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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的展开式中,满足的的系数之和为( )ABCD2已知函数,若函数的图象恒在轴的上方,则实数的取值范围为( )ABCD3如图,在直三棱柱中,点分别是线段的中点,分别记二面角,的平面角为,则下列结
2、论正确的是( )ABCD4已知复数(为虚数单位,),则在复平面内对应的点所在的象限为( )A第一象限B第二象限C第三象限D第四象限5在中,角的对边分别为,若则角的大小为()ABCD6第七届世界军人运动会于2019年10月18日至27日在中国武汉举行,中国队以133金64银42铜位居金牌榜和奖牌榜的首位.运动会期间有甲、乙等五名志愿者被分配到射击、田径、篮球、游泳四个运动场地提供服务,要求每个人都要被派出去提供服务,且每个场地都要有志愿者服务,则甲和乙恰好在同一组的概率是( )ABCD7为得到函数的图像,只需将函数的图像( )A向右平移个长度单位B向右平移个长度单位C向左平移个长度单位D向左平移
3、个长度单位8已知集合,则=ABCD9九章算术有如下问题:“今有金箠,长五尺,斩本一尺,重四斤;斩末一尺,重二斤,问次一尺各重几何?”意思是:“现在有一根金箠, 长五尺在粗的一端截下一尺,重斤;在细的一端截下一尺,重斤,问各尺依次重多少?”按这一问题的颗设,假设金箠由粗到细各尺重量依次成等差数列,则从粗端开始的第二尺的重量是( )A斤B 斤C斤D斤10某四棱锥的三视图如图所示,记S为此棱锥所有棱的长度的集合,则( )ABCD11已知随机变量满足,.若,则( )A,B,C,D,12函数的图象如图所示,则它的解析式可能是( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13下图是一个算法
4、的流程图,则输出的x的值为_14设数列的前n项和为,且,若,则_.15已知单位向量的夹角为,则=_.16已知函数,若,则_.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)已知函数当时,求不等式的解集;,求a的取值范围18(12分)如图,在四棱锥中,底面为菱形,底面,.(1)求证:平面;(2)若直线与平面所成的角为,求平面与平面所成锐二面角的余弦值.19(12分)(本小题满分12分)已知椭圆C:的离心率为,连接椭圆四个顶点形成的四边形面积为4(1)求椭圆C的标准方程;(2)过点A(1,0)的直线与椭圆C交于点M, N,设P为椭圆上一点,且O为坐标原点,当时,求t的取
5、值范围20(12分)已知动圆过定点,且与直线相切,动圆圆心的轨迹为,过作斜率为的直线与交于两点,过分别作的切线,两切线的交点为,直线与交于两点(1)证明:点始终在直线上且;(2)求四边形的面积的最小值21(12分)已知函数的定义域为,且满足,当时,有,且.(1)求不等式的解集;(2)对任意,恒成立,求实数的取值范围.22(10分)已知函数()求在点处的切线方程;()求证:在上存在唯一的极大值;()直接写出函数在上的零点个数参考答案一、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】,有,三种情形,用中的系数乘以中的系数,然后相加可
6、得【详解】当时,的展开式中的系数为当,时,系数为;当,时,系数为;当,时,系数为;故满足的的系数之和为故选:B【点睛】本题考查二项式定理,掌握二项式定理和多项式乘法是解题关键2、B【解析】函数的图象恒在轴的上方,在上恒成立.即,即函数的图象在直线上方,先求出两者相切时的值,然后根据变化时,函数的变化趋势,从而得的范围【详解】由题在上恒成立.即,的图象永远在的上方,设与的切点,则,解得,易知越小,图象越靠上,所以.故选:B【点睛】本题考查函数图象与不等式恒成立的关系,考查转化与化归思想,首先函数图象转化为不等式恒成立,然后不等式恒成立再转化为函数图象,最后由极限位置直线与函数图象相切得出参数的值
