《2022-2023学年广西省北海市高三适应性调研考试数学试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年广西省北海市高三适应性调研考试数学试题含解析.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已知正项等比数列满足,若存在两项,使得,则的最小值为( ).A16BC5D42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设点是椭圆上的一点,是椭圆的两个焦点
2、,若,则( )ABCD4若直线经过抛物线的焦点,则( )ABC2D5算数书竹简于上世纪八十年代在湖北省江陵县张家山出土,这是我国现存最早的有系统的数学典籍.其中记载有求“囷盖”的术:“置如其周,令相承也.又以高乘之,三十六成一”.该术相当于给出了由圆锥的底面周长与高,计算其体积的近似公式.它实际上是将圆锥体积公式中的圆周率近似取为3.那么近似公式相当于将圆锥体积公式中的圆周率近似取为( )ABCD6函数f(x)sin(wx)(w0,)的最小正周期是,若将该函数的图象向右平移个单位后得到的函数图象关于直线x对称,则函数f(x)的解析式为( )Af(x)sin(2x)Bf(x)sin(2x)Cf(
3、x)sin(2x)Df(x)sin(2x)7如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的表面积( )ABCD8已知,是两平面,l,m,n是三条不同的直线,则不正确命题是( )A若m,n/,则mnB若m/,n/,则m/nC若l,l/,则D若/,l,且l/,则l/9函数(且)的图象可能为( )ABCD10已知命题p:“”是“”的充要条件;,则( )A为真命题B为真命题C为真命题D为假命题11已知数列满足,且,则的值是( )ABC4D12已知双曲线:(,)的右焦点与圆:的圆心重合,且圆被双曲线的一条渐近线截得的弦长为,则双曲线的离心率为( )A2BCD3二、填空题:本
4、题共4小题,每小题5分,共20分。13已知为矩形的对角线的交点,现从这5个点中任选3个点,则这3个点不共线的概率为_.14将函数的图像向右平移个单位,得到函数的图像,则函数在区间上的值域为_15曲线f(x)=(x2 +x)lnx在点(1,f(1)处的切线方程为_.16秦九韶算法是南宋时期数学家秦九韶提出的一种多项式简化算法,如图所示的框图给出了利用秦九韶算法求多项式值的一个实例,若输入,的值分別为4,5,则输出的值为_. 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)如图,在四棱锥中,和均为边长为的等边三角形.(1)求证:平面平面;(2)求二面角的余弦值.18(1
5、2分)设函数(其中),且函数在处的切线与直线平行.(1)求的值;(2)若函数,求证:恒成立.19(12分)某地为改善旅游环境进行景点改造如图,将两条平行观光道l1和l2通过一段抛物线形状的栈道AB连通(道路不计宽度),l1和l2所在直线的距离为0.5(百米),对岸堤岸线l3平行于观光道且与l2相距1.5(百米)(其中A为抛物线的顶点,抛物线的对称轴垂直于l3,且交l3于M),在堤岸线l3上的E,F两处建造建筑物,其中E,F到M的距离为1(百米),且F恰在B的正对岸(即BFl3)(1)在图中建立适当的平面直角坐标系,并求栈道AB的方程;(2)游客(视为点P)在栈道AB的何处时,观测EF的视角(E
6、PF)最大?请在(1)的坐标系中,写出观测点P的坐标20(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.21(12分)已知函数,其中,为自然对数的底数.(1)当时,证明:对;(2)若函数在上存在极值,求实数的取值范围。22(10分)已知,函数,(是自然对数的底数).()讨论函数极值点的个数;()若,且命题“,”是假命题,求实数的取值范围.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、D【解析】由,可得,由,可得,再利用“1”的妙用即可
7、求出所求式子的最小值.【详解】设等比数列公比为,由已知,即,解得或(舍),又,所以,即,故,所以,当且仅当时,等号成立.故选:D.【点睛】本题考查利用基本不等式求式子和的最小值问题,涉及到等比数列的知识,是一道中档题.2、B【解析】分别判断充分性和必要性得到答案.【详解】所以 (逆否命题)必要性成立当,不充分故是必要不充分条件,答案选B【点睛】本题考查了充分必要条件,属于简单题.3、B【解析】,故选B点睛:本题主要考查利用椭圆的简单性质及椭圆的定义. 求解与椭圆性质有关的问题时要结合图形进行分析,既使不画出图形,思考时也要联想到图形,当涉及顶点、焦点、长轴、短轴等椭圆的基本量时,要理清它们之间
