《四川省成都市都江堰市2023年高考冲刺押题(最后一卷)数学试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《四川省成都市都江堰市2023年高考冲刺押题(最后一卷)数学试卷含解析.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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回
2、。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已知函数满足当时,且当时,;当时,且).若函数的图象上关于原点对称的点恰好有3对,则的取值范围是( )ABCD2点在曲线上,过作轴垂线,设与曲线交于点,且点的纵坐标始终为0,则称点为曲线上的“水平黄金点”,则曲线上的“水平黄金点”的个数为( )A0B1C2D33在中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,D是AB的中点,若,且,则面积的最大值是( )ABCD4下列函数中,既是奇函数,又是上的单调函数的是( )ABCD5设,是两条不同的直线,是两个不同的平面,给出下列四个命题:若,则;若,
3、则;若,则;若,则;其中真命题的个数为( )ABCD6数列的通项公式为则“”是“为递增数列”的( )条件A必要而不充分B充要C充分而不必要D即不充分也不必要7在正方体中,E是棱的中点,F是侧面内的动点,且与平面的垂线垂直,如图所示,下列说法不正确的是( )A点F的轨迹是一条线段B与BE是异面直线C与不可能平行D三棱锥的体积为定值8已知集合,则的值域为()ABCD9如图所示的“数字塔”有以下规律:每一层最左与最右的数字均为2,除此之外每个数字均为其两肩的数字之积,则该“数字塔”前10层的所有数字之积最接近( )ABCD10若,则下列结论正确的是( )ABCD11已知函数,若函数的极大值点从小到大
4、依次记为,并记相应的极大值为,则的值为( )ABCD12已知为虚数单位,若复数,则ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知实数满约束条件,则的最大值为_.14已知数列的前项和为,则满足的正整数的所有取值为_15在ABC中,()(1),若角A的最大值为,则实数的值是_16已知复数对应的点位于第二象限,则实数的范围为_.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)已知直线的参数方程:(为参数)和圆的极坐标方程:(1)将直线的参数方程化为普通方程,圆的极坐标方程化为直角坐标方程;(2)已知点,直线与圆相交于、两点,求的值.18(12分)某保险公
5、司给年龄在岁的民众提供某种疾病的一年期医疗保险,现从名参保人员中随机抽取名作为样本进行分析,按年龄段分成了五组,其频率分布直方图如下图所示;参保年龄与每人每年应交纳的保费如下表所示. 据统计,该公司每年为这一万名参保人员支出的各种费用为一百万元.年龄(单位:岁)保费(单位:元)(1)用样本的频率分布估计总体分布,为使公司不亏本,求精确到整数时的最小值;(2)经调查,年龄在之间的老人每人中有人患该项疾病(以此频率作为概率).该病的治疗费为元,如果参保,保险公司补贴治疗费元.某老人年龄岁,若购买该项保险(取中的).针对此疾病所支付的费用为元;若没有购买该项保险,针对此疾病所支付的费用为元.试比较和
6、的期望值大小,并判断该老人购买此项保险是否划算?19(12分)设函数,.(1)求函数的极值;(2)对任意,都有,求实数a的取值范围.20(12分)选修4-4:坐标系与参数方程已知曲线的参数方程是(为参数),以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程是.(1)写出的极坐标方程和的直角坐标方程;(2)已知点、的极坐标分别为和,直线与曲线相交于,两点,射线与曲线相交于点,射线与曲线相交于点,求的值.21(12分)已知椭圆的左,右焦点分别为,M是椭圆E上的一个动点,且的面积的最大值为.(1)求椭圆E的标准方程,(2)若,四边形ABCD内接于椭圆E,记直线AD,BC的斜率分别为,求
7、证:为定值.22(10分)设等比数列的前项和为,若()求数列的通项公式;()在和之间插入个实数,使得这个数依次组成公差为的等差数列,设数列的前项和为,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、C【解析】先作出函数在上的部分图象,再作出关于原点对称的图象,分类利用图像列出有3个交点时满足的条件,解之即可.【详解】先作出函数在上的部分图象,再作出关于原点对称的图象,如图所示,当时,对称后的图象不可能与在的图象有3个交点;当时,要使函数关于原点对称后的图象与所作的图象有3个交点,则,解得.故选:C.【点睛】本题考查利用函
