《2022-2023学年吉林省白山市长白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学年吉林省白山市长白实验中学高三第六次模拟考试数学试卷含解析.doc(21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若是定义域为的奇函数,且,则A的值域为B为周期函数,且6为其一个周期C的图像关于对称D函数的零点有无穷多个2已知等比数列满足,等差数列中,为数列的前项和,则( )A36B72CD3若复数满足
2、,则()ABCD4已知命题:任意,都有;命题:,则有则下列命题为真命题的是()ABCD5某四棱锥的三视图如图所示,则该四棱锥的表面积为( )A8BCD6已知向量,则向量与的夹角为( )ABCD7设分别为的三边的中点,则( )ABCD8已知中,角、所对的边分别是,则“”是“”的( )A充分不必要条件B必要不充分条件C既不充分也不必要条件D充分必要条件9如图,网格纸是由边长为1的小正方形构成,若粗实线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的表面积为( )ABCD10我国宋代数学家秦九韶(1202-1261)在数书九章(1247)一书中提出“三斜求积术”,即:以少广求之,以小斜幂并大斜幂减中斜幂,余半
3、之,自乘于上;以小斜幂乘大斜幂减上,余四约之,为实;一为从隅,开平方得积. 其实质是根据三角形的三边长,求三角形面积,即. 若的面积,则等于( )ABC或D或11中国古代中的“礼、乐、射、御、书、数”合称“六艺”.“礼”,主要指德育;“乐”,主要指美育;“射”和“御”,就是体育和劳动;“书”,指各种历史文化知识;“数”,数学.某校国学社团开展“六艺”课程讲座活动,每艺安排一节,连排六节,一天课程讲座排课有如下要求:“乐”不排在第一节,“射”和“御”两门课程不相邻,则“六艺”课程讲座不同的排课顺序共有( )种.A408B120C156D24012已知双曲线的一条渐近线方程是,则双曲线的离心率为(
4、 )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13直线是圆:与圆:的公切线,并且分别与轴正半轴,轴正半轴相交于,两点,则的面积为_14曲线在点处的切线方程是_.15若复数(是虚数单位),则_16如图,是一个四棱锥的平面展开图,其中间是边长为的正方形,上面三角形是等边三角形,左、右三角形是等腰直角三角形,则此四棱锥的体积为_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)若函数在处有极值,且,则称为函数的“F点”.(1)设函数().当时,求函数的极值;若函数存在“F点”,求k的值;(2)已知函数(a,b,)存在两个不相等的“F点”,且,求a的取值范围.1
5、8(12分)已知椭圆 的左焦点为F,上顶点为A,直线AF与直线 垂直,垂足为B,且点A是线段BF的中点.(I)求椭圆C的方程;(II)若M,N分别为椭圆C的左,右顶点,P是椭圆C上位于第一象限的一点,直线MP与直线 交于点Q,且,求点P的坐标.19(12分)已知 (1)若 ,且函数 在区间 上单调递增,求实数a的范围;(2)若函数有两个极值点 ,且存在 满足 ,令函数 ,试判断 零点的个数并证明20(12分)在直角坐标系中,已知圆,以原点为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系,已知直线平分圆M的周长.(1)求圆M的半径和圆M的极坐标方程;(2)过原点作两条互相垂直的直线,其中与圆M交于O,A两点
