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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将函数图象上所有点向左平移个单位长度后得到函数的图象,如果在区间上单调递减,那么实数的最大值为( )ABCD2已知与之间的一组数据:12343.24.87.5若关于的线性回归方程为,则的值为
2、( )A1.5B2.5C3.5D4.53如图所示,网格纸上小正方形的边长为,粗线画出的是某多面体的三视图,则该几何体的各个面中最大面的面积为( )ABCD4棱长为2的正方体内有一个内切球,过正方体中两条异面直线,的中点作直线,则该直线被球面截在球内的线段的长为( )ABCD15已知集合,集合,若,则( )ABCD6已知函数在区间有三个零点,且,若,则的最小正周期为( )ABCD7设,分别为双曲线(a0,b0)的左、右焦点,过点作圆 的切线与双曲线的左支交于点P,若,则双曲线的离心率为( )ABCD8一物体作变速直线运动,其曲线如图所示,则该物体在间的运动路程为( )mA1BCD29若,则下列关
3、系式正确的个数是( ) A1B2C3D410函数(, , )的部分图象如图所示,则的值分别为( )A2,0B2, C2, D2, 11已知抛物线经过点,焦点为,则直线的斜率为( )ABCD12已知双曲线的一条渐近线经过圆的圆心,则双曲线的离心率为( )ABCD2二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13经过椭圆中心的直线与椭圆相交于、两点(点在第一象限),过点作轴的垂线,垂足为点.设直线与椭圆的另一个交点为.则的值是_14如图,在平面四边形中,则_15已知函数,若在定义域内恒有,则实数的取值范围是_16在中,内角所对的边分别是,若,则_.三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明
4、过程或演算步骤。17(12分)已知椭圆的右焦点为,过作轴的垂线交椭圆于点(点在轴上方),斜率为的直线交椭圆于两点,过点作直线交椭圆于点,且,直线交轴于点.(1)设椭圆的离心率为,当点为椭圆的右顶点时,的坐标为,求的值.(2)若椭圆的方程为,且,是否存在使得成立?如果存在,求出的值;如果不存在,请说明理由.18(12分)如图,在平面直角坐标系中,已知圆C:,椭圆E:()的右顶点A在圆C上,右准线与圆C相切.(1)求椭圆E的方程;(2)设过点A的直线l与圆C相交于另一点M,与椭圆E相交于另一点N.当时,求直线l的方程.19(12分)如图所示,已知正方形ABCD和矩形ACEF所在的平面互相垂直,AB
5、,AF1,M是线段EF的中点求证:(1)AM平面BDE;(2)AM平面BDF.20(12分)已知函数(1)若在处取得极值,求的值;(2)求在区间上的最小值;(3)在(1)的条件下,若,求证:当时,恒有成立21(12分)已知在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数.).以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,直线的极坐标方程为,曲线与直线其中的一个交点为,且点极径.极角(1)求曲线的极坐标方程与点的极坐标;(2)已知直线的直角坐标方程为,直线与曲线相交于点(异于原点),求的面积.22(10分)已知数列为公差为d的等差数列,且,依次成等比数列,.(1)求数列的前n项和;(2)若,求数列的
6、前n项和为.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】根据条件先求出的解析式,结合三角函数的单调性进行求解即可.【详解】将函数图象上所有点向左平移个单位长度后得到函数的图象,则,设,则当时,即,要使在区间上单调递减,则得,得,即实数的最大值为,故选:B.【点睛】本小题主要考查三角函数图象变换,考查根据三角函数的单调性求参数,属于中档题.2、D【解析】利用表格中的数据,可求解得到代入回归方程,可得,再结合表格数据,即得解.【详解】利用表格中数据,可得又,解得故选:D【点睛】本题考查了线性回归方程过样本中心点的性质,
7、考查了学生概念理解,数据处理,数学运算的能力,属于基础题.3、B【解析】根据三视图可以得到原几何体为三棱锥,且是有三条棱互相垂直的三棱锥,根据几何体的各面面积可得最大面的面积【详解】解:分析题意可知,如下图所示,该几何体为一个正方体中的三棱锥,最大面的表面边长为的等边三角形,故其面积为,故选B【点睛】本题考查了几何体的三视图问题,解题的关键是要能由三视图解析出原几何体,从而解决问题4、C【解析】连结并延长PO,交对棱C1D1于R,则R为对棱的中点,取MN的中点H,则OHMN,推导出OHRQ,且OHRQ,由此能求出该直线被球面截在球内的线段的长【详解】如图,MN为该直线被球面截在球内的线段连结并
8、延长PO,交对棱C1D1于R,则R为对棱的中点,取MN的中点H,则OHMN,OHRQ,且OHRQ,MH,MN故选:C【点睛】本题主要考查该直线被球面截在球内的线段的长的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,是中档题5、A【解析】根据或,验证交集后求得的值.【详解】因为,所以或.当时,不符合题意,当时,.故选A.【点睛】本小题主要考查集合的交集概念及运算,属于基础题.6、C【解析】根据题意,知当时,由对称轴的性质可知和,即可求出,即可求出的最小正周期.【详解】解:由于在区间有三个零点,当时,由对称轴可知,满足,即.同理,满足,即,所以最小正周期为:.故选:C.
