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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、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已知集合,集合,则()ABCD2已知,则( )ABC3D43已知函数,若曲线在点处的切线方程为,则实数的取值为( )A-2B-1C1D24已知,若则实数的取值范围是( )ABCD5设抛物线的焦点为F,抛物线C与圆交于M,N两点,若,则的面积为( )ABCD6已知函数,为图象的对称中心,若图象上相邻两个极值点,满足,则下列区间中存在极值点的是( )ABCD7设数列的各项均为正数,前项和为,且,则( )A128B65C64D638下图所示函数图象经过何种变换可以得到的图象( )A向左平移个单位
3、B向右平移个单位C向左平移个单位D向右平移个单位9设,则“”是“”的A充分而不必要条件B必要而不充分条件C充要条件D既不充分也不必要条件10设全集U=R,集合,则()ABCD11已知函数(表示不超过x的最大整数),若有且仅有3个零点,则实数a的取值范围是()ABCD12已知抛物线的焦点为,准线为,是上一点,是直线与抛物线的一个交点,若,则( )AB3CD2二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知函数,若的最小值为,则实数的取值范围是_14现有一块边长为a的正方形铁片,铁片的四角截去四个边长均为x的小正方形,然后做成一个无盖方盒,该方盒容积的最大值是_15已知过点的直线与函数的图
4、象交于、两点,点在线段上,过作轴的平行线交函数的图象于点,当轴,点的横坐标是 16已知函数,令,若,表示不超过实数的最大整数,记数列的前项和为,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)已知关于的不等式解集为().(1)求正数的值;(2)设,且,求证:.18(12分)在锐角中,分别是角,所对的边,的面积,且满足,则的取值范围是( )ABCD19(12分)设函数(1)当时,求不等式的解集;(2)当时,求实数的取值范围20(12分)已知,动点满足直线与直线的斜率之积为,设点的轨迹为曲线.(1)求曲线的方程;(2)若过点的直线与曲线交于,两点,过点且与直线垂直的
5、直线与相交于点,求的最小值及此时直线的方程.21(12分)如图,在四棱锥中,四边形为正方形,平面,点是棱的中点,.(1)若,证明:平面平面;(2)若三棱锥的体积为,求二面角的余弦值.22(10分)设函数.(1)若,时,在上单调递减,求的取值范围;(2)若,求证:当时,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、D【解析】可求出集合,然后进行并集的运算即可【详解】解:,;故选【点睛】考查描述法、区间的定义,对数函数的单调性,以及并集的运算2、A【解析】根据复数相等的特征,求出和,再利用复数的模公式,即可得出结果.【详解】因为,
6、所以,解得则.故选:A.【点睛】本题考查相等复数的特征和复数的模,属于基础题.3、B【解析】求出函数的导数,利用切线方程通过f(0),求解即可;【详解】f (x)的定义域为(1,+),因为f(x)a,曲线yf(x)在点(0,f(0)处的切线方程为y2x,可得1a2,解得a1,故选:B【点睛】本题考查函数的导数的几何意义,切线方程的求法,考查计算能力4、C【解析】根据,得到有解,则,得,得到,再根据,有,即,可化为,根据,则的解集包含求解,【详解】因为,所以有解,即有解,所以,得,所以,又因为,所以,即,可化为,因为,所以的解集包含,所以或,解得,故选:C【点睛】本题主要考查一元二次不等式的解法
7、及集合的关系的应用,还考查了运算求解的能力,属于中档题,5、B【解析】由圆过原点,知中有一点与原点重合,作出图形,由,得,从而直线倾斜角为,写出点坐标,代入抛物线方程求出参数,可得点坐标,从而得三角形面积【详解】由题意圆过原点,所以原点是圆与抛物线的一个交点,不妨设为,如图,由于,点坐标为,代入抛物线方程得,故选:B.【点睛】本题考查抛物线与圆相交问题,解题关键是发现原点是其中一个交点,从而是等腰直角三角形,于是可得点坐标,问题可解,如果仅从方程组角度研究两曲线交点,恐怕难度会大大增加,甚至没法求解6、A【解析】结合已知可知,可求,进而可求,代入,结合,可求,即可判断【详解】图象上相邻两个极值