8、数图象解决函数的交点个数问题,考查学生数形结合的思想、转化与化归的思想,是一道中档题.2、C【解析】设,则,则,即可得,设,利用导函数判断的零点的个数,即为所求.【详解】设,则,所以,依题意可得,设,则,当时,则单调递减;当时,则单调递增,所以,且,有两个不同的解,所以曲线上的“水平黄金点”的个数为2.故选:C【点睛】本题考查利用导函数处理零点问题,考查向量的坐标运算,考查零点存在性定理的应用.3、A【解析】根据正弦定理可得,求出,根据平方关系求出.由两端平方,求的最大值,根据三角形面积公式,求出面积的最大值.【详解】中,由正弦定理可得,整理得,由余弦定理,得.D是AB的中点,且,即,即,当且
9、仅当时,等号成立.的面积,所以面积的最大值为.故选:.【点睛】本题考查正、余弦定理、不等式、三角形面积公式和向量的数量积运算,属于中档题.4、C【解析】对选项逐个验证即得答案.【详解】对于,是偶函数,故选项错误;对于,定义域为,在上不是单调函数,故选项错误;对于,当时,;当时,;又时,.综上,对,都有,是奇函数.又时,是开口向上的抛物线,对称轴,在上单调递增,是奇函数,在上是单调递增函数,故选项正确;对于,在上单调递增,在上单调递增,但,在上不是单调函数,故选项错误.故选:.【点睛】本题考查函数的基本性质,属于基础题.5、C【解析】利用线线、线面、面面相应的判定与性质来解决.【详解】如果两条平
10、行线中一条垂直于这个平面,那么另一条也垂直于这个平面知正确;当直线平行于平面与平面的交线时也有,故错误;若,则垂直平面内以及与平面平行的所有直线,故正确;若,则存在直线且,因为,所以,从而,故正确.故选:C.【点睛】本题考查空间中线线、线面、面面的位置关系,里面涉及到了相应的判定定理以及性质定理,是一道基础题.6、A【解析】根据递增数列的特点可知,解得,由此得到若是递增数列,则,根据推出关系可确定结果.【详解】若“是递增数列”,则,即,化简得:,又,则是递增数列,是递增数列,“”是“为递增数列”的必要不充分条件故选:.【点睛】本题考查充分条件与必要条件的判断,涉及到根据数列的单调性求解参数范围
11、,属于基础题.7、C【解析】分别根据线面平行的性质定理以及异面直线的定义,体积公式分别进行判断【详解】对于,设平面与直线交于点,连接、,则为的中点分别取、的中点、,连接、, ,平面,平面,平面同理可得平面,、是平面内的相交直线平面平面,由此结合平面,可得直线平面,即点是线段上上的动点正确对于,平面平面,和平面相交,与是异面直线,正确对于,由知,平面平面,与不可能平行,错误对于,因为,则到平面的距离是定值,三棱锥的体积为定值,所以正确;故选:【点睛】本题考查了正方形的性质、空间位置关系、空间角、简易逻辑的判定方法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题8、A【解析】先求出集合,化简=,令,得由二次
12、函数的性质即可得值域.【详解】由,得 ,令, ,所以得 , 在 上递增,在上递减, ,所以,即 的值域为故选A【点睛】本题考查了二次不等式的解法、二次函数最值的求法,换元法要注意新变量的范围,属于中档题9、A【解析】结合所给数字特征,我们可将每层数字表示成2的指数的形式,观察可知,每层指数的和成等比数列分布,结合等比数列前项和公式和对数恒等式即可求解【详解】如图,将数字塔中的数写成指数形式,可发现其指数恰好构成“杨辉三角”,前10层的指数之和为,所以原数字塔中前10层所有数字之积为.故选:A【点睛】本题考查与“杨辉三角”有关的规律求解问题,逻辑推理,等比数列前项和公式应用,属于中档题10、D【
13、解析】根据指数函数的性质,取得的取值范围,即可求解,得到答案.【详解】由指数函数的性质,可得,即,又由,所以.故选:D.【点睛】本题主要考查了指数幂的比较大小,其中解答中熟记指数函数的性质,求得的取值范围是解答的关键,着重考查了计算能力,属于基础题.11、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
14、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12、B【解析】因为,所以,故选B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、8【解析】画出可行域和目标函数,根据平移计算得到答案.【详解】根据约束条件,画出可行域,图中阴影部分为可行域.又目标函数表示直线在轴上的截距,由图可知当经过点时截距最大,故的最大值为8.故答案为:.【点睛】本题考查了线性规划问题,画出图像是解题的关键.14、20,21【解析】由题意知数列奇数项和偶数项分别为等差数列和等比数列,则根据为奇数和为偶数分别算出求和公式,代入数值检验即可.【详解】解
