《2022-2023学年山东省枣庄八中东校高三第四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学年山东省枣庄八中东校高三第四次模拟考试数学试卷含解析.doc(20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 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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f(x)ebxexb+c(b,c均为常数)的图象关于点(2,1)对称,则f(5)+f(1)(
2、)A2B1C2D42如图所示,为了测量、两座岛屿间的距离,小船从初始位置出发,已知在的北偏西的方向上,在的北偏东的方向上,现在船往东开2百海里到达处,此时测得在的北偏西的方向上,再开回处,由向西开百海里到达处,测得在的北偏东的方向上,则、两座岛屿间的距离为( )A3BC4D3已知集合,ByN|yx1,xA,则AB( )A1,0,1,2,3B1,0,1,2C0,1,2Dx1x24抛物线的焦点为F,点为该抛物线上的动点,若点,则的最小值为( )ABCD5如果直线与圆相交,则点与圆C的位置关系是( )A点M在圆C上B点M在圆C外C点M在圆C内D上述三种情况都有可能6已知是边长为1的等边三角形,点,分
3、别是边,的中点,连接并延长到点,使得,则的值为( )ABCD7已知双曲线的一条渐近线方程是,则双曲线的离心率为( )ABCD8已知为定义在上的偶函数,当时,则( )ABCD9等腰直角三角形的斜边AB为正四面体侧棱,直角边AE绕斜边AB旋转,则在旋转的过程中,有下列说法:(1)四面体EBCD的体积有最大值和最小值;(2)存在某个位置,使得;(3)设二面角的平面角为,则;(4)AE的中点M与AB的中点N连线交平面BCD于点P,则点P的轨迹为椭圆.其中,正确说法的个数是( )A1B2C3D410设,则、的大小关系为( )ABCD11洛书,古称龟书,是阴阳五行术数之源,在古代传说中有神龟出于洛水,其甲
4、壳上心有此图象,结构是戴九履一,左三右七,二四为肩,六八为足,以五居中,五方白圈皆阳数,四角黑点为阴数如图,若从四个阴数和五个阳数中分别随机选取1个数,则其和等于11的概率是( )ABCD12设分别是双线的左、右焦点,为坐标原点,以为直径的圆与该双曲线的两条渐近线分别交于两点(位于轴右侧),且四边形为菱形,则该双曲线的渐近线方程为( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13设、是表面积为的球的球面上五点,四边形为正方形,则四棱锥体积的最大值为_.14已知为偶函数,当时,则_15已知函数函数,则不等式的解集为_16如图,在ABC中,AB4,D是AB的中点,E在边AC上,AE
5、2EC,CD与BE交于点O,若OBOC,则ABC面积的最大值为_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)已知函数(1)若函数在上单调递增,求实数的值;(2)定义:若直线与曲线都相切,我们称直线为曲线、的公切线,证明:曲线与总存在公切线18(12分)已知点P在抛物线上,且点P的横坐标为2,以P为圆心,为半径的圆(O为原点),与抛物线C的准线交于M,N两点,且(1)求抛物线C的方程;(2)若抛物线的准线与y轴的交点为H过抛物线焦点F的直线l与抛物线C交于A,B,且,求的值19(12分)若数列满足:对于任意,均为数列中的项,则称数列为“数列”(1)若数列的前项和,
6、试判断数列是否为“数列”?说明理由;(2)若公差为的等差数列为“数列”,求的取值范围;(3)若数列为“数列”,且对于任意,均有,求数列的通项公式20(12分)设椭圆:的右焦点为,右顶点为,已知椭圆离心率为,过点且与轴垂直的直线被椭圆截得的线段长为3.()求椭圆的方程;()设过点的直线与椭圆交于点(不在轴上),垂直于的直线与交于点,与轴交于点,若,且,求直线斜率的取值范围.21(12分)已知函数.(1)若恒成立,求的取值范围;(2)设函数的极值点为,当变化时,点构成曲线,证明:过原点的任意直线与曲线有且仅有一个公共点.22(10分)试求曲线ysinx在矩阵MN变换下的函数解析式,其中M,N参考答
7、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】根据对称性即可求出答案【详解】解:点(5,f(5)与点(1,f(1)满足(51)22,故它们关于点(2,1)对称,所以f(5)+f(1)2,故选:C【点睛】本题主要考查函数的对称性的应用,属于中档题2、B【解析】先根据角度分析出的大小,然后根据角度关系得到的长度,再根据正弦定理计算出的长度,最后利用余弦定理求解出的长度即可.【详解】由题意可知:,所以,所以,所以,又因为,所以,所以.故选:B.【点睛】本题考查解三角形中的角度问题,难度一般.理解方向角的概念以及活用正、余弦定理是
