《四川省华蓥一中2023届高考数学考前最后一卷预测卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《四川省华蓥一中2023届高考数学考前最后一卷预测卷含解析.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古希腊数学家毕达哥拉斯在公元前六世纪发现了第一、二个“完全数”6和28,进一步研究发现后续三个“完全数”分别为496,8128,33550336,现将这五个“完全数”随机分为两组,
2、一组2个,另一组3个,则6和28恰好在同一组的概率为 ABCD2已知命题p:“”是“”的充要条件;,则( )A为真命题B为真命题C为真命题D为假命题3如图在直角坐标系中,过原点作曲线的切线,切点为,过点分别作、轴的垂线,垂足分别为、,在矩形中随机选取一点,则它在阴影部分的概率为( )ABCD4下图为一个正四面体的侧面展开图,为的中点,则在原正四面体中,直线与直线所成角的余弦值为( )ABCD5设为抛物线的焦点,为抛物线上三点,若,则( ).A9B6CD6已知a,b是两条不同的直线,是两个不同的平面,且a,b,a,b,则“ab“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
3、不必要条件7在声学中,声强级(单位:)由公式给出,其中为声强(单位:).,那么( )ABCD8( )ABCD9若双曲线:()的一个焦点为,过点的直线与双曲线交于、两点,且的中点为,则的方程为( )ABCD10已知为圆:上任意一点,若线段的垂直平分线交直线于点,则点的轨迹方程为( )ABC()D()11已知实数满足线性约束条件,则的取值范围为( )A(-2,-1B(-1,4C-2,4)D0,412已知数列是公比为的正项等比数列,若、满足,则的最小值为( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13若函数,其中且,则_14已知数列的首项,函数在上有唯一零点,则数列|的前项和_.1
4、5已知一个圆锥的底面积和侧面积分别为和,则该圆锥的体积为_16已知不等式组所表示的平面区域为,则区域的外接圆的面积为_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)设椭圆的离心率为,圆与轴正半轴交于点,圆在点处的切线被椭圆截得的弦长为(1)求椭圆的方程;(2)设圆上任意一点处的切线交椭圆于点,试判断是否为定值?若为定值,求出该定值;若不是定值,请说明理由18(12分)的内角,的对边分别为,已知的面积为.(1)求;(2)若,求的周长.19(12分)已知,.(1)解不等式;(2)若方程有三个解,求实数的取值范围.20(12分)已知在中,a、b、c分别为角A、B、C的对
5、边,且(1)求角A的值;(2)若,设角,周长为y,求的最大值21(12分)已知函数.(1)当时,求函数的图象在处的切线方程;(2)讨论函数的单调性;(3)当时,若方程有两个不相等的实数根,求证:.22(10分)设函数.(1)若,求实数的取值范围;(2)证明:,恒成立.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】推导出基本事件总数,6和28恰好在同一组包含的基本事件个数,由此能求出6和28恰好在同一组的概率【详解】解:将五个“完全数”6,28,496,8128,33550336,随机分为两组,一组2个,另一组3个,基
6、本事件总数,6和28恰好在同一组包含的基本事件个数,6和28恰好在同一组的概率故选:B【点睛】本题考查概率的求法,考查古典概型、排列组合等基础知识,考查运算求解能力,是基础题2、B【解析】由的单调性,可判断p是真命题;分类讨论打开绝对值,可得q是假命题,依次分析即得解【详解】由函数是R上的增函数,知命题p是真命题对于命题q,当,即时,;当,即时,由,得,无解,因此命题q是假命题所以为假命题,A错误;为真命题,B正确;为假命题,C错误;为真命题,D错误故选:B【点睛】本题考查了命题的逻辑连接词,考查了学生逻辑推理,分类讨论,数学运算的能力,属于中档题.3、A【解析】设所求切线的方程为,联立,消去
7、得出关于的方程,可得出,求出的值,进而求得切点的坐标,利用定积分求出阴影部分区域的面积,然后利用几何概型概率公式可求得所求事件的概率.【详解】设所求切线的方程为,则,联立,消去得,由,解得,方程为,解得,则点,所以,阴影部分区域的面积为,矩形的面积为,因此,所求概率为.故选:A.【点睛】本题考查定积分的计算以及几何概型,同时也涉及了二次函数的切线方程的求解,考查计算能力,属于中等题.4、C【解析】将正四面体的展开图还原为空间几何体,三点重合,记作,取中点,连接,即为与直线所成的角,表示出三角形的三条边长,用余弦定理即可求得.【详解】将展开的正四面体折叠,可得原正四面体如下图所示,其中三点重合,
