《山东省邹城第一中学2022-2023学年高三第三次测评数学试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《山东省邹城第一中学2022-2023学年高三第三次测评数学试卷含解析.doc(19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考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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观察下列各式:,根据以上规律,则( )ABCD2ABCD3已知函数的图象在点处的切线方程是,则( )A2B3C-2D-34设分别为的三边的中点,则( )ABCD5音乐,是用声音来展
2、现美,给人以听觉上的享受,熔铸人们的美学趣味著名数学家傅立叶研究了乐声的本质,他证明了所有的乐声都能用数学表达式来描述,它们是一些形如的简单正弦函数的和,其中频率最低的一项是基本音,其余的为泛音由乐声的数学表达式可知,所有泛音的频率都是基本音频率的整数倍,称为基本音的谐波下列函数中不能与函数构成乐音的是( )ABCD6函数在上的图象大致为( )A B C D 7已知向量,若,则( )ABC-8D88执行如图所示的程序框图,则输出的的值为( ) ABCD9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
3、中真命题的序号为( )ABCD10三国时代吴国数学家赵爽所注周髀算经中给出了勾股定理的绝妙证明.下面是赵爽的弦图及注文,弦图是一个以勾股形之弦为边的正方形,其面积称为弦实.图中包含四个全等的勾股形及一个小正方形,分别涂成红(朱)色及黄色,其面积称为朱实、黄实,利用,化简,得.设勾股形中勾股比为,若向弦图内随机抛掷颗图钉(大小忽略不计),则落在黄色图形内的图钉数大约为( )ABCD11已知双曲线:的焦距为,焦点到双曲线的渐近线的距离为,则双曲线的渐近线方程为()ABCD12已知中,则( )A1BCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13双曲线的左焦点为,点,点P为双曲线右支上的动点
4、,且周长的最小值为8,则双曲线的实轴长为_,离心率为_.14一个房间的地面是由12个正方形所组成,如图所示.今想用长方形瓷砖铺满地面,已知每一块长方形瓷砖可以覆盖两块相邻的正方形,即或,则用6块瓷砖铺满房间地面的方法有_种.15已知二项式的展开式中各项的二项式系数和为512,其展开式中第四项的系数_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)在平面直角坐标系中,已知抛物线的焦点为,准线为,是抛物线上上一点,且点的横坐标为,.(1)求抛物线的方程;(2)过点的直线与抛物线交于、两点,过点且与直线垂直的直线与准线交于点,设的中点为,若、四点共圆,求直
5、线的方程.18(12分)已知函数在上的最大值为3.(1)求的值及函数的单调递增区间;(2)若锐角中角所对的边分别为,且,求的取值范围.19(12分)已知椭圆的左焦点坐标为,分别是椭圆的左,右顶点,是椭圆上异于,的一点,且,所在直线斜率之积为.(1)求椭圆的方程;(2)过点作两条直线,分别交椭圆于,两点(异于点).当直线,的斜率之和为定值时,直线是否恒过定点?若是,求出定点坐标;若不是,请说明理.20(12分)设函数.()讨论函数的单调性;()如果对所有的0,都有,求的最小值;()已知数列中,且,若数列的前n项和为,求证:.21(12分)设函数(1)当时,求不等式的解集;(2)若存在,使得不等式
6、对一切恒成立,求实数的取值范围22(10分)已知数列的各项均为正数,为其前n项和,对于任意的满足关系式.(1)求数列的通项公式;(2)设数列的通项公式是,前n项和为,求证:对于任意的正数n,总有.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】每个式子的值依次构成一个数列,然后归纳出数列的递推关系后再计算【详解】以及数列的应用根据题设条件,设数字,构成一个数列,可得数列满足,则,故选:B【点睛】本题主要考查归纳推理,解题关键是通过数列的项归纳出递推关系,从而可确定数列的一些项2、A【解析】直接利用复数代数形式的乘除运算
