB4,PCPD3,PCA45,则PBC的面积为()第6页/共25页A.22【答案】C【解析】B.32C.42D.52【分析】法一:利用全等三角形的证明方法依次证得PDOPCO,从而得到PAPB,PDBPCA,再在△PAC中利用余弦定理求得PA17,从而求得PB17,由此在PBC中利用余弦定理与三角形面积公式即可得解;法二:先在△PAC中利用余弦定理求得PA17,cosPCB1,从而求得PAPC3,再利用空3间向量的数量积运算与余弦定理得到关于PB,BPD的方程组,从而求得PB17,由此在PBC中利用余弦定理与三角形面积公式即可得解.【详解】法一:连结AC,BD交于O,连结PO,则O为AC,BD的中点,如图,因为底面ABCD为正方形,AB4,所以ACBD42,则DOCO22,又PCPD3,POOP,所以PDOPCO,则PDOPCO,又PCPD3,ACBD42,所以PDBPCA,则PAPB,在△PAC中,PC3,AC42,PCA45,则由余弦定理可得PA2AC2PC22ACPCcosPCA3292423故PA17,则PB17,故在PBC中,PC3,PB17,BC4,217,2PC2BC2PB2916171所以cosPCB,2PCBC2343第7页/共25页又0PCBπ,所以sinPCB1cos2PCB22,3所以PBC的面积为S法二:1122PCBCsinPCB3442.223连结AC,BD交于O,连结PO,则O为AC,BD的中点,如图,因为底面ABCD为正方形,AB4,所以ACBD42,在△PAC中,PC3,PCA45,则由余弦定理可得PA2AC2PC22ACPCcosPCA3292423217,故2PA17,PA2PC2AC21793217所以cosAPC,则2PAPC17217317PAPCPAPCcosAPC173173,不妨记PBm,BPD,11因为POPAPCPBPD,所以PAPC22222PBPD,即PAPC2PAPCPBPD2PBPD,则17923m923mcos,整理得m26mcos110①,又在△PBD中,BD2PB2PD22PBPDcosBPD,即32m296mcos,则2222m26mcos230②,第8页/共25页两式相加得2m2340,故PBm17,故在PBC中,PC3,PB17,BC4,PC2BC2PB2916171所以cosPCB,2PCBC2343又0PCBπ,所以sinPCB1cos2PCB22,3所以PBC的面积为S故选:C.1122PCBCsinPCB3442.2233x2y212.己知椭圆1,F1,F2为两个焦点,O为原点,P为椭圆上一点,cosF1PF2,则|PO|596(A.)25B.302C.35D.352【答案】B【解析】【分析】方法一:根据焦点三角形面积公式求出△PF1F2的面积,即可得到点P的坐标,从而得出OP的值;方法二:利用椭圆的定义以及余弦定理求出PF1PF2,PF1PF2,再结合中线的向量公式以及数量积即可求出;方法三:利用椭圆的定义以及余弦定理求出PF1【详解】方法一:设F1PF22,0222PF2,即可根据中线定理求出.2F1PF2π2,所以SPF1F2btanb2tan,221cos2sin21tan23tan,由cosF1PF2cos2,解得:2cos2+sin21tan25由椭圆方程可知,a29,b26,c2a2b23,所以,SPF1F2111F1F2yp23yp6,解得:y2p3,222第9页/共25页即xp91故选:B.23993022,因此.OPxy3pp6222方法二:因为PF1PF22a6①,PF1PF22PF1PF2F1PF2F1F2,2226PF1PF212②,联立①②,51522解得:PF1PF2,PF1PF221,2即PF1PF22211而POPF1PF2,所以OPPOPF1PF2,2211即POPF1PF222故选:B.22131530.PF12PF1PF2PF22122522方法三:因为PF1PF22a6①,PF1PF22PF1PF2F1PF2F1F2,即PF1PF222222622PF1PF212②,联立①②,解得:PF1PF221,5由中线定理可知,2OP故选:B.2F1F22PF1PF222242,易知FF1223,解得:OP30.2【点睛】本题根据求解的目标可以选择利用椭圆中的二级结论焦点三角形的面积公式快速解出,也可以常规利用定义结合余弦定理,以及向量的数量积解决中线问题的方式解决,还可以直接用中线定理解决,难度不是很大.二、填空题13.