《2022-2023学年东北三省辽宁省实验中学高三第六次模拟考试数学试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年东北三省辽宁省实验中学高三第六次模拟考试数学试卷含解析.doc(18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考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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盒子中有编号为1,2,3,4,5,6,7的7个相同的球,从中任取3个编号不同的球,则取的3个球的编号的中位数恰好为5的概率是( )ABCD2已知、,则下列是等式成立的必要不充分条件
2、的是( )ABCD3对于定义在上的函数,若下列说法中有且仅有一个是错误的,则错误的一个是( )A在上是减函数B在上是增函数C不是函数的最小值D对于,都有4下图是来自古希腊数学家希波克拉底所研究的几何图形,此图由三个半圆构成,三个半圆的直径分别为直角三角形的斜边、直角边,已知以直角边为直径的半圆的面积之比为,记,则( )ABC1D5设,是两条不同的直线,是两个不同的平面,给出下列四个命题:若,则;若,则;若,则;若,则;其中真命题的个数为( )ABCD6若函数的图象经过点,则函数图象的一条对称轴的方程可以为( )ABCD7在区间上随机取一个数,使直线与圆相交的概率为( )ABCD8已知,如图是求
3、的近似值的一个程序框图,则图中空白框中应填入ABCD9已知函数,则的最小值为( )ABCD10一个几何体的三视图如图所示,则这个几何体的体积为( ) ABCD11将函数图象上各点的横坐标伸长到原来的3倍(纵坐标不变),再向右平移个单位长度,则所得函数图象的一个对称中心为( )ABCD12已知角的顶点与坐标原点重合,始边与轴的非负半轴重合,若点在角的终边上,则( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知集合,则_14的展开式中项的系数为_15的展开式中的系数为_.16如果复数满足,那么_(为虚数单位).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(
4、12分)已知数列满足,且.(1)求证:数列为等比数列,并求出数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和.18(12分)已知函数(mR)的导函数为(1)若函数存在极值,求m的取值范围;(2)设函数(其中e为自然对数的底数),对任意mR,若关于x的不等式在(0,)上恒成立,求正整数k的取值集合19(12分)设实数满足.(1)若,求的取值范围;(2)若,求证:.20(12分)已知函数,其中(1)讨论函数的零点个数;(2)求证:21(12分)已知椭圆C:()的左、右焦点分别为,离心率为,且过点.(1)求椭圆C的方程;(2)过左焦点的直线l与椭圆C交于不同的A,B两点,若,求直线l的斜率k.22(10分)
5、已知函数(1)若函数有且只有一个零点,求实数的取值范围;(2)若函数对恒成立,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、B【解析】由题意,取的3个球的编号的中位数恰好为5的情况有,所有的情况有种,由古典概型的概率公式即得解.【详解】由题意,取的3个球的编号的中位数恰好为5的情况有,所有的情况有种由古典概型,取的3个球的编号的中位数恰好为5的概率为:故选:B【点睛】本题考查了排列组合在古典概型中的应用,考查了学生综合分析,概念理解,数学运算的能力,属于中档题.2、D【解析】构造函数,利用导数分析出这两个函数
6、在区间上均为减函数,由得出,分、三种情况讨论,利用放缩法结合函数的单调性推导出或,再利用余弦函数的单调性可得出结论.【详解】构造函数,则,所以,函数、在区间上均为减函数,当时,则,;当时,.由得.若,则,即,不合乎题意;若,则,则,此时,由于函数在区间上单调递增,函数在区间上单调递增,则,;若,则,则,此时,由于函数在区间上单调递减,函数在区间上单调递增,则,.综上所述,.故选:D.【点睛】本题考查函数单调性的应用,构造新函数是解本题的关键,解题时要注意对的取值范围进行分类讨论,考查推理能力,属于中等题.3、B【解析】根据函数对称性和单调性的关系,进行判断即可【详解】由得关于对称,若关于对称,
