《2022-2023学年山东省济南第一中学高三下学期一模考试数学试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年山东省济南第一中学高三下学期一模考试数学试题含解析.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设等差数列的前n项和为,若,则( )ABC7D22某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的体积为( )AB4CD53已知函数,给出下列四个结论:函数的值域是;函数为奇函数;函数在区间单调递减;若对任意,都有成立,则的最小值为;其中正确结论的个数是( )
2、ABCD4设是等差数列,且公差不为零,其前项和为则“,”是“为递增数列”的( )A充分而不必要条件B必要而不充分条件C充分必要条件D既不充分也不必要条件5下列结论中正确的个数是( )已知函数是一次函数,若数列通项公式为,则该数列是等差数列;若直线上有两个不同的点到平面的距离相等,则;在中,“”是“”的必要不充分条件;若,则的最大值为2.A1B2C3D06已知函数的图象在点处的切线方程是,则( )A2B3C-2D-37已知函数是定义在上的偶函数,且在上单调递增,则( )ABCD8已知是椭圆和双曲线的公共焦点,是它们的-一个公共点,且,设椭圆和双曲线的离心率分别为,则的关系为( )ABCD9已知命
3、题:使成立 则为( )A均成立B均成立C使成立D使成立10函数的图像大致为( ).ABCD 11设,为非零向量,则“存在正数,使得”是“”的( )A既不充分也不必要条件B必要不充分条件C充分必要条件D充分不必要条件12执行如图所示的程序框图,则输出的( )A2B3CD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观察下列式子,根据上述规律,第个不等式应该为_15从甲、乙等8名志愿者中选5人参加周一到周五的社区服务,每天安排一人,每人只参加一天.若要求甲、乙两人至少选一人参加,且当甲、乙两人都参加时,他们参加社区服务的日期不相邻,那么不同的安
4、排种数为_.(用数字作答)16已知,(,),则_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)是数列的前项和,且.(1)求数列的通项公式;(2)若,求数列中最小的项.18(12分)在如图所示的多面体中,平面平面,四边形是边长为2的菱形,四边形为直角梯形,四边形为平行四边形,且, ,(1)若分别为,的中点,求证:平面;(2)若,与平面所成角的正弦值,求二面角的余弦值19(12分)已知函数的最大值为2.()求函数在上的单调递减区间;()中,角所对的边分别是,且,求的面积20(12分)2019年是五四运动100周年.五四运动以来的100年,是中国青年一代又一代接续奋斗、
5、凯歌前行的100年,是中口青年用青春之我创造青春之中国、青春之民族的100年.为继承和发扬五四精神在青年节到来之际,学校组织“五四运动100周年”知识竞赛,竞赛的一个环节由10道题目组成,其中6道A类题、4道B类题,参赛者需从10道题目中随机抽取3道作答,现有甲同学参加该环节的比赛.(1)求甲同学至少抽到2道B类题的概率;(2)若甲同学答对每道A类题的概率都是,答对每道B类题的概率都是,且各题答对与否相互独立.现已知甲同学恰好抽中2道A类题和1道B类题,用X表示甲同学答对题目的个数,求随机变量X的分布列和数学期望.21(12分)已知为椭圆的左、右焦点,离心率为,点在椭圆上.(1)求椭圆的方程;
6、(2)过的直线分别交椭圆于和,且,问是否存在常数,使得成等差数列?若存在,求出的值;若不存在,请说明理由.22(10分)在直角坐标系中,直线的参数方程为为参数),直线的参数方程(为参数),若直线的交点为,当变化时,点的轨迹是曲线(1)求曲线的普通方程;(2)以坐标原点为极点,轴非负半轴为极轴且取相同的单位长度建立极坐标系,设射线的极坐标方程为,点为射线与曲线的交点,求点的极径.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、B【解析】根据等差数列的性质并结合已知可求出,再利用等差数列性质可得,即可求出结果【详解】因为,所以,所以
