《2022-2023学年山东省德州市乐陵一中高考仿真卷数学试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年山东省德州市乐陵一中高考仿真卷数学试卷含解析.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请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。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已知与分别为函数与函数的图象上一点,则线段的最小值为( )ABCD62为研究语文成绩和英语成绩之间是否具有线性相关关系,统计两科成绩得到如图所示的散点图(两坐标轴单位长度相同),用回归直线近似地刻画其相关关系,根据图形,以下结论最有可能成立的是()A
2、线性相关关系较强,b的值为1.25B线性相关关系较强,b的值为0.83C线性相关关系较强,b的值为0.87D线性相关关系太弱,无研究价值3( )ABC1D4已知数列的前项和为,且,则的通项公式( )ABCD5在的展开式中,含的项的系数是( )A74B121CD6已知a0,b0,a+b =1,若 =,则的最小值是( )A3B4C5D67已知角的顶点为坐标原点,始边与轴的非负半轴重合,终边上有一点,则( )ABCD8正项等比数列中,且与的等差中项为4,则的公比是 ( )A1B2CD9函数(且)的图象可能为( )ABCD10已知抛物线经过点,焦点为,则直线的斜率为( )ABCD11设、,数列满足,则
3、( )A对于任意,都存在实数,使得恒成立B对于任意,都存在实数,使得恒成立C对于任意,都存在实数,使得恒成立D对于任意,都存在实数,使得恒成立12若函数在时取得极值,则( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13设函数,若在上的最大值为,则_.14已知函数与的图象上存在关于轴对称的点,则的取值范围为_15在平面直角坐标系中,曲线上任意一点到直线的距离的最小值为_16已知盒中有2个红球,2个黄球,且每种颜色的两个球均按,编号,现从中摸出2个球(除颜色与编号外球没有区别),则恰好同时包含字母,的概率为_.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
4、分)已知抛物线的焦点为,点在抛物线上,直线过点,且与抛物线交于,两点(1)求抛物线的方程及点的坐标;(2)求的最大值18(12分)在直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,以轴正半轴为极轴,建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.(1)写出直线的普通方程和曲线的直角坐标方程;(2)设直线与曲线相交于两点,的顶点也在曲线上运动,求面积的最大值.19(12分)在中,角、所对的边分别为、,且.(1)求角的大小;(2)若,的面积为,求及的值.20(12分)已知函数有两个零点.(1)求的取值范围;(2)是否存在实数, 对于符合题意的任意,当 时均有?若存在,求出所有的值;若不存在,请说明理
5、由21(12分)在平面直角坐标系xoy中,曲线C的方程为.以原点O为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,直线l的极坐标方程为.(1)写出曲线C的极坐标方程,并求出直线l与曲线C的交点M,N的极坐标;(2)设P是椭圆上的动点,求面积的最大值.22(10分)已知函数,曲线在点处的切线方程为.()求,的值;()若,求证:对于任意,.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】利用导数法和两直线平行性质,将线段的最小值转化成切点到直线距离.【详解】已知与分别为函数与函数的图象上一点,可知抛物线存在某条切线与直线平行,则,
6、设抛物线的切点为,则由可得,所以切点为,则切点到直线的距离为线段的最小值,则.故选:C.【点睛】本题考查导数的几何意义的应用,以及点到直线的距离公式的应用,考查转化思想和计算能力.2、B【解析】根据散点图呈现的特点可以看出,二者具有相关关系,且斜率小于1.【详解】散点图里变量的对应点分布在一条直线附近,且比较密集,故可判断语文成绩和英语成绩之间具有较强的线性相关关系,且直线斜率小于1,故选B.【点睛】本题主要考查散点图的理解,侧重考查读图识图能力和逻辑推理的核心素养.3、A【解析】利用复数的乘方和除法法则将复数化为一般形式,结合复数的模长公式可求得结果.【详解】,因此,.故选:A.【点睛】本题
