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1、2023年高考数学模拟试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。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在中,是的中点,点在上且满足,则等于( )ABCD2复数的虚部为()A1B3C1D23数学中有许多形状优美、寓意美好的曲线,例如:四叶草曲线就是其中一种,其方程为.给出下列四个结论:曲线有四
2、条对称轴;曲线上的点到原点的最大距离为;曲线第一象限上任意一点作两坐标轴的垂线与两坐标轴围成的矩形面积最大值为;四叶草面积小于.其中,所有正确结论的序号是( )ABCD4已知直三棱柱中,则异面直线与所成的角的正弦值为( )ABCD5设,满足约束条件,则的最大值是( )ABCD6在直角中,若,则( )ABCD7定义在上的奇函数满足,若,则( )AB0C1D28函数的图象向右平移个单位得到函数的图象,并且函数在区间上单调递增,在区间上单调递减,则实数的值为( )ABC2D9已知函数,则方程的实数根的个数是( )ABCD10一个频率分布表(样本容量为)不小心被损坏了一部分,只记得样本中数据在上的频率
3、为,则估计样本在、内的数据个数共有( )ABCD11在边长为的菱形中,沿对角线折成二面角为的四面体(如图),则此四面体的外接球表面积为( )ABCD12已知定义在上的奇函数满足:(其中),且在区间上是减函数,令,则,的大小关系(用不等号连接)为( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13在矩形中,为的中点,将和分别沿,翻折,使点与重合于点.若,则三棱锥的外接球的表面积为_.14已知定义在的函数满足,且当时,则的解集为_.15有甲、乙、丙、丁四位歌手参加比赛,其中只有一位获奖,有人走访了四位歌手,甲说“是乙或丙获奖.”乙说:“甲、丙都未获奖.”丙说:“我获奖了”.丁说:“是
4、乙获奖.”四位歌手的话只有两句是对的,则获奖的歌手是_16在中,为定长,若的面积的最大值为,则边的长为_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。17(12分)已知函数,(1)讨论的单调性;(2)若在定义域内有且仅有一个零点,且此时恒成立,求实数m的取值范围.18(12分)已知满足 ,且,求的值及的面积.(从,这三个条件中选一个,补充到上面问题中,并完成解答.)19(12分)已知函数f(x)=ex-x2 -kx(其中e为自然对数的底,k为常数)有一个极大值点和一个极小值点(1)求实数k的取值范围;(2)证明:f(x)的极大值不小于120(12分)已知数列的各项均为正数,为其
5、前n项和,对于任意的满足关系式.(1)求数列的通项公式;(2)设数列的通项公式是,前n项和为,求证:对于任意的正数n,总有.21(12分)如图,在四棱锥中,平面平面ABCD,底面ABCD是边长为2的菱形,点E,F分别为棱DC,BC的中点,点G是棱SC靠近点C的四等分点.求证:(1)直线平面EFG;(2)直线平面SDB.22(10分)如图,在四边形中,.(1)求的长;(2)若的面积为6,求的值.参考答案一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。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、B【解析】由M是BC的中点,知AM是BC边上的中线,又由点P在AM上且满足可得:P是三角形
6、ABC的重心,根据重心的性质,即可求解【详解】解:M是BC的中点,知AM是BC边上的中线,又由点P在AM上且满足P是三角形ABC的重心 又AM1故选B【点睛】判断P点是否是三角形的重心有如下几种办法:定义:三条中线的交点性质:或取得最小值坐标法:P点坐标是三个顶点坐标的平均数2、B【解析】对复数进行化简计算,得到答案.【详解】所以的虚部为故选B项.【点睛】本题考查复数的计算,虚部的概念,属于简单题.3、C【解析】利用之间的代换判断出对称轴的条数;利用基本不等式求解出到原点的距离最大值;将面积转化为的关系式,然后根据基本不等式求解出最大值;根据满足的不等式判断出四叶草与对应圆的关系,从而判断出面
