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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在中,是的中点,点在上且满足,则等于( )ABCD2已知集合,则的值域为()ABCD3已知复数(为虚数
2、单位)在复平面内对应的点的坐标是( )ABCD4已知集合,若,则的最小值为( )A1B2C3D45已知,是函数图像上不同的两点,若曲线在点,处的切线重合,则实数的最小值是( )ABCD16如下的程序框图的算法思路源于我国古代数学名著九章算术中的“更相减损术”执行该程序框图,若输入的a,b分别为176,320,则输出的a为( )A16B18C20D157函数的定义域为( )ABCD8若各项均为正数的等比数列满足,则公比( )A1B2C3D49在中,则 ( )ABCD10复数的共轭复数在复平面内所对应的点位于( )A第一象限B第二象限C第三象限D第四象限11是的( )条件A充分不必要B必要不充分C
3、充要D既不充分也不必要12公元前世纪,古希腊哲学家芝诺发表了著名的阿基里斯悖论:他提出让乌龟在跑步英雄阿基里斯前面米处开始与阿基里斯赛跑,并且假定阿基里斯的速度是乌龟的倍.当比赛开始后,若阿基里斯跑了米,此时乌龟便领先他米,当阿基里斯跑完下一个米时,乌龟先他米,当阿基里斯跑完下-个米时,乌龟先他米.所以,阿基里斯永远追不上乌龟.按照这样的规律,若阿基里斯和乌龟的距离恰好为米时,乌龟爬行的总距离为( )A米B米C米D米二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知圆,直线与圆交于两点,若,则弦的长度的最大值为_.14的角所对的边分别为,且,若,则的值为_.15已知向量,且,则实数m的值
4、是_16已知正数a,b满足a+b=1,则的最小值等于_ ,此时a=_.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)求的值;(2)令在上最小值为,证明:.18(12分)在平面直角坐标系中,椭圆:的右焦点为(,为常数),离心率等于0.8,过焦点、倾斜角为的直线交椭圆于、两点求椭圆的标准方程;若时,求实数;试问的值是否与的大小无关,并证明你的结论19(12分)图1是由矩形ADEB,RtABC和菱形BFGC组成的一个平面图形,其中AB=1,BE=BF=2,FBC=60,将其沿AB,BC折起使得BE与BF重合,连结DG,如图2.(1)证明:图2中的A,C
5、,G,D四点共面,且平面ABC平面BCGE;(2)求图2中的二面角BCGA的大小.20(12分)已知函数(,为自然对数的底数),.(1)若有两个零点,求实数的取值范围;(2)当时,对任意的恒成立,求实数的取值范围.21(12分)如图中,为的中点,.(1)求边的长;(2)点在边上,若是的角平分线,求的面积.22(10分)手工艺是一种生活态度和对传统的坚持,在我国有很多手工艺品制作村落,村民的手工技艺世代相传,有些村落制造出的手工艺品不仅全国闻名,还大量远销海外.近年来某手工艺品村制作的手工艺品在国外备受欢迎,该村村民成立了手工艺品外销合作社,为严把质量关,合作社对村民制作的每件手工艺品都请3位行
6、家进行质量把关,质量把关程序如下:(i)若一件手工艺品3位行家都认为质量过关,则该手工艺品质量为A 级;(ii)若仅有1位行家认为质量不过关,再由另外2位行家进行第二次质量把关,若第二次质量把关这2位行家都认为质量过关,则该手工艺品质量为B 级,若第二次质量把关这2位行家中有1位或2位认为质量不过关,则该手工艺品质量为C 级;(iii)若有2位或3位行家认为质量不过关,则该手工艺品质量为D 级.已知每一次质量把关中一件手工艺品被1位行家认为质量不过关的概率为,且各手工艺品质量是否过关相互独立.(1)求一件手工艺品质量为B级的概率;(2)若一件手工艺品质量为A,B,C级均可外销,且利润分别为90
7、0元,600元,300元,质量为D级不能外销,利润记为100元.求10件手工艺品中不能外销的手工艺品最有可能是多少件;记1件手工艺品的利润为X元,求X的分布列与期望.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】由M是BC的中点,知AM是BC边上的中线,又由点P在AM上且满足可得:P是三角形ABC的重心,根据重心的性质,即可求解【详解】解:M是BC的中点,知AM是BC边上的中线,又由点P在AM上且满足P是三角形ABC的重心 又AM1故选B【点睛】判断P点是否是三角形的重心有如下几种办法:定义:三条中线的交点性质:或取