8、解答问题的关键.3、A【解析】解出集合A和B即可求得两个集合的并集.【详解】集合xZ|2x31,0,1,2,3,ByN|yx1,xA2,1,0,1,2,AB2,1,0,1,2,3故选:A【点睛】此题考查求集合的并集,关键在于准确求解不等式,根据描述法表示的集合,准确写出集合中的元素.4、B【解析】通过抛物线的定义,转化,要使有最小值,只需最大即可,作出切线方程即可求出比值的最小值【详解】解:由题意可知,抛物线的准线方程为,过作垂直直线于,由抛物线的定义可知,连结,当是抛物线的切线时,有最小值,则最大,即最大,就是直线的斜率最大,设在的方程为:,所以,解得:,所以,解得,所以,故选:【点睛】本题
9、考查抛物线的基本性质,直线与抛物线的位置关系,转化思想的应用,属于基础题5、B【解析】根据圆心到直线的距离小于半径可得满足的条件,利用与圆心的距离判断即可.【详解】直线与圆相交,圆心到直线的距离,即也就是点到圆的圆心的距离大于半径即点与圆的位置关系是点在圆外故选:【点睛】本题主要考查直线与圆相交的性质,考查点到直线距离公式的应用,属于中档题6、D【解析】设,作为一个基底,表示向量,然后再用数量积公式求解.【详解】设,所以,所以.故选:D【点睛】本题主要考查平面向量的基本运算,还考查了运算求解的能力,属于基础题.7、D【解析】双曲线的渐近线方程是,所以,即 , ,即 ,故选D.8、D【解析】判断
10、,利用函数的奇偶性代入计算得到答案.【详解】,故选:【点睛】本题考查了利用函数的奇偶性求值,意在考查学生对于函数性质的灵活运用.9、C【解析】解:对于(1),当CD平面ABE,且E在AB的右上方时,E到平面BCD的距离最大,当CD平面ABE,且E在AB的左下方时,E到平面BCD的距离最小,四面体EBCD的体积有最大值和最小值,故(1)正确;对于(2),连接DE,若存在某个位置,使得AEBD,又AEBE,则AE平面BDE,可得AEDE,进一步可得AEDE,此时EABD为正三棱锥,故(2)正确;对于(3),取AB中点O,连接DO,EO,则DOE为二面角DABE的平面角,为,直角边AE绕斜边AB旋转
11、,则在旋转的过程中,0,),DAE,),所以DAE不成立(3)不正确;对于(4)AE的中点M与AB的中点N连线交平面BCD于点P,P到BC的距离为:dPBC,因为1,所以点P的轨迹为椭圆(4)正确故选:C点睛:该题考查的是有关多面体和旋转体对应的特征,以几何体为载体,考查相关的空间关系,在解题的过程中,需要认真分析,得到结果,注意对知识点的灵活运用.10、D【解析】因为,所以且在上单调递减,且 所以,所以,又因为,所以,所以.故选:D.【点睛】本题考查利用指对数函数的单调性比较指对数的大小,难度一般.除了可以直接利用单调性比较大小,还可以根据中间值“”比较大小.11、A【解析】基本事件总数,利
12、用列举法求出其和等于11包含的基本事件有4个,由此能求出其和等于11的概率【详解】解:从四个阴数和五个阳数中分别随机选取1个数,基本事件总数,其和等于11包含的基本事件有:,共4个,其和等于的概率故选:【点睛】本题考查概率的求法,考查古典概型等基础知识,考查运算求解能力,属于基础题12、B【解析】由于四边形为菱形,且,所以为等边三角形,从而可得渐近线的倾斜角,求出其斜率.【详解】如图,因为四边形为菱形,所以为等边三角形,两渐近线的斜率分别为和.故选:B【点睛】此题考查的是求双曲线的渐近线方程,利用了数形结合的思想,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】根据球
13、的表面积求得球的半径,设球心到四棱锥底面的距离为,求得四棱锥的表达式,利用基本不等式求得体积的最大值.【详解】由已知可得球的半径,设球心到四棱锥底面的距离为,棱锥的高为,底面边长为,的体积,当且仅当时等号成立.故答案为:【点睛】本小题主要考查球的表面积有关计算,考查球的内接四棱锥体积的最值的求法,属于中档题.14、【解析】由偶函数的性质直接求解即可【详解】.故答案为【点睛】本题考查函数的奇偶性,对数函数的运算,考查运算求解能力15、【解析】,所以,所以的解集为。点睛:本题考查绝对值不等式。本题先对绝对值函数进行分段处理,再得到的解析式,求得的分段函数解析式,再解不等式即可。绝对值函数一般都去绝
14、对值转化为分段函数处理。16、【解析】先根据点共线得到,从而得到O的轨迹为阿氏圆,结合三角形和三角形的面积关系可求.【详解】设B,O,E共线,则,解得,从而O为CD中点,故.在BOD中,BD2,易知O的轨迹为阿氏圆,其半径,故故答案为:.【点睛】本题主要考查三角形的面积问题,把所求面积进行转化是求解的关键,侧重考查数学运算的核心素养.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)见解析.【解析】(1)求出导数,问题转化为在上恒成立,利用导数求出的最小值即可求解;(2)分别设切点横坐标为,利用导数的几何意义写出切线方程,问题转化为证明两直线重合,只需满足有解即