7、化简得答案.【详解】本题正确选项:【点睛】本题考查复数代数形式的乘除运算,是基础的计算题3、B【解析】根据求出再根据也在直线上,求出b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.4、B【解析】根据题意,画出几何图形,根据向量加法的线性运算即可求解.【详解】根据题意,可得几何关系如下图所示:,故选:B【点睛】本题考查了向量加法的线性运算,属于基础题.5、C【解析】由基本音的谐波的定义可得,利用可得,即可判断选项.【详解】由题,所有泛音的频率都是基本音频率的整数倍,称为基本音的谐波,由,可知若
8、,则必有,故选:C【点睛】本题考查三角函数的周期与频率,考查理解分析能力.6、C【解析】根据函数的奇偶性及函数在时的符号,即可求解.【详解】由可知函数为奇函数.所以函数图象关于原点对称,排除选项A,B;当时,排除选项D,故选:C.【点睛】本题主要考查了函数的奇偶性的判定及奇偶函数图像的对称性,属于中档题.7、B【解析】先求出向量,的坐标,然后由可求出参数的值.【详解】由向量,则,又,则,解得.故选:B【点睛】本题考查向量的坐标运算和模长的运算,属于基础题.8、B【解析】列出循环的每一步,进而可求得输出的值.【详解】根据程序框图,执行循环前:,执行第一次循环时:,所以:不成立继续进行循环,当,时
9、,成立,由于不成立,执行下一次循环,成立,成立,输出的的值为.故选:B【点睛】本题考查的知识要点:程序框图的循环结构和条件结构的应用,主要考查学生的运算能力和转换能力,属于基础题型9、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10、A【解析】分析:设三角形的直角边分别为1,利用
10、几何概型得出图钉落在小正方形内的概率即可得出结论.解析:设三角形的直角边分别为1,则弦为2,故而大正方形的面积为4,小正方形的面积为.图钉落在黄色图形内的概率为.落在黄色图形内的图钉数大约为.故选:A.点睛:应用几何概型求概率的方法建立相应的几何概型,将试验构成的总区域和所求事件构成的区域转化为几何图形,并加以度量(1)一般地,一个连续变量可建立与长度有关的几何概型,只需把这个变量放在数轴上即可;(2)若一个随机事件需要用两个变量来描述,则可用这两个变量的有序实数对来表示它的基本事件,然后利用平面直角坐标系就能顺利地建立与面积有关的几何概型;(3)若一个随机事件需要用三个连续变量来描述,则可用
11、这三个变量组成的有序数组来表示基本事件,利用空间直角坐标系即可建立与体积有关的几何概型11、A【解析】利用双曲线:的焦点到渐近线的距离为,求出,的关系式,然后求解双曲线的渐近线方程【详解】双曲线:的焦点到渐近线的距离为,可得:,可得,则的渐近线方程为故选A【点睛】本题考查双曲线的简单性质的应用,构建出的关系是解题的关键,考查计算能力,属于中档题.12、C【解析】以为基底,将用基底表示,根据向量数量积的运算律,即可求解.【详解】,.故选:C.【点睛】本题考查向量的线性运算以及向量的基本定理,考查向量数量积运算,属于中档题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、2 2 【解析】设双
12、曲线的右焦点为,根据周长为,计算得到答案.【详解】设双曲线的右焦点为.周长为:.当共线时等号成立,故,即实轴长为,.故答案为:;.【点睛】本题考查双曲线周长的最值问题,离心率,实轴长,意在考查学生的计算能力和转化能力.14、11【解析】将图形中左侧的两列瓷砖的形状先确定,再由此进行分类,在每一类里面又分按两种形状的瓷砖的数量进行分类,在其中会有相同元素的排列问题,需用到“缩倍法”. 采用分类计数原理,求得总的方法数.【详解】(1)先贴如图这块瓷砖,然后再贴剩下的部分,按如下分类:5个: ,3个,2个:,1个,4个:,(2)左侧两列如图贴砖,然后贴剩下的部分:3个:,1个,2个:,综上,一共有(
13、种).故答案为:11.【点睛】本题考查了分类计数原理,排列问题,其中涉及到相同元素的排列,用到了“缩倍法”的思想.属于中档题.15、【解析】先令可得其展开式各项系数的和,又由题意得,解得,进而可得其展开式的通项,即可得答案.【详解】令,则有,解得,则二项式的展开式的通项为,令,则其展开式中的第4项的系数为,故答案为:【点睛】此题考查二项式定理的应用,解题时需要区分展开式中各项系数的和与各二项式系数和,属于基础题.16、【解析】首先利用,将其两边同时平方,利用同角三角函数关系式以及倍角公式得到,从而求得,利用诱导公式求得,得到结果.【详解】因为,所以,即,所以,故答案是.【点睛】该题考查的是有关