15、: 由题意知数列的奇数项构成公差为的等差数列,偶数项构成公比为的等比数列,则;.当时, ,.当时, ,.由此可知,满足的正整数的所有取值为20,21.故答案为: 20,21【点睛】本题考查等差数列与等比数列通项与求和公式,是综合题,分清奇数项和偶数项是解题的关键.15、1【解析】把向量进行转化,用表示,利用基本不等式可求实数的值.【详解】,解得1故答案为:1.【点睛】本题主要考查平面向量的数量积应用,综合了基本不等式,侧重考查数学运算的核心素养.16、【解析】由复数对应的点,在第二象限,得,且,从而求出实数的范围【详解】解:复数对应的点位于第二象限,且,故答案为:【点睛】本题主要考查复数与复平
16、面内对应点之间的关系,解不等式,且 是解题的关键,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)消去参数求得直线的普通方程,将两边同乘以,化简求得圆的直角坐标方程.(2)求得直线的标准参数方程,代入圆的直角坐标方程,化简后写出韦达定理,根据直线参数的几何意义,求得的值.【详解】(1)消去参数,得直线的普通方程为,将两边同乘以得,圆的直角坐标方程为;(2)经检验点在直线上,可转化为,将式代入圆的直角坐标方程为得,化简得,设是方程的两根,则,与同号,由的几何意义得.【点睛】本小题主要考查参数方程化为普通方程、极坐标方程化为直角
17、坐标方程,考查利用直线参数的几何意义求解距离问题,属于中档题.18、(1)30;(2),比较划算.【解析】(1)由频率和为1求出,根据的值求出保费的平均值,然后解一元一次不等式 即可求出结果,最后取近似值即可;(2)分别计算参保与不参保时的期望,比较大小即可.【详解】解:(1)由,解得.保险公司每年收取的保费为:要使公司不亏本,则,即解得.(2)若该老人购买了此项保险,则的取值为(元).若该老人没有购买此项保险,则的取值为.(元).年龄为的该老人购买此项保险比较划算.【点睛】本题考查学生利用相关统计图表知识处理实际问题的能力,掌握频率分布直方图的基本性质,知道数学期望是平均数的另一种数学语言,
18、为容易题.19、(1)当时, 无极值;当时, 极小值为;(2).【解析】(1)求导,对参数进行分类讨论,即可容易求得函数的极值;(2)构造函数,两次求导,根据函数单调性,由恒成立问题求参数范围即可.【详解】(1)依题, 当时,函数在上单调递增,此时函数无极值; 当时,令,得,令,得所以函数在上单调递增,在上单调递减. 此时函数有极小值,且极小值为. 综上:当时,函数无极值;当时,函数有极小值,极小值为.(2)令易得且, 令所以,因为,从而,所以,在上单调递增. 又若,则所以在上单调递增,从而,所以时满足题意. 若,所以,在中,令,由(1)的单调性可知,有最小值,从而. 所以 所以,由零点存在性
19、定理:,使且在上单调递减,在上单调递增. 所以当时,.故当,不成立.综上所述:的取值范围为.【点睛】本题考查利用导数研究含参函数的极值,涉及由恒成立问题求参数范围的问题,属压轴题.20、(1)线的普通方程为,曲线的直角坐标方程为;(2).【解析】试题分析:(1)(1)利用cos2+sin2=1,即可曲线C1的参数方程化为普通方程,进而利用即可化为极坐标方程,同理可得曲线C2的直角坐标方程;(2)由过的圆心,得得,设,代入中即可得解.试题解析:(1)曲线的普通方程为,化成极坐标方程为曲线的直角坐标方程为(2)在直角坐标系下,恰好过的圆心,由得 ,是椭圆上的两点,在极坐标下,设,分别代入中,有和
20、,则,即21、(1)(2)证明见解析【解析】(1)设椭圆E的半焦距为c,由题意可知,当M为椭圆E的上顶点或下顶点时,的面积取得最大值,求出,即可得答案;(2)根据题意可知,因为,所以可设直线CD的方程为,将直线代入曲线的方程,利用韦达定理得到的关系,再代入斜率公式可证得为定值.【详解】(1)设椭圆E的半焦距为c,由题意可知,当M为椭圆E的上顶点或下顶点时,的面积取得最大值.所以,所以,故椭圆E的标准方程为.(2)根据题意可知,因为,所以可设直线CD的方程为.由,消去y可得,所以,即.直线AD的斜率,直线BC的斜率,所以,故为定值.【点睛】本题考查椭圆标准方程的求解、椭圆中的定值问题,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意坐标法的运用.22、();()详见解析.【解析】(),两式相减化简整理利用等比数列的通项公式即可得出()由题设可得,可得,利用错位相减法即可得出【详解】解:()因为,故,两式相减可得,故,因为是等比数列,又,所以,故,所以;()由题设可得,所以,所以,则,得:,所以,得证.【点睛】本题考查了数列递推关系、等比数列的通项公式求和公式、错位相减法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题