《上海市大团中学2022-2023学年高考仿真卷数学试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海市大团中学2022-2023学年高考仿真卷数学试题含解析.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若满足约束条件则的最大值为( )A10B8C5D32函数的单调递增区间是( )ABCD3把函数图象上各点的横坐标伸长为原来的2倍,纵坐标不变,再将图象向右平移个单位,那么所得图象的一个对称中心为( )ABCD4一个组合体的三视图如图所示(图中网格小正方形的边长为1),则该几何体的体积是( )ABCD5下列函数中,值域为R且为奇函数的是( )ABCD6已知点,点在曲线上运动,点为抛物线的焦点,则的最小值为( )ABCD47已知空间两不同直线、,两不同平面,下列命题正确的是( )A若且,则B若且,则C若且,则D若不垂直于,且,则不垂直于8如图网格纸上小正方形的边长为,粗线画出的是某几何体的三视图
3、,则该几何体的所有棱中最长棱的长度为( )ABCD9已知抛物线:()的焦点为,为该抛物线上一点,以为圆心的圆与的准线相切于点,则抛物线方程为( )ABCD10已知为坐标原点,角的终边经过点且,则( )ABCD11函数的部分图象如图所示,已知,函数的图象可由图象向右平移个单位长度而得到,则函数的解析式为( )ABCD12如图,正方体的底面与正四面体的底面在同一平面上,且,若正方体的六个面所在的平面与直线相交的平面个数分别记为,则下列结论正确的是()ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知向量,且,则实数m的值是_14设点P在函数的图象上,点Q在函数的图象上,则线段PQ长度
4、的最小值为_15函数的值域为_.16已知二面角l为60,在其内部取点A,在半平面,内分别取点B,C若点A到棱l的距离为1,则ABC的周长的最小值为_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)已知圆外有一点,过点作直线(1)当直线与圆相切时,求直线的方程;(2)当直线的倾斜角为时,求直线被圆所截得的弦长18(12分)已知函数(1)当时,若恒成立,求的最大值;(2)记的解集为集合A,若,求实数的取值范围.19(12分)在平面直角坐标系中,已知直线的参数方程为(为参数),圆的方程为,以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系.(1)求和的极坐标方程;(2)过且倾斜
5、角为的直线与交于点,与交于另一点,若,求的取值范围.20(12分)已知函数.(1)若,求函数的单调区间;(2)时,若对一切恒成立,求a的取值范围.21(12分)已知函数.(1)讨论的单调性;(2)曲线在点处的切线斜率为.(i)求;(ii)若,求整数的最大值.22(10分)已知等差数列的公差,且,成等比数列(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和参考答案一、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】画出可行域,将化为,通过平移即可判断出最优解,代入到目标函数,即可求出最值.【详解】解:由约束条件作出可行域如图,化目标函
6、数为直线方程的斜截式,.由图可知当直线过时,直线在轴上的截距最大,有最大值为3.故选:D.【点睛】本题考查了线性规划问题.一般第一步画出可行域,然后将目标函数转化为 的形式,在可行域内通过平移找到最优解,将最优解带回到目标函数即可求出最值.注意画可行域时,边界线的虚实问题.2、D【解析】利用辅助角公式,化简函数的解析式,再根据正弦函数的单调性,并采用整体法,可得结果.【详解】因为,由,解得,即函数的增区间为,所以当时,增区间的一个子集为.故选D.【点睛】本题考查了辅助角公式,考查正弦型函数的单调递增区间,重点在于把握正弦函数的单调性,同时对于整体法的应用,使问题化繁为简,难度较易.3、D【解析
7、】试题分析:把函数图象上各点的横坐标伸长为原来的倍(纵坐标不变),可得的图象;再将图象向右平移个单位,可得的图象,那么所得图象的一个对称中心为,故选D.考点:三角函数的图象与性质.4、C【解析】根据组合几何体的三视图还原出几何体,几何体是圆柱中挖去一个三棱柱,从而解得几何体的体积.【详解】由几何体的三视图可得,几何体的结构是在一个底面半径为1的圆、高为2的圆柱中挖去一个底面腰长为的等腰直角三角形、高为2的棱柱,故此几何体的体积为圆柱的体积减去三棱柱的体积,即,故选C.【点睛】本题考查了几何体的三视图问题、组合几何体的体积问题,解题的关键是要能由三视图还原出组合几何体,然后根据几何体的结构求出其