9、【点睛】本题考查正弦型函数的最小正周期,涉及函数的对称性的应用,考查计算能力.7、C【解析】设过点作圆 的切线的切点为,根据切线的性质可得,且,再由和双曲线的定义可得,得出为中点,则有,得到,即可求解.【详解】设过点作圆 的切线的切点为,所以是中点,.故选:C.【点睛】本题考查双曲线的性质、双曲线定义、圆的切线性质,意在考查直观想象、逻辑推理和数学计算能力,属于中档题.8、C【解析】由图像用分段函数表示,该物体在间的运动路程可用定积分表示,计算即得解【详解】由题中图像可得,由变速直线运动的路程公式,可得所以物体在间的运动路程是故选:C【点睛】本题考查了定积分的实际应用,考查了学生转化划归,数形
10、结合,数学运算的能力,属于中档题.9、D【解析】a,b可看成是与和交点的横坐标,画出图象,数形结合处理.【详解】令,作出图象如图,由,的图象可知,正确;,有,正确;,有,正确;,有,正确.故选:D.【点睛】本题考查利用函数图象比较大小,考查学生数形结合的思想,是一道中档题.10、D【解析】由题意结合函数的图象,求出周期,根据周期公式求出,求出,根据函数的图象过点,求出,即可求得答案【详解】由函数图象可知:,函数的图象过点,则故选【点睛】本题主要考查的是的图像的运用,在解答此类题目时一定要挖掘图像中的条件,计算三角函数的周期、最值,代入已知点坐标求出结果11、A【解析】先求出,再求焦点坐标,最后
11、求的斜率【详解】解:抛物线经过点,故选:A【点睛】考查抛物线的基础知识及斜率的运算公式,基础题.12、B【解析】求出圆心,代入渐近线方程,找到的关系,即可求解.【详解】解:,一条渐近线,故选:B【点睛】利用的关系求双曲线的离心率,是基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】作出图形,设点,则、,设点,利用点差法得出,利用斜率公式得出,进而可得出,可得出,由此可求得的值.【详解】设点,则、,设点,则,两式相减得,即,即,由斜率公式得,故,因此,.故答案为:.【点睛】本题考查椭圆中角的余弦值的求解,涉及了点差法与斜率公式的应用,考查计算能力,属于中等题.14、【解析】由
12、题意得,然后根据数量积的运算律求解即可【详解】由题意得,【点睛】突破本题的关键是抓住题中所给图形的特点,利用平面向量基本定理和向量的加减运算,将所给向量统一用表示,然后再根据数量积的运算律求解,这样解题方便快捷15、【解析】根据指数函数与对数函数图象可将原题转化为恒成立问题,凑而可知的图象在过原点且与两函数相切的两条切线之间;利用过一点的曲线切线的求法可求得两切线斜率,结合分母不为零的条件可最终确定的取值范围.【详解】由指数函数与对数函数图象可知:,恒成立可转化为恒成立,即恒成立,即是夹在函数与的图象之间,的图象在过原点且与两函数相切的两条切线之间.设过原点且与相切的直线与函数相切于点,则切线
13、斜率,解得:;设过原点且与相切的直线与函数相切于点,则切线斜率,解得:;当时,又,满足题意;综上所述:实数的取值范围为.【点睛】本题考查恒成立问题的求解,重点考查了导数几何意义应用中的过一点的曲线切线的求解方法;关键是能够结合指数函数和对数函数图象将问题转化为切线斜率的求解问题;易错点是忽略分母不为零的限制,忽略对于临界值能否取得的讨论.16、【解析】先求得的值,由此求得的值,再利用正弦定理求得的值.【详解】由于,所以,所以.由正弦定理得.故答案为:【点睛】本小题主要考查正弦定理解三角形,考查同角三角函数的基本关系式,考查两角和的正弦公式,考查三角形的内角和定理,属于中档题.三、解答题:共70
14、分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17、(1);(2)不存在,理由见解析【解析】(1)写出,根据,斜率乘积为-1,建立等量关系求解离心率;(2)写出直线AB的方程,根据韦达定理求出点B的坐标,计算出弦长,根据垂直关系同理可得,利用等式即可得解.【详解】(1)由题可得,过点作直线交椭圆于点,且,直线交轴于点.点为椭圆的右顶点时,的坐标为,即,化简得:,即,解得或(舍去),所以;(2)椭圆的方程为,由(1)可得,联立得:,设B的横坐标,根据韦达定理,即,所以,同理可得若存在使得成立,则,化简得:,此方程无解,所以不存在使得成立.【点睛】此题考查求椭圆离心率,根据直线与椭圆的位置关系解决弦
