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1、2023年高考数学模拟试卷注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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()ABCD2秦九韶是我国南宋时期的数学家,普州(现四川省安岳县)人,他在所著的数书九章中提出的多项式求值的秦九韶算法
2、,至今仍是比较先进的算法如图的程序框图给出了利用秦九韶算法求某多项式值的一个实例,若输入的值为2,则输出的值为ABCD3数列an,满足对任意的nN+,均有an+an+1+an+2为定值.若a7=2,a9=3,a98=4,则数列an的前100项的和S100=( )A132B299C68D994复数的模为( )AB1C2D5设等差数列的前项和为,若,则( )A21B22C11D126已知下列命题:“”的否定是“”;已知为两个命题,若“”为假命题,则“”为真命题;“”是“”的充分不必要条件;“若,则且”的逆否命题为真命题.其中真命题的序号为( )ABCD7已知实数,函数在上单调递增,则实数的取值范围
3、是( )ABCD8设全集,集合,则( )ABCD9阅读下侧程序框图,为使输出的数据为,则处应填的数字为ABCD10以下关于的命题,正确的是A函数在区间上单调递增B直线需是函数图象的一条对称轴C点是函数图象的一个对称中心D将函数图象向左平移需个单位,可得到的图象11函数在的图象大致为( )ABCD12设为定义在上的奇函数,当时,(为常数),则不等式的解集为( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知(为虚数单位),则复数_14设函数,若存在实数m,使得关于x的方程有4个不相等的实根,且这4个根的平方和存在最小值,则实数a的取值范围是_.15函数的值域为_16正方体的棱长
4、为2, 是它的内切球的一条弦(我们把球面上任意两点之间的线段称为球的弦), 为正方体表面上的动点,当弦的长度最大时, 的取值范围是_.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)在直角坐标系中,直线的参数方程为.(为参数).以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.(1)求的普通方程及的直角坐标方程;(2)求曲线上的点到距离的取值范围.18(12分)已知函数.(1)求的极值;(2)若,且,证明:.19(12分)对于很多人来说,提前消费的认识首先是源于信用卡,在那个工资不高的年代,信用卡绝对是神器,稍微大件的东西都是可以选择用信用卡来买,
5、甚至于分期买,然后慢慢还!现在银行贷款也是很风靡的,从房贷到车贷到一般的现金贷信用卡“忽如一夜春风来”,遍布了各大小城市的大街小巷为了解信用卡在市的使用情况,某调查机构借助网络进行了问卷调查,并从参与调查的网友中随机抽取了100人进行抽样分析,得到如下列联表(单位:人)经常使用信用卡偶尔或不用信用卡合计40岁及以下15355040岁以上203050合计3565100(1)根据以上数据,能否在犯错误的概率不超过0.10的前提下认为市使用信用卡情况与年龄有关?(2)现从所抽取的40岁及以下的网民中,按“经常使用”与“偶尔或不用”这两种类型进行分层抽样抽取10人,然后,再从这10人中随机选出4人赠送
6、积分,求选出的4人中至少有3人偶尔或不用信用卡的概率;将频率视为概率,从市所有参与调查的40岁以上的网民中随机抽取3人赠送礼品,记其中经常使用信用卡的人数为,求随机变量的分布列、数学期望和方差参考公式:,其中参考数据:0.150.100.050.0250.0102.0722.7063.8415.0246.63520(12分)如图,在四棱锥中,底面是边长为2的菱形,平面平面,点为棱的中点()在棱上是否存在一点,使得平面,并说明理由;()当二面角的余弦值为时,求直线与平面所成的角21(12分)已知函数,其中(1)求函数的单调区间;若满足,且求证: (2)函数若对任意,都有,求的最大值22(10分)
7、设函数(1)当时,解不等式;(2)若的解集为,求证: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.2、C【解析】由题意,模拟程序的运行,依次写出每次循环得到的,的值,当时,不满足条件
8、,跳出循环,输出的值【详解】解:初始值,程序运行过程如下表所示:,跳出循环,输出的值为其中得故选:【点睛】本题主要考查了循环结构的程序框图的应用,正确依次写出每次循环得到,的值是解题的关键,属于基础题3、B【解析】由为定值,可得,则是以3为周期的数列,求出,即求.【详解】对任意的,均有为定值,故,是以3为周期的数列,故,.故选:.【点睛】本题考查周期数列求和,属于中档题.4、D【解析】利用复数代数形式的乘除运算化简,再由复数模的计算公式求解【详解】解:,复数的模为故选:D【点睛】本题主要考查复数代数形式的乘除运算,考查复数模的求法,属于基础题5、A【解析】由题意知成等差数列,结合等差中项,列出
