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1、2023年高考数学模拟试卷注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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如图,正四面体的体积为,底面积为,是高的中点,过的平面与棱、分别交于、,设三棱锥的体积为,截面三角形的面积为,则( )A,B,C,D,2设函数是奇函数的导函数,当时,则使得成立的的取值范围是( )ABCD3已知为抛物线的焦点,点在上,若直线与的
2、另一个交点为,则( )ABCD4元代数学家朱世杰的数学名著算术启蒙是中国古代代数学的通论,其中关于“松竹并生”的问题:松长五尺,竹长两尺,松日自半,竹日自倍,松竹何日而长等.下图是源于其思想的一个程序图,若,则输出的( )A3B4C5D65已知是定义在上的奇函数,当时,则( )AB2C3D6已知抛物线的焦点为,对称轴与准线的交点为,为上任意一点,若,则( )A30B45C60D757以下三个命题:在匀速传递的产品生产流水线上,质检员每10分钟从中抽取一件产品进行某项指标检测,这样的抽样是分层抽样;若两个变量的线性相关性越强,则相关系数的绝对值越接近于1;对分类变量与的随机变量的观测值来说,越小
3、,判断“与有关系”的把握越大;其中真命题的个数为( )A3B2C1D08的展开式中,项的系数为( )A23B17C20D639 “幻方”最早记载于我国公元前500年的春秋时期大戴礼中“阶幻方”是由前个正整数组成的个阶方阵,其各行各列及两条对角线所含的个数之和(简称幻和)相等,例如“3阶幻方”的幻和为15(如图所示)则“5阶幻方”的幻和为( )A75B65C55D4510在中,为上异于,的任一点,为的中点,若,则等于( )ABCD11中,如果,则的形状是( )A等边三角形B直角三角形C等腰三角形D等腰直角三角形12已知,则( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13如图所示
4、,在ABC中,AB=AC=2,AE的延长线交BC边于点F,若,则_.14的展开式中项的系数为_15已知是抛物线的焦点,是上一点,的延长线交轴于点若为的中点,则_16已知集合,.若,则实数a的值是_.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)为提供市民的健身素质,某市把四个篮球馆全部转为免费民用(1)在一次全民健身活动中,四个篮球馆的使用场数如图,用分层抽样的方法从四场馆的使用场数中依次抽取共25场,在中随机取两数,求这两数和的分布列和数学期望;(2)设四个篮球馆一个月内各馆使用次数之和为,其相应维修费用为元,根据统计,得到如下表的数据:x10152025303
5、540y100001176113010139801477115440160202.993.494.054.504.995.495.99用最小二乘法求与的回归直线方程;叫做篮球馆月惠值,根据的结论,试估计这四个篮球馆月惠值最大时的值参考数据和公式:,18(12分)已知是公比为的无穷等比数列,其前项和为,满足,_是否存在正整数,使得?若存在,求的最小值;若不存在,说明理由从,这三个条件中任选一个,补充在上面问题中并作答19(12分)已知函数.(1)求证:当时,;(2)若对任意存在和使成立,求实数的最小值.20(12分)为了检测某种零件的一条生产线的生产过程,从生产线上随机抽取一批零件,根据其尺寸的
6、数据得到如图所示的频率分布直方图,若尺寸落在区间之外,则认为该零件属“不合格”的零件,其中,s分别为样本平均数和样本标准差,计算可得(同一组中的数据用该组区间的中点值作代表).(1)求样本平均数的大小;(2)若一个零件的尺寸是100 cm,试判断该零件是否属于“不合格”的零件.21(12分)设为坐标原点,动点在椭圆:上,该椭圆的左顶点到直线的距离为.(1)求椭圆的标准方程;(2)若椭圆外一点满足,平行于轴,动点在直线上,满足.设过点且垂直的直线,试问直线是否过定点?若过定点,请写出该定点,若不过定点请说明理由.22(10分)如图,在平面直角坐标系中,以轴正半轴为始边的锐角的终边与单位圆交于点,
7、且点的纵坐标是(1)求的值:(2)若以轴正半轴为始边的钝角的终边与单位圆交于点,且点的横坐标为,求的值参考答案一、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、A【解析】设,取与重合时的情况,计算出以及的值,利用排除法可得出正确选项.【详解】如图所示,利用排除法,取与重合时的情况.不妨设,延长到,使得,则,由余弦定理得,又,当平面平面时,排除B、D选项;因为,此时,当平面平面时,排除C选项.故选:A.【点睛】本题考查平行线分线段成比例定理、余弦定理、勾股定理、三棱锥的体积计算公式、排除法,考查了空间想象能力、推理能力与计算能力,属于难题2