7、考查复数模长的计算,同时也考查了复数的乘方和除法法则的应用,考查计算能力,属于基础题.4、C【解析】利用证得数列为常数列,并由此求得的通项公式.【详解】由,得,可得().相减得,则(),又由,得,所以,所以为常数列,所以,故.故选:C【点睛】本小题考查数列的通项与前项和的关系等基础知识;考查运算求解能力,逻辑推理能力,应用意识.5、D【解析】根据,利用通项公式得到含的项为:,进而得到其系数,【详解】因为在,所以含的项为:,所以含的项的系数是的系数是,故选:D【点睛】本题主要考查二项展开式及通项公式和项的系数,还考查了运算求解的能力,属于基础题,6、C【解析】根据题意,将a、b代入,利用基本不等
8、式求出最小值即可.【详解】a0,b0,a+b=1,当且仅当时取“”号答案:C【点睛】本题考查基本不等式的应用,“1”的应用,利用基本不等式求最值时,一定要正确理解和掌握“一正,二定,三相等”的内涵:一正是首先要判断参数是否为正;二定是其次要看和或积是否为定值(和定积最大,积定和最小);三相等是最后一定要验证等号能否成立,属于基础题.7、B【解析】根据角终边上的点坐标,求得,代入二倍角公式即可求得的值.【详解】因为终边上有一点,所以,故选:B【点睛】此题考查二倍角公式,熟练记忆公式即可解决,属于简单题目.8、D【解析】设等比数列的公比为q,运用等比数列的性质和通项公式,以及等差数列的中项性质,解
9、方程可得公比q【详解】由题意,正项等比数列中,可得,即,与的等差中项为4,即,设公比为q,则,则负的舍去,故选D【点睛】本题主要考查了等差数列的中项性质和等比数列的通项公式的应用,其中解答中熟记等比数列通项公式,合理利用等比数列的性质是解答的关键,着重考查了方程思想和运算能力,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、A【解析】先求出,再求焦点坐标,最后求的斜率【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.11、D【解析】取,可排除AB;由蛛网图可得数列的单调情况,进而
10、得到要使,只需,由此可得到答案.【详解】取,数列恒单调递增,且不存在最大值,故排除AB选项;由蛛网图可知,存在两个不动点,且,因为当时,数列单调递增,则;当时,数列单调递减,则;所以要使,只需要,故,化简得且.故选:D【点睛】本题考查递推数列的综合运用,考查逻辑推理能力,属于难题12、D【解析】对函数求导,根据函数在时取得极值,得到,即可求出结果.【详解】因为,所以,又函数在时取得极值,所以,解得.故选D【点睛】本题主要考查导数的应用,根据函数的极值求参数的问题,属于常考题型.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】求出函数的导数,由在上,可得在上单调递增,则函数最大值为
11、,即可求出参数的值.【详解】解:定义域为,在上单调递增,故在上的最大值为故答案为:【点睛】本题考查利用导数研究函数的单调性与最值,属于基础题.14、【解析】两函数图象上存在关于轴对称的点的等价命题是方程在区间上有解,化简方程在区间上有解,构造函数,求导,求出单调区间,利用函数性质得解.【详解】解:根据题意,若函数与的图象上存在关于轴对称的点,则方程在区间上有解,即方程在区间上有解,设函数,其导数,又由,可得:当时, 为减函数,当时, 为增函数,故函数有最小值,又由;比较可得: ,故函数有最大值,故函数在区间上的值域为;若方程在区间上有解,必有,则有,即的取值范围是;故答案为:;【点睛】本题利用
12、导数研究函数在某区间上最值求参数的问题, 函数零点问题的拓展. 由于函数的零点就是方程的根,在研究方程的有关问题时,可以将方程问题转化为函数问题解决. 此类问题的切入点是借助函数的零点,结合函数的图象,采用数形结合思想加以解决.15、【解析】解法一:曲线上任取一点,利用基本不等式可求出该点到直线的距离的最小值;解法二:曲线函数解析式为,由求出切点坐标,再计算出切点到直线的距离即可所求答案.【详解】解法一(基本不等式):在曲线上任取一点,该点到直线的距离为,当且仅当时,即当时,等号成立,因此,曲线上任意一点到直线距离的最小值为;解法二(导数法):曲线的函数解析式为,则,设过曲线上任意一点的切线与
13、直线平行,则,解得,当时,到直线的距离;当时,到直线的距离.所以曲线上任意一点到直线的距离的最小值为.故答案为:.【点睛】本题考查曲线上一点到直线距离最小值的计算,可转化为利用切线与直线平行来找出切点,转化为切点到直线的距离,也可以设曲线上的动点坐标,利用基本不等式法或函数的最值进行求解,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.16、【解析】根据组合数得出所有情况数及两个球颜色不相同的情况数,让两个球颜色不相同的情况数除以总情况数即为所求的概率【详解】从袋中任意地同时摸出两个球共种情况,其中有种情况是两个球颜色不相同;故其概率是故答案为:【点睛】本题主要考查了求事件概率,解题关键是掌握概率的
