《2022-2023学年山东省济宁市任城区高考仿真卷数学试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年山东省济宁市任城区高考仿真卷数学试题含解析.doc(19页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
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已知函数是定义在上的偶函数,当时,则,,的大小关系为( )ABCD2给甲、乙、丙、丁四人安排泥工、木工、油漆三项工作,每项工作至少一人,每人做且仅做一项工作,甲不能安排木工工作,则不同的安排
2、方法共有()A12种B18种C24种D64种3已知实数x,y满足,则的最小值等于( )ABCD4已知函数,将函数的图象向左平移个单位长度,得到函数的图象,若函数的图象的一条对称轴是,则的最小值为ABCD5在中,角、所对的边分别为、,若,则( )ABCD6观察下列各式:,根据以上规律,则( )ABCD7圆心为且和轴相切的圆的方程是( )ABCD8若x(0,1),alnx,b,celnx,则a,b,c的大小关系为()AbcaBcbaCabcDbac9对于函数,定义满足的实数为的不动点,设,其中且,若有且仅有一个不动点,则的取值范围是( )A或BC或D10为得到函数的图像,只需将函数的图像( )A向
3、右平移个长度单位B向右平移个长度单位C向左平移个长度单位D向左平移个长度单位11函数的图象与轴交点的横坐标构成一个公差为的等差数列,要得到函数的图象,只需将的图象( )A向左平移个单位B向右平移个单位C向左平移个单位D向右平移个单位12已知函数是定义在上的奇函数,函数满足,且时,则( )A2BC1D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13函数的值域为_14已知为椭圆内一定点,经过引一条弦,使此弦被点平分,则此弦所在的直线方程为_15如图,机器人亮亮沿着单位网格,从地移动到地,每次只移动一个单位长度,则亮亮从移动到最近的走法共有_种16已知函数,若恒成立,则的取值范围是_.三、解答题
4、:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17(12分)设函数.(1)时,求的单调区间;(2)当时,设的最小值为,若恒成立,求实数t的取值范围.18(12分)已知点、分别在轴、轴上运动,(1)求点的轨迹的方程;(2)过点且斜率存在的直线与曲线交于、两点,求的取值范围19(12分)已知函数,其中,.(1)函数的图象能否与x轴相切?若能,求出实数a;若不能,请说明理由.(2)若在处取得极大值,求实数a的取值范围.20(12分)在平面直角坐标系中,已知直线的参数方程为(为参数)和曲线(为参数),以坐标原点为极点,轴的非负半轴为极轴建立极坐标系(1)求直线和曲线的极坐标方程;(2)在极坐标系
5、中,已知点是射线与直线的公共点,点是与曲线的公共点,求的最大值21(12分)已知函数(其中是自然对数的底数)(1)若在R上单调递增,求正数a的取值范围;(2)若f(x)在处导数相等,证明:;(3)当时,证明:对于任意,若,则直线与曲线有唯一公共点(注:当时,直线与曲线的交点在y轴两侧).22(10分)如图,在四棱锥PABCD中,PA平面ABCD,ABCBAD90,ADAP4,ABBC2,M为PC的中点(1)求异面直线AP,BM所成角的余弦值;(2)点N在线段AD上,且AN,若直线MN与平面PBC所成角的正弦值为,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
6、选项中,只有一项是符合题目要求的。1、C【解析】根据函数的奇偶性得,再比较的大小,根据函数的单调性可得选项.【详解】依题意得,当时,因为,所以在上单调递增,又在上单调递增,所以在上单调递增,即,故选:C.【点睛】本题考查函数的奇偶性的应用、幂、指、对的大小比较,以及根据函数的单调性比较大小,属于中档题.2、C【解析】根据题意,分2步进行分析:,将4人分成3组,甲不能安排木工工作,甲所在的一组只能安排给泥工或油漆,将剩下的2组全排列,安排其他的2项工作,由分步计数原理计算可得答案【详解】解:根据题意,分2步进行分析:,将4人分成3组,有种分法;,甲不能安排木工工作,甲所在的一组只能安排给泥工或油