8、点,满足,即,且,当时,为函数的一个极小值点,而故选:【点睛】本题主要考查了正弦函数的图象及性质的简单应用,解题的关键是性质的灵活应用7、D【解析】根据,得到,即,由等比数列的定义知数列是等比数列,然后再利用前n项和公式求.【详解】因为,所以,所以,所以数列是等比数列,又因为,所以,.故选:D【点睛】本题主要考查等比数列的定义及等比数列的前n项和公式,还考查了运算求解的能力,属于中档题.8、D【解析】根据函数图像得到函数的一个解析式为,再根据平移法则得到答案.【详解】设函数解析式为,根据图像:,故,即,取,得到,函数向右平移个单位得到.故选:.【点睛】本题考查了根据函数图像求函数解析式,三角函
9、数平移,意在考查学生对于三角函数知识的综合应用.9、A【解析】根据对数的运算分别从充分性和必要性去证明即可.【详解】若, ,则,可得;若,可得,无法得到,所以“”是“”的充分而不必要条件.所以本题答案为A.【点睛】本题考查充要条件的定义,判断充要条件的方法是: 若为真命题且为假命题,则命题p是命题q的充分不必要条件; 若为假命题且为真命题,则命题p是命题q的必要不充分条件; 若为真命题且为真命题,则命题p是命题q的充要条件; 若为假命题且为假命题,则命题p是命题q的即不充分也不必要条件. 判断命题p与命题q所表示的范围,再根据“谁大谁必要,谁小谁充分”的原则,判断命题p与命题q的关系.10、A
10、【解析】求出集合M和集合N,,利用集合交集补集的定义进行计算即可【详解】,则,故选:A【点睛】本题考查集合的交集和补集的运算,考查指数不等式和二次不等式的解法,属于基础题11、A【解析】根据x的定义先作出函数f(x)的图象,利用函数与方程的关系转化为f(x)与g(x)=ax有三个不同的交点,利用数形结合进行求解即可【详解】当时,当时,当时,当时,若有且仅有3个零点,则等价为有且仅有3个根,即与有三个不同的交点,作出函数和的图象如图,当a=1时,与有无数多个交点,当直线经过点时,即,时,与有两个交点,当直线经过点时,即时,与有三个交点,要使与有三个不同的交点,则直线处在过和之间,即,故选:A【点
11、睛】利用函数零点的情况求参数值或取值范围的方法(1)直接法:直接根据题设条件构建关于参数的不等式,再通过解不等式确定参数的范围; (2)分离参数法:先将参数分离,转化成求函数的值域(最值)问题加以解决;(3)数形结合法:先对解析式变形,在同一平面直角坐标系中,画出函数的图象,然后数形结合求解.12、D【解析】根据抛物线的定义求得,由此求得的长.【详解】过作,垂足为,设与轴的交点为.根据抛物线的定义可知.由于,所以,所以,所以,所以.故选:D【点睛】本小题主要考查抛物线的定义,考查数形结合的数学思想方法,属于基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】,可得在时,最小值
12、为,时,要使得最小值为,则对称轴在1的右边,且,求解出即满足最小值为.【详解】当,当且仅当时,等号成立.当时,为二次函数,要想在处取最小,则对称轴要满足并且,即,解得.【点睛】本题考查分段函数的最值问题,对每段函数先进行分类讨论,找到每段的最小值,然后再对两段函数的最小值进行比较,得到结果,题目较综合,属于中档题.14、【解析】由题意容积,求导研究单调性,分析即得解.【详解】由题意:容积,则,由得或(舍去),令则为V在定义域内唯一的极大值点也是最大值点,此时.故答案为:【点睛】本题考查了导数在实际问题中的应用,考查了学生数学建模,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.15、【解析】通过设出A点
13、坐标,可得C点坐标,通过轴,可得B点坐标,于是再利用可得答案.【详解】根据题意,可设点,则,由于轴,故,代入,可得,即,由于在线段上,故,即,解得.16、4【解析】根据导数的运算,结合数列的通项公式的求法,求得,进而得到,再利用放缩法和取整函数的定义,即可求解.【详解】由题意,函数,且,可得,又由,可得为常数列,且,数列表示首项为4,公差为2的等差数列,所以,其中数列满足,所以,所以,又由,可得数列的前n项和为,数列的前n项和为,所以数列的前项和为,满足,所以,即,又由表示不超过实数的最大整数,所以.故答案为:4.【点睛】本题主要考查了函数的导数的计算,以及等差数列的通项公式,累加法求解数列的