14、基础知识和组合数计算公式,考查了分析能力和计算能力,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),;(2)1【解析】(1)根据抛物线上的点到焦点和准线的距离相等,可得p值,即可求抛物线C的方程从而可得解;(2)设直线l的方程为:x+my10,代入y24x,得,y2+4my40,设A(x1,y1),B(x2,y2),则y1+y24m,y1y24,x1+x22+4m2,x1x21,(),(x22,),由此能求出的最大值【详解】(1)点F是抛物线y22px(p0)的焦点,P(2,y0)是抛物线上一点,|PF|3,23,解得:p2,抛物线C的方程为y24x,点
15、P(2,n)(n0)在抛物线C上,n2428,由n0,得n2,P(2,2)(2)F(1,0),设直线l的方程为:x+my10,代入y24x,整理得,y2+4my40设A(x1,y1),B(x2,y2),则y1,y2是y2+4my40的两个不同实根,y1+y24m,y1y24,x1+x2(1my1)+(1my2)2m(y1+y2)2+4m2,x1x2(1my1)(1my2)1m(y1+y2)+m2y1y21+4m24m21,(),(x22,),(x12)(x22)+()()x1x22(x1+x2)+4148m2+44+8m+88m2+8m+58(m)2+1当m时,取最大值1【点睛】本题考查抛物线
16、方程的求法,考查向量的数量积的最大值的求法,考查抛物线、直线方程、韦达定理等基础知识,考查运算求解能力,考查函数与方程思想,是中档题18、(1):,:;(2)【解析】(1)由直线参数方程消去参数即可得直线的普通方程,根据极坐标方程和直角坐标方程互化的公式即可得曲线的直角坐标方程;(2)由即可得的底,由点到直线的距离的最大值为即可得高的最大值,即可得解.【详解】(1)由消去参数得直线的普通方程为,由得,曲线的直角坐标方程为;(2)曲线即,圆心到直线的距离,所以,又 点到直线的距离的最大值为,所以面积的最大值为.【点睛】本题考查了参数方程、极坐标方程和直角坐标方程的互化,考查了直线与圆的位置关系,
17、属于中档题.19、(1)(2);【解析】(1)由代入中计算即可;(2)由余弦定理可得,所以,由,变形即可得到答案.【详解】(1)因为,可得:,或(舍),.(2)由余弦定理,得所以,故,又,所以,所以.【点睛】本题考查二倍角公式以及正余弦定理解三角形,考查学生的运算求解能力,是一道容易题.20、 (1);(2).【解析】(1)对求导,对参数进行分类讨论,根据函数单调性即可求得.(2)先根据,得,再根据零点解得,转化不等式得,令,化简得,因此 ,最后根据导数研究对应函数单调性,确定对应函数最值,即得取值集合.【详解】(1),当时,对恒成立,与题意不符,当,时,即函数在单调递增,在单调递减,和时均有
18、,解得:,综上可知:的取值范围;(2)由(1)可知,则,由的任意性及知,且,故,又,令,则,且恒成立,令,而,时,时,令,若,则时,即函数在单调递减,与不符;若,则时,即函数在单调递减,与式不符;若,解得,此时恒成立,即函数在单调递增,又,时,;时,符合式,综上,存在唯一实数符合题意.【点睛】利用导数研究不等式恒成立或存在型问题,首先要构造函数,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,构造函数,直接把问题转化为函数的最值问题.21、(1),;(2).【解析】(1)利用公式即可求得曲线的极坐标方程;联立直线和曲线的极坐标方程,即可求得交
19、点坐标;(2)设出点坐标的参数形式,将问题转化为求三角函数最值的问题即可求得.【详解】(1)曲线的极坐标方程: 联立,得,又因为都满足两方程,故两曲线的交点为,.(2)易知,直线. 设点,则点到直线的距离(其中). 面积的最大值为.【点睛】本题考查极坐标方程和直角坐标方程之间的相互转化,涉及利用椭圆的参数方程求面积的最值问题,属综合中档题.22、(),()见解析【解析】(1)根据导数的运算法则,求出函数的导数,利用切线方程求出切线的斜率及切点,利用函数在切点处的导数值为曲线切线的斜率及切点也在曲线上,列出方程组,求出,值;(2)首先将不等式转化为函数,即将不等式右边式子左移,得,构造函数并判断其符号,这里应注意的取值范围,从而证明不等式.【详解】解:(1)由于直线的斜率为,且过点,故即解得,.(2)由(1)知,所以.考虑函数,则.而,故当时,所以,即.【点睛】本题考查了利用导数求切线的斜率,利用函数的导数研究函数的单调性、和最值问题,以及不等式证明问题,考查了分析及解决问题的能力,其中,不等式问题中结合构造函数实现正确转换为最大值和最小值问题是关键.