15、可,利用函数的导数及零点存在性定理即可证明存在.【详解】(1),函数在上单调递增等价于在上恒成立令,得,所以在单调递减,在单调递增,则因为,则在上恒成立等价于在上恒成立;又,所以,即(2)设的切点横坐标为,则切线方程为设的切点横坐标为,则,切线方程为若存在,使成为同一条直线,则曲线与存在公切线,由得消去得即令,则所以,函数在区间上单调递增,使得时总有又时,在上总有解综上,函数与总存在公切线【点睛】本题主要考查了利用导数研究函数的恒成立问题,导数的几何意义,利用导数证明方程有解,属于难题.18、 (1) (2)4【解析】(1)将点P横坐标代入抛物线中求得点P的坐标,利用点P到准线的距离d和勾股定
16、理列方程求出p的值即可;(2)设A、B点坐标以及直线AB的方程,代入抛物线方程,利用根与系数的关系,以及垂直关系,得出关系式,计算的值即可【详解】(1)将点P横坐标代入中,求得,P(2,),点P到准线的距离为,解得,抛物线C的方程为:;(2)抛物线的焦点为F(0,1),准线方程为,;设,直线AB的方程为,代入抛物线方程可得,由,可得,又,即,把代入得,则【点睛】本题考查直线与抛物线的位置关系,以及抛物线与圆的方程应用问题,考查转化思想以及计算能力,是中档题19、(1)不是,见解析(2)(3)【解析】(1)利用递推关系求出数列的通项公式,进一步验证时,是否为数列中的项,即可得答案;(2)由题意得
17、,再对公差进行分类讨论,即可得答案;(3)由题意得数列为等差数列,设数列的公差为,再根据不等式得到公差的值,即可得答案;【详解】(1)当时,又,所以所以当时,而,所以时,不是数列中的项,故数列不是为“数列”(2)因为数列是公差为的等差数列,所以因为数列为“数列”所以任意,存在,使得,即有若,则只需,使得,从而得是数列中的项若,则此时,当时,不为正整数,所以不符合题意综上,(3)由题意,所以,又因为,且数列为“数列”,所以,即,所以数列为等差数列设数列的公差为,则有,由,得,整理得,若,取正整数,则当时,与式对应任意恒成立相矛盾,因此同样根据式可得,所以又,所以经检验当时,两式对应任意恒成立,所
18、以数列的通项公式为【点睛】本题考查数列新定义题、等差数列的通项公式,考查函数与方程思想、转化与化归思想、分类讨论思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力,难度较大.20、()()【解析】()由题意可得,解得即可求出椭圆的C的方程;()由已知设直线l的方程为y=k (x-2) ,(k0), 联立直线方程和椭圆方程,化为关于x的一元二次方程,利用根与系数的关系求得B的坐标,再写出MH所在直线方程,求出H的坐标,由BFHF,解得.由方程组消去y,解得,由,得到,转化为关于k的不等式,求得k的范围.【详解】()因为过焦点且垂直于长轴的直线被椭圆截得的线段长为3,所以,因为椭圆离心率为,所以,又,解得,所以
19、椭圆的方程为;()设直线的斜率为,则,设,由得,解得,或,由题意得,从而,由()知,设,所以,因为,所以,所以,解得,所以直线的方程为,设,由消去,解得,在中,即,所以,即,解得,或.所以直线的斜率的取值范围为.【点睛】本题考查在直线与椭圆的位置关系中由已知条件求直线的斜率取值范围问题,还考查了由离心率求椭圆的标准方程,属于难题.21、(1);(2)证明见解析【解析】(1)由恒成立,可得恒成立,进而构造函数,求导可判断出的单调性,进而可求出的最小值,令即可;(2)由,可知存在唯一的,使得,则,进而可得,即曲线的方程为,进而只需证明对任意,方程有唯一解,然后构造函数,分、和三种情况,分别证明函数
20、在上有唯一的零点,即可证明结论成立.【详解】(1)由题意,可知,由恒成立,可得恒成立.令,则.令,则,在上单调递增,又,时,;时,即时,;时,时,单调递减;时,单调递增,时,取最小值,.(2)证明:由,令,由,结合二次函数性质可知,存在唯一的,使得,故存在唯一的极值点,则,曲线的方程为.故只需证明对任意,方程有唯一解.令,则,当时,恒成立,在上单调递增.,存在满足时,使得.又单调递增,所以为唯一解.当时,二次函数,满足,则恒成立,在上单调递增.,存在使得,又在上单调递增,为唯一解.当时,二次函数,满足,此时有两个不同的解,不妨设, 列表如下:00极大值极小值由表可知,当时,的极大值为.,.下面来证明,构造函数,则,当时,此时单调递增,时,故成立.,存在,使得.又在单调递增,为唯一解.所以,对任意,方程有唯一解,即过原点任意的直线与曲线有且仅有一个公共点.【点睛】本题考查利用导数研究函数单调性的应用,考查不等式恒成立问题,考查利用单调性研究图象交点问题,考查学生的计算求解能力与推理论证能力,属于难题.22、y2sin2x【解析】计算MN,计算得到函数表达式.【详解】M,N,MN, 在矩阵MN变换下, 曲线ysinx在矩阵MN变换下的函数解析式为y2sin2x【点睛】本题考查了矩阵变换,意在考查学生的计算能力.