《四川省2022-2023学年高三考前热身数学试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《四川省2022-2023学年高三考前热身数学试卷含解析.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请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3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。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在中,为上异于,的任一点,为的中点,若,则等于( )ABCD2若复数在复平面内对应的点在第二象限,则实数的取值范围是( )ABCD3已知为圆的一条直径,点的坐标满足不等式组则的取值范围为( )
2、ABCD4已知双曲线的左、右焦点分别为,P是双曲线E上的一点,且.若直线与双曲线E的渐近线交于点M,且M为的中点,则双曲线E的渐近线方程为( )ABCD5设为锐角,若,则的值为( )AB C D6若P是的充分不必要条件,则p是q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7下列选项中,说法正确的是( )A“”的否定是“”B若向量满足 ,则与的夹角为钝角C若,则D“”是“”的必要条件8已知直线和平面,若,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不充分不必要9将函数的图象分别向右平移个单位长度与向左平移(0)个单位长度,若所得到的两个图象重合
3、,则的最小值为( )ABCD10展开项中的常数项为A1B11C-19D5111已知三棱锥中,是等边三角形,则三棱锥的外接球的表面积为( )ABCD122019年10月1日上午,庆祝中华人民共和国成立70周年阅兵仪式在天安门广场隆重举行.这次阅兵不仅展示了我国的科技军事力量,更是让世界感受到了中国的日新月异.今年的阅兵方阵有一个很抢眼,他们就是院校科研方阵.他们是由军事科学院、国防大学、国防科技大学联合组建若已知甲、乙、丙三人来自上述三所学校,学历分别有学士、硕士、博士学位.现知道:甲不是军事科学院的;来自军事科学院的不是博士;乙不是军事科学院的;乙不是博士学位;国防科技大学的是研究生则丙是来自
4、哪个院校的,学位是什么( )A国防大学,研究生B国防大学,博士C军事科学院,学士D国防科技大学,研究生二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13若幂函数的图象经过点,则其单调递减区间为_14根据如图的算法,输出的结果是_.15对定义在上的函数,如果同时满足以下两个条件:(1)对任意的总有;(2)当,时,总有成立.则称函数称为G函数.若是定义在上G函数,则实数a的取值范围为_.16已知向量,且,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,证明:(1);(2).18(12分)(1)已知数列满足:,且(为非零常数,),求数列的前项和;(2)已知数
5、列满足:()对任意的;()对任意的,且.若,求数列是等比数列的充要条件.求证:数列是等比数列,其中.19(12分)已知函数,.()判断函数在区间上零点的个数,并证明;()函数在区间上的极值点从小到大分别为,证明:20(12分)(江苏省徐州市高三第一次质量检测数学试题)在平面直角坐标系中,已知平行于轴的动直线交抛物线: 于点,点为的焦点.圆心不在轴上的圆与直线, , 轴都相切,设的轨迹为曲线.(1)求曲线的方程;(2)若直线与曲线相切于点,过且垂直于的直线为,直线, 分别与轴相交于点, .当线段的长度最小时,求的值.21(12分)已知,分别为内角,的对边,若同时满足下列四个条件中的三个:;.(1
6、)满足有解三角形的序号组合有哪些?(2)在(1)所有组合中任选一组,并求对应的面积.(若所选条件出现多种可能,则按计算的第一种可能计分)22(10分)已知函数,直线是曲线在处的切线 (1)求证:无论实数取何值,直线恒过定点,并求出该定点的坐标; (2)若直线经过点,试判断函数的零点个数并证明参考答案一、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】根据题意,用表示出与,求出的值即可.【详解】解:根据题意,设,则,又,故选:A.【点睛】本题主要考查了平面向量基本定理的应用,关键是要找到一组合适的基底表示向量,是基础题.2、B【解析