8、记作:则为中点,取中点,连接,设正四面体的棱长均为,由中位线定理可得且,所以即为与直线所成的角, ,由余弦定理可得,所以直线与直线所成角的余弦值为,故选:C.【点睛】本题考查了空间几何体中异面直线的夹角,将展开图折叠成空间几何体,余弦定理解三角形的应用,属于中档题.5、C【解析】设,由可得,利用定义将用表示即可.【详解】设,由及,得,故,所以.故选:C.【点睛】本题考查利用抛物线定义求焦半径的问题,考查学生等价转化的能力,是一道容易题.6、D【解析】根据面面平行的判定及性质求解即可【详解】解:a,b,a,b,由ab,不一定有,与可能相交;反之,由,可得ab或a与b异面,a,b是两条不同的直线,
9、是两个不同的平面,且a,b,a,b,则“ab“是“”的既不充分也不必要条件故选:D.【点睛】本题主要考查充分条件与必要条件的判断,考查面面平行的判定与性质,属于基础题7、D【解析】由得,分别算出和的值,从而得到的值.【详解】,当时,当时,故选:D.【点睛】本小题主要考查对数运算,属于基础题.8、D【解析】利用,根据诱导公式进行化简,可得,然后利用两角差的正弦定理,可得结果.【详解】由所以,所以原式所以原式故故选:D【点睛】本题考查诱导公式以及两角差的正弦公式,关键在于掌握公式,属基础题.9、D【解析】求出直线的斜率和方程,代入双曲线的方程,运用韦达定理和中点坐标公式,结合焦点的坐标,可得的方程
10、组,求得的值,即可得到答案.【详解】由题意,直线的斜率为,可得直线的方程为,把直线的方程代入双曲线,可得,设,则,由的中点为,可得,解答,又由,即,解得,所以双曲线的标准方程为.故选:D.【点睛】本题主要考查了双曲线的标准方程的求解,其中解答中属于运用双曲线的焦点和联立方程组,合理利用根与系数的关系和中点坐标公式是解答的关键,着重考查了推理与运算能力.10、B【解析】如图所示:连接,根据垂直平分线知,故轨迹为双曲线,计算得到答案.【详解】如图所示:连接,根据垂直平分线知,故,故轨迹为双曲线,故,故轨迹方程为.故选:.【点睛】本题考查了轨迹方程,确定轨迹方程为双曲线是解题的关键.11、B【解析】
11、作出可行域,表示可行域内点与定点连线斜率,观察可行域可得最小值【详解】作出可行域,如图阴影部分(含边界),表示可行域内点与定点连线斜率,过与直线平行的直线斜率为1,故选:B【点睛】本题考查简单的非线性规划解题关键是理解非线性目标函数的几何意义,本题表示动点与定点连线斜率,由直线与可行域的关系可得结论12、B【解析】利用等比数列的通项公式和指数幂的运算法则、指数函数的单调性求得再根据此范围求的最小值【详解】数列是公比为的正项等比数列,、满足,由等比数列的通项公式得,即,可得,且、都是正整数,求的最小值即求在,且、都是正整数范围下求最小值和的最小值,讨论、取值.当且时,的最小值为.故选:B【点睛】
12、本题考查等比数列的通项公式和指数幂的运算法则、指数函数性质等基础知识,考查数学运算求解能力和分类讨论思想,是中等题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】先化简函数的解析式,在求出,从而求得的值.【详解】由题意,函数可化简为,所以,所以.故答案为:0.【点睛】本题主要考查了二项式定理的应用,以及导数的运算和函数值的求解,其中解答中正确化简函数的解析式,准确求解导数是解答的关键,着重考查了推理与运算能力.14、【解析】由函数为偶函数,可得唯一零点为,代入可得数列的递推关系式,再进行配凑转换为等比数列,最后运用分部求和可得答案.【详解】因为为偶函数,在上有唯一零点,所以,为首
13、项为2,公比为2的等比数列.所以,.故答案为:【点睛】本题主要考查了函数的奇偶性和函数的零点,同时也考查了由递推关系式求数列的通项,考查了数列的分部求和,属于中档题.15、【解析】依据圆锥的底面积和侧面积公式,求出底面半径和母线长,再根据勾股定理求出圆锥的高,最后利用圆锥的体积公式求出体积。【详解】设圆锥的底面半径为,母线长为,高为,所以有 解得, 故该圆锥的体积为。【点睛】本题主要考查圆锥的底面积、侧面积和体积公式的应用。16、【解析】先作可行域,根据解三角形得外接圆半径,最后根据圆面积公式得结果.【详解】由题意作出区域,如图中阴影部分所示,易知,故 ,又,设的外接圆的半径为,则由正弦定理得
