《2022-2023学年安徽省定远炉桥中学高考冲刺数学模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年安徽省定远炉桥中学高考冲刺数学模拟试题含解析.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若非零实数、满足,则下列式子一定正确的是( )ABCD2“是函数在区间内单调递增”的( )A充分不必要条件B必要不充分条件C充分必要条件D既不充分也不必要条件3设分别为的三边的中点,则( )
2、ABCD4已知函数的定义域为,则函数的定义域为( )ABCD5已知集合,则中元素的个数为( )A3B2C1D06已知,若方程有唯一解,则实数的取值范围是( )ABCD7自2019年12月以来,在湖北省武汉市发现多起病毒性肺炎病例,研究表明,该新型冠状病毒具有很强的传染性各级政府反应迅速,采取了有效的防控阻击措施,把疫情控制在最低范围之内.某社区按上级要求做好在鄂返乡人员体格检查登记,有3个不同的住户属在鄂返乡住户,负责该小区体格检查的社区诊所共有4名医生,现要求这4名医生都要分配出去,且每个住户家里都要有医生去检查登记,则不同的分配方案共有( )A12种B24种C36种D72种8已知函数,则函
3、数的图象大致为( )ABCD9当输入的实数时,执行如图所示的程序框图,则输出的不小于103的概率是( )ABCD10九章算术中记载,堑堵是底面为直角三角形的直三棱柱,阳马指底面为矩形,一侧棱垂直于底面的四棱锥.如图,在堑堵中,当阳马体积的最大值为时,堑堵的外接球的体积为( )ABCD11已知函数,若,使得,则实数的取值范围是( )ABCD12已知等比数列的前项和为,若,且公比为2,则与的关系正确的是( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知函数的部分图象如图所示,则的值为_. 14在三棱锥中,三条侧棱两两垂直,则三棱锥外接球的表面积的最小值为_.15如图是一个几何体
4、的三视图,若它的体积是,则_ ,该几何体的表面积为 _16设函数 满足,且当时,又函数,则函数在上的零点个数为_.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)时,求不等式解集;(2)若的解集包含于,求a的取值范围18(12分)在平面直角坐标系中,已知直线(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,曲线的极坐标方程为.(1)求曲线的直角坐标方程;(2)设点的极坐标为,直线与曲线的交点为,求的值.19(12分)已知中,是上一点(1)若,求的长;(2)若,求的值20(12分)已知函数(1)若关于的不等式的整数解有且仅有一个值,当时,求不
5、等式的解集;(2)已知,若,使得成立,求实数的取值范围21(12分)如图,四棱锥的底面ABCD是正方形,为等边三角形,M,N分别是AB,AD的中点,且平面平面ABCD.(1)证明:平面PNB;(2)问棱PA上是否存在一点E,使平面DEM,求的值22(10分)已知抛物线与直线.(1)求抛物线C上的点到直线l距离的最小值;(2)设点是直线l上的动点,是定点,过点P作抛物线C的两条切线,切点为A,B,求证A,Q,B共线;并在时求点P坐标.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、C【解析】令,则,将指数式化成对数式得、后,然后取
6、绝对值作差比较可得【详解】令,则,因此,.故选:C.【点睛】本题考查了利用作差法比较大小,同时也考查了指数式与对数式的转化,考查推理能力,属于中等题2、C【解析】,令解得当,的图像如下图当,的图像如下图由上两图可知,是充要条件【考点定位】考查充分条件和必要条件的概念,以及函数图像的画法.3、B【解析】根据题意,画出几何图形,根据向量加法的线性运算即可求解.【详解】根据题意,可得几何关系如下图所示:,故选:B【点睛】本题考查了向量加法的线性运算,属于基础题.4、A【解析】试题分析:由题意,得,解得,故选A考点:函数的定义域5、C【解析】集合表示半圆上的点,集合表示直线上的点,联立方程组求得方程组