7、,所以,故选:B【点睛】本题主要考查等差数列的性质及前项和公式,属于基础题2、B【解析】还原几何体的直观图,可将此三棱锥放入长方体中, 利用体积分割求解即可.【详解】如图,三棱锥的直观图为,体积.故选:B.【点睛】本题主要考查了锥体的体积的求解,利用的体积分割的方法,考查了空间想象力及计算能力,属于中档题.3、C【解析】化的解析式为可判断,求出的解析式可判断,由得,结合正弦函数得图象即可判断,由得可判断.【详解】由题意,所以,故正确;为偶函数,故错误;当时,单调递减,故正确;若对任意,都有成立,则为最小值点,为最大值点,则的最小值为,故正确.故选:C.【点睛】本题考查三角函数的综合运用,涉及到
8、函数的值域、函数单调性、函数奇偶性及函数最值等内容,是一道较为综合的问题.4、A【解析】根据等差数列的前项和公式以及充分条件和必要条件的定义进行判断即可【详解】是等差数列,且公差不为零,其前项和为,充分性:,则对任意的恒成立,则,若,则数列为单调递减数列,则必存在,使得当时,则,不合乎题意;若,由且数列为单调递增数列,则对任意的,合乎题意.所以,“,”“为递增数列”;必要性:设,当时,此时,但数列是递增数列.所以,“,”“为递增数列”.因此,“,”是“为递增数列”的充分而不必要条件.故选:A.【点睛】本题主要考查充分条件和必要条件的判断,结合等差数列的前项和公式是解决本题的关键,属于中等题5、
9、B【解析】根据等差数列的定义,线面关系,余弦函数以及基本不等式一一判断即可;【详解】解:已知函数是一次函数,若数列的通项公式为,可得为一次项系数),则该数列是等差数列,故正确;若直线上有两个不同的点到平面的距离相等,则与可以相交或平行,故错误;在中,而余弦函数在区间上单调递减,故 “”可得“”,由“”可得“”,故“”是“”的充要条件,故错误;若,则,所以,当且仅当时取等号,故正确;综上可得正确的有共2个;故选:B【点睛】本题考查命题的真假判断,主要是正弦定理的运用和等比数列的求和公式、等差数列的定义和不等式的性质,考查运算能力和推理能力,属于中档题6、B【解析】根据求出再根据也在直线上,求出b
10、的值,即得解.【详解】因为,所以所以,又也在直线上,所以,解得所以.故选:B【点睛】本题主要考查导数的几何意义,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.7、C【解析】根据题意,由函数的奇偶性可得,又由,结合函数的单调性分析可得答案【详解】根据题意,函数是定义在上的偶函数,则,有,又由在上单调递增,则有,故选C.【点睛】本题主要考查函数的奇偶性与单调性的综合应用,注意函数奇偶性的应用,属于基础题8、A【解析】设椭圆的半长轴长为,双曲线的半长轴长为,根据椭圆和双曲线的定义得: ,解得,然后在中,由余弦定理得:,化简求解.【详解】设椭圆的长半轴长为,双曲线的长半轴长为 ,由椭圆和双曲线的定义得: ,解
11、得,设,在中,由余弦定理得: , 化简得,即.故选:A【点睛】本题主要考查椭圆,双曲线的定义和性质以及余弦定理的应用,还考查了运算求解的能力,属于中档题.9、A【解析】试题分析:原命题为特称命题,故其否定为全称命题,即考点:全称命题.10、A【解析】本题采用排除法: 由排除选项D;根据特殊值排除选项C;由,且无限接近于0时, 排除选项B;【详解】对于选项D:由题意可得, 令函数 ,则,;即.故选项D排除;对于选项C:因为,故选项C排除;对于选项B:当,且无限接近于0时,接近于,,此时.故选项B排除;故选项:A【点睛】本题考查函数解析式较复杂的图象的判断;利用函数奇偶性、特殊值符号的正负等有关性
12、质进行逐一排除是解题的关键;属于中档题.11、D【解析】充分性中,由向量数乘的几何意义得,再由数量积运算即可说明成立;必要性中,由数量积运算可得,不一定有正数,使得,所以不成立,即可得答案.【详解】充分性:若存在正数,使得,则,得证;必要性:若,则,不一定有正数,使得,故不成立;所以是充分不必要条件故选:D【点睛】本题考查平面向量数量积的运算,向量数乘的几何意义,还考查了充分必要条件的判定,属于简单题.12、B【解析】运行程序,依次进行循环,结合判断框,可得输出值.【详解】起始阶段有,第一次循环后,第二次循环后,第三次循环后,第四次循环后,所有后面的循环具有周期性,周期为3,当时,再次循环输出
13、的,,此时,循环结束,输出,故选:B【点睛】本题主要考查程序框图的相关知识,经过几次循环找出规律是关键,属于基础题型.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、【解析】根据题意,依次分析不等式的变化规律,综合可得答案【详解】解:根据题意,对于第一个不等式,则有,对于第二个不等式,则有,对于第三个不等式,则有,依此类推:第个不等式为:,故答案为【点睛】本题考查归纳推理的应用,分析不等式的变化规律15、5040.【解析】分两类