8、体积.5、C【解析】依次判断函数的值域和奇偶性得到答案.【详解】A. ,值域为,非奇非偶函数,排除; B. ,值域为,奇函数,排除;C. ,值域为,奇函数,满足; D. ,值域为,非奇非偶函数,排除;故选:.【点睛】本题考查了函数的值域和奇偶性,意在考查学生对于函数知识的综合应用.6、D【解析】如图所示:过点作垂直准线于,交轴于,则,设,则,利用均值不等式得到答案.【详解】如图所示:过点作垂直准线于,交轴于,则,设,则,当,即时等号成立.故选:.【点睛】本题考查了抛物线中距离的最值问题,意在考查学生的计算能力和转化能力.7、C【解析】因答案A中的直线可以异面或相交,故不正确;答案B中的直线也成
9、立,故不正确;答案C中的直线可以平移到平面中,所以由面面垂直的判定定理可知两平面互相垂直,是正确的;答案D中直线也有可能垂直于直线,故不正确应选答案C8、C【解析】利用正方体将三视图还原,观察可得最长棱为AD,算出长度.【详解】几何体的直观图如图所示,易得最长的棱长为故选:C.【点睛】本题考查了三视图还原几何体的问题,其中利用正方体作衬托是关键,属于基础题.9、C【解析】根据抛物线方程求得点的坐标,根据轴、列方程,解方程求得的值.【详解】不妨设在第一象限,由于在抛物线上,所以,由于以为圆心的圆与的准线相切于点,根据抛物线的定义可知,、轴,且.由于,所以直线的倾斜角为,所以,解得,或(由于,故舍
10、去).所以抛物线的方程为.故选:C【点睛】本小题主要考查抛物线的定义,考查直线的斜率,考查数形结合的数学思想方法,属于中档题.10、C【解析】根据三角函数的定义,即可求出,得出,得出和,再利用二倍角的正弦公式,即可求出结果.【详解】根据题意,解得,所以,所以,所以.故选:C.【点睛】本题考查三角函数定义的应用和二倍角的正弦公式,考查计算能力.11、A【解析】由图根据三角函数图像的对称性可得,利用周期公式可得,再根据图像过,即可求出,再利用三角函数的平移变换即可求解.【详解】由图像可知,即,所以,解得,又,所以,由,所以或,又,所以,所以,即,因为函数的图象由图象向右平移个单位长度而得到,所以.
11、故选:A【点睛】本题考查了由图像求三角函数的解析式、三角函数图像的平移伸缩变换,需掌握三角形函数的平移伸缩变换原则,属于基础题.12、A【解析】根据题意,画出几何位置图形,由图形的位置关系分别求得的值,即可比较各选项.【详解】如下图所示,平面,从而平面,易知与正方体的其余四个面所在平面均相交,平面,平面,且与正方体的其余四个面所在平面均相交,结合四个选项可知,只有正确.故选:A.【点睛】本题考查了空间几何体中直线与平面位置关系的判断与综合应用,对空间想象能力要求较高,属于中档题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、1【解析】根据即可得出,从而求出m的值【详解】解:;m1故答案
12、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14、【解析】由解析式可分析两函数互为反函数,则图象关于对称,则点到的距离的最小值的二倍即为所求,利用导函数即可求得最值.【详解】由题,因为与互为反函数,则图象关于对称,设点为,则到直线的距离为,设,则,令,即,所以当时,即单调递减;当时,即单调递增,所以,则,所以的最小值为,故答案为:【点睛】本题考查反函数的性质的应用,考查利用导函数研究函数的最值问题.15、【解析】利用配方法化简式子,可得,然后根据观察法,可得结果.【详解】函数的定义域为所以函数的值域为 故答案为:【点睛】本题考查的是用配方法求函数的值域问题,属基础题。16、【
13、解析】作A关于平面和的对称点M,N,交和与D,E,连接MN,AM,AN,DE,根据对称性三角形ADC的周长为AB+AC+BCMB+BC+CN,当四点共线时长度最短,结合对称性和余弦定理求解.【详解】作A关于平面和的对称点M,N,交和与D,E,连接MN,AM,AN,DE,根据对称性三角形ABC的周长为AB+AC+BCMB+BC+CN,当M,B,C,N共线时,周长最小为MN设平面ADE交l于,O,连接OD,OE,显然ODl,OEl,DOE60,MOA+AON240,OA1,MON120,且OMONOA1,根据余弦定理,故MN21+1211cos1203,故MN故答案为:【点睛】此题考查求空间三角形