14、通项公式,以及裂项法求数列的和的综合应用,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于中档试题.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)1;(2)证明见解析.【解析】(1)将不等式化为,求解得出,根据解集确定正数的值;(2)利用基本不等式以及不等式的性质,得出,三式相加,即可得证.【详解】(1)解:不等式,即不等式,而,于是依题意得(2)证明:由(1)知,原不等式可化为,同理,三式相加得,当且仅当时取等号综上.【点睛】本题主要考查了求绝对值不等式中参数的范围以及基本不等式的应用,属于中档题.18、A【解析】由正弦定理化简得,解得,进而得到,利用正切的倍角公式求得,
15、根据三角形的面积公式,求得,进而化简,即可求解.【详解】由题意,在锐角中,满足,由正弦定理可得,即,可得,所以,即,所以,所以,则,所以,可得,又由的面积,所以,则.故选:A.【点睛】本题主要考查了正弦定理、余弦定理的应用,以及三角形的面积公式和正切的倍角公式的综合应用,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.19、 (1) (2) 当时,的取值范围为;当时,的取值范围为【解析】(1)当时,分类讨论把不等式化为等价不等式组,即可求解 (2)由绝对值的三角不等式,可得,当且仅当时,取“”,分类讨论,即可求解【详解】(1)当时,不等式可化为或或 ,解得不等式的解集为 (2)由绝对值的三角不等式,可
16、得, 当且仅当时,取“”, 所以当时,的取值范围为;当时,的取值范围为【点睛】本题主要考查了含绝对值的不等式的求解,以及绝对值三角不等式的应用,其中解答中熟记含绝对值不等式的解法,以及合理应用绝对值的三角不等式是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题20、(1)(2)的最小值为1,此时直线:【解析】(1)用直接法求轨迹方程,即设动点为,把已知用坐标表示并整理即得注意取值范围;(2)设:,将其与曲线的方程联立,消元并整理得,设,则可得,由求出,将直线方程与联立,得,求得,计算,设.显然,构造,由导数的知识求得其最小值,同时可得直线的方程.【详解】(1)设,则,即整理得(2)设:,将其与
17、曲线的方程联立,得即设,则,将直线:与联立,得设.显然构造在上恒成立所以在上单调递增所以,当且仅当,即时取“=”即的最小值为1,此时直线:.(注:1.如果按函数的性质求最值可以不扣分;2.若直线方程按斜率是否存在讨论,则可以根据步骤相应给分.)【点睛】本题考查求轨迹方程,考查直线与椭圆相交中的最值直线与椭圆相交问题中常采用“设而不求”的思想方法,即设交点坐标为,设直线方程,直线方程与椭圆方程联立并消元,然后用韦达定理得(或),把这个代入其他条件变形计算化简得出结论,本题属于难题,对学生的逻辑推理、运算求解能力有一定的要求21、(1)见解析(2)【解析】(1)由已知可证得平面,则有,在中,由已知
18、可得,即可证得平面,进而证得结论.(2) 过作交于,由为的中点,结合已知有平面.则,可求得.建立坐标系分别求得面的法向量,平面的一个法向量为,利用公式即可求得结果.【详解】(1)证明:平面,平面,,又四边形为正方形,.又、平面,且,平面.中,为的中点,.又、平面,平面.平面,平面平面.(2)解:过作交于,如图为的中点,.又平面,平面.,.所以,又、两两互相垂直,以、为坐标轴建立如图所示的空间直角坐标系.,设平面的法向量,则,即.令,则,.平面的一个法向量为.二面角的余弦值为.【点睛】本题考查面面垂直的证明方法,考查了空间线线、线面、面面位置关系,考查利用向量法求二面角的方法,难度一般.22、(1)(2)见解析【解析】(1) 在上单调递减等价于在恒成立,分离参数即可解决.(2)先对求导,化简后根据零点存在性定理判断唯一零点所在区间,构造函数利用基本不等式求解即可.【详解】(1),时,在上单调递减,令,时,;时,在上为减函数,在上为增函数,的取值范围为(2)若,时,令,显然在上为增函数又,有唯一零点且,时,;时,在上为增函数,在上为减函数又,当时,【点睛】此题考查函数定区间上单调,和零点存在性定理等知识点,难点为找到最值后的构造函数求值域,属于较难题目.