7、积是否小于.【详解】:当变为时, 不变,所以四叶草图象关于轴对称;当变为时,不变,所以四叶草图象关于轴对称;当变为时,不变,所以四叶草图象关于轴对称;当变为时,不变,所以四叶草图象关于轴对称;综上可知:有四条对称轴,故正确;:因为,所以,所以,所以,取等号时,所以最大距离为,故错误;:设任意一点,所以围成的矩形面积为,因为,所以,所以,取等号时,所以围成矩形面积的最大值为,故正确;:由可知,所以四叶草包含在圆的内部,因为圆的面积为:,所以四叶草的面积小于,故正确.故选:C.【点睛】本题考查曲线与方程的综合运用,其中涉及到曲线的对称性分析以及基本不等式的运用,难度较难.分析方程所表示曲线的对称性
8、,可通过替换方程中去分析证明.4、C【解析】设M,N,P分别为和的中点,得出的夹角为MN和NP夹角或其补角,根据中位线定理,结合余弦定理求出和的余弦值再求其正弦值即可.【详解】根据题意画出图形:设M,N,P分别为和的中点,则的夹角为MN和NP夹角或其补角可知,.作BC中点Q,则为直角三角形;中,由余弦定理得,在中,在中,由余弦定理得所以故选:C【点睛】此题考查异面直线夹角,关键点通过平移将异面直线夹角转化为同一平面内的夹角,属于较易题目.5、D【解析】作出不等式对应的平面区域,由目标函数的几何意义,通过平移即可求z的最大值【详解】作出不等式组的可行域,如图阴影部分,作直线:在可行域内平移当过点
9、时,取得最大值.由得:,故选:D【点睛】本题主要考查线性规划的应用,利用数形结合是解决线性规划题目的常用方法,属于基础题.6、C【解析】在直角三角形ABC中,求得 ,再由向量的加减运算,运用平面向量基本定理,结合向量数量积的定义和性质:向量的平方即为模的平方,化简计算即可得到所求值【详解】在直角中,若,则 故选C.【点睛】本题考查向量的加减运算和数量积的定义和性质,主要是向量的平方即为模的平方,考查运算能力,属于中档题7、C【解析】首先判断出是周期为的周期函数,由此求得所求表达式的值.【详解】由已知为奇函数,得,而,所以,所以,即的周期为.由于,所以,.所以,又,所以.故选:C【点睛】本小题主
10、要考查函数的奇偶性和周期性,属于基础题.8、C【解析】由函数的图象向右平移个单位得到,函数在区间上单调递增,在区间上单调递减,可得时,取得最大值,即,当时,解得,故选C.点睛:本题主要考查了三角函数图象的平移变换和性质的灵活运用,属于基础题;据平移变换“左加右减,上加下减”的规律求解出,根据函数在区间上单调递增,在区间上单调递减可得时,取得最大值,求解可得实数的值.9、D【解析】画出函数 ,将方程看作交点个数,运用图象判断根的个数【详解】画出函数令有两解 ,则分别有3个,2个解,故方程的实数根的个数是3+2=5个故选:D【点睛】本题综合考查了函数的图象的运用,分类思想的运用,数学结合的思想判断
11、方程的根,难度较大,属于中档题10、B【解析】计算出样本在的数据个数,再减去样本在的数据个数即可得出结果.【详解】由题意可知,样本在的数据个数为,样本在的数据个数为,因此,样本在、内的数据个数为.故选:B.【点睛】本题考查利用频数分布表计算频数,要理解频数、样本容量与频率三者之间的关系,考查计算能力,属于基础题.11、A【解析】画图取的中点M,法一:四边形的外接圆直径为OM,即可求半径从而求外接球表面积;法二:根据,即可求半径从而求外接球表面积;法三:作出的外接圆直径,求出和,即可求半径从而求外接球表面积;【详解】如图,取的中点M,和的外接圆半径为,和的外心,到弦的距离(弦心距)为.法一:四边
12、形的外接圆直径,;法二:,;法三:作出的外接圆直径,则,.故选:A【点睛】此题考查三棱锥的外接球表面积,关键点是通过几何关系求得球心位置和球半径,方法较多,属于较易题目.12、A【解析】因为,所以,即周期为,因为为奇函数,所以可作一个周期-2e,2e示意图,如图在(,)单调递增,因为,因此,选点睛:函数对称性代数表示(1)函数为奇函数 ,函数为偶函数(定义域关于原点对称);(2)函数关于点对称,函数关于直线对称,(3)函数周期为T,则二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、.【解析】计算外接圆的半径,并假设外接球的半径为R,可得球心在过外接圆圆心且垂直圆面的垂线上,然后根据面,即
