2022-2023学年天津实验中学高三第六次模拟考试数学试卷含解析.doc

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1、2023年高考数学模拟试卷注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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。

2、1过圆外一点引圆的两条切线,则经过两切点的直线方程是( )ABCD2若圆锥轴截面面积为,母线与底面所成角为60,则体积为( )ABCD3设集合,集合 ,则 =( )ABCDR4已知直线,则“”是“”的A充分不必要条件B必要不充分条件C充分必要条件D既不充分也不必要条件5圆柱被一平面截去一部分所得几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( ) ABCD6如图,中,点D在BC上,将沿AD旋转得到三棱锥,分别记,与平面ADC所成角为,则,的大小关系是( )ABC,两种情况都存在D存在某一位置使得7已知函数满足当时,且当时,;当时,且).若函数的图象上关于原点对称的点恰好有3对,则的取值范围是( )

3、ABCD8若为虚数单位,网格纸上小正方形的边长为1,图中复平面内点表示复数,则表示复数的点是( )AEBFCGDH9设命题:,则为A,B,C,D,10若的展开式中含有常数项,且的最小值为,则( )ABCD11一个由两个圆柱组合而成的密闭容器内装有部分液体,小圆柱底面半径为,大圆柱底面半径为,如图1放置容器时,液面以上空余部分的高为,如图2放置容器时,液面以上空余部分的高为,则( )ABCD12在中,若,则实数( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知数列的前项和为,则满足的正整数的值为_.14正方体中,是棱的中点,是侧面上的动点,且平面,记与的轨迹构成的平面为,使得

4、;直线与直线所成角的正切值的取值范围是;与平面所成锐二面角的正切值为;正方体的各个侧面中,与所成的锐二面角相等的侧面共四个其中正确命题的序号是_(写出所有正确命题的序号)15已知点是椭圆上一点,过点的一条直线与圆相交于两点,若存在点,使得,则椭圆的离心率取值范围为_.16的展开式中含的系数为_(用数字填写答案)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)选修4-5:不等式选讲设函数(1) 证明:;(2)若不等式的解集非空,求的取值范围18(12分)已知中心在原点的椭圆的左焦点为,与轴正半轴交点为,且.(1)求椭圆的标准方程;(2)过点作斜率为、的两条直线分别交于

5、异于点的两点、.证明:当时,直线过定点.19(12分)设,函数,其中为自然对数的底数.(1)设函数.若,试判断函数与的图像在区间上是否有交点;求证:对任意的,直线都不是的切线;(2)设函数,试判断函数是否存在极小值,若存在,求出的取值范围;若不存在,请说明理由.20(12分)设不等式的解集为M,.(1)证明:;(2)比较与的大小,并说明理由.21(12分)已知圆的极坐标方程是,以极点为平面直角坐标系的原点,极轴为轴的正半轴,建立平面直角坐标系,直线的参数方程是是参数),若直线与圆相切,求实数的值.22(10分)已知动圆过定点,且与直线相切,动圆圆心的轨迹为,过作斜率为的直线与交于两点,过分别作

6、的切线,两切线的交点为,直线与交于两点(1)证明:点始终在直线上且;(2)求四边形的面积的最小值参考答案一、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】过圆外一点,引圆的两条切线,则经过两切点的直线方程为,故选2、D【解析】设圆锥底面圆的半径为,由轴截面面积为可得半径,再利用圆锥体积公式计算即可.【详解】设圆锥底面圆的半径为,由已知,解得,所以圆锥的体积.故选:D【点睛】本题考查圆锥的体积的计算,涉及到圆锥的定义,是一道容易题.3、D【解析】试题分析:由题,选D考点:集合的运算4、C【解析】先得出两直线平行的充要条件,根据小范

7、围可推导出大范围,可得到答案.【详解】直线,的充要条件是,当a=2时,化简后发现两直线是重合的,故舍去,最终a=-1.因此得到“”是“”的充分必要条件.故答案为C.【点睛】判断充要条件的方法是:若pq为真命题且qp为假命题,则命题p是命题q的充分不必要条件;若pq为假命题且qp为真命题,则命题p是命题q的必要不充分条件;若pq为真命题且qp为真命题,则命题p是命题q的充要条件;若pq为假命题且qp为假命题,则命题p是命题q的即不充分也不必要条件判断命题p与命题q所表示的范围,再根据“谁大谁必要,谁小谁充分”的原则,判断命题p与命题q的关系5、B【解析】三视图对应的几何体为如图所示的几何体,利用