若y(x1)axsinx【答案】2【解析】【分析】利用偶函数的性质得到f2π为偶函数,则a________.2ππf,从而求得a2,再检验即可得解.22π2x1axcosx为偶函数,定义域为R,2【详解】因为yfxx1axsinx2第10页/共25页2ππππ所以ff,即a2222πππsa2222π,2ππ则πa112π,故a2,22此时fxx12xcosxx21cosx,所以fxx1cosxx21cosxfx,又定义域为R,故fx为偶函数,所以a2.故答案为:2.22222x3y314.设x,y满足约束条件3x2y3,设z3x2y,则z的最大值为____________.xy1【答案】15【解析】【分析】由约束条件作出可行域,根据线性规划求最值即可.【详解】作出可行域,如图,3z由图可知,当目标函数yx过点A时,z有最大值,22由2x3y3x3可得,即A(3,3),3x2y3y3第11页/共25页所以zmax332315.故答案为:1515.在正方体ABCDA1B1的中点,则以EF为直径的球面与正方体每条1B1C1D1中,E,F分别为CD,A棱的交点总数为____________.【答案】12【解析】【分析】根据正方体的对称性,可知球心到各棱距离相等,故可得解.【详解】不妨设正方体棱长为2,EF中点为O,取AB,BB1中点G,M,侧面BB1C1C的中心为N,连接FG,EG,OM,ON,MN,如图,由题意可知,O为球心,在正方体中,EF即RFG2EG2222222,2,则球心O到BB1的距离为OMON2MN21212所以球O与棱BB1相切,球面与棱BB1只有1个交点,2,同理,根据正方体的对称性知,其余各棱和球面也只有1个交点,所以以EF为直径的球面与正方体每条棱的交点总数为12.故答案为:1216.在ABC中,AB2,BAC60,BC6,D为BC上一点,AD为BAC的平分线,则AD_________.【答案】2【解析】第12页/共25页【分析】方法一:利用余弦定理求出AC,再根据等面积法求出AD;方法二:利用余弦定理求出AC,再根据正弦定理求出B,C,即可根据三角形的特征求出.【详解】如图所示:记ABc,ACb,BCa,方法一:由余弦定理可得,22b222bcos606,因为b0,解得:b13,由SABCSABDSACD可得,1112bsin602ADsin30ADbsin30,2223b23132.解得:ADb3312故答案为:2.方法二:由余弦定理可得,22b222bcos606,因为b0,解得:b13,由正弦定理可得,因为136b262,2,,解得:sinBsinC42sin60sinBsinC62,所以C45,B180604575,又BAD30o,所以ADB75,即ADAB2.故答案为:2.【点睛】本题压轴相对比较简单,既可以利用三角形的面积公式解决角平分线问题,也可以用角平分定义结合正弦定理、余弦定理求解,知识技能考查常规.三、解答题17.已知数列an中,a21,设Sn为an前n项和,2Snnan.(1)求an的通项公式;第13页/共25页(2)求数列an1的前n项和Tn.n2【答案】(1)ann11(2)Tn22n2【解析】【分析】(1)根据annS1,n1即可求出;SS,n2n1n(2)根据错位相减法即可解出.【小问1详解】因为2Snnan,当n1时,2a1a1,即a10;当n3时,21a33a3,即a32,当n2时,2Sn1n1an1,所以2SnSn1nann1an12an,化简得:n2ann1an1,当n3时,anaan131,即ann1,n1n22*当n1,2,3时都满足上式,所以ann1nN【小问2详解】.3na1n1111因为nnn,所以Tn123n,22222211111Tn12(n1)n22222两式相减得,n1112223nn112,111111Tnn222222123nn11121n2n1,11n11,,即T22nnN*.n222nn18.在三棱柱ABC-A1B1C1中,AA12,A1C底面ABC,ACB90,A1到平面BCC1B1的距离为1.第14页/共25页(1)求证:ACAC1;(2)若直线AA1与BB1距离为2,求AB1与平面BCC1B1所成角的正弦值.【答案】(1)证明见解析(2)1313【解析】【分析】(1)根据线面垂直,面面垂直的判定与性质定理可得A1O平面BCC1B1,再由勾股定理求出O为中点,即可得证;(2)利用直角三角形求出AB1的长及点A到面的距离,根据线面角定义直接可得正弦值.