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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已知函数,方程有四个不同的根,记最大的根的所有取值为集合,则“函数有两个零点”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2在满足,的实数对中,使得成立的正整数的最大值为( )A5B6C7D93不等式组表示的平面区域为,则( )A,B,C,D,4设向量,满足,则的取值范围是ABCD5函数的一个零点在区间内,则实数a的取值范围是( )ABCD6已知直线与直线则“”是“”的( )A充分不必要条件B必要不充分条件C充分必要条件D既不充分也不必要条件7已知抛物线的焦点为,过焦点的直线与抛物线分别交于、两点,与轴的正半轴交于点,与准线交于点,且,则( )AB2CD38
3、已知直三棱柱中,则异面直线与所成的角的正弦值为( )ABCD9若的展开式中二项式系数和为256,则二项式展开式中有理项系数之和为( )A85B84C57D5610在中,“”是“为钝角三角形”的( )A充分非必要条件B必要非充分条件C充要条件D既不充分也不必要条件11在中,角的对边分别为,若则角的大小为()ABCD12双曲线的渐近线方程是( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知两个单位向量满足,则向量与的夹角为_.14已知是定义在上的偶函数,其导函数为若时,则不等式的解集是_15我国古代数学名著九章算术对立体几何有深入的研究,从其中一些数学用语可见,譬如“憋臑”意指
4、四个面都是直角三角形的三棱锥.某“憋臑”的三视图(图中网格纸上每个小正方形的边长为1)如图所示,已知几何体高为,则该几何体外接球的表面积为_16曲线在处的切线方程是_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)在中,(1)求的值;(2)点为边上的动点(不与点重合),设,求的取值范围18(12分)中,内角的对边分别为,.(1)求的大小;(2)若,且为的重心,且,求的面积.19(12分)在平面直角坐标系中,以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系已知直线的参数方程为(为参数),曲线的极坐标方程为;(1)求直线的直角坐标方程和曲线的直角坐标方程;(2)若直线与曲
5、线交点分别为,点,求的值20(12分)已知数列的前n项和为,且n、成等差数列,.(1)证明数列是等比数列,并求数列的通项公式;(2)若数列中去掉数列的项后余下的项按原顺序组成数列,求的值.21(12分)已知的三个内角所对的边分别为,向量,且.(1)求角的大小;(2)若,求的值22(10分)设数列,的各项都是正数,为数列的前n项和,且对任意,都有,(e是自然对数的底数).(1)求数列,的通项公式;(2)求数列的前n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、A【解析】作出函数的图象,得到,把函数有零点转化为与在(2,4上
6、有交点,利用导数求出切线斜率,即可求得的取值范围,再根据充分、必要条件的定义即可判断【详解】作出函数的图象如图,由图可知,函数有2个零点,即有两个不同的根,也就是与在上有2个交点,则的最小值为;设过原点的直线与的切点为,斜率为,则切线方程为,把代入,可得,即,切线斜率为,k的取值范围是,函数有两个零点”是“”的充分不必要条件,故选A【点睛】本题主要考查了函数零点的判定,考查数学转化思想方法与数形结合的解题思想方法,训练了利用导数研究过曲线上某点处的切线方程,试题有一定的综合性,属于中档题2、A【解析】由题可知:,且可得,构造函数求导,通过导函数求出的单调性,结合图像得出,即得出,从而得出的最大