9、方程,即可求出的值.【详解】解:由为等差数列,可知也成等差数列,所以 ,即,解得.故选:A.【点睛】本题考查了等差数列的性质,考查了等差中项.对于等差数列,一般用首项和公差将已知量表示出来,继而求出首项和公差.但是这种基本量法计算量相对比较大,如果能结合等差数列性质,可使得计算量大大减少.6、B【解析】由命题的否定,复合命题的真假,充分必要条件,四种命题的关系对每个命题进行判断【详解】“”的否定是“”,正确;已知为两个命题,若“”为假命题,则“”为真命题,正确;“”是“”的必要不充分条件,错误;“若,则且”是假命题,则它的逆否命题为假命题,错误.故选:B【点睛】本题考查命题真假判断,掌握四种命
10、题的关系,复合命题的真假判断,充分必要条件等概念是解题基础7、D【解析】根据题意,对于函数分2段分析:当,由指数函数的性质分析可得,当,由导数与函数单调性的关系可得,在上恒成立,变形可得,再结合函数的单调性,分析可得,联立三个式子,分析可得答案.【详解】解:根据题意,函数在上单调递增,当,若为增函数,则,当,若为增函数,必有在上恒成立,变形可得:,又由,可得在上单调递减,则,若在上恒成立,则有,若函数在上单调递增,左边一段函数的最大值不能大于右边一段函数的最小值,则需有,联立可得:.故选:D.【点睛】本题考查函数单调性的性质以及应用,注意分段函数单调性的性质.8、B【解析】可解出集合,然后进行
11、补集、交集的运算即可【详解】,则,因此,.故选:B.【点睛】本题考查补集和交集的运算,涉及一元二次不等式的求解,考查运算求解能力,属于基础题.9、B【解析】考点:程序框图分析:分析程序中各变量、各语句的作用,再根据流程图所示的顺序,可知:该程序的作用是利用循环求S的值,我们用表格列出程序运行过程中各变量的值的变化情况,不难给出答案解:程序在运行过程中各变量的值如下表示: S i 是否继续循环循环前 1 1/第一圈3 2 是第二圈7 3 是第三圈15 4 是第四圈31 5 否故最后当i5时退出,故选B10、D【解析】利用辅助角公式化简函数得到,再逐项判断正误得到答案.【详解】A选项,函数先增后减
12、,错误B选项,不是函数对称轴,错误C选项,不是对称中心,错误D选项,图象向左平移需个单位得到,正确故答案选D【点睛】本题考查了三角函数的单调性,对称轴,对称中心,平移,意在考查学生对于三角函数性质的综合应用,其中化简三角函数是解题的关键.11、B【解析】先考虑奇偶性,再考虑特殊值,用排除法即可得到正确答案.【详解】是奇函数,排除C,D;,排除A.故选:B.【点睛】本题考查函数图象的判断,属于常考题.12、D【解析】由可得,所以,由为定义在上的奇函数结合增函数+增函数=增函数,可知在上单调递增,注意到,再利用函数单调性即可解决.【详解】因为在上是奇函数.所以,解得,所以当时,且时,单调递增,所以
13、在上单调递增,因为,故有,解得.故选:D.【点睛】本题考查利用函数的奇偶性、单调性解不等式,考查学生对函数性质的灵活运用能力,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、【解析】解:故答案为:【点睛】本题考查复数代数形式的乘除运算,属于基础题.14、【解析】先确定关于x的方程当a为何值时有4个不相等的实根,再将这四个根的平方和表示出来,利用函数思想来判断当a为何值时这4个根的平方和存在最小值即可.【详解】由题意,当时,此时,此时函数在单调递减,在单调递增,方程最多2个不相等的实根,舍;当时,函数图象如下所示:从左到右方程,有4个不相等的实根,依次为,即,由图可知,故,且
14、,从而,令,显然,要使该式在时有最小值,则对称轴,解得.综上所述,实数a的取值范围是.【点睛】本题考查了函数和方程的知识,但需要一定的逻辑思维能力,属于较难题.15、【解析】利用换元法,得到,利用导数求得函数的单调性和最值,即可得到函数的值域,得到答案【详解】由题意,可得,令,即,则,当时,当时,即在为增函数,在为减函数,又,故函数的值域为:【点睛】本题主要考查了三角函数的最值,以及利用导数研究函数的单调性与最值,其中解答中合理利用换元法得到函数,再利用导数求解函数的单调性与最值是解答的关键,着重考查了推理与预算能力,属于基础题16、【解析】由弦的长度最大可知为球的直径.由向量的线性运用表示出
15、,即可由范围求得的取值范围.【详解】连接,如下图所示:设球心为,则当弦的长度最大时,为球的直径,由向量线性运算可知正方体的棱长为2,则球的半径为1,所以,而所以,即故答案为:.【点睛】本题考查了空间向量线性运算与数量积的运算,正方体内切球性质应用,属于中档题.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)【解析】(1)根据直线的参数方程为(为参数),消去参数,即可求得的的普通方程,曲线的极坐标方程为,利用极坐标化直角坐标的公式: ,即可求得答案;(2)的标准方程为,圆心为,半径为,根据点到直线距离公式,即可求得答案.【详解】(1)直线的参数方程为(为参数)
