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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已知函数,则( )A2B3C4D52已知向量,设函数,则下列关于函数的性质的描述正确的是A关于直线对称B关于点对称C周期为D在上是增函数3函数(其中是自然对数的底数)的大致图像为( )ABCD4设是等差数列的前n项和,且,则( )ABC1D25已知数
2、列中,且当为奇数时,;当为偶数时,则此数列的前项的和为( )ABCD6 若数列满足且,则使的的值为( )ABCD7定义:表示不等式的解集中的整数解之和.若,则实数的取值范围是ABCD8设全集集合,则( )ABCD9的展开式中,满足的的系数之和为( )ABCD10相传黄帝时代,在制定乐律时,用“三分损益”的方法得到不同的竹管,吹出不同的音调如图的程序是与“三分损益”结合的计算过程,若输入的的值为1,输出的的值为( )ABCD11已知集合,则=( )ABCD12如图,在中,点是的中点,过点的直线分别交直线,于不同的两点,若,则( )A1BC2D3二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13
3、已知平面向量与的夹角为,则_.14直线是曲线的一条切线为自然对数的底数),则实数_.15若且时,不等式恒成立,则实数a的取值范围为_16已知等比数列的各项均为正数,则的值为_.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)如图,在直棱柱中,底面为菱形,与相交于点,与相交于点.(1)求证:平面;(2)求直线与平面所成的角的正弦值.18(12分)已知,.(1)解;(2)若,证明:.19(12分)已知函数,(1)求曲线在点处的切线方程;(2)求函数的极小值;(3)求函数的零点个数20(12分)如图,在四棱锥中,底面是平行四边形,平面,是棱上的一点,满足平面.()证明:;
4、()设,若为棱上一点,使得直线与平面所成角的大小为30,求的值.21(12分)已知函数,.()判断函数在区间上零点的个数,并证明;()函数在区间上的极值点从小到大分别为,证明:22(10分)若数列满足:对于任意,均为数列中的项,则称数列为“数列”(1)若数列的前项和,试判断数列是否为“数列”?说明理由;(2)若公差为的等差数列为“数列”,求的取值范围;(3)若数列为“数列”,且对于任意,均有,求数列的通项公式参考答案一、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】根据分段函数直接计算得到答案.【详解】因为所以.故选:.【点睛】
5、本题考查了分段函数计算,意在考查学生的计算能力.2、D【解析】当时,f(x)不关于直线对称;当时, ,f(x)关于点对称;f(x)得周期,当时, ,f(x)在上是增函数本题选择D选项.3、D【解析】 由题意得,函数点定义域为且,所以定义域关于原点对称, 且,所以函数为奇函数,图象关于原点对称, 故选D.4、C【解析】利用等差数列的性质化简已知条件,求得的值.【详解】由于等差数列满足,所以,.故选:C【点睛】本小题主要考查等差数列的性质,属于基础题.5、A【解析】根据分组求和法,利用等差数列的前项和公式求出前项的奇数项的和,利用等比数列的前项和公式求出前项的偶数项的和,进而可求解.【详解】当为奇
6、数时,则数列奇数项是以为首项,以为公差的等差数列,当为偶数时,则数列中每个偶数项加是以为首项,以为公比的等比数列.所以.故选:A【点睛】本题考查了数列分组求和、等差数列的前项和公式、等比数列的前项和公式,需熟记公式,属于基础题.6、C【解析】因为,所以是等差数列,且公差,则,所以由题设可得,则,应选答案C7、D【解析】由题意得,表示不等式的解集中整数解之和为6.当时,数形结合(如图)得的解集中的整数解有无数多个,解集中的整数解之和一定大于6.当时,数形结合(如图),由解得.在内有3个整数解,为1,2,3,满足,所以符合题意.当时,作出函数和的图象,如图所示. 若,即的整数解只有1,2,3.只需
7、满足,即,解得,所以.综上,当时,实数的取值范围是.故选D.8、A【解析】先求出,再与集合N求交集.【详解】由已知,又,所以.故选:A.【点睛】本题考查集合的基本运算,涉及到补集、交集运算,是一道容易题.9、B【解析】,有,三种情形,用中的系数乘以中的系数,然后相加可得【详解】当时,的展开式中的系数为当,时,系数为;当,时,系数为;当,时,系数为;故满足的的系数之和为故选:B【点睛】本题考查二项式定理,掌握二项式定理和多项式乘法是解题关键10、B【解析】根据循环语句,输入,执行循环语句即可计算出结果.【详解】输入,由题意执行循环结构程序框图,可得:第次循环:,不满足判断条件;第次循环:,不满足
8、判断条件;第次循环:,满足判断条件;输出结果.故选:【点睛】本题考查了循环语句的程序框图,求输出的结果,解答此类题目时结合循环的条件进行计算,需要注意跳出循环的判定语句,本题较为基础.11、D【解析】先求出集合A,B,再求集合B的补集,然后求【详解】,所以 .故选:D【点睛】此题考查的是集合的并集、补集运算,属于基础题.12、C【解析】连接AO,因为O为BC中点,可由平行四边形法则得,再将其用,表示.由M、O、N三点共线可知,其表达式中的系数和,即可求出的值.【详解】连接AO,由O为BC中点可得,、三点共线,.故选:C. 【点睛】本题考查了向量的线性运算,由三点共线求参数的问题,熟记向量的共线