8、割补法可求其体积.【详解】根据三视图可得原几何体如图所示,它是一个圆柱截去上面一块几何体,把该几何体补成如下图所示的圆柱,其体积为,故原几何体的体积为. 故选:B.【点睛】本题考查三视图以及不规则几何体的体积,复原几何体时注意三视图中的点线关系与几何体中的点、线、面的对应关系,另外,不规则几何体的体积可用割补法来求其体积,本题属于基础题.6、A【解析】根据题意作出垂线段,表示出所要求得、角,分别表示出其正弦值进行比较大小,从而判断出角的大小,即可得答案【详解】由题可得过点作交于点,过作的垂线,垂足为,则易得,设,则有,可得,;,;,综上可得,故选:【点睛】本题考查空间直线与平面所成的角的大小关

9、系,考查三角函数的图象和性质,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平7、C【解析】先作出函数在上的部分图象,再作出关于原点对称的图象,分类利用图像列出有3个交点时满足的条件,解之即可.【详解】先作出函数在上的部分图象,再作出关于原点对称的图象,如图所示,当时,对称后的图象不可能与在的图象有3个交点;当时,要使函数关于原点对称后的图象与所作的图象有3个交点,则,解得.故选:C.【点睛】本题考查利用函数图象解决函数的交点个数问题,考查学生数形结合的思想、转化与化归的思想,是一道中档题.8、C【解析】由于在复平面内点的坐标为,所以,然后将代入化简后可找到其对应的点.【详解】由,所以,对应点.故选:C【

10、点睛】此题考查的是复数与复平面内点的对就关系,复数的运算,属于基础题.9、D【解析】直接利用全称命题的否定是特称命题写出结果即可.【详解】因为全称命题的否定是特称命题,所以,命题:,则为:,.故本题答案为D.【点睛】本题考查命题的否定,特称命题与全称命题的否定关系,是基础题.10、C【解析】展开式的通项为,因为展开式中含有常数项,所以,即为整数,故n的最小值为1所以.故选C点睛:求二项展开式有关问题的常见类型及解题策略(1)求展开式中的特定项.可依据条件写出第项,再由特定项的特点求出值即可.(2)已知展开式的某项,求特定项的系数.可由某项得出参数项,再由通项写出第项,由特定项得出值,最后求出其

11、参数.11、B【解析】根据空余部分体积相等列出等式即可求解.【详解】在图1中,液面以上空余部分的体积为;在图2中,液面以上空余部分的体积为.因为,所以.故选:B【点睛】本题考查圆柱的体积,属于基础题.12、D【解析】将、用、表示,再代入中计算即可.【详解】由,知为的重心,所以,又,所以,所以,.故选:D【点睛】本题考查平面向量基本定理的应用,涉及到向量的线性运算,是一道中档题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、6【解析】已知,利用,求出通项,然后即可求解【详解】,当时,;当时,故数列是首项为-2,公比为2的等比数列,.又,.【点睛】本题考查通项求解问题,属于基础题14、【解

12、析】取中点,中点,中点,先利用中位线的性质判断点的运动轨迹为线段,平面即为平面,画出图形,再依次判断:利用等腰三角形的性质即可判断;直线与直线所成角即为直线与直线所成角,设正方体的棱长为2,进而求解;由,取为中点,则,则即为与平面所成的锐二面角,进而求解;由平行的性质及图形判断即可.【详解】取中点,连接,则,所以,所以平面即为平面,取中点,中点,连接,则易证得,所以平面平面,所以点的运动轨迹为线段,平面即为平面.取为中点,因为是等腰三角形,所以,又因为,所以,故正确;直线与直线所成角即为直线与直线所成角,设正方体的棱长为2,当点为中点时,直线与直线所成角最小,此时,;当点与点或点重合时,直线与

13、直线所成角最大,此时,所以直线与直线所成角的正切值的取值范围是,正确;与平面的交线为,且,取为中点,则即为与平面所成的锐二面角,所以正确;正方体的各个侧面中,平面,平面,平面,平面与平面所成的角相等,所以正确故答案为:【点睛】本题考查直线与平面的空间位置关系,考查异面直线成角,二面角,考查空间想象能力与转化思想.15、【解析】设,设出直线AB的参数方程,利用参数的几何意义可得,由题意得到,据此求得离心率的取值范围.【详解】设,直线AB的参数方程为,(为参数)代入圆,化简得:,存在点,使得,即,故答案为:【点睛】本题主要考查了椭圆离心率取值范围的求解,考查直线、圆与椭圆的综合运用,考查直线参数方

14、程的运用,属于中档题.16、 【解析】由题意得,二项式展开式的通项为,令,则,所以得系数为三、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、 (1)见解析.(1) .【解析】试题分析:(1)直接计算,由绝对值不等式的性质及基本不等式证之即可;(1),分区间讨论去绝对值符号分别解不等式即可.试题解析: (1)证明:函数f(x)=|xa|,a2,则f(x)+f()=|xa|+|a|=|xa|+|+a|(xa)+(+a)|=|x+|=|x|+1=1(1)f(x)+f(1x)=|xa|+|1xa|,a2当xa时,f(x)=ax+a1x=1a3x,则f(x)a;当ax时,f(x)=xa