7、】复数,在复平面内对应的点在第二象限,可得关于a的不等式组,解得a的范围.【详解】,由其在复平面对应的点在第二象限,得,则.故选:B.【点睛】本题考查了复数的运算法则、几何意义、不等式的解法,考查了推理能力与计算能力,属于基础题3、D【解析】首先将转化为,只需求出的取值范围即可,而表示可行域内的点与圆心距离,数形结合即可得到答案.【详解】作出可行域如图所示设圆心为,则,过作直线的垂线,垂足为B,显然,又易得,所以,故.故选:D.【点睛】本题考查与线性规划相关的取值范围问题,涉及到向量的线性运算、数量积、点到直线的距离等知识,考查学生转化与划归的思想,是一道中档题.4、C【解析】由双曲线定义得,
8、OM是的中位线,可得,在中,利用余弦定理即可建立关系,从而得到渐近线的斜率.【详解】根据题意,点P一定在左支上.由及,得,再结合M为的中点,得,又因为OM是的中位线,又,且,从而直线与双曲线的左支只有一个交点.在中.由,得. 由,解得,即,则渐近线方程为.故选:C.【点睛】本题考查求双曲线渐近线方程,涉及到双曲线的定义、焦点三角形等知识,是一道中档题.5、D【解析】用诱导公式和二倍角公式计算【详解】故选:D【点睛】本题考查诱导公式、余弦的二倍角公式,解题关键是找出已知角和未知角之间的联系6、B【解析】试题分析:通过逆否命题的同真同假,结合充要条件的判断方法判定即可由p是的充分不必要条件知“若p
9、则”为真,“若则p”为假,根据互为逆否命题的等价性知,“若q则”为真,“若则q”为假,故选B考点:逻辑命题7、D【解析】对于A根据命题的否定可得:“x0R,x02-x00”的否定是“xR,x2-x0”,即可判断出;对于B若向量满足,则与的夹角为钝角或平角;对于C当m=0时,满足am2bm2,但是ab不一定成立;对于D根据元素与集合的关系即可做出判断【详解】选项A根据命题的否定可得:“x0R,x02-x00”的否定是“xR,x2-x0”,因此A不正确;选项B若向量满足,则与的夹角为钝角或平角,因此不正确.选项C当m=0时,满足am2bm2,但是ab不一定成立,因此不正确;选项D若“”,则且,所以
10、一定可以推出“”,因此“”是“”的必要条件,故正确.故选:D.【点睛】本题考查命题的真假判断与应用,涉及知识点有含有量词的命题的否定、不等式性质、向量夹角与性质、集合性质等,属于简单题.8、B【解析】由线面关系可知,不能确定与平面的关系,若一定可得,即可求出答案.【详解】,不能确定还是,当时,存在,由又可得,所以“”是“”的必要不充分条件,故选:B【点睛】本题主要考查了必要不充分条件,线面垂直,线线垂直的判定,属于中档题.9、B【解析】首先根据函数的图象分别向左与向右平移m,n个单位长度后,所得的两个图像重合,那么,利用的最小正周期为,从而求得结果.【详解】的最小正周期为,那么(),于是,于是
11、当时,最小值为,故选B.【点睛】该题考查的是有关三角函数的周期与函数图象平移之间的关系,属于简单题目.10、B【解析】展开式中的每一项是由每个括号中各出一项组成的,所以可分成三种情况.【详解】展开式中的项为常数项,有3种情况:(1)5个括号都出1,即;(2)两个括号出,两个括号出,一个括号出1,即;(3)一个括号出,一个括号出,三个括号出1,即;所以展开项中的常数项为,故选B.【点睛】本题考查二项式定理知识的生成过程,考查定理的本质,即展开式中每一项是由每个括号各出一项相乘组合而成的.11、D【解析】根据底面为等边三角形,取中点,可证明平面,从而,即可证明三棱锥为正三棱锥.取底面等边的重心为,
12、可求得到平面的距离,画出几何关系,设球心为,即可由球的性质和勾股定理求得球的半径,进而得球的表面积.【详解】设为中点,是等边三角形,所以,又因为,且,所以平面,则,由三线合一性质可知所以三棱锥为正三棱锥,设底面等边的重心为,可得,所以三棱锥的外接球球心在面下方,设为,如下图所示:由球的性质可知,平面,且在同一直线上,设球的半径为,在中,即,解得,所以三棱锥的外接球表面积为,故选:D.【点睛】本题考查了三棱锥的结构特征和相关计算,正三棱锥的外接球半径求法,球的表面积求法,对空间想象能力要求较高,属于中档题.12、C【解析】根据可判断丙的院校;由和可判断丙的学位.【详解】由题意甲不是军事科学院的,