6、,与圆M交于O,B两点,求面积的最大值.21(12分)已知函数.(1)若,求证:.(2)讨论函数的极值;(3)是否存在实数,使得不等式在上恒成立?若存在,求出的最小值;若不存在,请说明理由.22(10分)下表是某公司2018年512月份研发费用(百万元)和产品销量(万台)的具体数据:月 份56789101112研发费用(百万元)2361021131518产品销量(万台)1122.563.53.54.5()根据数据可知与之间存在线性相关关系,求出与的线性回归方程(系数精确到0.01);()该公司制定了如下奖励制度:以(单位:万台)表示日销售,当时,不设奖;当时,每位员工每日奖励200元;当时,每
7、位员工每日奖励300元;当时,每位员工每日奖励400元.现已知该公司某月份日销售(万台)服从正态分布(其中是2018年5-12月产品销售平均数的二十分之一),请你估计每位员工该月(按30天计算)获得奖励金额总数大约多少元. 参考数据:,参考公式:相关系数,其回归直线中的,若随机变量服从正态分布,则,.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、D【解析】运用函数的奇偶性定义,周期性定义,根据表达式判断即可.【详解】是定义域为的奇函数,则,又,即是以4为周期的函数,所以函数的零点有无穷多个;因为,令,则,即,所以的图象关于对称
8、,由题意无法求出的值域,所以本题答案为D.【点睛】本题综合考查了函数的性质,主要是抽象函数的性质,运用数学式子判断得出结论是关键.2、A【解析】根据是与的等比中项,可求得,再利用等差数列求和公式即可得到.【详解】等比数列满足,所以,又,所以,由等差数列的性质可得.故选:A【点睛】本题主要考查的是等比数列的性质,考查等差数列的求和公式,考查学生的计算能力,是中档题.3、C【解析】把已知等式变形,利用复数代数形式的除法运算化简,再由复数模的计算公式求解【详解】解:由,得,故选C【点睛】本题考查复数代数形式的乘除运算,考查复数模的求法,是基础题4、B【解析】先分别判断命题真假,再由复合命题的真假性,
9、即可得出结论.【详解】为真命题;命题是假命题,比如当,或时,则 不成立.则,均为假.故选:B【点睛】本题考查复合命题的真假性,判断简单命题的真假是解题的关键,属于基础题.5、D【解析】根据三视图还原几何体为四棱锥,即可求出几何体的表面积【详解】由三视图知几何体是四棱锥,如图,且四棱锥的一条侧棱与底面垂直,四棱锥的底面是正方形,边长为2,棱锥的高为2,所以,故选:【点睛】本题主要考查了由三视图还原几何体,棱锥表面积的计算,考查了学生的运算能力,属于中档题.6、C【解析】求出,进而可求,即能求出向量夹角.【详解】解:由题意知,. 则 所以,则向量与的夹角为.故选:C.【点睛】本题考查了向量的坐标运
10、算,考查了数量积的坐标表示.求向量夹角时,通常代入公式 进行计算.7、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.8、D【解析】由大边对大角定理结合充分条件和必要条件的定义判断即可.【详解】中,角、所对的边分别是、,由大边对大角定理知“”“”,“”“”.因此,“” 是“”的充分必要条件.故选:D.【点睛】本题考查充分条件、必要条件的判断,考查三角形的性质等基础知识,考查逻辑推理能力,是基础题9、C【解析】根据三视图还原为几何体,结合组合体的结构特征求解表面积.【详解】由三
11、视图可知,该几何体可看作是半个圆柱和一个长方体的组合体,其中半圆柱的底面半圆半径为1,高为4,长方体的底面四边形相邻边长分别为1,2,高为4,所以该几何体的表面积,故选C.【点睛】本题主要考查三视图的识别,利用三视图还原成几何体是求解关键,侧重考查直观想象和数学运算的核心素养.10、C【解析】将,代入,解得,再分类讨论,利用余弦弦定理求,再用平方关系求解.【详解】已知,代入,得,即 ,解得,当时,由余弦弦定理得: ,.当时,由余弦弦定理得: , .故选:C【点睛】本题主要考查余弦定理和平方关系,还考查了对数学史的理解能力,属于基础题.11、A【解析】利用间接法求解,首先对6门课程全排列,减去“