14、边长的最值,关键在于根据几何性质找出对称关系,结合解三角形知识求解.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)或(2)【解析】(1)根据题意分斜率不存在和斜率存在两种情况即可求得结果;(2)先求出直线方程,然后求得圆心与直线的距离,由弦长公式即可得出答案.【详解】解: (1)由题意可得,直线与圆相切当斜率不存在时,直线的方程为,满足题意当斜率存在时,设直线的方程为,即,解得直线的方程为直线的方程为或(2)当直线的倾斜角为时,直线的方程为圆心到直线的距离为弦长为【点睛】本题考查了直线的方程、直线与圆的位置关系、点到直线的距离公式及弦长公式,培养了学生分析问题与解决
15、问题的能力.18、(1);(2)【解析】(1)当时,由题意得到,令,分类讨论求得函数的最小值,即可求得的最大值.(2)由时,不等式恒成立,转化为在上恒成立,得到,即可求解.【详解】(1)由题意,当时,由,可得,令,则只需,当时,;当时,;当时,;故当时,取得最小值,即的最大值为.(2)依题意,当时,不等式恒成立,即在上恒成立,所以,即,即,解得在上恒成立,则,所以,所示实数的取值范围是.【点睛】本题主要考查了含绝对值的不等式的解法,以及不等式的恒成立问题的求解与应用,着重考查了转化思想,以及推理与计算能力.19、(1);(2)【解析】(1)直接利用转换公式,把参数方程,直角坐标方程与极坐标方程
16、进行转化;(2)利用极坐标方程将转化为三角函数求解即可.【详解】(1)因为,所以的普通方程为,又,的极坐标方程为,的方程即为,对应极坐标方程为.(2)由己知设,则,所以,又,当,即时,取得最小值;当,即时,取得最大值.所以,的取值范围为.【点睛】本题主要考查了直角坐标方程,参数方程与极坐标方程的互化,三角函数的值域求解等知识,考查了学生的运算求解能力.20、(1)单调递减区间为,单调递增区间为 ;(2) 【解析】(1)求导,根据导数与函数单调性关系即可求出.(2)解法一:分类讨论:当时,观察式子可得恒成立;当时,利用导数判断函数为单调递增,可知;当时,令,由,根据零点存在性定理可得,进而可得在
17、上,单调递减,即不满足题意;解法二:通过分离参数可知条件等价于恒成立,进而记,问题转化为求在上的最小值问题,通过二次求导,结合洛比达法则计算可得结论.【详解】(1)当,令,解得,当时,当时,在上单调递减,在上单调递增.(2)解法一:当时,函数,若时,此时对任意都有, 所以恒成立;若时,对任意都有,所以,所以在上为增函数,所以,即时满足题意;若时,令,则,所以在上单调递增,可知,一定存在使得,且当时,所以在上,单调递减,从而有时,不满足题意;综上可知,实数a的取值范围为. 解法二:当时,函数,又当时,对一切恒成立等价于恒成立,记,其中,则,令,则,在上单调递增,恒成立,从而在上单调递增,由洛比达
18、法则可知,解得. 实数a的取值范围为.【点睛】本题考查利用导数研究函数的单调性与不等式恒成立问题,考查了分类与整合的解题思想,涉及分离参数法等技巧、涉及到洛比达法则等知识,注意解题方法的积累,属于难题.21、(1)在上增;在上减;(2)(i);(ii)2【解析】(1)求导求出,对分类讨论,求出的解,即可得出结论;(2)(i)由,求出的值;(ii)由(i)得所求问题转化为,恒成立,设,只需,根据的单调性,即可求解.【详解】(1)当时,即在上增;当时,即在上增;在上减;(2)(i),.(),即,即,只需.当时,在单调递增,所以满足题意;当时,所以在上减,在上增,令,.在单调递减,所以所以在上单调递
19、减,综上可知,整数的最大值为.【点睛】本题考查函数导数的综合应用,涉及函数的单调性、导数的几何意义、极值最值、不等式恒成立,考查分类讨论思想,属于中档题.22、(1);(2).【解析】(1)根据等比中项性质可构造方程求得,由等差数列通项公式可求得结果;(2)由(1)可得,可知为等比数列,利用分组求和法,结合等差和等比数列求和公式可求得结果.【详解】(1)成等比数列,即,解得:,.(2)由(1)得:,数列是首项为,公比为的等比数列,【点睛】本题考查等差数列通项公式的求解、分组求和法求解数列的前项和的问题;关键是能够根据通项公式证得数列为等比数列,进而采用分组求和法,结合等差和等比数列求和公式求得结果.