13、可得解.【详解】由题意可知,所以可得面,设外接圆的半径为,由正弦定理可得,即,设三棱锥外接球的半径,因为外接球的球心为过底面圆心垂直于底面的直线与中截面的交点,则,所以外接球的表面积为.故答案为:.【点睛】本题考查三棱锥的外接球的应用,属于中档题.14、【解析】由已知得出函数是偶函数,再得出函数的单调性,得出所解不等式的等价的不等式,可得解集.【详解】因为定义在的函数满足,所以函数是偶函数,又当时,得时,所以函数在上单调递减,所以函数在上单调递减,函数在上单调递增,所以不等式等价于,即或,解得或,所以不等式的解集为:.故答案为:.【点睛】本题考查抽象函数的不等式的求解,关键得出函数的奇偶性,单
14、调性,属于中档题.15、丙【解析】若甲获奖,则甲、乙、丙、丁说的都是错的,同理可推知乙、丙、丁获奖的情况,可知获奖的歌手是丙考点:反证法在推理中的应用.16、【解析】设,以为原点,为轴建系,则,设,利用求向量模的公式,可得,根据三角形面积公式进一步求出的值即为所求.【详解】解:设,以为原点,为轴建系,则,设,则,即,由,可得.则.故答案为:.【点睛】本题考查向量模的计算,建系是关键,属于难题.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。17、(1)时,在上单调递增,时,在上递减,在上递增(2)【解析】(1)求出导函数,分类讨论,由确定增区间,由确定减区间;(2)由,利用(1)
15、首先得或,求出的最小值即可得结论【详解】(1)函数定义域是,当时,单调递增;时,令得,时,递减,时,递增,综上所述,时,在上单调递增,时,在上递减,在上递增(2)易知,由函数单调性,若有唯一零点,则或当时,从而只需时,恒成立,即,令,在上递减,在上递增,从而时,令,由,知在递减,在上递增,综上所述,的取值范围是【点睛】本题考查用导数研究函数的单调性,考查函数零点个数与不等式恒成立问题,解题关键在于转化,不等式恒成立问题通常转化为求函数的最值这又可通过导数求解18、见解析【解析】选择时:,,计算,根据正弦定理得到,计算面积得到答案;选择时,故,为钝角,故无解;选择时,根据正弦定理解得,根据正弦定
16、理得到,计算面积得到答案.【详解】选择时:,,故.根据正弦定理:,故,故.选择时,故,为钝角,故无解.选择时,根据正弦定理:,故,解得,.根据正弦定理:,故,故.【点睛】本题考查了三角恒等变换,正弦定理,面积公式,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.19、(1);(2)见解析【解析】(1)求出,记,问题转化为方程有两个不同解,求导,研究极值即可得结果 ;(2)由(1)知,在区间上存在极大值点,且,则可求出极大值,记,求导,求单调性,求出极值即可.【详解】(1),由, 记,由,且时,单调递减,时,单调递增, 由题意,方程有两个不同解,所以;(2)解法一:由(1)知,在区间上存在极大值点,且,所
17、以的极大值为, 记,则,因为,所以,所以时,单调递减,时,单调递增, 所以,即函数的极大值不小于1. 解法二:由(1)知,在区间上存在极大值点,且,所以的极大值为, 因为,所以.即函数的极大值不小于1.【点睛】本题考查导数研究函数的单调性,极值,考查学生综合分析能力与转化能力,是一道中档题.20、(1)(2)证明见解析【解析】(1)根据公式得到,计算得到答案.(2),根据裂项求和法计算得到,得到证明.【详解】(1)由已知得时,故.故数列为等比数列,且公比.又当时,.(2).【点睛】本题考查了数列通项公式和证明数列不等式,意在考查学生对于数列公式方法的综合应用.21、(1)见解析(2)见解析【解
18、析】(1) 连接AC、BD交于点O,交EF于点H,连接GH,再证明即可.(2)证明与即可.【详解】(1)连接AC、BD交于点O,交EF于点H,连接GH,所以O为AC的中点,H为OC的中点,由E、F为DC、BC的中点,再由题意可得,所以在三角形CAS中,平面EFG,平面EFG,所以直线平面EFG. (2)在中,由余弦定理得,即,解得,由勾股定理逆定理可知,因为侧面底面ABCD,由面面垂直的性质定理可知平面ABCD,所以,因为底面ABCD是菱形,所以,因为,所以平面SDB.【点睛】本题考查线面平行与垂直的证明.需要根据题意利用等比例以及余弦定理勾股定理等证明.属于中档题.22、 (1) (2) 【解析】(1)利用余弦定理可得的长;(2)利用面积得出,结合正弦定理可得.【详解】解:(1)由题可知.在中,所以.(2),则.又,所以.【点睛】本题主要考查利用正弦定理和余弦定理解三角形,已知角较多时一般选用正弦定理,已知边较多时一般选用余弦定理.