7、解的个数,即为交集中元素的个数.【详解】由题可知:集合表示半圆上的点,集合表示直线上的点,联立与,可得,整理得,即,当时,不满足题意;故方程组有唯一的解.故.故选:C.【点睛】本题考查集合交集的求解,涉及圆和直线的位置关系的判断,属基础题.6、B【解析】求出的表达式,画出函数图象,结合图象以及二次方程实根的分布,求出的范围即可【详解】解:令,则,则,故,如图示:由,得,函数恒过,由,可得,若方程有唯一解,则或,即或;当即图象相切时,根据,解得舍去),则的范围是,故选:【点睛】本题考查函数的零点问题,考查函数方程的转化思想和数形结合思想,属于中档题7、C【解析】先将4名医生分成3组,其中1组有2
8、人,共有种选法,然后将这3组医生分配到3个不同的住户中去,有种方法,由分步原理可知共有种.【详解】不同分配方法总数为种.故选:C【点睛】此题考查的是排列组合知识,解此类题时一般先组合再排列,属于基础题.8、A【解析】用排除法,通过函数图像的性质逐个选项进行判断,找出不符合函数解析式的图像,最后剩下即为此函数的图像.【详解】设,由于,排除B选项;由于,所以,排除C选项;由于当时,排除D选项.故A选项正确.故选:A【点睛】本题考查了函数图像的性质,属于中档题.9、A【解析】根据循环结构的运行,直至不满足条件退出循环体,求出的范围,利用几何概型概率公式,即可求出结论.【详解】程序框图共运行3次,输出
9、的的范围是,所以输出的不小于103的概率为.故选:A.【点睛】本题考查循环结构输出结果、几何概型的概率,模拟程序运行是解题的关键,属于基础题.10、B【解析】利用均值不等式可得,即可求得,进而求得外接球的半径,即可求解.【详解】由题意易得平面,所以,当且仅当时等号成立,又阳马体积的最大值为,所以,所以堑堵的外接球的半径,所以外接球的体积,故选:B【点睛】本题以中国传统文化为背景,考查四棱锥的体积、直三棱柱的外接球的体积、基本不等式的应用,体现了数学运算、直观想象等核心素养.11、C【解析】试题分析:由题意知,当时,由,当且仅当时,即等号是成立,所以函数的最小值为,当时,为单调递增函数,所以,又
10、因为,使得,即在的最小值不小于在上的最小值,即,解得,故选C考点:函数的综合问题【方法点晴】本题主要考查了函数的综合问题,其中解答中涉及到基本不等式求最值、函数的单调性及其应用、全称命题与存在命题的应用等知识点的综合考查,试题思维量大,属于中档试题,着重考查了学生分析问题和解答问题的能力,以及转化与化归思想的应用,其中解答中转化为在的最小值不小于在上的最小值是解答的关键12、C【解析】在等比数列中,由即可表示之间的关系.【详解】由题可知,等比数列中,且公比为2,故故选:C【点睛】本题考查等比数列求和公式的应用,属于基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由图可得的
11、周期、振幅,即可得,再将代入可解得,进一步求得解析式及.【详解】由图可得,所以,即,又,即,又,故,所以,.故答案为:【点睛】本题考查由图象求解析式及函数值,考查学生识图、计算等能力,是一道中档题.14、【解析】设,可表示出,由三棱锥性质得这三条棱长的平方和等于外接球直径的平方,从而半径的最小值,得外接球表面积【详解】设则,由两两垂直知三棱锥的三条棱的棱长的平方和等于其外接球的直径的平方记外接球半径为,当时,故答案为:【点睛】本题考查三棱锥外接球表面积,解题关键是掌握三棱锥的性质:三条侧棱两两垂直的三棱锥的外接球的直径的平方等于这三条侧棱的平方和15、;【解析】试题分析:如图:此几何体是四棱锥