7、,然后得出参数范围3、D【解析】过点作,以为原点,为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系,利用向量法求解二面角的余弦值得答案【详解】解:因为,所以,即过点作,以为原点,为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系,则,0,0,1,设平面的法向量, 则,取,得,同理可求平面的法向量,平面的法向量,平面的法向量,故选:D【点睛】本题考查二面角的大小的判断,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,属于中档题4、B【解析】分别比较复数的实部、虚部与0的大小关系,可判断出在复平面内对应的点所在的象限.【详解】因为时,所以,所以复数在复平面内对应的点位于第二象限.故选:B.【点睛】本题考
8、查复数的几何意义,考查学生的计算求解能力,属于基础题.5、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6、A【解析】根据题意,五人分成四组,先求出两人组成一组的所有可能的分组种数,再将甲乙组成一组的情况,即可求出概率.【详解】五人分成四组,先选出两人组成一组,剩下的人各自成一组,所有可能的分组共有种,甲和乙分在同一组,则其余三人各自成一组,只有一种分法,与场地无关,故甲和乙恰好在同一组的概率是.故选:A.【点睛】本题考查组合的应用和
9、概率的计算,属于基础题.7、D【解析】,所以要的函数的图象,只需将函数的图象向左平移个长度单位得到,故选D8、C【解析】本题考查集合的交集和一元二次不等式的解法,渗透了数学运算素养采取数轴法,利用数形结合的思想解题【详解】由题意得,则故选C【点睛】不能领会交集的含义易致误,区分交集与并集的不同,交集取公共部分,并集包括二者部分9、B【解析】依题意,金箠由粗到细各尺重量构成一个等差数列,则,由此利用等差数列性质求出结果【详解】设金箠由粗到细各尺重量依次所成得等差数列为,设首项,则,公差,.故选B【点睛】本题考查了等差数列的通项公式,考查了推理能力与计算能力,属于基础题10、D【解析】如图所示:在
10、边长为的正方体中,四棱锥满足条件,故,得到答案.【详解】如图所示:在边长为的正方体中,四棱锥满足条件.故,.故,故,.故选:.【点睛】本题考查了三视图,元素和集合的关系,意在考查学生的空间想象能力和计算能力.11、B【解析】根据二项分布的性质可得:,再根据和二次函数的性质求解.【详解】因为随机变量满足,.所以服从二项分布,由二项分布的性质可得:,因为,所以,由二次函数的性质可得:,在上单调递减,所以.故选:B【点睛】本题主要考查二项分布的性质及二次函数的性质的应用,还考查了理解辨析的能力,属于中档题.12、B【解析】根据定义域排除,求出的值,可以排除,考虑排除.【详解】根据函数图象得定义域为,
11、所以不合题意;选项,计算,不符合函数图象;对于选项, 与函数图象不一致;选项符合函数图象特征.故选:B【点睛】此题考查根据函数图象选择合适的解析式,主要利用函数性质分析,常见方法为排除法.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、1【解析】利用流程图,逐次进行运算,直到退出循环,得到输出值.【详解】第一次:x4,y11,第二次:x5,y32,第三次:x1,y14,此时141013,输出x,故输出x的值为1故答案为:.【点睛】本题主要考查程序框图的识别,“还原现场”是求解这类问题的良方,侧重考查逻辑推理的核心素养.14、9【解析】用换中的n,得,作差可得,从而数列是等比数列,再由即可
12、得到答案.【详解】由,得,两式相减,得,即;又,解得,所以数列为首项为-3、公比为3的等比数列,所以.故答案为:9.【点睛】本题考查已知与的关系求数列通项的问题,要注意n的范围,考查学生运算求解能力,是一道中档题.15、【解析】因为单位向量的夹角为,所以,所以=.16、【解析】根据题意,利用函数奇偶性的定义判断函数的奇偶性,利用函数奇偶性的性质求解即可.【详解】因为函数,其定义域为,所以其定义域关于原点对称,又,所以函数为奇函数,因为,所以.故答案为:【点睛】本题考查函数奇偶性的判断及其性质;考查运算求解能力;熟练掌握函数奇偶性的判断方法是求解本题的关键;属于中档题、常考题型.三、解答题:共7