7、漆,有2种情况,将剩下的2组全排列,安排其他的2项工作,有种情况,此时有种情况,则有种不同的安排方法;故选:C【点睛】本题考查排列、组合的应用,涉及分步计数原理的应用,属于基础题3、D【解析】设,去绝对值,根据余弦函数的性质即可求出【详解】因为实数,满足,设,恒成立,故则的最小值等于.故选:【点睛】本题考查了椭圆的参数方程、三角函数的图象和性质,考查了运算能力和转化能力,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平4、C【解析】将函数的图象向左平移个单位长度,得到函数的图象,因为函数的图象的一条对称轴是,所以,即,所以,又,所以的最小值为故选C5、D【解析】利用余弦定理角化边整理可得结果.【详解】由余
8、弦定理得:,整理可得:,.故选:.【点睛】本题考查余弦定理边角互化的应用,属于基础题.6、B【解析】每个式子的值依次构成一个数列,然后归纳出数列的递推关系后再计算【详解】以及数列的应用根据题设条件,设数字,构成一个数列,可得数列满足,则,故选:B【点睛】本题主要考查归纳推理,解题关键是通过数列的项归纳出递推关系,从而可确定数列的一些项7、A【解析】求出所求圆的半径,可得出所求圆的标准方程.【详解】圆心为且和轴相切的圆的半径为,因此,所求圆的方程为.故选:A.【点睛】本题考查圆的方程的求解,一般求出圆的圆心和半径,考查计算能力,属于基础题.8、A【解析】利用指数函数、对数函数的单调性直接求解【详
9、解】x(0,1),alnx0,b()lnx()01,0celnxe01,a,b,c的大小关系为bca故选:A【点睛】本题考查三个数的大小的判断,考查指数函数、对数函数的单调性等基础知识,考查运算求解能力,是基础题9、C【解析】根据不动点的定义,利用换底公式分离参数可得;构造函数,并讨论的单调性与最值,画出函数图象,即可确定的取值范围.【详解】由得,.令,则,令,解得,所以当时,则在内单调递增;当时,则在内单调递减;所以在处取得极大值,即最大值为,则的图象如下图所示:由有且仅有一个不动点,可得得或,解得或.故选:C【点睛】本题考查了函数新定义的应用,由导数确定函数的单调性与最值,分离参数法与构造
10、函数方法的应用,属于中档题.10、D【解析】,所以要的函数的图象,只需将函数的图象向左平移个长度单位得到,故选D11、A【解析】依题意有的周期为.而,故应左移.12、D【解析】说明函数是周期函数,由周期性把自变量的值变小,再结合奇偶性计算函数值【详解】由知函数的周期为4,又是奇函数,又,故选:D【点睛】本题考查函数的奇偶性与周期性,掌握周期性与奇偶性的概念是解题基础二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】利用换元法,得到,利用导数求得函数的单调性和最值,即可得到函数的值域,得到答案【详解】由题意,可得,令,即,则,当时,当时,即在为增函数,在为减函数,又,故函数的值域为:
11、【点睛】本题主要考查了三角函数的最值,以及利用导数研究函数的单调性与最值,其中解答中合理利用换元法得到函数,再利用导数求解函数的单调性与最值是解答的关键,着重考查了推理与预算能力,属于基础题14、【解析】设弦所在的直线与椭圆相交于、两点,利用点差法可求得直线的斜率,进而可求得直线的点斜式方程,化为一般式即可.【详解】设弦所在的直线与椭圆相交于、两点,由于点为弦的中点,则,得,由题意得,两式相减得,所以,直线的斜率为,所以,弦所在的直线方程为,即.故答案为:.【点睛】本题考查利用弦的中点求弦所在直线的方程,一般利用点差法,也可以利用韦达定理设而不求法来解答,考查计算能力,属于中等题.15、【解析
12、】分三步来考查,先从到,再从到,最后从到,分别计算出三个步骤中对应的走法种数,然后利用分步乘法计数原理可得出结果.【详解】分三步来考查:从到,则亮亮要移动两步,一步是向右移动一个单位,一步是向上移动一个单位,此时有种走法;从到,则亮亮要移动六步,其中三步是向右移动一个单位,三步是向上移动一个单位,此时有种走法;从到,由可知有种走法.由分步乘法计数原理可知,共有种不同的走法.故答案为:.【点睛】本题考查格点问题的处理,考查分步乘法计数原理和组合计数原理的应用,属于中等题.16、【解析】求导得到,讨论和两种情况,计算时,函数在上单调递减,故,不符合,排除,得到答案。【详解】因为,所以,因为,所以.
13、当,即时,则在上单调递增,从而,故符合题意;当,即时,因为在上单调递增,且,所以存在唯一的,使得.令,得,则在上单调递减,从而,故不符合题意.综上,的取值范围是.故答案为:.【点睛】本题考查了不等式恒成立问题,转化为函数的最值问题是解题的关键.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)的增区间为,减区间为;(2).【解析】(1)求出函数的导数,由于参数的范围对导数的符号有影响,对参数分类,再研究函数的单调区间;(2)由(1)的结论,求出的表达式,由于恒成立,故求出的最大值,即得实数的取值范围的左端点【详解】解:(1)解:, 当时,解得的增区间为,解得的减区间为.
