《山东省青州第一中学2023年高三3月份模拟考试数学试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《山东省青州第一中学2023年高三3月份模拟考试数学试题含解析.doc(20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下列函数中,既是奇函数,又在上是增函数的是( )ABCD2等腰直角三角形BCD与等边三角形ABD中,现将沿BD折起,则当直线AD与平面BCD所成角为时,直线AC与平面ABD所成角的正弦值为( ) ABCD3已知复数,满足,则( )A1BCD54已知实数,满足,则的最大值等于( )A2BC4D85设,则、的大小关系为( )ABCD6若为虚数单位,则复数在复平面上对应的点位于( )A第一象限B第二象限C第三象限D第四象限7函数图像可能是( )ABCD8已知斜率为k的直线l与抛物线交于A,B两点,线段AB的中点为,则斜率k的取值范围是( )ABCD9设,则,则( )ABCD10已知数列满足,且,则
3、的值是( )ABC4D11若复数为虚数单位在复平面内所对应的点在虚轴上,则实数a为( )AB2CD12如图,在直角梯形ABCD中,ABDC,ADDC,ADDC2AB,E为AD的中点,若,则的值为()A BCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知双曲线的两条渐近线方程为,若顶点到渐近线的距离为1,则双曲线方程为 14九章算术是中国古代的数学名著,其中方田一章给出了弧田面积的计算公式如图所示,弧田是由圆弧AB和其所对弦AB围成的图形,若弧田的弧AB长为4,弧所在的圆的半径为6,则弧田的弦AB长是_,弧田的面积是_15已知为椭圆的左、右焦点,点在椭圆上移动时,的内心的轨迹方程为_
4、16甲、乙、丙、丁四名同学报名参加淮南文明城市创建志愿服务活动,服务活动共有“走进社区”、“环境监测”、“爱心义演”、“交通宣传”等四个项目,每人限报其中一项,记事件为“4名同学所报项目各不相同”,事件为“只有甲同学一人报走进社区项目”,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)已知,(1)求的最小正周期及单调递增区间;(2)已知锐角的内角,的对边分别为,且,求边上的高的最大值18(12分)设函数.(1)若恒成立,求整数的最大值;(2)求证:.19(12分)函数(1)证明:;(2)若存在,且,使得成立,求取值范围.20(12分)选修4-5:不等式选
5、讲已知函数的最大值为3,其中(1)求的值;(2)若,求证:21(12分)设函数f(x)=ax2alnx,g(x)=,其中aR,e=2.718为自然对数的底数.()讨论f(x)的单调性;()证明:当x1时,g(x)0;()确定a的所有可能取值,使得f(x)g(x)在区间(1,+)内恒成立.22(10分)已知函数,.(1)判断函数在区间上的零点的个数;(2)记函数在区间上的两个极值点分别为、,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、B【解析】奇函数满足定义域关于原点对称且,在上即可.【详解】A:因为定义域为,所以不可
6、能时奇函数,错误;B:定义域关于原点对称,且满足奇函数,又,所以在上,正确;C:定义域关于原点对称,且满足奇函数,在上,因为,所以在上不是增函数,错误;D:定义域关于原点对称,且,满足奇函数,在上很明显存在变号零点,所以在上不是增函数,错误;故选:B【点睛】此题考查判断函数奇偶性和单调性,注意奇偶性的前提定义域关于原点对称,属于简单题目.2、A【解析】设E为BD中点,连接AE、CE,过A作于点O,连接DO,得到即为直线AD与平面BCD所成角的平面角,根据题中条件求得相应的量,分析得到即为直线AC与平面ABD所成角,进而求得其正弦值,得到结果.【详解】设E为BD中点,连接AE、CE,由题可知,所
7、以平面,过A作于点O,连接DO,则平面,所以即为直线AD与平面BCD所成角的平面角,所以,可得,在中可得,又,即点O与点C重合,此时有平面,过C作与点F,又,所以,所以平面,从而角即为直线AC与平面ABD所成角,故选:A.【点睛】该题考查的是有关平面图形翻折问题,涉及到的知识点有线面角的正弦值的求解,在解题的过程中,注意空间角的平面角的定义,属于中档题目.3、A【解析】首先根据复数代数形式的除法运算求出,求出的模即可【详解】解:,故选:A【点睛】本题考查了复数求模问题,考查复数的除法运算,属于基础题4、D【解析】画出可行域,计算出原点到可行域上的点的最大距离,由此求得的最大值.【详解】画出可行