9、定理是关键.属于基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据已知求出,利用向量的运算律,求出即可.【详解】由可得,则,所以.故答案为:【点睛】本题考查向量的模、向量的数量积运算,考查计算求解能力,属于基础题.14、【解析】根据切线的斜率为,利用导数列方程,由此求得切点的坐标,进而求得切线方程,通过对比系数求得的值.【详解】,则,所以切点为,故切线为,即,故.故答案为:【点睛】本小题主要考查利用导数求解曲线的切线方程有关问题,属于基础题.15、【解析】将不等式两边同时平方进行变形,然后得到对应不等式组,对的取值进行分类,将问题转化为二次函数在区间上恒正、恒负时求参数
10、范围,列出对应不等式组,即可求解出的取值范围.【详解】因为,所以,所以,所以,所以或,当时,对且不成立,当时,取,显然不满足,所以,所以,解得;当时,取,显然不满足,所以,所以,解得,综上可得的取值范围是:.故答案为:.【点睛】本题考查根据不等式恒成立求解参数范围,难度较难.根据不等式恒成立求解参数范围的两种常用方法:(1)分类讨论法:分析参数的临界值,对参数分类讨论;(2)参变分离法:将参数单独分离出来,再以函数的最值与参数的大小关系求解出参数范围.16、【解析】运用等比数列的通项公式,即可解得【详解】解:,故答案为:【点睛】本题考查等比数列的通项公式及应用,考查计算能力,属于基础题三、解答
11、题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17、(1)证明见解析(2)【解析】(1)要证明平面,只需证明,即可:(2)取中点,连,以为原点,分别为轴建立空间直角坐标系,分别求出与平面的法向量,再利用计算即可.【详解】(1)底面为菱形,直棱柱平面.平面.平面;(2)如图,取中点,连,以为原点,分别为轴建立如图所示空间直角坐标系:,点,设平面的法向量为,有,令,得又,设直线与平面所成的角为,所以故直线与平面所成的角的正弦值为.【点睛】本题考查线面垂直的证明以及向量法求线面角的正弦值,考查学生的运算求解能力,本题解题关键是正确写出点的坐标.18、(1);(2)见解析.【解析】(1)在不等
12、式两边平方化简转化为二次不等式,解此二次不等式即可得出结果;(2)利用绝对值三角不等式可证得成立.【详解】(1),由得,不等式两边平方得,即,解得或.因此,不等式的解集为;(2),由绝对值三角不等式可得.因此,.【点睛】本题考查含绝对值不等式的求解,同时也考查了利用绝对值三角不等式证明不等式,考查推理能力与运算求解能力,属于中等题.19、(1);(2)极小值;(3)函数的零点个数为【解析】(1)求出和的值,利用点斜式可得出所求切线的方程;(2)利用导数分析函数的单调性,进而可得出该函数的极小值;(3)由当时,以及,结合函数在区间上的单调性可得出函数的零点个数.【详解】(1)因为,所以所以,所以
13、曲线在点处的切线为;(2)因为,令,得或列表如下:0极大值极小值所以,函数的单调递增区间为和,单调递减区间为,所以,当时,函数有极小值;(3)当时,且由(2)可知,函数在上单调递增,所以函数的零点个数为【点睛】本题考查利用导数求函数的切线方程、极值以及利用导数研究函数的零点问题,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.20、()证明见解析()【解析】()由平面,可得,又因为是的中点,即得证;()如图建立空间直角坐标系,设,计算平面的法向量,由直线与平面所成角的大小为30,列出等式,即得解.【详解】()如图,连接交于点,连接,则是平面与平面的交线,因为平面,故,又因为是的中点,所以是的中点,故
14、.()由条件可知,所以,故以为坐标原点,为轴,为轴,为轴建立空间直角坐标系,则,设,则,设平面的法向量为,则,即,故取因为直线与平面所成角的大小为30所以,即,解得,故此时.【点睛】本题考查了立体几何和空间向量综合,考查了学生逻辑推理,空间想象,数学运算的能力,属于中档题.21、()函数在区间上有两个零点.见解析()见解析【解析】()根据题意,利用导函数研究函数的单调性,分类讨论在区间的单调区间和极值,进而研究零点个数问题;()求导,由于在区间上的极值点从小到大分别为,求出,利用导数结合单调性和极值点,即可证明出.【详解】解:(),当时,在区间上单调递减,在区间上无零点;当时,在区间上单调递增
15、,在区间上唯一零点;当时,在区间上单调递减,;在区间上唯一零点;综上可知,函数在区间上有两个零点.(),由()知在无极值点;在有极小值点,即为;在有极大值点,即为,由,即,2,以及的单调性,由函数在单调递增,得,由在单调递减,得,即,故.【点睛】本题考查利用导数研究函数的单调性和极值,通过导数解决函数零点个数问题和证明不等式,考查转化思想和计算能力.22、(1)不是,见解析(2)(3)【解析】(1)利用递推关系求出数列的通项公式,进一步验证时,是否为数列中的项,即可得答案;(2)由题意得,再对公差进行分类讨论,即可得答案;(3)由题意得数列为等差数列,设数列的公差为,再根据不等式得到公差的值,
16、即可得答案;【详解】(1)当时,又,所以所以当时,而,所以时,不是数列中的项,故数列不是为“数列”(2)因为数列是公差为的等差数列,所以因为数列为“数列”所以任意,存在,使得,即有若,则只需,使得,从而得是数列中的项若,则此时,当时,不为正整数,所以不符合题意综上,(3)由题意,所以,又因为,且数列为“数列”,所以,即,所以数列为等差数列设数列的公差为,则有,由,得,整理得,若,取正整数,则当时,与式对应任意恒成立相矛盾,因此同样根据式可得,所以又,所以经检验当时,两式对应任意恒成立,所以数列的通项公式为【点睛】本题考查数列新定义题、等差数列的通项公式,考查函数与方程思想、转化与化归思想、分类讨论思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力,难度较大.