《四川省眉山市车城中学2022-2023学年高三一诊考试数学试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《四川省眉山市车城中学2022-2023学年高三一诊考试数学试卷含解析.doc(17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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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设,则,三数的大小关系是ABCD2设,则“”是“”的( )A充分不必要条件B必要不充分条件C充要条件D既不充分也不必要条件3若(12ai)i1bi,其中a,bR,则|abi|()ABCD54
2、函数的对称轴不可能为( )ABCD5祖暅原理:“幂势既同,则积不容异”.意思是说:两个同高的几何体,如在等高处的截面积恒相等,则体积相等.设、为两个同高的几何体,、的体积不相等,、在等高处的截面积不恒相等.根据祖暅原理可知,是的( )A充分不必要条件B必要不充分条件C充要条件D既不充分也不必要条件6在棱长为a的正方体中,E、F、M分别是AB、AD、的中点,又P、Q分别在线段、上,且,设平面平面,则下列结论中不成立的是( )A平面BC当时,平面D当m变化时,直线l的位置不变7直角坐标系中,双曲线()与抛物线相交于、两点,若是等边三角形,则该双曲线的离心率( )ABCD8一个正四棱锥形骨架的底边边
3、长为,高为,有一个球的表面与这个正四棱锥的每个边都相切,则该球的表面积为( )ABCD9已知复数为虚数单位) ,则z 的虚部为( )A2BC4D10已知平面向量满足与的夹角为,且,则实数的值为( )ABCD11如图是二次函数的部分图象,则函数的零点所在的区间是( )ABCD12已知函数,若函数的极大值点从小到大依次记为,并记相应的极大值为,则的值为( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13若函数()的图象与直线相切,则_.14已知复数满足(为虚数单位),则复数的实部为_.15若点在直线上,则的值等于_ .16已知复数z112i,z2a+2i(其中i是虚数单位,aR),若
4、z1z2是纯虚数,则a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)已知各项均为正数的数列的前项和为,且是与的等差中项.(1)证明:为等差数列,并求;(2)设,数列的前项和为,求满足的最小正整数的值.18(12分)已知在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数.).以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,直线的极坐标方程为,曲线与直线其中的一个交点为,且点极径.极角(1)求曲线的极坐标方程与点的极坐标;(2)已知直线的直角坐标方程为,直线与曲线相交于点(异于原点),求的面积.19(12分)每年3月20日是国际幸福日,某电视台随机调查某一社区人们的幸
5、福度现从该社区群中随机抽取18名,用“10分制”记录了他们的幸福度指数,结果见如图所示茎叶图,其中以小数点前的一位数字为茎,小数点后的一位数字为叶若幸福度不低于8.5分,则称该人的幸福度为“很幸福”()求从这18人中随机选取3人,至少有1人是“很幸福”的概率;()以这18人的样本数据来估计整个社区的总体数据,若从该社区(人数很多)任选3人,记表示抽到“很幸福”的人数,求的分布列及20(12分)()证明: ;()证明:();()证明:.21(12分)设的内角的对边分别为,已知.(1)求;(2)若为锐角三角形,求的取值范围.22(10分)已知函数.(1)讨论函数f(x)的极值点的个数;(2)若f(
6、x)有两个极值点证明.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、C【解析】利用对数函数,指数函数以及正弦函数的性质和计算公式,将a,b,c与,比较即可.【详解】由,所以有.选C.【点睛】本题考查对数值,指数值和正弦值大小的比较,是基础题,解题时选择合适的中间值比较是关键,注意合理地进行等价转化.2、B【解析】先解不等式化简两个条件,利用集合法判断充分必要条件即可【详解】解不等式可得,解绝对值不等式可得,由于为的子集,据此可知“”是“”的必要不充分条件故选:B【点睛】本题考查了必要不充分条件的判定,考查了学生数学运算,逻辑推