16、,消去参数的普通方程为.曲线的极坐标方程为,利用极坐标化直角坐标的公式:的直角坐标方程为.(2)的标准方程为,圆心为,半径为圆心到的距离为,点到的距离的取值范围是.【点睛】本题解题关键是掌握极坐标化直角坐标的公式和点到直线距离公式,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.18、(1)极大值为;极小值为;(2)见解析【解析】(1)对函数求导,进而可求出单调性,从而可求出函数的极值;(2)构造函数,求导并判断单调性可得,从而在上恒成立,再结合,可得到,即可证明结论成立.【详解】(1)函数的定义域为,所以当时,;当时,则的单调递增区间为和,单调递减区间为.故的极大值为;的极小值为.(2)证明:由(1)
17、知,设函数,则,则在上恒成立,即在上单调递增,故,又,则,即在上恒成立.因为,所以,又,则,因为,且在上单调递减,所以,故.【点睛】本题考查函数的单调性与极值,考查了利用导数证明不等式,构造函数是解决本题的关键,属于难题.19、(1)不能在犯错误的概率不超过0.10的前提下认为市使用信用卡情况与年龄有关;(2);分布列见解析,【解析】(1)计算再对照表格分析即可.(2)根据分层抽样的方法可得经常使用信用卡的有人,偶尔或不用信用卡的有人,再根据超几何分布的方法计算3人或4人偶尔或不用信用卡的概率即可.利用二项分布的特点求解变量的分布列、数学期望和方差即可.【详解】(1)由列联表可知,因为,所以不
18、能在犯错误的概率不超过0.10的前提下认为市使用信用卡情况与年龄有关.(2)依题意,可知所抽取的10名40岁及以下网民中,经常使用信用卡的有(人),偶尔或不用信用卡的有(人).则选出的4人中至少有3人偶尔或不用信用卡的概率.由列联表,可知40岁以上的网民中,抽到经常使用信用卡的频率为,将频率视为概率,即从市市民中任意抽取1人,恰好抽到经常使用信用卡的市民的概率为.由题意得,则,.故随机变量的分布列为:0123故随机变量的数学期望为,方差为.【点睛】本题主要考查了独立性检验以及超几何分布与二项分布的知识点,包括分类讨论以及二项分布的数学期望与方差公式等.属于中档题.20、(1)见解析(2)【解析
19、】()取的中点,连结、,得到故且,进而得到,利用线面平行的判定定理,即可证得平面.()以为坐标原点建立如图空间直角坐标系,设,求得平面的法向量为,和平面的法向量,利用向量的夹角公式,求得,进而得到为直线与平面所成的角,即可求解.【详解】()在棱上存在点,使得平面,点为棱的中点理由如下:取的中点,连结、,由题意,且,且,故且.所以,四边形为平行四边形.所以,又平面,平面,所以,平面.()由题意知为正三角形,所以,亦即,又,所以,且平面平面,平面平面,所以平面,故以为坐标原点建立如图空间直角坐标系,设,则由题意知,设平面的法向量为,则由得,令,则,所以取,显然可取平面的法向量,由题意:,所以.由于
20、平面,所以在平面内的射影为,所以为直线与平面所成的角,易知在中,从而,所以直线与平面所成的角为.【点睛】本题考查了立体几何中的面面垂直的判定和直线与平面所成角的求解问题,意在考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力;解答本题关键在于能利用直线与直线、直线与平面、平面与平面关系的相互转化,通过严密推理,明确角的构成,着重考查了分析问题和解答问题的能力.21、(1)单调递增区间,单调递减区间;详见解析;(2).【解析】(1)求导可得,再分别求解与的解集,结合定义域分析函数的单调区间即可.根据(1)中的结论,求出的表达式,再分与两种情况,结合函数的单调性分析的范围即可.(2)求导分析的单调性,再结合单调
21、性,设去绝对值化简可得,再构造函数,根据函数的单调性与恒成立问题可知,再换元表达求解最大值即可.【详解】解:,由可得或,由可得,故函数的单调递增区间,单调递减区间;,或,若,因为,故,由知在上单调递增,若由可得x1,因为,所以,由在上单调递增,综上时,在上单调递减,不妨设由(1)在上单调递减,由,可得,所以, 令,可得单调递减,所以在上恒成立,即在上恒成立,即,所以, ,所以的最大值【点睛】本题主要考查了分类讨论分析函数单调性的问题,同时也考查了利用导数求解函数不等式以及构造函数分析函数的最值解决恒成立的问题.需要根据题意结合定义域与单调性分析函数的取值范围与最值等.属于难题.22、(1);(2)见解析.【解析】(1)当时,将所求不等式变形为,然后分、三段解不等式,综合可得出原不等式的解集;(2)先由不等式的解集求得实数,可得出,将代数式变形为,将与相乘,展开后利用基本不等式可求得的最小值,进而可证得结论.【详解】(1)当时,不等式为,且.当时,由得,解得,此时;当时,由得,该不等式不成立,此时;当时,由得,解得,此时.综上所述,不等式的解集为;(2)由,得,即或,不等式的解集为,故,解得, ,当且仅当,时取等号,【点睛】本题考查含绝对值不等式的求解,同时也考查了利用基本不等式证明不等式,考查推理能力与计算能力,属于中等题.