8、、D【解析】构造函数,令,则,由可得,则是区间上的单调递减函数,且,当x(0,1)时,g(x)0,lnx0,f(x)0;当x(1,+)时,g(x)0,f(x)0,(x2-1)f(x)0,(x2-1)f(x)0,(x2-1)f(x)0.综上所述,使得(x2-1)f(x)0成立的x的取值范围是.本题选择D选项.点睛:函数的单调性是函数的重要性质之一,它的应用贯穿于整个高中数学的教学之中某些数学问题从表面上看似乎与函数的单调性无关,但如果我们能挖掘其内在联系,抓住其本质,那么运用函数的单调性解题,能起到化难为易、化繁为简的作用因此对函数的单调性进行全面、准确的认识,并掌握好使用的技巧和方法,这是非常
9、必要的根据题目的特点,构造一个适当的函数,利用它的单调性进行解题,是一种常用技巧许多问题,如果运用这种思想去解决,往往能获得简洁明快的思路,有着非凡的功效3、C【解析】求得点坐标,由此求得直线的方程,联立直线的方程和抛物线的方程,求得点坐标,进而求得【详解】抛物线焦点为,令,解得,不妨设,则直线的方程为,由,解得,所以.故选:C【点睛】本小题主要考查抛物线的弦长的求法,属于基础题.4、B【解析】分析:根据流程图中的可知,每次循环的值应是一个等比数列,公比为;根据流程图中的可知,每次循环的值应是一个等比数列,公比为,根据每次循环得到的的值的大小决定循环的次数即可.详解: 记执行第次循环时,的值记
10、为有,则有;记执行第次循环时,的值记为有,则有.令,则有,故,故选B.点睛:本题为算法中的循环结构和数列通项的综合,属于中档题,解题时注意流程图中蕴含的数列关系(比如相邻项满足等比数列、等差数列的定义,是否是求数列的前和、前项积等).5、A【解析】由奇函数定义求出和【详解】因为是定义在上的奇函数,.又当时,.故选:A【点睛】本题考查函数的奇偶性,掌握奇函数的定义是解题关键6、C【解析】如图所示:作垂直于准线交准线于,则,故,得到答案.【详解】如图所示:作垂直于准线交准线于,则,在中,故,即.故选:.【点睛】本题考查了抛物线中角度的计算,意在考查学生的计算能力和转化能力.7、C【解析】根据抽样方
11、式的特征,可判断;根据相关系数的性质,可判断;根据独立性检验的方法和步骤,可判断【详解】根据抽样是间隔相同,且样本间无明显差异,故应是系统抽样,即为假命题;两个随机变量相关性越强,则相关系数的绝对值越接近于1;两个随机变量相关性越弱,则相关系数的绝对值越接近于0;故为真命题;对分类变量与的随机变量的观测值来说,越小,“与有关系”的把握程度越小,故为假命题故选:【点睛】本题以命题的真假判断为载体考查了抽样方法、相关系数、独立性检验等知识点,属于基础题8、B【解析】根据二项式展开式的通项公式,结合乘法分配律,求得的系数.【详解】的展开式的通项公式为.则出,则出,该项为:;出,则出,该项为:;出,则
12、出,该项为:;综上所述:合并后的项的系数为17.故选:B【点睛】本小题考查二项式定理及展开式系数的求解方法等基础知识,考查理解能力,计算能力,分类讨论和应用意识.9、B【解析】计算的和,然后除以,得到“5阶幻方”的幻和.【详解】依题意“5阶幻方”的幻和为,故选B.【点睛】本小题主要考查合情推理与演绎推理,考查等差数列前项和公式,属于基础题.10、A【解析】根据题意,用表示出与,求出的值即可.【详解】解:根据题意,设,则,又,故选:A.【点睛】本题主要考查了平面向量基本定理的应用,关键是要找到一组合适的基底表示向量,是基础题.11、B【解析】化简得lgcosAlglg2,即,结合, 可求,得代入
13、sinCsinB,从而可求C,B,进而可判断.【详解】由,可得lgcosAlg2,sinCsinB,tanC,C,B.故选:B【点睛】本题主要考查了对数的运算性质的应用,两角差的正弦公式的应用,解题的关键是灵活利用基本公式,属于基础题12、B【解析】利用指数函数和对数函数的单调性,将数据和做对比,即可判断.【详解】由于,故.故选:B.【点睛】本题考查利用指数函数和对数函数的单调性比较大小,属基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】过点做,可得,由可得,可得,代入可得答案.【详解】解:如图,过点做,易得:,故,可得:,同理:,可得,由,可得,可得:,可得:,,故答案