14、,即,故所求外接圆的面积为.【点睛】线性规划问题,首先明确可行域对应的是封闭区域还是开放区域、分界线是实线还是虚线,其次确定目标函数的几何意义,是求直线的截距、两点间距离的平方、直线的斜率、还是点到直线的距离、可行域面积、可行域外接圆等等,最后结合图形确定目标函数最值取法、值域范围.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)见解析.【解析】(I)结合离心率,得到a,b,c的关系,计算A的坐标,计算切线与椭圆交点坐标,代入椭圆方程,计算参数,即可(II)分切线斜率存在与不存在讨论,设出M,N的坐标,设出切线方程,结合圆心到切线距离公式,得到m,k的关系式
15、,将直线方程代入椭圆方程,利用根与系数关系,表示,结合三角形相似,证明结论,即可【详解】()设椭圆的半焦距为,由椭圆的离心率为知,椭圆的方程可设为.易求得,点在椭圆上,解得,椭圆的方程为. ()当过点且与圆相切的切线斜率不存在时,不妨设切线方程为,由()知,.当过点且与圆相切的切线斜率存在时,可设切线的方程为,即.联立直线和椭圆的方程得,得.,.综上所述,圆上任意一点处的切线交椭圆于点,都有.在中,由与相似得,为定值.【点睛】本道题考查了椭圆方程的求解,考查了直线与椭圆位置关系,考查了向量的坐标运算,难度偏难18、(1)(2)【解析】(1)根据三角形面积公式和正弦定理可得答案;(2)根据两角余
16、弦公式可得,即可求出,再根据正弦定理可得,根据余弦定理即可求出,问题得以解决【详解】(1)由三角形的面积公式可得,由正弦定理可得,;(2),则由,可得:,由,可得:,可得:,经检验符合题意,三角形的周长(实际上可解得,符合三边关系)【点睛】本题考查了三角形的面积公式、两角和的余弦公式、诱导公式,考查正弦定理,余弦定理在解三角形中的综合应用,考查了学生的运算能力,考查了转化思想,属于中档题19、(1);(2).【解析】(1)对分三种情况讨论,分别去掉绝对值符号,然后求解不等式组,再求并集即可得结果; (2).作出函数的图象, 当直线与函数的图象有三个公共点时,方程有三个解,由图可得结果.【详解】
17、(1)不等式,即为.当时,即化为,得,此时不等式的解集为,当时,即化为,解得,此时不等式的解集为.综上,不等式的解集为.(2)即.作出函数的图象如图所示,当直线与函数的图象有三个公共点时,方程有三个解,所以.所以实数的取值范围是.【点睛】绝对值不等式的解法:法一:利用绝对值不等式的几何意义求解,体现了数形结合的思想;法二:利用“零点分段法”求解,体现了分类讨论的思想;法三:通过构造函数,利用函数的图象求解,体现了函数与方程的思想20、(1);(2)【解析】(1)利用正弦定理,结合题中条件,可以得到,之后应用余弦定理即可求得;(2)利用正弦定理求得,求出三角形的周长,利用三角函数的最值求解即可.
18、【详解】(1)由已知可得,结合正弦定理可得,又,(2)由,及正弦定理得,故,即,由,得,当,即时,【点睛】该题主要考查的是有关解三角形的问题,解题的关键是掌握正余弦定理,属于简单题目.21、(1);(2)当时,在上是减函数;当时,在上是增函数;(3)证明见解析.【解析】(1)当时,求得其导函数 ,可求得函数的图象在处的切线方程;(2)由已知得,得出导函数,并得出导函数取得正负的区间,可得出函数的单调性; (3)当时,由(2)得的单调区间,以当方程有两个不相等的实数根,不妨设,且有,构造函数,分析其导函数的正负得出函数的单调性,得出其最值,所证的不等式可得证.【详解】(1)当时,所以 ,所以函数
19、的图象在处的切线方程为,即;(2)由已知得,令,得,所以当时,当时,所以在上是减函数,在上是增函数;(3)当时,由(2)得在上单调递减,在单调递增,所以,且时,当时,所以当方程有两个不相等的实数根,不妨设,且有,构造函数,则,当时,所以,在上单调递减,且,由 ,在上单调递增, .所以.【点睛】本题考查运用导函数求函数在某点的切线方程,讨论函数的单调性,以及证明不等式,关键在于构造适当的函数,得出其导函数的正负,得出所构造的函数的单调性,属于难度题.22、(1)(2)证明见解析【解析】(1)将不等式化为,利用零点分段法,求得不等式的解集.(2)将要证明的不等式转化为证,恒成立,由的最小值为,得到只要证,即证,利用绝对值不等式和基本不等式,证得上式成立.【详解】(1),即当时,不等式化为,当时,不等式化为,此时无解当时,不等式化为,综上,原不等式的解集为(2)要证,恒成立即证,恒成立的最小值为2,只需证,即证又成立,原题得证【点睛】本题考查绝对值不等式的性质、解法,基本不等式等知识;考查推理论证能力、运算求解能力;考查化归与转化,分类与整合思想.