12、乐”排在第一节的情况,再减去“射”和“御”两门课程相邻的情况,最后还需加上“乐”排在第一节,且“射”和“御”两门课程相邻的情况;【详解】解:根据题意,首先不做任何考虑直接全排列则有(种),当“乐”排在第一节有(种),当“射”和“御”两门课程相邻时有(种),当“乐”排在第一节,且“射”和“御”两门课程相邻时有(种),则满足“乐”不排在第一节,“射”和“御”两门课程不相邻的排法有(种),故选:【点睛】本题考查排列、组合的应用,注意“乐”的排列对“射”和“御”两门课程相邻的影响,属于中档题12、D【解析】双曲线的渐近线方程是,所以,即 , ,即 ,故选D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20
13、分。13、【解析】根据题意画出图形,设,利用三角形相似求得的值,代入三角形的面积公式,即可求解.【详解】如图所示,设,由与相似,可得,解得,再由与相似,可得,解得,由三角形的面积公式,可得的面积为.故答案为:. 【点睛】本题主要考查了直线与圆的位置关系的应用,以及三角形相似的应用,着重考查了数形结合思想,以及推理与运算能力,属于基础题.14、【解析】利用导数的几何意义计算即可.【详解】由已知,所以,又,所以切线方程为,即.故答案为:【点睛】本题考查导数的几何意义,考查学生的基本计算能力,要注意在某点处的切线与过某点的切线的区别,是一道容易题.15、【解析】直接根据复数的代数形式四则运算法则计算
14、即可【详解】,【点睛】本题主要考查复数的代数形式四则运算法则的应用16、【解析】画图直观图可得该几何体为棱锥,再计算高求解体积即可.【详解】解:如图,是一个四棱锥的平面展开图,其中间是边长为的正方形,上面三角形是等边三角形,左、右三角形是等腰直角三角形,此四棱锥中,是边长为的正方形,是边长为的等边三角形,故,又,故平面平面,的高是四棱锥的高,此四棱锥的体积为:故答案为:【点睛】本题主要考查了四棱锥中的长度计算以及垂直的判定和体积计算等,需要根据题意三、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)极小值为1,无极大值.实数k的值为1.(2)【解析】(1)将代入可得,求导
15、讨论函数单调性,即得极值;设是函数的一个“F点”(),即是的零点,那么由导数可知,且,可得,根据可得,设,由的单调性可得,即得.(2)方法一:先求的导数,存在两个不相等的“F点”,可以由和韦达定理表示出,的关系,再由,可得的关系式,根据已知解即得.方法二:由函数存在不相等的两个“F点”和,可知,是关于x的方程组的两个相异实数根,由得,分两种情况:是函数一个“F点”,不是函数一个“F点”,进行讨论即得.【详解】解:(1)当时, (),则有(),令得,列表如下:x10极小值故函数在处取得极小值,极小值为1,无极大值.设是函数的一个“F点”().(),是函数的零点.,由,得,由,得,即.设,则,所以
16、函数在上单调增,注意到,所以方程存在唯一实根1,所以,得,根据知,时,是函数的极小值点,所以1是函数的“F点”.综上,得实数k的值为1.(2)由(a,b,),可得().又函数存在不相等的两个“F点”和,是关于x的方程()的两个相异实数根.又,即,从而,即.,解得.所以,实数a的取值范围为.(2)(解法2)因为( a,b,)所以().又因为函数存在不相等的两个“F点”和,所以,是关于x的方程组的两个相异实数根.由得,.(2.1)当是函数一个“F点”时,且.所以,即.又,所以,所以.又,所以.(2.2)当不是函数一个“F点”时,则,是关于x的方程的两个相异实数根.又,所以得所以,得.所以,得.综合