8、的关系,挖掘出它们之间的内在联系. 4、B【解析】计算抛物线的交点为,代入计算得到答案.【详解】可化为,焦点坐标为,故.故选:.【点睛】本题考查了抛物线的焦点,属于简单题.5、C【解析】将圆锥的体积用两种方式表达,即,解出即可.【详解】设圆锥底面圆的半径为r,则,又,故,所以,.故选:C.【点睛】本题利用古代数学问题考查圆锥体积计算的实际应用,考查学生的运算求解能力、创新能力.6、D【解析】由函数的周期求得,再由平移后的函数图像关于直线对称,得到 ,由此求得满足条件的的值,即可求得答案.【详解】分析:由函数的周期求得,再由平移后的函数图像关于直线对称,得到,由此求得满足条件的的值,即可求得答案
9、.详解:因为函数的最小正周期是,所以,解得,所以,将该函数的图像向右平移个单位后,得到图像所对应的函数解析式为,由此函数图像关于直线对称,得:,即,取,得,满足,所以函数的解析式为,故选D.【点睛】本题主要考查了三角函数的图象变换,以及函数的解析式的求解,其中解答中根据三角函数的图象变换得到,再根据三角函数的性质求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力.7、C【解析】画出几何体的直观图,利用三视图的数据求解几何体的表面积即可【详解】解:几何体的直观图如图,是正方体的一部分,PABC,正方体的棱长为2,该几何体的表面积:故选C【点睛】本题考查三视图求解几何体的直观图的表面积,判断几何体的形状是
10、解题的关键8、B【解析】根据线面平行、线面垂直和空间角的知识,判断A选项的正确性.由线面平行有关知识判断B选项的正确性.根据面面垂直的判定定理,判断C选项的正确性.根据面面平行的性质判断D选项的正确性.【详解】A若,则在中存在一条直线,使得,则,又,那么,故正确;B若,则或相交或异面,故不正确;C若,则存在,使,又,则,故正确D若,且,则或,又由,故正确故选:B【点睛】本小题主要考查空间线线、线面和面面有关命题真假性的判断,属于基础题.9、D【解析】因为,故函数是奇函数,所以排除A,B;取,则,故选D.考点:1.函数的基本性质;2.函数的图象.10、B【解析】由的单调性,可判断p是真命题;分类
11、讨论打开绝对值,可得q是假命题,依次分析即得解【详解】由函数是R上的增函数,知命题p是真命题对于命题q,当,即时,;当,即时,由,得,无解,因此命题q是假命题所以为假命题,A错误;为真命题,B正确;为假命题,C错误;为真命题,D错误故选:B【点睛】本题考查了命题的逻辑连接词,考查了学生逻辑推理,分类讨论,数学运算的能力,属于中档题.11、B【解析】 由,可得,所以数列是公比为的等比数列, 所以,则, 则,故选B.点睛:本题考查了等比数列的概念,等比数列的通项公式及等比数列的性质的应用,试题有一定的技巧,属于中档试题,解决这类问题的关键在于熟练掌握等比数列的有关公式并能灵活运用,尤其需要注意的是
12、,等比数列的性质和在使用等比数列的前n项和公式时,应该要分类讨论,有时还应善于运用整体代换思想简化运算过程.12、A【解析】由已知,圆心M到渐近线的距离为,可得,又,解方程即可.【详解】由已知,渐近线方程为,因为圆被双曲线的一条渐近线截得的弦长为,所以圆心M到渐近线的距离为,故,所以离心率为.故选:A.【点睛】本题考查双曲线离心率的问题,涉及到直线与圆的位置关系,考查学生的运算能力,是一道容易题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】基本事件总数,这3个点共线的情况有两种和,由此能求出这3个点不共线的概率【详解】解:为矩形的对角线的交点,现从,这5个点中任选3个点,基本
13、事件总数,这3个点共线的情况有两种和,这3个点不共线的概率为故答案为:【点睛】本题考查概率的求法,考查对立事件概率计算公式等基础知识,考查运算求解能力,属于基础题14、【解析】根据图像的平移变换得到函数的解析式,再利用整体思想求函数的值域.【详解】函数的图像向右平移个单位得,.故答案为:.【点睛】本题考查三角函数图像的平移变换、值域的求解,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力,求解时注意整体思想的运用.15、【解析】求函数的导数,利用导数的几何意义即可求出切线方程.【详解】解:,则,又,即切点坐标为(1,0),则函数在点(1,f(1)处的切线方程为,即,故答案为:
14、.【点睛】本题主要考查导数的几何意义,根据导数和切线斜率之间的关系是解决本题的关键.16、1055【解析】模拟执行程序框图中的程序,即可求得结果.【详解】模拟执行程序如下:,满足,满足,满足,满足,不满足,输出.故答案为:1055.【点睛】本题考查程序框图的模拟执行,属基础题.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)见证明;(2) 【解析】(1) 取的中点,连接,要证平面平面,转证平面,即证, 即可;(2) 以为坐标原点,以为轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,分别求出平面与平面的法向量,代入公式,即可得到结果.【详解】(1)取的中点,连接,因为均为边长