14、,一类是甲乙都参加,另一类是甲乙中选一人,方法数为。填5040.【点睛】利用排列组合计数时,关键是正确进行分类和分步,分类时要注意不重不漏.在本题中,甲与乙是两个特殊元素,对于特殊元素“优先法”,所以有了分类。本题还涉及不相邻问题,采用“插空法”。16、【解析】先利用倍角公式及差角公式把已知条件化简可得,平方可得.【详解】,则,平方可得故答案为:.【点睛】本题主要考查三角恒等变换,倍角公式的合理选择是求解的关键,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).【解析】(1)由可得出,两式作差可求得数列的通项公式;(2)求得,利用数
15、列的单调性的定义判断数列的单调性,由此可求得数列的最小项的值.【详解】(1)对任意的,由得,两式相减得,因此,数列的通项公式为;(2)由(1)得,则.当时,即,;当时,即,.所以,数列的最小项为.【点睛】本题考查利用与的关系求通项,同时也考查了利用数列的单调性求数列中的最小项,考查推理能力与计算能力,属于中等题.18、 (1)见解析(2) 【解析】试题分析:(1)第(1)问,转化成证明平面 ,再转化成证明和.(2)第(2)问,先利用几何法找到与平面所成角,再根据与平面所成角的正弦值为求出再建立空间直角坐标系,求出二面角的余弦值.试题解析:(1)连接,因为四边形为菱形,所以.因为平面平面,平面平
16、面,平面,所以平面.又平面,所以.因为,所以.因为,所以平面.因为分别为,的中点,所以,所以平面(2)设,由(1)得平面.由,得,.过点作,与的延长线交于点,取的中点,连接,如图所示,又,所以为等边三角形,所以,又平面平面,平面平面,平面,故平面.因为为平行四边形,所以,所以平面.又因为,所以平面.因为,所以平面平面.由(1),得平面,所以平面,所以.因为,所以平面,所以是与平面所成角.因为,所以平面,平面,因为,所以平面平面.所以,解得.在梯形中,易证,分别以,的正方向为轴,轴,轴的正方向建立空间直角坐标系.则,由,及,得,所以,.设平面的一个法向量为,由得令,得m=(3,1,2) 设平面的
17、一个法向量为,由得令,得.所以又因为二面角是钝角,所以二面角的余弦值是.19、()()【解析】(1)由题意,f(x)的最大值为所以而m0,于是m=,f(x)=2sin(x+).由正弦函数的单调性可得x满足即所以f(x)在0,上的单调递减区间为(2)设ABC的外接圆半径为R,由题意,得化简得sin A+sin B=2sin Asin B.由正弦定理,得 由余弦定理,得a2+b2-ab=9,即(a+b)2-3ab-9=0将式代入,得2(ab)2-3ab-9=0,解得ab=3或(舍去),故20、(1);(2)分布列见解析,期望为【解析】(1)甲同学至少抽到2道B类题包含两个事件:一个抽到2道B类题,
18、一个是抽到3个B类题,计算出抽法数后可求得概率;(2)的所有可能值分别为,依次计算概率得分布列,再由期望公式计算期望【详解】(1)令“甲同学至少抽到2道B类题”为事件,则抽到2道类题有种取法,抽到3道类题有种取法,;(2)的所有可能值分别为,的分布列为:0123【点睛】本题考查古典概型,考查随机变量的概率分布列和数学期望解题关键是掌握相互独立事件同时发生的概率计算公式21、(1);(2)存在,.【解析】(1)由条件建立关于的方程组,可求得,得出椭圆的方程;(2)当直线的斜率不存在时,可求得,求得,当直线的斜率存在且不为0时,设 联立直线与椭圆的方程,求出线段,再由得出线段,根据等差中项可求得,
19、得出结论.【详解】(1)由条件得,所以椭圆的方程为:;(2), 当直线的斜率不存在时,此时,当直线的斜率存在且不为0时,设,联立 消元得, 设,直线的斜率为,同理可得 ,所以,综合,存在常数,使得成等差数列.【点睛】本题考查利用椭圆的离心率求椭圆的标准方程,直线与椭圆的位置关系中的弦长公式的相关问题,当两直线的斜率具有关系时,可能通过斜率的代换得出另一条线段的弦长,属于中档题.22、(1);(2)【解析】(1)将两直线化为普通方程,消去参数,即可求出曲线的普通方程;(2)设Q点的直角坐标系坐标为,求出,代入曲线C可求解.【详解】(1)直线的普通方程为,直线的普通方程为联立直线,方程消去参数k,得曲线C的普通方程为整理得.(2)设Q点的直角坐标系坐标为,由可得代入曲线C的方程可得,解得(舍),所以点的极径为.【点睛】本题主要考查了直线的参数方程化为普通方程,普通方程化为极坐标方程,极径的求法,属于中档题.