14、为:.【点睛】本题主要考查平面向量的线性运算和平面向量的数量积,由题意作出是解题的关键.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、【解析】由题意可得,又由于为的中点,且点在轴上,所以可得点的横坐标,代入抛物线方程中可求点的纵坐标,从而可求出点的坐标,再利用两点间的距离公式可求得结果.【详解】解:因为是抛物线的焦点,所以,设点的坐标为,因为为的中点,而点的横坐标为0,所以,所以,解得,所以点的坐标为所以,故答案为:【点睛】此题考查抛物线的性质,中点坐标公式,属于
15、基础题.16、9【解析】根据集合交集的定义即得.【详解】集合,则a的值是9.故答案为:9【点睛】本题考查集合的交集,是基础题.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)见解析,12.5(2)20【解析】(1) 运用分层抽样,结合总场次为100,可求得的值,再运用古典概型的概率计算公式可求解果;(2) 由公式可计算的值,进而可求与的回归直线方程;求出,再对函数求导,结合单调性,可估计这四个篮球馆月惠值最大时的值.【详解】解:(1)抽样比为,所以分别是,6,7,8,5所以两数之和所有可能取值是:10,12,13,15,所以分布列为期望为(2)因为所以,;,设,所以当
16、递增,当递减所以约惠值最大值时的值为20【点睛】本题考查直方图的实际应用,涉及求概率,平均数、拟合直线和导数等问题,关键是要读懂题意,属于中档题.18、见解析【解析】选择或或,求出的值,然后利用等比数列的求和公式可得出关于的不等式,判断不等式是否存在符合条件的正整数解,在有解的情况下,解出不等式,进而可得出结论.【详解】选择:因为,所以,所以令,即,所以使得的正整数的最小值为;选择:因为,所以,因为,所以不存在满足条件的正整数;选择:因为,所以,所以令,即,整理得当为偶数时,原不等式无解;当为奇数时,原不等式等价于,所以使得的正整数的最小值为【点睛】本题考查了等比数列的通项公式求和公式,考查了
17、推理能力与计算能力,属于中档题19、(1)见解析;(2)【解析】(1)不等式等价于,设,利用导数可证恒成立,从而原不等式成立.(2)由题设条件可得在上有两个不同零点,且,利用导数讨论的单调性后可得其最小值,结合前述的集合的包含关系可得的取值范围.【详解】(1)设,则,当时,由,所以在上是减函数,所以,故.因为,所以,所以当时,.(2)由(1)当时,;任意,存在和使成立,所以在上有两个不同零点,且,(1)当时,在上为减函数,不合题意;(2)当时,由题意知在上不单调,所以,即,当时,时,所以在上递减,在上递增,所以,解得,因为,所以成立,下面证明存在,使得,取,先证明,即证,令,则在时恒成立,所以
18、成立,因为,所以时命题成立.因为,所以.故实数的最小值为.【点睛】本题考查导数在不等式恒成立、等式能成立中的应用,前者注意将欲证不等式合理变形,转化为容易证明的新不等式,后者需根据等式能成立的特点确定出函数应该具有的性质,再利用导数研究该性质,本题属于难题.20、(1)66.5 (2)属于【解析】(1)利用频率分布直方图的平均数公式求解;(2)求出,即可判断得解.【详解】(1) (2) 所以该零件属于“不合格”的零件【点睛】本题主要考查频率分布图中平均数的计算和应用,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.21、(1);(2)见解析【解析】(1)根据点到直线的距离公式可求出a的值,即可得椭圆方程
19、;(2)由题意M(x0,y0),N(x0,y1),P(2,t),根据,可得y12y0,由,可得2x0+2y0t6,再根据向量的运算可得,即可证明【详解】(1)左顶点A的坐标为(a,0),|a5|3,解得a2或a8(舍去),椭圆C的标准方程为+y21,(2)由题意M(x0,y0),N(x0,y1),P(2,t),则依题意可知y1y0,得(x02 x0,y12y0) (0,y1y0)=0,整理可得y12y0,或y1y0 (舍),得(x0,2y0)(2x0,t2y0)2,整理可得2x0+2y0tx02+4y02+26,由(1)可得F(,0),(x0,2y0),(x0,2y0)(2,t)62x02y0
20、t0,NFOP,故过点N且垂直于OP的直线过椭圆C的右焦点F【点睛】本题考查了椭圆方程的求法,直线和椭圆的关系,向量的运算,考查了运算求解能力和转化与化归能力,属于中档题.22、(1)(2)【解析】(1)依题意,任意角的三角函数的定义可知,进而求出在利用余弦的和差公式即可求出.(2)根据钝角的终边与单位圆交于点,且点的横坐标是,得出,进而得出,利用正弦的和差公式即可求出,结合为锐角,为钝角,即可得出的值.【详解】解:因为锐角的终边与单位圆交于点,点的纵坐标是,所以由任意角的三角函数的定义可知,从而(1)于是(2)因为钝角的终边与单位圆交于点,且点的横坐标是,所以,从而于是因为为锐角,为钝角,所以从而【点睛】本题本题考查正弦函数余弦函数的定义,考查正弦余弦的两角和差公式,是基础题.