8、得最小值坐标法:P点坐标是三个顶点坐标的平均数2、A【解析】先求出集合,化简=,令,得由二次函数的性质即可得值域.【详解】由,得 ,令, ,所以得 , 在 上递增,在上递减, ,所以,即 的值域为故选A【点睛】本题考查了二次不等式的解法、二次函数最值的求法,换元法要注意新变量的范围,属于中档题3、A【解析】直接利用复数代数形式的乘除运算化简,求得的坐标得出答案.【详解】解:,在复平面内对应的点的坐标是.故选:A.【点睛】本题考查复数代数形式的乘除运算,考查复数的代数表示法及其几何意义,属于基础题4、B【解析】解出,分别代入选项中 的值进行验证.【详解】解:,.当 时,,此时不成立.当 时,,此
9、时成立,符合题意.故选:B.【点睛】本题考查了不等式的解法,考查了集合的关系.5、B【解析】先根据导数的几何意义写出 在 两点处的切线方程,再利用两直线斜率相等且纵截距相等,列出关系树,从而得出,令函数 ,结合导数求出最小值,即可选出正确答案.【详解】解:当 时,则;当时,则.设 为函数图像上的两点,当 或时,不符合题意,故.则在 处的切线方程为;在 处的切线方程为.由两切线重合可知 ,整理得.不妨设则 ,由 可得则当时, 的最大值为.则在 上单调递减,则.故选:B.【点睛】本题考查了导数的几何意义,考查了推理论证能力,考查了函数与方程、分类与整合、转化与化归等思想方法.本题的难点是求出 和
10、的函数关系式.本题的易错点是计算.6、A【解析】根据题意可知最后计算的结果为的最大公约数.【详解】输入的a,b分别为,根据流程图可知最后计算的结果为的最大公约数,按流程图计算,易得176和320的最大公约数为16,故选:A.【点睛】本题考查的是利用更相减损术求两个数的最大公约数,难度较易.7、C【解析】函数的定义域应满足 故选C.8、C【解析】由正项等比数列满足,即,又,即,运算即可得解.【详解】解:因为,所以,又,所以,又,解得.故选:C.【点睛】本题考查了等比数列基本量的求法,属基础题.9、A【解析】先根据得到为的重心,从而,故可得,利用可得,故可计算的值【详解】因为所以为的重心,所以,所
11、以,所以,因为,所以,故选A【点睛】对于,一般地,如果为的重心,那么,反之,如果为平面上一点,且满足,那么为的重心10、D【解析】由复数除法运算求出,再写出其共轭复数,得共轭复数对应点的坐标得结论【详解】,对应点为,在第四象限故选:D.【点睛】本题考查复数的除法运算,考查共轭复数的概念,考查复数的几何意义掌握复数的运算法则是解题关键11、B【解析】利用充分条件、必要条件与集合包含关系之间的等价关系,即可得出。【详解】设对应的集合是,由解得且 对应的集合是 ,所以,故是的必要不充分条件,故选B。【点睛】本题主要考查充分条件、必要条件的判断方法集合关系法。设 ,如果,则是的充分条件;如果B则是的充
12、分不必要条件;如果,则是的必要条件;如果,则是的必要不充分条件。12、D【解析】根据题意,是一个等比数列模型,设,由,解得,再求和.【详解】根据题意,这是一个等比数列模型,设,所以,解得,所以 .故选:D【点睛】本题主要考查等比数列的实际应用,还考查了建模解模的能力,属于中档题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】设为的中点,根据弦长公式,只需最小,在中,根据余弦定理将表示出来,由,得到,结合弦长公式得到,求出点的轨迹方程,即可求解.【详解】设为的中点,在中,在中,得,即,.,得.所以,.故答案为:.【点睛】本题考查直线与圆的位置关系、相交弦长的最值,解题的关键求出点
13、的轨迹方程,考查计算求解能力,属于中档题.14、【解析】先利用余弦定理求出,再用正弦定理求出并把转化为与边有关的等式,结合可求的值.【详解】因为,故,因为,所以.由正弦定理可得三角形外接圆的半径满足,所以即.因为,解得或(舍).故答案为:.【点睛】本题考查正弦定理、余弦定理在解三角形中的应用,注意结合求解目标对所得的方程组变形整合后整体求解,本题属于中档题.15、1【解析】根据即可得出,从而求出m的值【详解】解:;m1故答案为:1【点睛】本题考查向量垂直的充要条件,向量数量积的坐标运算16、3 【解析】根据题意,分析可得,由基本不等式的性质可得最小值,进而分析基本不等式成立的条件可得a的值,即