【小问1详解】如图,∵AC底面ABC,BC面ABC,1ACBC,又BCAC,AC11,AC平面ACC1A1,AC1ACC,BC平面ACC1A1,又BC平面BCC1B1,平面ACC1A1平面BCC1B1,平面ACC1A1,过A1作A1OCC1交CC1于O,又平面ACC1A1∩平面BCC1B1CC1,AO1第15页/共25页AO平面BCC1B111,∵A1到平面BCC1B1的距离为1,AO1AC在Rt△A1CC1中,AC111,CC1AA12,设COx,则C1O2x,∵△AOC,△AOC111,△ACC11为直角三角形,且CC12,CO2A1O2A1C2,A1O2OC12C1A12,A1C2A1C12C1C2,1x21(2x)24,解得x1,ACACAC2,111ACA1C【小问2详解】∵ACAC11,BCAC1,BCAC,Rt△ACB≌Rt△ACB1BABA1,过B作BDAA1,交AA1于D,则D为AA1中点,由直线AA1与BB1距离为2,所以BD2∵A1D1,BD2,A1BAB5,在Rt△ABC,BCAB2AC23,延长AC,使ACCM,连接C1M,由CM∥AC11,CMAC11知四边形ACMC11为平行四边形,C1M∥AC,C1M平面ABC,又AM平面ABC,1C1MAM则在Rt△AC1M中,AM2AC,C1MA1C,AC1在Rt△AB1C1中,AC1(2AC)2A1C2,(2AC)2A1C2,B1C1BC3,第16页/共25页AB1(22)2(2)2(3)213,又A到平面BCC1B1距离也为1,所以AB1与平面BCC1B1所成角的正弦值为113.131319.为探究某药物对小鼠的生长抑制作用,将40只小鼠均分为两组,分别为对照组(不加药物)和实验组(加药物).(1)设其中两只小鼠中对照组小鼠数目为X,求X的分布列和数学期望;(2)测得40只小鼠体重如下(单位:g):(已按从小到大排好)对照组:17.318.426.126.3实验组:5.46.620.126.46.819.220.426.56.920.221.526.87.823.623.227.08.223.824.627.424.827.525.027.610.425.225.428.311.226.09.410.024.525.114.417.3(i)求40只小鼠体重的中位数m,并完成下面2×2列联表:m对照组实验组(ii)根据2×2列联表,能否有95%的把握认为药物对小鼠生长有抑制作用.参考数据:mk0Pk2k00.102.7060.053.8410.0106.635【答案】(1)分布列见解析,E(X)1(2)(i)m23.4;列联表见解析,(ii)能【解析】【分析】(1)利用超几何分布的知识即可求得分布列及数学期望;(2)(i)根所中位数的定义即可求得m23.4,从而求得列联表;(ii)依用独立性检验的卡方计算进行检验,即可得解.第17页/共25页【小问1详解】依题意,X的可能取值为0,1,2,210C0C1C219201920C2020C2020C20P(X1)P(X2)则P(X0),,,222C4078C4039C4078所以X的分布列为:XP978故E(X)0192019121.783978【小问2详解】(i)依题意,可知这40只小鼠体重的中位数是将两组数据合在一起,从小到大排后第20位与第21位数据的平均数,由于原数据已经排好,所以我们只需要观察对照组第一排数据与实验组第二排数据即可,可得第11位数据为14.4,后续依次为17.3,17.3,18.4,19.2,20.1,20.2,20.4,21.5,23.2,23.6,,故第20位为23.2,第21位数据为23.6,所以m23.223.623.4,2故列联表为:m对照组实验组合计61420m14620合计20204040(661414)2(ii)由(i)可得,K6.4003.841,20202020所以能有95%的把握认为药物对小鼠生长有抑制作用.20.设抛物线C:y22px(p0),直线x2 y10与C交于A,B两点,且|AB|4(1)求p;15.第18页/共25页(2)设C的焦点为F,M,N为C上两点,MFNF0,求MNF面积的最小值.【答案】(1)p2(2)1282【解析】【分析】(1)利用直线与抛物线的位置关系,联立直线和抛物线方程求出弦长即可得出p;(2)设直线MN:xmyn,Mx1,y1,Nx2,y2,利用MFNF0,找到m,n的关系,以及MNF的面积表达式,再结合函数的性质即可求出其最小值.【小问1详解】设AxA,yA,BxB,yB,由x2y102可得,y4py2p0,所以yAyB4p,yAyB2p,2y2px所以ABxAxByAyB225yAyB5yAyB24yAyB415,即2p2p60,因为p0,解得:【小问2详解】p2.因为F1,0,显然直线MN的斜率不可能为零,设直线MN:xmyn,Mx1,y1,Nx2,y2,y24x由可得,y24my4n0,所以,y1y24m,y1y24n,xmyn16m216n0m2n0,因为MFNF0,所以x11x21y1y20,即my1n1my2n1y1y20,亦即m1y1y2mn1y1y2n10,将y1y24m,y1y24n代入得,24m2n26n1,4mnn10,222所以n1,且n26n10,解得n322或n322.