7、理能力,属于基础题.3、C【解析】试题分析:由已知,2ai1bi,根据复数相等的充要条件,有a,b1所以|abi|,选C考点:复数的代数运算,复数相等的充要条件,复数的模4、D【解析】由条件利用余弦函数的图象的对称性,得出结论【详解】对于函数,令,解得,当时,函数的对称轴为,.故选:D.【点睛】本题主要考查余弦函数的图象的对称性,属于基础题5、A【解析】由题意分别判断命题的充分性与必要性,可得答案.【详解】解:由题意,若、的体积不相等,则、在等高处的截面积不恒相等,充分性成立;反之,、在等高处的截面积不恒相等,但、的体积可能相等,例如是一个正放的正四面体,一个倒放的正四面体,必要性不成立,所以
8、是的充分不必要条件,故选:A.【点睛】本题主要考查充分条件、必要条件的判定,意在考查学生的逻辑推理能力.6、C【解析】根据线面平行与垂直的判定与性质逐个分析即可.【详解】因为,所以,因为E、F分别是AB、AD的中点,所以,所以,因为面面,所以.选项A、D显然成立;因为,平面,所以平面,因为平面,所以,所以B项成立;易知平面MEF,平面MPQ,而直线与不垂直,所以C项不成立.故选:C【点睛】本题考查直线与平面的位置关系.属于中档题.7、D【解析】根据题干得到点A坐标为,代入抛物线得到坐标为,再将点代入双曲线得到离心率.【详解】因为三角形OAB是等边三角形,设直线OA为,设点A坐标为,代入抛物线得
9、到x=2b,故点A的坐标为,代入双曲线得到 故答案为:D.【点睛】求双曲线的离心率(或离心率的取值范围),常见有两种方法:求出,代入公式;只需要根据一个条件得到关于的齐次式,结合转化为的齐次式,然后等式(不等式)两边分别除以或转化为关于的方程(不等式),解方程(不等式)即可得 (的取值范围).8、B【解析】根据正四棱锥底边边长为,高为,得到底面的中心到各棱的距离都是1,从而底面的中心即为球心.【详解】如图所示:因为正四棱锥底边边长为,高为,所以 , 到 的距离为,同理到 的距离为1,所以为球的球心,所以球的半径为:1,所以球的表面积为.故选:B【点睛】本题主要考查组合体的表面积,还考查了空间想
10、象的能力,属于中档题.9、A【解析】对复数进行乘法运算,并计算得到,从而得到虚部为2.【详解】因为,所以z 的虚部为2.【点睛】本题考查复数的四则运算及虚部的概念,计算过程要注意.10、D【解析】由已知可得,结合向量数量积的运算律,建立方程,求解即可.【详解】依题意得由,得即,解得.故选:.【点睛】本题考查向量的数量积运算,向量垂直的应用,考查计算求解能力,属于基础题.11、B【解析】根据二次函数图象的对称轴得出范围,轴截距,求出的范围,判断在区间端点函数值正负,即可求出结论.【详解】,结合函数的图象可知,二次函数的对称轴为,所以在上单调递增.又因为,所以函数的零点所在的区间是.故选:B.【点
11、睛】本题考查二次函数的图象及函数的零点,属于基础题.12、C【解析】对此分段函数的第一部分进行求导分析可知,当时有极大值,而后一部分是前一部分的定义域的循环,而值域则是每一次前面两个单位长度定义域的值域的2倍,故此得到极大值点的通项公式,且相应极大值,分组求和即得【详解】当时,显然当时有,经单调性分析知为的第一个极值点又时,均为其极值点函数不能在端点处取得极值,对应极值,故选:C【点睛】本题考查基本函数极值的求解,从函数表达式中抽离出相应的等差数列和等比数列,最后分组求和,要求学生对数列和函数的熟悉程度高,为中档题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、2【解析】设切点由已知可得
12、,即可解得所求.【详解】设,因为,所以,即,又,.所以,即,.故答案为:.【点睛】本题考查导数的几何意义,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力,难度较易.14、【解析】利用复数的概念与复数的除法运算计算即可得到答案.【详解】,所以复数的实部为2.故答案为:2【点睛】本题考查复数的除法运算,考查学生的基本计算能力,是一道基础题.15、【解析】根据题意可得,再由,即可得到结论.【详解】由题意,得,又,解得,当时,则,此时;当时,则,此时,综上,.故答案为:.【点睛】本题考查诱导公式和同角的三角函数的关系,考查计算能力,属于基础题.16、-1【解析】由题意,令即可得解.