7、值.【详解】因为,则,即整理得,令,设,则,令,则,令,则,故在上单调递增,在上单调递减,则,因为,由题可知:时,则,所以,所以,当无限接近时,满足条件,所以,所以要使得故当时,可有,故,即,所以:最大值为5.故选:A.【点睛】本题主要考查利用导数求函数单调性、极值和最值,以及运用构造函数法和放缩法,同时考查转化思想和解题能力.3、D【解析】根据题意,分析不等式组的几何意义,可得其表示的平面区域,设,分析的几何意义,可得的最小值,据此分析选项即可得答案.【详解】解:根据题意,不等式组其表示的平面区域如图所示,其中 ,设,则,的几何意义为直线在轴上的截距的2倍,由图可得:当过点时,直线在轴上的截
8、距最大,即,当过点原点时,直线在轴上的截距最小,即,故AB错误;设,则的几何意义为点与点连线的斜率,由图可得最大可到无穷大,最小可到无穷小,故C错误,D正确;故选:D.【点睛】本题考查本题考查二元一次不等式的性质以及应用,关键是对目标函数几何意义的认识,属于基础题.4、B【解析】由模长公式求解即可.【详解】,当时取等号,所以本题答案为B.【点睛】本题考查向量的数量积,考查模长公式,准确计算是关键,是基础题.5、C【解析】显然函数在区间内连续,由的一个零点在区间内,则,即可求解.【详解】由题,显然函数在区间内连续,因为的一个零点在区间内,所以,即,解得,故选:C【点睛】本题考查零点存在性定理的应
9、用,属于基础题.6、B【解析】利用充分必要条件的定义可判断两个条件之间的关系.【详解】若,则,故或,当时,直线,直线 ,此时两条直线平行;当时,直线,直线 ,此时两条直线平行.所以当时,推不出,故“”是“”的不充分条件,当时,可以推出,故“”是“”的必要条件,故选:B.【点睛】本题考查两条直线的位置关系以及必要不充分条件的判断,前者应根据系数关系来考虑,后者依据两个条件之间的推出关系,本题属于中档题.7、B【解析】过点作准线的垂线,垂足为,与轴交于点,由和抛物线的定义可求得,利用抛物线的性质可构造方程求得,进而求得结果.【详解】过点作准线的垂线,垂足为,与轴交于点,由抛物线解析式知:,准线方程
10、为.,由抛物线定义知:,.由抛物线性质得:,解得:,.故选:.【点睛】本题考查抛物线定义与几何性质的应用,关键是熟练掌握抛物线的定义和焦半径所满足的等式.8、C【解析】设M,N,P分别为和的中点,得出的夹角为MN和NP夹角或其补角,根据中位线定理,结合余弦定理求出和的余弦值再求其正弦值即可.【详解】根据题意画出图形:设M,N,P分别为和的中点,则的夹角为MN和NP夹角或其补角可知,.作BC中点Q,则为直角三角形;中,由余弦定理得,在中,在中,由余弦定理得所以故选:C【点睛】此题考查异面直线夹角,关键点通过平移将异面直线夹角转化为同一平面内的夹角,属于较易题目.9、A【解析】先求,再确定展开式中
11、的有理项,最后求系数之和.【详解】解:的展开式中二项式系数和为256故,要求展开式中的有理项,则则二项式展开式中有理项系数之和为:故选:A【点睛】考查二项式的二项式系数及展开式中有理项系数的确定,基础题.10、C【解析】分析:从两个方向去判断,先看能推出三角形的形状是锐角三角形,而非钝角三角形,从而得到充分性不成立,再看当三角形是钝角三角形时,也推不出成立,从而必要性也不满足,从而选出正确的结果.详解:由题意可得,在中,因为,所以,因为,所以,结合三角形内角的条件,故A,B同为锐角,因为,所以,即,所以,因此,所以是锐角三角形,不是钝角三角形,所以充分性不满足,反之,若是钝角三角形,也推不出“
12、,故必要性不成立,所以为既不充分也不必要条件,故选D.点睛:该题考查的是有关充分必要条件的判断问题,在解题的过程中,需要用到不等式的等价转化,余弦的和角公式,诱导公式等,需要明确对应此类问题的解题步骤,以及三角形形状对应的特征.11、A【解析】由正弦定理化简已知等式可得,结合,可得,结合范围,可得,可得,即可得解的值【详解】解:,由正弦定理可得:,故选A【点睛】本题主要考查了正弦定理在解三角形中的应用,考查了计算能力和转化思想,属于基础题12、C【解析】根据双曲线的标准方程即可得出该双曲线的渐近线方程.【详解】由题意可知,双曲线的渐近线方程是.故选:C.【点睛】本题考查双曲线的渐近线方程的求法