第19页/共25页设点F到直线MN的距离为d,所以dn11m2,MNx1x2y1y2221m2y1y21m216m216n21m24n26n116n21m2n1,n1112SMNd21m2n1n1,所以MNF的面积221m2而n322或n322,所以,当n322时,MNF的面积Smin22221282.【点睛】本题解题关键是根据向量的数量积为零找到m,n的关系,一是为了减元,二是通过相互的制约关系找到各自的范围,为得到的三角形面积公式提供定义域支持,从而求出面积的最小值.21.已知f(x)axsinxπ,x0,cos3x2(1)若a8,讨论f(x)的单调性;(2)若f(x)sin2x恒成立,求a的取值范围.【答案】(1)答案见解析.(2)(,3]【解析】【分析】(1)求导,然后令tcos2x,讨论导数的符号即可;(2)构造g(x)f(x)sin2x,计算g(x)的最大值,然后与0比较大小,得出a的分界点,再对a讨论即可.【小问1详解】cosxcos3x3sinxcos2xsinxf(x)acos6xcos2x3sin2x32cos2xaa4cosxcos4x令cos2xt,则t(0,1)32tat22t3则f(x)g(t)at2t2第20页/共25页当a8,f(x)g(t)8t22t3(2t1)(4t3)t2t2当t0,12,即xπ4,π2,f(x)0.当t12,1,即x0,π4,f(x)0.所以f(x)在0,πππ4上单调递增,在4,2上单调递减【小问2详解】设g(x)f(x)sin2xg(x)f(x)2cos2xg(t)22cos2x1at22t3t22(2t1)a24t23tt2(t)a24t23tt2(t)4264t32t62(t1)(2t22t+3)t2t3t3t30所以(t)(1)a3.1若a(,3],g(x)(t)a30即g(x)在0,2上单调递减,所以g(x)g(0)0.所以当a(,3],f(x)sin2x,符合题意.2若a(3,)2当t0,2t3111t23t33,所以(t).(1)a30.所以t0(0,1),使得t00,即x00,2,使得gx00.当tt0,1,(t)0,即当x0,x0,g(x)0,g(x)单调递增.所以当x0,x0,g(x)g(0)0,不合题意.第21页/共25页设综上,a的取值范围为(,3].【点睛】关键点点睛:本题采取了换元,注意复合函数的单调性tcosx在定义域内是减函数,若t0cosx0,当tt0,1,(t)0,对应当x0,x0,g(x)0.四、选做题直线l:22.已知P(2,1),(1)求的值;(2)以原点为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系,求l的极坐标方程.【答案】(1)x2tcos(t为参数),l与x轴,y轴正半轴交于A,B两点,|PA||PB|4.y1tsin3π4(2)cossin30【解析】【分析】(1)根据t的几何意义即可解出;(2)求出直线l的普通方程,再根据直角坐标和极坐标互化公式即可解出.【小问1详解】因为l与x轴,y轴正半轴交于A,B两点,所以令x0,t121,令y0,t2,cossinππ,2所以PAPBt2t1即2244,所以sin21,sincossin2ππ1kπ,解得kπ,kZ,2423ππ因为π,所以.24【小问2详解】由(1)可知,直线l的斜率为tan1,且过点2,1,所以直线l的普通方程为:y1x2,即xy30,由xcos,ysin可得直线l的极坐标方程为cossin30.23.已知f(x)2|xa|a, a0
.(1)解不等式f(x)x第22页/共25页(2)若yf(x)与坐标轴围成的面积为2,求a.【答案】(1)a,3a3(2)263【解析】【分析】(1)分xa和xa讨论即可;(2)写出分段函数,画出草图,表达面积解方程即可.【小问1详解】若xa,则f(x)2a2xax,即3xa,解得xaa,即xa,33若xa,则f(x)2x2aax,解得x3a,即ax3a,综上,不等式的解集为【小问2详解】a,3a.32xa,xaf(x).2x3a,xa画出f(x)的草图,则f(x)与坐标轴围成△ADO与ABCa3aABC的高为a,D(0,a),A,0,B,0,所以|AB|a22所以SOADSABC11326OAaABaa22,解得a2243第23页/共25页第24页/共25页第25页/共25页
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