13、【详解】z112i,z2a+2i,又z1z2是纯虚数,解得:a1故答案为:1【点睛】本题考查了复数的概念和运算,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)见解析,(2)最小正整数的值为35.【解析】(1)由等差中项可知,当时,得,整理后可得,从而证明为等差数列,继而可求.(2),则可求出,令,即可求出 的取值范围,进而求出最小值.【详解】解析:(1)由题意可得,当时,当时,整理可得,是首项为1,公差为1的等差数列,.(2)由(1)可得,解得,最小正整数的值为35.【点睛】本题考查了等差中项,考查了等差数列的定义,考查了 与 的关系,考查了裂项相消求和
14、.当已知有 与 的递推关系时,常代入 进行整理.证明数列是等差数列时,一般借助数列,即后一项与前一项的差为常数.18、(1)极坐标方程为,点的极坐标为(2)【解析】(1)利用极坐标方程、普通方程、参数方程间的互化公式即可;(2)只需算出A、B两点的极坐标,利用计算即可.【详解】(1)曲线C:(为参数,),将代入,解得,即曲线的极坐标方程为,点的极坐标为.(2)由(1),得点的极坐标为,由直线过原点且倾斜角为,知点的极坐标为,.【点睛】本题考查极坐标方程、普通方程、参数方程间的互化以及利用极径求三角形面积,考查学生的运算能力,是一道基础题.19、 (). ()见解析.【解析】()人中很幸福的有人
15、,可以先计算其逆事件,即人都认为不很幸福的概率,再用减去人都认为不很幸福的概率即可;()根据题意,随机变量,列出分布列,根据公式求出期望即可【详解】()设事件抽出的人至少有人是“很幸福”的,则表示人都认为不很幸福()根据题意,随机变量,的可能的取值为;所以随机变量的分布列为:所以的期望【点睛】本题考查了离散型随机变量的概率分布列,数学期望的求解,概率分布中的二项分布问题,属于常规题型20、 ()见解析()见解析()见解析【解析】运用数学归纳法证明即可得到结果化简,运用累加法得出结果运用放缩法和累加法进行求证【详解】()数学归纳法证明时, 当时,成立; 当时,假设成立,则时所以时,成立综上可知,
16、时, ()由得所以; ; 故,又所以 () 由累加法得: 所以故【点睛】本题考查了数列的综合,运用数学归纳法证明不等式的成立,结合已知条件进行化简求出化简后的结果,利用放缩法求出不等式,然后两边同时取对数再进行证明,本题较为困难。21、(1)(2)【解析】(1)利用正弦定理化简已知条件,由此求得的值,进而求得的大小.(2)利用正弦定理和两角差的正弦公式,求得的表达式,进而求得的取值范围.【详解】(1)由题设知,即,所以,即,又所以.(2)由题设知,即,又为锐角三角形,所以,即所以,即,所以的取值范围是.【点睛】本小题主要考查利用正弦定理解三角形,考查利用角的范围,求边的比值的取值范围,属于中档
17、题.22、(1)见解析(2)见解析【解析】(1)求得函数的定义域和导函数,对分成三种情况进行分类讨论,判断出的极值点个数.(2)由(1)知,结合韦达定理求得的关系式,由此化简的表达式为,通过构造函数法,结合导数证得,由此证得成立.【详解】(1)函数的定义域为得, (i)当时;,因为时,时,所以是函数的一个极小值点; (ii)若时,若,即时,在是减函数,无极值点.若,即时,有两根,不妨设当和时,当时,是函数的两个极值点, 综上所述时,仅有一个极值点;时,无极值点;时,有两个极值点(2)由(1)知,当且仅当时,有极小值点和极大值点,且是方程的两根,则 所以 设,则,又,即,所以所以是上的单调减函数,有两个极值点,则【点睛】本小题主要考查利用导数研究函数的极值点,考查利用导数证明不等式,考查分类讨论的数学思想方法,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.