14、可得答案【详解】根据题意,正数a、b满足,则,当且仅当时,等号成立,故的最小值为3,此时.故答案为:3;.【点睛】本题考查基本不等式及其应用,考查转化与化归能力,属于基础题.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);(2)见解析【解析】(1)将转化为对任意恒成立,令,故只需,即可求出的值; (2)由(1)知,可得,令,可证,使得,从而可确定在上单调递减,在上单调递增,进而可得,即,即可证出【详解】函数的定义域为,因为对任意恒成立,即对任意恒成立,令,则,当时,故在上单调递增,又,所以当时,不符合题意;当时,令得,当时,;当时,所以在上单调递增,在上单调递减,
15、所以,所以要使在时恒成立,则只需,即,令,所以,当时,;当时,所以在 单调递减,在上单调递增,所以,即,又,所以,故满足条件的的值只有(2)由(1)知,所以,令,则,当,时,即在上单调递增;又,所以,使得,当时,;当时,即在上单调递减,在上单调递增,且所以, 即,所以,即【点睛】本题主要考查利用导数法求函数的最值及恒成立问题处理方法,第(2)问通过最值问题深化对函数的单调性的考查,同时考查转化与化归的思想,属于中档题18、(1)(2)(3)为定值【解析】试题分析:(1)利用待定系数法可得,椭圆方程为;(2)我们要知道=的条件应用,在于直线交椭圆两交点M,N的横坐标为,这样代入椭圆方程,容易得到
16、,从而解得;(3) 需讨论斜率是否存在一方面斜率不存在即=时,由(2)得;另一方面,当斜率存在即时,可设直线的斜率为,得直线MN:,联立直线与椭圆方程,利用韦达定理和焦半径公式,就能得到,所以为定值,与直线的倾斜角的大小无关试题解析:(1),得:,椭圆方程为(2)当时,得:,于是当=时,于是,得到(3)当=时,由(2)知当时,设直线的斜率为,则直线MN:联立椭圆方程有,=+=得综上,为定值,与直线的倾斜角的大小无关考点:(1)待定系数求椭圆方程;(2)椭圆简单的几何性质;(3)直线与圆锥曲线19、 (1)见详解;(2) .【解析】(1)因为折纸和粘合不改变矩形,和菱形内部的夹角,所以,依然成立
17、,又因和粘在一起,所以得证.因为是平面垂线,所以易证.(2)在图中找到对应的平面角,再求此平面角即可.于是考虑关于的垂线,发现此垂足与的连线也垂直于.按照此思路即证.【详解】(1)证:,又因为和粘在一起.,A,C,G,D四点共面.又.平面BCGE,平面ABC,平面ABC平面BCGE,得证.(2)过B作延长线于H,连结AH,因为AB平面BCGE,所以而又,故平面,所以.又因为所以是二面角的平面角,而在中,又因为故,所以.而在中,,即二面角的度数为.【点睛】很新颖的立体几何考题首先是多面体粘合问题,考查考生在粘合过程中哪些量是不变的再者粘合后的多面体不是直棱柱,建系的向量解法在本题中略显麻烦,突出
18、考查几何方法最后将求二面角转化为求二面角的平面角问题考查考生的空间想象能力20、(1);(2)【解析】(1)将有两个零点转化为方程有两个相异实根,令求导,利用其单调性和极值求解;(2)将问题转化为对一切恒成立,令,求导,研究单调性,求出其最值即可得结果.【详解】(1)有两个零点关于的方程有两个相异实根由,知有两个零点有两个相异实根.令,则,由得:,由得:,在单调递增,在单调递减,又当时,当时,当时,有两个零点时,实数的取值范围为;(2)当时,原命题等价于对一切恒成立对一切恒成立.令 令,则在上单增又,使即当时,当时,即在递减,在递增,由知 函数在单调递增即,实数的取值范围为.【点睛】本题考查利
19、用导数研究函数的单调性,极值,最值问题,考查学生转化能力和分析能力,是一道难度较大的题目.21、(1)10;(2).【解析】(1)由题意可得cosADBcosADC,由已知利用余弦定理可得:9+BD252+9+BD2160,进而解得BC的值(2)由(1)可知ADC为直角三角形,可求SADC6,SABC2SADC12,利用角平分线的性质可得,根据SABCSBCE+SACE可求SBCE的值【详解】(1)因为在边上,所以,在和中由余弦定理,得,因为,所以,所以,.所以边的长为10.(2)由(1)知为直角三角形,所以,.因为是的角平分线,所以.所以,所以.即的面积为.【点睛】本题主要考查了余弦定理,三
20、角形的面积公式,角平分线的性质在解三角形中的综合应用,考查了转化思想和数形结合思想,属于中档题22、(1)(2)2 期望值为X900600300100P【解析】(1)一件手工艺品质量为B级的概率为.(2)由题意可得一件手工艺品质量为D 级的概率为,设10件手工艺品中不能外销的手工艺品可能是件,则,则,.由得,所以当时,即,由得,所以当时,所以当时,最大,即10件手工艺品中不能外销的手工艺品最有可能是2件. 由上可得一件手工艺品质量为A 级的概率为,一件手工艺品质量为B级的概率为,一件手工艺品质量为C 级的概率为,一件手工艺品质量为D 级的概率为,所以X的分布列为X900600300100P则期望为.