14、三角函数化简求值问题,涉及到的知识点有同角三角函数关系式,倍角公式,诱导公式,属于简单题目.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)由抛物线的定义可得,即可求出,从而得到抛物线方程;(2)设直线的方程为,代入,得.设,列出韦达定理,表示出中点的坐标,若、四点共圆,再结合,得,则即可求出参数,从而得解;【详解】解:(1)由抛物线定义,得,解得,所以抛物线的方程为.(2)设直线的方程为,代入,得.设,则,.由,得,所以.因为直线的斜率为,所以直线的斜率为,则直线的方程为.由解得.若、四点共圆,再结合,得,则,解得,所以直线的方程为.【点睛】本题
15、考查抛物线的定义及性质的应用,直线与抛物线综合问题,属于中档题.18、(1),函数的单调递增区间为;(2).【解析】(1)运用降幂公式和辅助角公式,把函数的解析式化为正弦型函数解析式形式,根据已知,可以求出的值,再结合正弦型函数的性质求出函数的单调递增区间;(2)由(1)结合已知,可以求出角的值,通过正弦定理把问题的取值范围转化为两边对角的正弦值的比值的取值范围,结合已知是锐角三角形,三角形内角和定理,最后求出的取值范围.【详解】解:(1) 由已知,所以 因此令得因此函数的单调递增区间为 (2)由已知,由得,因此所以 因为为锐角三角形,所以,解得因此,那么【点睛】本题考查了降幂公式、辅助角公式
16、,考查了正弦定理,考查了正弦型三角函数的单调性,考查了数学运算能力.19、(1)(2)直线过定点【解析】(1),再由,解方程组即可;(2)设,由,得,由直线MN的方程与椭圆方程联立得到根与系数的关系,代入计算即可.【详解】(1)由题意知:,又,且解得,椭圆方程为,(2)当直线的斜率存在时,设其方程为,设,由,得.则,(*)由,得,整理可得(*)代入得,整理可得,又,即,直线过点当直线的斜率不存在时,设直线的方程为,其中,由,得,所以当直线的斜率不存在时,直线也过定点综上所述,直线过定点.【点睛】本题考查求椭圆的标准方程以及直线与椭圆位置关系中的定点问题,在处理直线与椭圆的位置关系的大题时,一般
17、要利用根与系数的关系来求解,本题是一道中档题.20、()函数在上单调递减,在单调递增;();()证明见解析【解析】()先求出函数f(x)的导数,通过解关于导数的不等式,从而求出函数的单调区间;()设g(x)f(x)ax,先求出函数g(x)的导数,通过讨论a的范围,得到函数的单调性,从而求出a的最小值;()先求出数列是以为首项,1为公差的等差数列,问题转化为证明:,通过换元法或数学归纳法进行证明即可【详解】解:() f(x)的定义域为(1,+),当时,f(x)2,当时,f(x)2,所以函数f(x)在上单调递减,在单调递增()设,则,因为x2,故,()当a1时,1a2,g(x)2,所以g(x)在2
18、,+)单调递减,而g(2)2,所以对所有的x2,g(x)2,即f(x)ax;()当1a1时,21a1,若,则g(x)2,g(x)单调递增,而g(2)2,所以当时,g(x)2,即f(x)ax;()当a1时,1a1,g(x)2,所以g(x)在2,+)单调递增,而g(2)2,所以对所有的x2,g(x)2,即f(x)ax;综上,a的最小值为1()由(1an+1)(1+an)1得,anan+1anan+1,由a11得,an2,所以,数列是以为首项,1为公差的等差数列,故,由()知a1时,x2,即,x2法一:令,得,即因为,所以,故法二:下面用数学归纳法证明(1)当n1时,令x1代入,即得,不等式成立(1
19、)假设nk(kN*,k1)时,不等式成立,即,则nk+1时,令代入,得,即:,由(1)(1)可知不等式对任何nN*都成立故考点:1利用导数研究函数的单调性;1、利用导数研究函数的最值; 3、数列的通项公式;4、数列的前项和;5、不等式的证明21、 () .().【解析】()时,根据绝对值不等式的定义去掉绝对值,求不等式的解集即可;()不等式的解集为,等价于,求出在的最小值即可【详解】()当时,时,不等式化为,解得,即时,不等式化为,不等式恒成立,即时,不等式化为,解得,即综上所述,不等式的解集为()不等式的解集为 对任意恒成立当时,取得最小值为实数的取值范围是【点睛】本题考查了绝对值不等式的解法与应用问题,也考查了函数绝对值三角不等式的应用问题,属于常规题型22、(1)(2)证明见解析【解析】(1)根据公式得到,计算得到答案.(2),根据裂项求和法计算得到,得到证明.【详解】(1)由已知得时,故.故数列为等比数列,且公比.又当时,.(2).【点睛】本题考查了数列通项公式和证明数列不等式,意在考查学生对于数列公式方法的综合应用.