17、(2.1)(2.2),实数a的取值范围为.【点睛】本题考查利用导数求函数极值,以及由函数的极值求参数值等,是一道关于函数导数的综合性题目,考查学生的分析和数学运算能力,有一定难度.18、(I) (II)【解析】(I)写出坐标,利用直线与直线垂直,得到.求出点的坐标代入,可得到的一个关系式,由此求得和的值,进而求得椭圆方程.(II)设出点的坐标,由此写出直线的方程,从而求得点的坐标,代入,化简可求得点的坐标.【详解】(I)椭圆的左焦点,上顶点,直线AF与直线垂直直线AF的斜率,即 又点A是线段BF的中点点的坐标为 又点在直线上 由得: 椭圆的方程为 (II)设 由(I)易得顶点M、N的坐标为 直
18、线MP的方程是: 由 得: 又点P在椭圆上,故 或(舍) 点P的坐标为【点睛】本小题主要考查直线和圆锥曲线的位置关系,考查两直线垂直的条件,考查向量数量积的运算.属于中档题.在解题过程中,首先阅读清楚题意,题目所叙述的坐标、所叙述的直线是怎么得到的,向量的数量积对应的坐标都有哪一些,应该怎么得到,这些在读题的时候需要分析清楚.19、(1)(2)函数有两个零点和【解析】试题分析:(1)求导后根据函数在区间单调递增,导函数大于或等于0(2)先判断为一个零点,然后再求导,根据,化简求得另一个零点。解析:(1)当时,因为函数在上单调递增,所以当时,恒成立来源:Z&X&X&K函数的对称轴为,即时,即,解
19、之得,解集为空集;,即时, 即,解之得,所以,即时, 即,解之得,所以 综上所述,当 函数在区间 上单调递增 (2)有两个极值点,是方程的两个根,且函数在区间和上单调递增,在上单调递减函数也是在区间和上单调递增,在上单调递减,是函数的一个零点 由题意知:,又 是方程的两个根, ,, 函数图像连续,且在区间上单调递增,在上单调递减,在上单调递增当时,当时,当时,函数有两个零点和 20、(1), (2)【解析】先求出,再求圆的半径和极坐标方程;(2)设 求出,再求出得解.【详解】(1)将化成直角坐标方程,得 则,故,则圆 ,即,所以圆M的半径为.将圆M的方程化成极坐标方程,得.即圆M的极坐标方程为
20、. (2)设,则,用代替.可得,【点睛】本题主要考查直角坐标和极坐标的互化,考查极径的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.21、(1)证明见解析;(2)见解析;(3)存在,1.【解析】(1),求出单调区间,进而求出,即可证明结论;(2)对(或)是否恒成立分类讨论,若恒成立,没有极值点,若不恒成立,求出的解,即可求出结论;(3)令,可证恒成立,而,由(2)得,在为减函数,在上单调递减,在都存在,不满足,当时,设,且,只需求出在单调递增时的取值范围即可.【详解】(1),当时,当时,故.(2)由题知,当时,所以在上单调递减,没有极值;当时,得,当时,;当时,所以在上单调递减,在上单调递增.故
21、在处取得极小值,无极大值.(3)不妨令,设在恒成立,在单调递增,在恒成立,所以,当时,由(2)知,当时,在上单调递减,恒成立;所以不等式在上恒成立,只能.当时,由(1)知在上单调递减,所以,不满足题意.当时,设,因为,所以,即,所以在上单调递增,又,所以时,恒成立,即恒成立,故存在,使得不等式在上恒成立,此时的最小值是1.【点睛】本题考查导数综合应用,涉及到函数的单调性、极值最值、不等式证明,考查分类讨论思想,意在考查直观想象、逻辑推理、数学计算能力,属于较难题.22、()()7839.3元【解析】()由题意计算x、y的平均值,进而由公式求出回归系数b和a,即可写出回归直线方程;()由题意计算平均数,得出zN (,),求出日销量z0.13,0.15) 、0.15,0.16)和0.16,+)的概率,计算奖金总数是多少.【详解】()因为,因为,所以,所以;()因为,所以,故即,日销量的概率为,日销量的概率为,日销量的概率为,所以奖金总数大约为:(元).【点睛】本题考查利用最小二乘法求回归直线方程,还考查了利用正态分布计算概率,进而估计总体情况,属于中档题.