14、 (2)解:若,由得,由得,所以函数的减区间为,增区间为;, 因为,所以,令,则恒成立,由于,当时,故函数在上是减函数,所以成立; 当时,若则,故函数在上是增函数,即对时,与题意不符;综上,为所求【点睛】本题考查导数在最大值与最小值问题中的应用,求解本题关键是根据导数研究出函数的单调性,由最值的定义得出函数的最值,本题中第一小题是求出函数的单调区间,第二小题是一个求函数的最值的问题,此类题运算量较大,转化灵活,解题时极易因为变形与运算出错,故做题时要认真仔细18、(1)(2)【解析】(1)设坐标后根据向量的坐标运算即可得到轨迹方程.(2)联立直线和椭圆方程,用坐标表示出,得到,所以,代入韦达定
15、理即可求解.【详解】(1)设,则,设,由得又由于,化简得的轨迹的方程为(2)设直线的方程为,与的方程联立,消去得,设,则,由已知,则,故直线,令,则,由于,所以,的取值范围为【点睛】此题考查轨迹问题,椭圆和直线相交,注意坐标表示向量进行转化的处理技巧,属于较难题目.19、 (1) 答案见解析(2) 【解析】(1)假设函数的图象与x轴相切于,根据相切可得方程组,看方程是否有解即可;(2)求出的导数,设(),根据函数的单调性及在处取得极大值求出a的范围即可.【详解】(1)函数的图象不能与x轴相切,理由若下:.假设函数的图象与x轴相切于则即显然,代入中得,无实数解.故函数的图象不能与x轴相切.(2)
16、(),设(), 恒大于零.在上单调递增.又,存在唯一,使,且时,时,当时,恒成立,在单调递增,无极值,不合题意.当时,可得当时,当时,.所以在内单调递减,在内单调递增,所以在处取得极小值,不合题意.当时,可得当时,当时,.所以在内单调递增,在内单调递减,所以在处取得极大值,符合题意.此时由得即,综上可知,实数a的取值范围为.【点睛】本题考查了函数的单调性,最值问题,考查导数的应用以及分类讨论思想,转化思想,属于难题20、(1),;(2)【解析】(1)先将直线l和圆C的参数方程化成普通方程,再分别求出极坐标方程;(2)写出点M和点N的极坐标,根据极径的定义分别表示出和,利用三角函数的性质求出的最
17、大值.【详解】解:(1),即极坐标方程为,极坐标方程(2)由题可知, ,当时,.【点睛】本题考查了参数方程、普通方程和极坐标方程的互化问题,极径的定义,以及三角函数的恒等变换,属于中档题.21、(1);(2)见解析;(3)见解析【解析】(1)需满足恒成立,只需即可;(2)根据的单调性,构造新函数,并令,根据的单调性即可得证;(3)将问题转化为证明有唯一实数解,对求导,判断其单调性,结合题目条件与不等式的放缩,即可得证【详解】;令,则恒成立;,;的取值范围是;(2)证明:由(1)知,在上单调递减,在上单调递增;令,;则;令,则;(3)证明:,要证明有唯一实数解;当时,;当时,;即对于任意实数,一
18、定有解;当时,有两个极值点;函数在,上单调递增,在上单调递减;又;只需,在时恒成立;只需;令,其中一个正解是;,;单调递增,(1);综上得证【点睛】本题考查了利用导数研究函数的单调性,考查了利用导数证明不等式,考查了转化思想、不等式的放缩,属难题22、(1).(2)1【解析】(1)先根据题意建立空间直角坐标系,求得向量和向量的坐标,再利用线线角的向量方法求解.(2,由AN,设N(0,0)(04),则(1,1,2),再求得平面PBC的一个法向量,利用直线MN与平面PBC所成角的正弦值为,由|cos,|求解.【详解】(1) 因为PA平面ABCD,且AB,AD平面ABCD,所以PAAB,PAAD.又
19、因为BAD90,所以PA,AB,AD两两互相垂直分别以AB,AD,AP为x,y,z轴建立空间直角坐标系,则由AD2AB2BC4,PA4可得A(0,0,0),B(2,0,0),C(2,2,0),D(0,4,0),P(0,0,4)又因为M为PC的中点,所以M(1,1,2)所以(1,1,2),(0,0,4),所以cos,所以异面直线AP,BM所成角的余弦值为.(2) 因为AN,所以N(0,0)(04),则(1,1,2),(0,2,0),(2,0,4)设平面PBC的法向量为(x,y,z),则即令x2,解得y0,z1,所以(2,0,1)是平面PBC的一个法向量因为直线MN与平面PBC所成角的正弦值为,所以|cos,|,解得10,4,所以的值为1.【点睛】本题主要考查了空间向量法研究空间中线线角,线面角的求法及应用,还考查了转化化归的思想和运算求解的能力,属于中档题.