12、,底面是边长为的正方形,平面平面,并且,所以体积是,解得,四个侧面都是直角三角形,所以计算出边长,表面积是考点:1三视图;2几何体的表面积16、1【解析】判断函数为偶函数,周期为2,判断为偶函数,计算,画出函数图像,根据图像到答案.【详解】知,函数为偶函数,函数关于对称。,故函数为周期为2的周期函数,且。为偶函数,当时,函数先增后减。当时,函数先增后减。在同一坐标系下作出两函数在上的图像,发现在内图像共有1个公共点,则函数在上的零点个数为1故答案为:.【点睛】本题考查了函数零点问题,确定函数的奇偶性,对称性,周期性,画出函数图像是解题的关键.三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或
13、演算步骤。17、(1)(2)【解析】(1) 代入可得对分类讨论即可得不等式的解集; (2)根据不等式在上恒成立去绝对值化简可得再去绝对值即可得关于 的不等式组解不等式组即可求得的取值范围【详解】(1)当时,不等式可化为,当时,不等式为,解得;当时,不等式为,无解;当时,不等式为,解得,综上,原不等式的解集为(2)因为的解集包含于,则不等式可化为,即解得,由题意知,解得,所以实数a的取值范围是【点睛】本题考查了绝对值不等式的解法分类讨论解绝对值不等式的应用,含参数不等式的解法.难度一般.18、(1)(2)【解析】(1)由公式可化极坐标方程为直角坐标方程;(2)把点极坐标化为直角坐标,直线的参数方
14、程是过定点的标准形式,因此直接把参数方程代入曲线的方程,利用参数的几何意义求解【详解】解:(1),则,所以曲线的直角坐标方程为,即(2)点的直角坐标为,易知.设对应参数分别为将与联立得【点睛】本题考查极坐标方程与直角坐标方程的互化,考查直线参数方程,解题时可利用利用参数方程的几何意义求直线上两点间距离问题19、(1) (2)【解析】(1)运用三角形面积公式求出的长度,然后再运用余弦定理求出的长.(2)运用正弦定理分别表示出和,结合已知条件计算出结果.【详解】(1)由在中,由余弦定理可得(2)由已知得在中,由正弦定理可知在中,由正弦定理可知故【点睛】本题考查了正弦定理、三角形面积公式以及余弦定理
15、,结合三角形熟练运用各公式是解题关键,此类题目是常考题型,能够运用公式进行边角互化,需要掌握解题方法.20、(1) (2)【解析】(1)求解不等式,结合整数解有且仅有一个值,可得,分类讨论,求解不等式,即得解;(2)转化,使得成立为,利用不等式性质,求解二次函数最小值,代入解不等式即可.【详解】(1)不等式,即,所以,由,解得因为,所以,当时,不等式等价于或或即或或,故,故不等式的解集为(2)因为,由,可得,又由,使得成立,则,解得或故实数的取值范围为【点睛】本题考查了绝对值不等式的求解和恒成立问题,考查了学生转化划归,分类讨论,数学运算的能力,属于中档题.21、(1)证明见解析;(2)存在,
16、.【解析】(1)根据题意证出,再由线面垂直的判定定理即可证出.(2)连接AC交DM于点Q,连接EQ,利用线面平行的性质定理可得,从而可得,在正方形ABCD中,由即可求解.【详解】(1)证明:在正方形ABCD中,M,N分别是AB,AD的中点,.又,.为等边三角形,N是AD的中点,.又平面平面ABCD,平面PAD,平面平面,平面ABCD.又平面ABCD,.平面PNB,平面PNB.(2)解:存在.如图,连接AC交DM于点Q,连接EQ.平面DEM,平面PAC,平面平面,.在正方形ABCD中,且.,.故.所以棱PA上存在点E,使平面DEM,此时,E是棱A的靠近点A的三等分点.【点睛】本题考查了线面垂直的判定定理、线面平行的性质定理,考查了学生的推理能力以及空间想象能力,属于空间几何中的基础题.22、(1);(2)证明见解析,或【解析】(1)根据点到直线的公式结合二次函数的性质即可求出;(2)设,表示出直线,的方程,利用表示出,即可求定点的坐标【详解】(1)设抛物线上点的坐标为,则,时取等号),则抛物线上的点到直线距离的最小值;(2)设,直线,的方程为分别为,由两条直线都经过点点得,为方程的两根,直线的方程为,共线又,解,点,是直线上的动点,时,时,或【点睛】本题考查抛物线的方程的求法,考查直线方程的求法,考查直线过定点的解法,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力