15、长问题,关键在于熟练掌握解析几何常用方法,尤其是韦达定理在解决解析几何问题中的应用.18、(1)(2)或.【解析】(1)圆的方程已知,根据条件列出方程组,解方程即得;(2)设,显然直线l的斜率存在,方法一:设直线l的方程为:,将直线方程和椭圆方程联立,消去,可得,同理直线方程和圆方程联立,可得,再由可解得,即得;方法二:设直线l的方程为:,与椭圆方程联立,可得,将其与圆方程联立,可得,由可解得,即得.【详解】(1)记椭圆E的焦距为().右顶点在圆C上,右准线与圆C:相切.解得,椭圆方程为:.(2)法1:设,显然直线l的斜率存在,设直线l的方程为:.直线方程和椭圆方程联立,由方程组消去y得,整理
16、得.由,解得.直线方程和圆方程联立,由方程组消去y得,由,解得.又,则有.即,解得,故直线l的方程为或.分法2:设,当直线l与x轴重合时,不符题意.设直线l的方程为:.由方程组消去x得,解得.由方程组消去x得,解得.又,则有.即,解得,故直线l的方程为或.【点睛】本题考查求椭圆的标准方程,以及直线和椭圆的位置关系,考查学生的分析和运算能力.19、(1)见解析(2)见解析【解析】(1)建立如图所示的空间直角坐标系,设ACBDN,连结NE.则N,E(0,0,1),A(,0),M.,.且NE与AM不共线NEAM.NE平面BDE,AM平面BDE,AM平面BDE.(2)由(1)知,D(,0,0),F(,
17、1),(0,1),0,AMDF.同理AMBF.又DFBFF,AM平面BDF.20、(1)2;(2);(3)证明见解析【解析】(1)先求出函数的定义域和导数,由已知函数在处取得极值,得到,即可求解的值;(2)由(1)得,定义域为,分,和三种情况讨论,分别求得函数的最小值,即可得到结论;(3)由,得到,把,只需证,构造新函数,利用导数求得函数的单调性与最值,即可求解.【详解】(1)由,定义域为,则,因为函数在处取得极值,所以,即,解得,经检验,满足题意,所以.(2)由(1)得,定义域为,当时,有,在区间上单调递增,最小值为,当时,由得,且,当时,单调递减;当时,单调递增;所以在区间上单调递增,最小
18、值为,当时,则,当时,单调递减;当时,单调递增;所以在处取得最小值,综上可得:当时,在区间上的最小值为1,当时,在区间上的最小值为.(3)由得,当时,则,欲证,只需证,即证,即,设,则,当时,在区间上单调递增,当时,即,故, 即当时,恒有成立.【点睛】本题主要考查导数在函数中的综合应用,以及不等式的证明,着重考查了转化与化归思想、分类讨论、及逻辑推理能力与计算能力,对于此类问题,通常要构造新函数,利用导数研究函数的单调性,求出最值,进而得出相应的含参不等式,从而求出参数的取值范围;也可分离变量,构造新函数,直接把问题转化为函数的最值问题21、(1)极坐标方程为,点的极坐标为(2)【解析】(1)
19、利用极坐标方程、普通方程、参数方程间的互化公式即可;(2)只需算出A、B两点的极坐标,利用计算即可.【详解】(1)曲线C:(为参数,),将代入,解得,即曲线的极坐标方程为,点的极坐标为.(2)由(1),得点的极坐标为,由直线过原点且倾斜角为,知点的极坐标为,.【点睛】本题考查极坐标方程、普通方程、参数方程间的互化以及利用极径求三角形面积,考查学生的运算能力,是一道基础题.22、(1)(2)【解析】(1)利用等差数列的通项公式以及等比中项求出公差,从而求出,再利用等比数列的前项和公式即可求解. (2)由(1)求出,再利用裂项求和法即可求解.【详解】(1),且,依次成等比数列,即:,;(2),.【点睛】本题考查了等差数列、等比数列的通项公式、等比数列的前项和公式、裂项求和法,需熟记公式,属于基础题.