7、则函数在上不可能是单调的,故错误的可能是或者是,若错误,则在,上是减函数,在在上是增函数,则为函数的最小值,与矛盾,此时也错误,不满足条件故错误的是,故选:【点睛】本题主要考查函数性质的综合应用,结合对称性和单调性的关系是解决本题的关键4、D【解析】根据以直角边为直径的半圆的面积之比求得,即的值,由此求得和的值,进而求得所求表达式的值.【详解】由于直角边为直径的半圆的面积之比为,所以,即,所以,所以.故选:D【点睛】本小题主要考查同角三角函数的基本关系式,考查二倍角公式,属于基础题.5、C【解析】利用线线、线面、面面相应的判定与性质来解决.【详解】如果两条平行线中一条垂直于这个平面,那么另一条
8、也垂直于这个平面知正确;当直线平行于平面与平面的交线时也有,故错误;若,则垂直平面内以及与平面平行的所有直线,故正确;若,则存在直线且,因为,所以,从而,故正确.故选:C.【点睛】本题考查空间中线线、线面、面面的位置关系,里面涉及到了相应的判定定理以及性质定理,是一道基础题.6、B【解析】由点求得的值,化简解析式,根据三角函数对称轴的求法,求得的对称轴,由此确定正确选项.【详解】由题可知.所以令,得令,得故选:B【点睛】本小题主要考查根据三角函数图象上点的坐标求参数,考查三角恒等变换,考查三角函数对称轴的求法,属于中档题.7、C【解析】根据直线与圆相交,可求出k的取值范围,根据几何概型可求出相
9、交的概率.【详解】因为圆心,半径,直线与圆相交,所以,解得 所以相交的概率,故选C.【点睛】本题主要考查了直线与圆的位置关系,几何概型,属于中档题.8、C【解析】由于中正项与负项交替出现,根据可排除选项A、B;执行第一次循环:,若图中空白框中填入,则,若图中空白框中填入,则,此时不成立,;执行第二次循环:由均可得,若图中空白框中填入,则,若图中空白框中填入,则,此时不成立,;执行第三次循环:由可得,符合题意,由可得,不符合题意,所以图中空白框中应填入,故选C9、C【解析】利用三角恒等变换化简三角函数为标准正弦型三角函数,即可容易求得最小值.【详解】由于,故其最小值为:.故选:C.【点睛】本题考
10、查利用降幂扩角公式、辅助角公式化简三角函数,以及求三角函数的最值,属综合基础题.10、B【解析】还原几何体可知原几何体为半个圆柱和一个四棱锥组成的组合体,分别求解两个部分的体积,加和得到结果.【详解】由三视图还原可知,原几何体下半部分为半个圆柱,上半部分为一个四棱锥半个圆柱体积为:四棱锥体积为:原几何体体积为:本题正确选项:【点睛】本题考查三视图的还原、组合体体积的求解问题,关键在于能够准确还原几何体,从而分别求解各部分的体积.11、D【解析】先化简函数解析式,再根据函数的图象变换规律,可得所求函数的解析式为,再由正弦函数的对称性得解.【详解】,将函数图象上各点的横坐标伸长到原来的3倍,所得函
11、数的解析式为,再向右平移个单位长度,所得函数的解析式为,,可得函数图象的一个对称中心为,故选D.【点睛】三角函数的图象与性质是高考考查的热点之一,经常考查定义域、值域、周期性、对称性、奇偶性、单调性、最值等,其中公式运用及其变形能力、运算能力、方程思想等可以在这些问题中进行体现,在复习时要注意基础知识的理解与落实三角函数的性质由函数的解析式确定,在解答三角函数性质的综合试题时要抓住函数解析式这个关键,在函数解析式较为复杂时要注意使用三角恒等变换公式把函数解析式化为一个角的一个三角函数形式,然后利用正弦(余弦)函数的性质求解12、D【解析】由题知,又,代入计算可得.【详解】由题知,又.故选:D【
12、点睛】本题主要考查了三角函数的定义,诱导公式,二倍角公式的应用求值.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】直接根据集合和集合求交集即可.【详解】解: ,所以.故答案为: 【点睛】本题考查集合的交集运算,是基础题.14、40【解析】根据二项定理展开式,求得r的值,进而求得系数【详解】根据二项定理展开式的通项式得 所以 ,解得 所以系数【点睛】本题考查了二项式定理的简单应用,属于基础题15、28【解析】将已知式转化为,则的展开式中的系数中的系数,根据二项式展开式可求得其值.【详解】,所以的展开式中的系数就是中的系数,而中的系数为,展开式中的系数为故答案为:28.【点睛】本题