8、域如下图所示,其中,由于,,所以,所以原点到可行域上的点的最大距离为.所以的最大值为.故选:D【点睛】本小题主要考查根据可行域求非线性目标函数的最值,考查数形结合的数学思想方法,属于基础题.5、D【解析】因为,所以且在上单调递减,且 所以,所以,又因为,所以,所以.故选:D.【点睛】本题考查利用指对数函数的单调性比较指对数的大小,难度一般.除了可以直接利用单调性比较大小,还可以根据中间值“”比较大小.6、D【解析】根据复数的运算,化简得到,再结合复数的表示,即可求解,得到答案【详解】由题意,根据复数的运算,可得,所对应的点为位于第四象限.故选D.【点睛】本题主要考查了复数的运算,以及复数的几何
9、意义,其中解答中熟记复数的运算法则,准确化简复数为代数形式是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题7、D【解析】先判断函数的奇偶性可排除选项A,C,当时,可分析函数值为正,即可判断选项.【详解】,即函数为偶函数,故排除选项A,C,当正数越来越小,趋近于0时,所以函数,故排除选项B,故选:D【点睛】本题主要考查了函数的奇偶性,识别函数的图象,属于中档题.8、C【解析】设,设直线的方程为:,与抛物线方程联立,由得,利用韦达定理结合已知条件得,代入上式即可求出的取值范围【详解】设直线的方程为:, ,联立方程,消去得:,且,线段的中点为,,把 代入,得,故选:【点睛】本题主要考查了直线与抛物
10、线的位置关系,考查了韦达定理的应用,属于中档题9、A【解析】根据换底公式可得,再化简,比较的大小,即得答案.【详解】,.,显然.,即,即.综上,.故选:.【点睛】本题考查换底公式和对数的运算,属于中档题.10、B【解析】 由,可得,所以数列是公比为的等比数列, 所以,则, 则,故选B.点睛:本题考查了等比数列的概念,等比数列的通项公式及等比数列的性质的应用,试题有一定的技巧,属于中档试题,解决这类问题的关键在于熟练掌握等比数列的有关公式并能灵活运用,尤其需要注意的是,等比数列的性质和在使用等比数列的前n项和公式时,应该要分类讨论,有时还应善于运用整体代换思想简化运算过程.11、D【解析】利用复
11、数代数形式的乘除运算化简,再由实部为求得值【详解】解:在复平面内所对应的点在虚轴上,即故选D【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,是基础题12、B【解析】建立平面直角坐标系,用坐标表示,利用,列出方程组求解即可.【详解】建立如图所示的平面直角坐标系,则D(0,0).不妨设AB1,则CDAD2,所以C(2,0),A(0,2),B(1,2),E(0,1), (2,2)(2,1)(1,2),解得则.故选:B【点睛】本题主要考查了由平面向量线性运算的结果求参数,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】由已知,即,取双曲线顶点及渐近线
12、,则顶点到该渐近线的距离为,由题可知,所以,则所求双曲线方程为.14、6 129 【解析】过作,交于,先求得圆心角的弧度数,然后解解三角形求得的长.利用扇形面积减去三角形的面积,求得弧田的面积.【详解】如图,弧田的弧AB长为4,弧所在的圆的半径为6,过作,交于,根据圆的几何性质可知,垂直平分.AOB,可得AOD,OA6,AB2AD2OAsin26,弧田的面积SS扇形OABSOAB46129故答案为:6,129【点睛】本小题主要考查弓形弦长和弓形面积的计算,考查中国古代数学文化,属于中档题.15、【解析】考查更为一般的问题:设P为椭圆C:上的动点,为椭圆的两个焦点,为PF1F2的内心,求点I的轨
13、迹方程解法一:如图,设内切圆I与F1F2的切点为H,半径为r,且F1H=y,F2H=z,PF1=x+y,PF2=x+z,则.直线IF1与IF2的斜率之积:,而根据海伦公式,有PF1F2的面积为因此有.再根据椭圆的斜率积定义,可得I点的轨迹是以F1F2为长轴,离心率e满足的椭圆,其标准方程为.解法二:令,则三角形PF1F2的面积:,其中r为内切圆的半径,解得.另一方面,由内切圆的性质及焦半径公式得:从而有消去得到点I的轨迹方程为:.本题中:,代入上式可得轨迹方程为:.16、【解析】根据条件概率的求法,分别求得,再代入条件概率公式求解.【详解】根据题意得所以故答案为:【点睛】本题主要考查条件概率的