15、为的等边三角形,所以,且因为,所以,所以,又因为,平面,平面,所以平面.又因为平面,所以平面平面.(2)因为,为等边三角形,所以,又因为,所以,在中,由正弦定理,得:,所以.以为坐标原点,以为轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,则,设平面的法向量为,则,即,令,则平面的一个法向量为,依题意,平面的一个法向量所以故二面角的余弦值为.【点睛】空间向量解答立体几何问题的一般步骤是:(1)观察图形,建立恰当的空间直角坐标系;(2)写出相应点的坐标,求出相应直线的方向向量;(3)设出相应平面的法向量,利用两直线垂直数量积为零列出方程组求出法向量;(4)将空间位置关系转化为向量关系;(5)根据定理结论
16、求出相应的角和距离.18、(1)(2)证明见解析【解析】(1)求导得到,解得答案.(2)变形得到,令函数,求导得到函数单调区间得到,得到证明.【详解】(1),解得.(2)得,变形得,令函数,令解得,当时,时.函数在上单调递增,在上单调递减,而函数在区间上单调递增,即,即,恒成立.【点睛】本题考查了根据切线求参数,证明不等式,意在考查学生的计算能力和转化能力,综合应用能力.19、(1)见解析,x0,1;(2)P(,)时,视角EPF最大【解析】(1)以A为原点,l1为x轴,抛物线的对称轴为y轴建系,设出方程,通过点的坐标可求方程;(2)设出的坐标,表示出,利用基本不等式求解的最大值,从而可得观测点
17、P的坐标【详解】(1)以A为原点,l1为x轴,抛物线的对称轴为y轴建系由题意知:B(1,0.5),设抛物线方程为代入点B得:p1,故方程为,x0,1;(2)设P(,),t0,作PQl3于Q,记EPQ,FPQ,令,则:,当且仅当即,即,即时取等号;故P(,)时视角EPF最大,答:P(,)时,视角EPF最大【点睛】本题主要考查圆锥曲线的实际应用,理解题意,构建合适的模型是求解的关键,涉及最值问题一般利用基本不等式或者导数来进行求解,侧重考查数学运算的核心素养.20、 (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()
18、,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)(),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
19、想,属于难题21、 (1)见证明;(2) 【解析】(1)利用导数说明函数的单调性,进而求得函数的最小值,得到要证明的结论;(2)问题转化为导函数在区间上有解,法一:对a分类讨论,分别研究a的不同取值下,导函数的单调性及值域,从而得到结论.法二:构造函数,利用函数的导数判断函数的单调性求得函数的值域,再利用零点存在定理说明函数存在极值【详解】(1)当时,于是,.又因为,当时,且.故当时,即. 所以,函数为上的增函数,于是,.因此,对,;(2) 方法一:由题意在上存在极值,则在上存在零点,当时,为上的增函数,注意到,所以,存在唯一实数,使得成立. 于是,当时,为上的减函数;当时,为上的增函数;所以
20、为函数的极小值点; 当时,在上成立,所以在上单调递增,所以在上没有极值;当时,在上成立,所以在上单调递减,所以在上没有极值, 综上所述,使在上存在极值的的取值范围是.方法二:由题意,函数在上存在极值,则在上存在零点.即在上存在零点. 设,则由单调性的性质可得为上的减函数.即的值域为,所以,当实数时,在上存在零点.下面证明,当时,函数在上存在极值.事实上,当时,为上的增函数,注意到,所以,存在唯一实数,使得成立.于是,当时,为上的减函数;当时,为上的增函数;即为函数的极小值点.综上所述,当时,函数在上存在极值.【点睛】本题考查利用导数研究函数的最值,涉及函数的单调性,导数的应用,函数的最值的求法
21、,考查构造法的应用,是一道综合题22、(1)当时,没有极值点,当时,有一个极小值点.(2)【解析】试题分析 :(1),分,讨论,当时,对,当时,解得,在上是减函数,在上是增函数。所以,当时,没有极值点,当时,有一个极小值点.(2)原命题为假命题,则逆否命题为真命题。即不等式在区间内有解。设 ,所以 ,设 ,则,且是增函数,所以 。所以分和k1讨论。试题解析:()因为,所以,当时,对,所以在是减函数,此时函数不存在极值,所以函数没有极值点;当时,令,解得,若,则,所以在上是减函数,若,则,所以在上是增函数,当时,取得极小值为,函数有且仅有一个极小值点,所以当时,没有极值点,当时,有一个极小值点.()命题“,”是假命题,则“,”是真命题,即不等式在区间内有解.若,则设 ,所以 ,设 ,则,且是增函数,所以 当时,所以在上是增函数,即,所以在上是增函数,所以,即在上恒成立.当时,因为在是增函数,因为, ,所以在上存在唯一零点,当时,在上单调递减,从而,即,所以在上单调递减,所以当时,即.所以不等式在区间内有解综上所述,实数的取值范围为.