15、+a1x=x,则f(x)a;当x时,f(x)=xa+1xa=3x1a,则f(x)则f(x)的值域为,+).不等式f(x)+f(1x)的解集非空,即为,解得,a1,由于a2,则a的取值范围是考点:1.含绝对值不等式的证明与解法.1.基本不等式.18、(1);(2)见解析.【解析】(1)在中,计算出的值,可得出的值,进而可得出的值,由此可得出椭圆的标准方程;(2)设点、,设直线的方程为,将该直线方程与椭圆方程联立,列出韦达定理,根据已知条件得出,利用韦达定理和斜率公式化简得出与所满足的关系式,代入直线的方程,即可得出直线所过定点的坐标.【详解】(1)在中,因此,椭圆的标准方程为;(2)由题不妨设,

16、设点,联立,消去化简得,且,代入,化简得,化简得,直线,因此,直线过定点.【点睛】本题考查椭圆方程的求解,同时也考查了椭圆中直线过定点的问题,考查计算能力,属于中等题.19、(1)函数与的图象在区间上有交点;证明见解析;(2)且;【解析】(1)令,结合函数零点的判定定理判断即可;设切点横坐标为,求出切线方程,得到,根据函数的单调性判断即可;(2)求出的解析式,通过讨论的范围,求出函数的单调区间,确定的范围即可【详解】解:(1)当时,函数,令,则,故,又函数在区间上的图象是不间断曲线,故函数在区间上有零点,故函数与的图象在区间上有交点;证明:假设存在,使得直线是曲线的切线,切点横坐标为,且,则切

17、线在点切线方程为,即,从而,且,消去,得,故满足等式,令,所以,故函数在和上单调递增,又函数在时,故方程有唯一解,又,故不存在,即证;(2)由得,令,则,当时,递减,故当时,递增,当时,递减,故在处取得极大值,不合题意;时,则在递减,在,递增,当时,故在递减,可得当时,当时,易证,令,令,故,则,故在递增,则,即时,故在,内存在,使得,故在,上递减,在,递增,故在处取得极小值由(1)知,故在递减,在递增,故时,递增,不合题意;当时,当,时,递减,当时,递增,故在处取极小值,符合题意,综上,实数的范围是且【点睛】本题考查了函数的单调性,最值问题,考查导数的应用以及分类讨论思想,转化思想,属于难题

18、20、 (1)证明见解析;(2).【解析】试题分析:(1)首先求得集合M,然后结合绝对值不等式的性质即可证得题中的结论;(2)利用平方做差的方法可证得|1-4ab|2|a-b|.试题解析:()证明:记f (x) =|x-1|-|x+2|,则f(x)= ,所以解得-x,故M=(-,).所以,|a|+|b|+=.()由()得0a2,0b2.|1-4ab|2-4|a-b|2=(1-8ab+16a2b2)-4(a2-2ab+b2)=4(a2-1)(b2-1)0.所以,|1-4ab|2|a-b|.21、【解析】将圆的极坐标方程化为直角坐标方程,直线的参数方程化为普通方程,再根据直线与圆相切,利用圆心到直

19、线的距离等于半径,即可求实数的值.【详解】由,得, 即圆的方程为,又由消,得, 直线与圆相切,【点睛】本题重点考查方程的互化,考查直线与圆的位置关系,解题的关键是利用圆心到直线的距离等于半径,研究直线与圆相切.22、(1)见解析(2)最小值为1【解析】(1)根据抛物线的定义,判断出的轨迹为抛物线,并由此求得轨迹的方程.设出两点的坐标,利用导数求得切线的方程,由此求得点的坐标.写出直线的方程,联立直线的方程和曲线的方程,根据韦达定理求得点的坐标,并由此判断出始终在直线上,且.(2)设直线的倾斜角为,求得的表达式,求得的表达式,由此求得四边形的面积的表达式进而求得四边形的面积的最小值【详解】(1)动圆过定点,且与直线相切,动圆圆心到定点和定直线的距离相等,动圆圆心的轨迹是以为焦点的抛物线,轨迹的方程为:,设,直线的方程为:,即:,同理,直线的方程为:,由可得:, 直线方程为:,联立可得:, ,点始终在直线上且;(2)设直线的倾斜角为,由(1)可得:, 四边形的面积为:,当且仅当或,即时取等号,四边形的面积的最小值为1.【点睛】本小题主要考查动点轨迹方程的求法,考查直线和抛物线的位置关系,考查抛物线中四边形面积的最值的计算,考查运算求解能力,属于中档题.

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