14、求法,还考查了理解辨析的能力,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)的最小正周期为:;函数单调递增区间为:;(2).【解析】(1)根据诱导公式,结合二倍角的正弦公式、辅助角公式把函数的解析式化简成余弦型函数解析式形式,利用余弦型函数的最小正周期公式和单调性进行求解即可;(2)由(1)结合,求出的大小,再根据三角形面积公式,结合余弦定理和基本不等式进行求解即可.【详解】(1)的最小正周期为:;当时,即当时,函数单调递增,所以函数单调递增区间为:;(2)因为,所以设边上的高为,所以有,由余弦定理可知:(当用仅当时,取等号),所以,因此边上的高的最大值
15、.【点睛】本题考查了正弦的二倍角公式、诱导公式、辅助角公式,考查了余弦定理、三角形面积公式,考查了基本不等式的应用,考查了数学运算能力.18、(1)整数的最大值为;(2)见解析.【解析】(1)将不等式变形为,构造函数,利用导数研究函数的单调性并确定其最值,从而得到正整数的最大值;(2)根据(1)的结论得到,利用不等式的基本性质可证得结论.【详解】(1)由得,令,令,对恒成立,所以,函数在上单调递增,故存在使得,即,从而当时,有,所以,函数在上单调递增;当时,有,所以,函数在上单调递减.所以,因此,整数的最大值为;(2)由(1)知恒成立,令则,上述等式全部相加得,所以,因此,【点睛】本题考查导数
16、在函数单调性、最值中的应用,以及放缩法证明不等式的技巧,属于难题19、(1)证明见详解;(2)或或【解析】(1)(2)首先用基本不等式得到,然后解出不等式即可【详解】(1)因为所以(2)当时所以当且仅当即时等号成立因为存在,且,使得成立所以所以或解得:或或【点睛】1.要熟练掌握绝对值的三角不等式,即2.应用基本不等式求最值时要满足“一正二定三相等”.20、(1)(2)见解析【解析】(1)分三种情况去绝对值,求出最大值与已知最大值相等列式可解得;(2)将所证不等式转化为2ab1,再构造函数利用导数判断单调性求出最小值可证【详解】(1),. 当时,取得最大值. . (2)由(),得,. ,当且仅当
17、时等号成立,. 令,.则在上单调递减. 当时,.【点睛】本题考查了绝对值不等式的解法,属中档题本题主要考查了绝对值不等式的求解,以及不等式的恒成立问题,其中解答中根据绝对值的定义,合理去掉绝对值号,及合理转化恒成立问题是解答本题的关键,着重考查分析问题和解答问题的能力,以及转化思想的应用.21、()当时,0,单调递减;当时,0,单调递增;()详见解析;().【解析】试题分析:本题考查导数的计算、利用导数求函数的单调性,解决恒成立问题,考查学生的分析问题、解决问题的能力和计算能力.第()问,对求导,再对a进行讨论,判断函数的单调性;第()问,利用导数判断函数的单调性,从而证明结论,第()问,构造
18、函数=(),利用导数判断函数的单调性,从而求解a的值.试题解析:()0,在内单调递减.由=0有.当时,0,单调递减;当时,0,单调递增.()令=,则=.当时,0,所以,从而=0.()由(),当时,0.当,时,=.故当在区间内恒成立时,必有.当时,1.由()有,而,所以此时在区间内不恒成立.当时,令=().当时,=.因此,在区间单调递增.又因为=0,所以当时,=0,即恒成立.综上,.【考点】导数的计算,利用导数求函数的单调性,解决恒成立问题【名师点睛】本题考查导数的计算,利用导数求函数的单调性,解决恒成立问题,考查学生的分析问题、解决问题的能力和计算能力求函数的单调性,基本方法是求,解方程,再通
19、过的正负确定的单调性;要证明不等式,一般证明的最小值大于0,为此要研究函数的单调性本题中注意由于函数的极小值没法确定,因此要利用已经求得的结论缩小参数取值范围比较新颖,学生不易想到,有一定的难度22、(1);(2)见解析.【解析】(1)利用导数分析函数在区间上的单调性与极值,结合零点存在定理可得出结论;(2)设函数的极大值点和极小值点分别为、,由(1)知,且满足,于是得出,由得,利用正切函数的单调性推导出,再利用正弦函数的单调性可得出结论.【详解】(1),当时,则函数在上单调递增;当时,则函数在上单调递减;当时,则函数在上单调递增.,.所以,函数在与不存在零点,在区间和上各存在一个零点.综上所述,函数在区间上的零点的个数为;(2),.由(1)得,在区间与上存在零点,所以,函数在区间与上各存在一个极值点、,且,且满足即,又,即,由在上单调递增,得,再由在上单调递减,得,即.【点睛】本题考查利用导数研究函数的零点个数问题,同时也考查了利用导数证明不等式,考查分析问题和解决问题的能力,属于难题.