13、考查二项式展开式中的某特定项的系数,关键在于将原表达式化简将三项的幂的形式转化为可求的二项式的形式,属于基础题.16、【解析】把已知等式变形,再由复数代数形式的乘除运算化简,然后利用复数模的计算公式求解.【详解】,故答案为:.【点睛】本小题主要考查复数除法运算,考查复数的模的求法,属于基础题.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)证明见解析;(2)【解析】(1)根据题目所给递推关系式得到,由此证得数列为等比数列,并求得其通项公式.然后利用累加法求得数列的通项公式.(2)利用错位相减求和法求得数列的前项和【详解】(1)已知,则,且,则为以3为首相,3为公比的等
14、比数列,所以,.(2)由(1)得:,可得,则即.【点睛】本小题主要考查根据递推关系式证明等比数列,考查累加法求数列的通项公式,考查错位相减求和法,属于中档题.18、(1)(2)1,2【解析】(1)求解导数,表示出,再利用的导数可求m的取值范围;(2)表示出,结合二次函数知识求出的最小值,再结合导数及基本不等式求出的最值,从而可求正整数k的取值集合【详解】(1)因为,所以,所以,则,由题意可知,解得;(2)由(1)可知,所以因为整理得,设,则,所以单调递增,又因为, 所以存在,使得,设,是关于开口向上的二次函数,则,设,则,令,则,所以单调递增,因为,所以存在,使得,即,当时,当时,所以在上单调
15、递减,在上单调递增,所以,因为,所以,又由题意可知,所以,解得,所以正整数k的取值集合为1,2【点睛】本题主要考查导数的应用,利用导数研究极值问题一般转化为导数的零点问题,恒成立问题要逐步消去参数,转化为最值问题求解,适当构造函数是转化的关键,本题综合性较强,难度较大,侧重考查数学抽象和逻辑推理的核心素养.19、(1)(2)证明见解析【解析】(1)依题意可得,考虑到,则有再分类讨论可得;(2)要证明,即证,即证.利用基本不等式即可得证;【详解】解:(1)由及,得,考虑到,则有,它可化为或即或前者无解,后者的解集为,综上,的取值范围是.(2)要证明,即证,由,得,即证.因为(当且仅当,时取等号)
16、.所以成立,故成立.【点睛】本题考查分类讨论法解绝对值不等式,基本不等式的应用,属于中档题.20、(1)时,有一个零点;当且时,有两个零点;(2)见解析【解析】(1)利用的导函数,求得的最大值的表达式,对进行分类讨论,由此判断出的零点的个数.(2)由,得到和,构造函数,利用导数证得,即有,从而证得,即.【详解】(1), 当时,当时,在上递增,在上递减,.令在上递减,在上递增,当且仅当时取等号 时,有一个零点;时,此时有两个零点; 时,令在上递增,此时有两个零点;综上:时,有一个零点;当且时,有两个零点;(2)由(1)可知:,令在上递增,【点睛】本小题主要考查利用导数研究函数的零点,考查利用导数
17、证明不等式,考查分类讨论的数学思想方法,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.21、(1)(2)直线l的斜率为或【解析】(1)根据已知列出方程组即可解得椭圆方程;(2)设直线方程,与椭圆方程联立, 转化为,借助向量的数量积的坐标表示,及韦达定理即可求得结果.【详解】(1)由题意得解得故椭圆C的方程为.(2)直线l的方程为,设,则由方程组消去y得,所以,由,得,所以,又所以,即所以,因此,直线l的斜率为或.【点睛】本题考查椭圆的标准方程,考查直线和椭圆的位置关系,考查学生的计算求解能力,难度一般.22、(1);(2).【解析】(1)求导得到,讨论和两种情况,计算函数的单调性,得到,再讨论,三
18、种情况,计算得到答案.(2)计算得到,讨论,两种情况,分别计算单调性得到函数最值,得到答案.【详解】(1),当时恒成立,所以单调递增,因为,所以有唯一零点,即符合题意;当时,令,函数在上单调递减,在上单调递增,函数。(i)当即,所以符合题意,(ii)当即 时,因为,故存在,所以 不符题意(iii)当 时,因为,设,所以,单调递增,即,故存在,使得,不符题意;综上,的取值范围为。(2)。当时,恒成立,所以 单调递增,所以,即符合题意;当 时,恒成立,所以单调递增,又因为,所以存在,使得,且当时,。即在上单调递减,所以,不符题意。综上,的取值范围为.【点睛】本题考查了函数的零点问题,恒成立问题,意在考查学生的分类讨论能力和综合应用能力.