13、,是基础题,解题时要认真审题,注意双曲线的简单性质的合理运用二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由得,即得解.【详解】由题意可知,则.解得,所以,向量与的夹角为.故答案为:【点睛】本题主要考查平面向量的数量积的计算和夹角的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.14、【解析】构造,先利用定义判断的奇偶性,再利用导数判断其单调性,转化为,结合奇偶性,单调性求解不等式即可.【详解】令,则是上的偶函数,则在上递减,于是在上递增由得,即,于是,则,解得故答案为:【点睛】本题考查了利用函数的奇偶性、单调性解不等式,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算的能力,属于较难题.1
14、5、【解析】三视图还原如下图:,由于每个面是直角,显然外接球球心O在AC的中点.所以,填。【点睛】三视图还原,当出现三个尖点在一个位置时,我们常用“揪尖法”。外接球球心到各个顶点的距离相等,而直角三角形斜边上的中点到各顶点的距离相等,所以本题的球心为AC中点。16、【解析】利用导数的运算法则求出导函数,再利用导数的几何意义即可求解.【详解】求导得,所以,所以切线方程为故答案为:【点睛】本题考查了基本初等函数的导数、导数的运算法则以及导数的几何意义,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)(2)【解析】(1)先利用同角的三角函数关系求得,再由求解即可
15、;(2)在中,由正弦定理可得,则,再由求解即可.【详解】解:(1)在中,所以,所以 (2)由(1)可知,所以,在中,因为,所以,因为,所以 , 所以.【点睛】本题考查已知三角函数值求值,考查正弦定理的应用.18、(1);(2)【解析】(1)利用正弦定理,转化为,分析运算即得解;(2)由为的重心,得到,平方可得解c,由面积公式即得解.【详解】(1)由,由正弦定理得C,即,又(2)由于为的重心故,解得或舍的面积为.【点睛】本题考查了正弦定理和余弦定理的综合应用,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.19、(),曲线 ()【解析】试题分析:(1)消去参数可得直线的直角坐标系方程,
16、由可得曲线的直角坐标方程;(2)将(为参数)代入曲线的方程得:,利用韦达定理求解即可.试题解析:(1),曲线,(2)将(为参数)代入曲线的方程得:.所以.所以.20、(1)证明见解析,;(2)11202.【解析】(1)由n,成等差数列,可得,两式相减,由等比数列的定义可得是等比数列,可求数列的通项公式;(2)由(1)中的可求出,根据和求出数列,中的公共项,分组求和,结合等比数列和等差数列的求和公式,可得答案.【详解】(1)证明:因为n,成等差数列,所以,所以.,得,所以.又当时,所以,所以,故数列是首项为2,公比为2的等比数列,所以,即.(2)根据(1)求解知,所以,所以数列是以1为首项,2为
17、公差的等差数列.又因为,所以 .【点睛】本题考查等比数列的定义,考查分组求和,属于中档题.21、(1)(2)【解析】利用平面向量数量积的坐标表示和二倍角的余弦公式得到关于的方程,解方程即可求解;由知,在中利用余弦定理得到关于的方程,与方程联立求出,进而求出,利用两角差的正弦公式求解即可.【详解】由题意得,,由二倍角的余弦公式可得, , 又因为,所以,解得或,. 在中,由余弦定理得,即 又因为,把代入整理得,解得,所以为等边三角形, ,即.【点睛】本题考查利用平面向量数量积的坐标表示和余弦定理及二倍角的余弦公式解三角形;熟练掌握余弦的二倍角公式和余弦定理是求解本题的关键;属于中档题、常考题型.22、(1),(2)【解析】(1)当时,与作差可得,即可得到数列是首项为1,公差为1的等差数列,即可求解;对取自然对数,则,即是以1为首项,以2为公比的等比数列,即可求解;(2)由(1)可得,再利用错位相减法求解即可.【详解】解:(1)因为,当时,解得;当时,有,由得,又,所以,即数列是首项为1,公差为1的等差数列,故,又因为,且,取自然对数得,所以,又因为,所以是以1为首项,以2为公比的等比数列,所以,即(2)由(1)知,所以,减去得:,所以【点睛】本题考查由与的关系求通项公式,考查错位相减法求数列的和.