13、0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)当时,当时,令,即,解得,当时,显然成立,所以,当时,令,即,解得,综上所述,不等式的解集为(2)因为,因为,有成立,所以只需,解得,所以a的取值范围为【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18、(1)证明见解析(2)【解析】(1)由底面为菱形,得,再由底面,可得,结合线面垂直的判定可得平面;(2)以点为坐标原点,以所在直线及过点且垂直于平面的直线分
14、别为轴建立空间直角坐标系,分别求出平面与平面的一个法向量,由两法向量所成角的余弦值可得平面与平面所成锐二面角的余弦值.【详解】(1)证明:底面为菱形,底面,平面,又,平面,平面;(2)解:,为等边三角形,.底面,是直线与平面所成的角为,在中,由,解得.如图,以点为坐标原点,以所在直线及过点且垂直于平面的直线分别为轴建立空间直角坐标系.则,.,.设平面与平面的一个法向量分别为,.由,取,得;由,取,得.平面与平面所成锐二面角的余弦值为.【点睛】本题考查直线与平面垂直的判定,考查空间想象能力与思维能力,训练了利用空间向量求解空间角,属于中档题19、(1);(2)【解析】试题分析:本题主要考查椭圆的
15、标准方程及其几何性质、直线与椭圆的位置关系等基础知识,考查学生的分析问题解决问题的能力、转化能力、计算能力第一问,先利用离心率、四边形的面积列出方程,解出a和b的值,从而得到椭圆的标准方程;第二问,讨论直线MN的斜率是否存在,当直线MN的斜率存在时,直线方程与椭圆方程联立,消参,利用韦达定理,得到、,利用列出方程,解出,代入到椭圆上,得到的值,再利用,计算出的范围,代入到的表达式中,得到t的取值范围试题解析:(1),即又,椭圆C的标准方程为(2)由题意知,当直线MN斜率存在时,设直线方程为,联立方程消去y得,因为直线与椭圆交于两点,所以恒成立,又,因为点P在椭圆上,所以,即,又,即,整理得:,
16、化简得:,解得或(舍),即当直线MN的斜率不存在时,此时,考点:椭圆的标准方程及其几何性质、直线与椭圆的位置关系20、(1)见解析(2)最小值为1【解析】(1)根据抛物线的定义,判断出的轨迹为抛物线,并由此求得轨迹的方程.设出两点的坐标,利用导数求得切线的方程,由此求得点的坐标.写出直线的方程,联立直线的方程和曲线的方程,根据韦达定理求得点的坐标,并由此判断出始终在直线上,且.(2)设直线的倾斜角为,求得的表达式,求得的表达式,由此求得四边形的面积的表达式进而求得四边形的面积的最小值【详解】(1)动圆过定点,且与直线相切,动圆圆心到定点和定直线的距离相等,动圆圆心的轨迹是以为焦点的抛物线,轨迹
17、的方程为:,设,直线的方程为:,即:,同理,直线的方程为:,由可得:, 直线方程为:,联立可得:, ,点始终在直线上且;(2)设直线的倾斜角为,由(1)可得:, 四边形的面积为:,当且仅当或,即时取等号,四边形的面积的最小值为1.【点睛】本小题主要考查动点轨迹方程的求法,考查直线和抛物线的位置关系,考查抛物线中四边形面积的最值的计算,考查运算求解能力,属于中档题.21、(1);(2).【解析】(1)利用定义法求出函数在上单调递增,由和,求出,求出,运用单调性求出不等式的解集;(2)由于恒成立,由(1)得出在上单调递增,恒成立,设,利用三角恒等变换化简,结合恒成立的条件,构造新函数,利用单调性和
18、最值,求出实数的取值范围.【详解】(1)设,所以函数在上单调递增,又因为和,则,所以得解得,即, 故的取值范围为;(2) 由于恒成立,恒成立,设, 则, 令, 则,所以在区间上单调递增, 所以,根据条件,只要 ,所以.【点睛】本题考查利用定义法求函数的单调性和利用单调性求不等式的解集,考查不等式恒成立问题,还运用降幂公式、两角和与差的余弦公式、辅助角公式,考查转化思想和解题能力.22、();()证明见解析;()函数在有3个零点【解析】()求出导数,写出切线方程;()二次求导,判断单调递减,结合零点存在性定理,判断即可;(),数形结合得出结论【详解】解:(),故在点,处的切线方程为,即;()证明:,故在递减,又,由零点存在性定理,存在唯一一个零点,当时,递增;当时,递减,故在只有唯一的一个极大值;()函数在有3个零点【点睛】本题主要考查利用导数求切线方程,考查零点存在性定理的应用,关键是能够通过导函数的单调性和零点存在定理确定导函数的零点个数,进而确定函数的单调性,属于难题