13、乙不是军事科学院的;则丙来自军事科学院;由来自军事科学院的不是博士,则丙不是博士;由国防科技大学的是研究生,可知丙不是研究生,故丙为学士.综上可知,丙来自军事科学院,学位是学士.故选:C.【点睛】本题考查了合情推理的简单应用,由条件的相互牵制判断符合要求的情况,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】利用待定系数法求出幂函数的解析式,再求出的单调递减区间【详解】解:幂函数的图象经过点,则,解得;所以,其中;所以的单调递减区间为故答案为:【点睛】本题考查了幂函数的图象与性质的应用问题,属于基础题14、55【解析】根据该For语句的功能,可得,可得结果【详解】根据
14、该For语句的功能,可得则故答案为:55【点睛】本题考查For语句的功能,属基础题.15、【解析】由不等式恒成立问题采用分离变量最值法:对任意的恒成立,解得,又在,恒成立,即,所以,从而可得.【详解】因为是定义在上G函数,所以对任意的总有,则对任意的恒成立,解得,当时,又因为,时,总有成立,即 恒成立,即恒成立,又此时的最小值为,即恒成立,又因为 解得.故答案为:【点睛】本题是一道函数新定义题目,考查了不等式恒成立求参数的取值范围,考查了学生分析理解能力,属于中档题.16、【解析】由向量平行的坐标表示得出,求解即可得出答案.【详解】因为,所以,解得.故答案为:【点睛】本题主要考查了由向量共线或
15、平行求参数,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)证明见解析(2)证明见解析【解析】(1)先由基本不等式可得,而,即得证;(2)首先推导出,再利用,展开即可得证.【详解】证明:(1),(当且仅当时取等号).(2),.【点睛】本题考查不等式的证明,考查基本不等式的运用,考查逻辑推理能力,属于中档题18、(1);(2);证明见解析.【解析】(1)由条件可得,结合等差数列的定义和通项公式、求和公式,即可得到所求;(2)若,可令,运用已知条件和等比数列的性质,即可得到所求充要条件;当,由等比数列的定义和不等式的性质,化简变形,即可得到所求结论【详解】解:
16、(1),且为非零常数,可得,可得数列的首项为,公差为的等差数列,可得,前项和为;(2)若,可令,且,即,对任意的,可得,可得,数列是等比数列,则,可得,即,又,即有,即,数列是等比数列的充要条件为;证明:对任意的,当,可得,即以为首项、为公比的等比数列;同理可得以为首项、为公比的等比数列;对任意的,可得,即有,所以对,可得,即且,则,可令,故数列,是以为首项,为公比的等比数列,其中【点睛】本题考查新定义的理解和运用,考查等差数列和等比数列的定义和通项公式的运用,考查分类讨论思想方法和推理、运算能力,属于难题19、()函数在区间上有两个零点.见解析()见解析【解析】()根据题意,利用导函数研究函
17、数的单调性,分类讨论在区间的单调区间和极值,进而研究零点个数问题;()求导,由于在区间上的极值点从小到大分别为,求出,利用导数结合单调性和极值点,即可证明出.【详解】解:(),当时,在区间上单调递减,在区间上无零点;当时,在区间上单调递增,在区间上唯一零点;当时,在区间上单调递减,;在区间上唯一零点;综上可知,函数在区间上有两个零点.(),由()知在无极值点;在有极小值点,即为;在有极大值点,即为,由,即,2,以及的单调性,由函数在单调递增,得,由在单调递减,得,即,故.【点睛】本题考查利用导数研究函数的单调性和极值,通过导数解决函数零点个数问题和证明不等式,考查转化思想和计算能力.20、 (
18、1) (2)见解析.【解析】试题分析:(1)设根据题意得到,化简得到轨迹方程;(2)设, ,构造函数研究函数的单调性,得到函数的最值.解析:(1)因为抛物线的方程为,所以的坐标为,设,因为圆与轴、直线都相切,平行于轴,所以圆的半径为,点 ,则直线的方程为,即, 所以,又,所以,即,所以的方程为 (2)设, ,由(1)知,点处的切线的斜率存在,由对称性不妨设,由,所以,所以, 所以 令,则,由得,由得,所以在区间单调递减,在单调递增,所以当时,取得极小值也是最小值,即取得最小值, 此时 点睛:求轨迹方程,一般是问谁设谁的坐标然后根据题目等式直接求解即可,而对于直线与曲线的综合问题要先分析题意转化
19、为等式,例如,可以转化为向量坐标进行运算也可以转化为斜率来理解,然后借助韦达定理求解即可运算此类题计算一定要仔细.21、(1),或,;(2).【解析】(1)由可求得的值,由可求出角的值,结合题意得出,推出矛盾,可得出不能同时成为的条件,由此可得出结论;(2)在符合条件的两组三角形中利用余弦定理和正弦定理求出对应的边和角,然后利用三角形的面积公式可求出的面积.【详解】(1)由得,所以,由得,解得或(舍),所以,因为,且,所以,所以,矛盾.所以不能同时满足,.故满足,或,;(2)若满足,因为,所以,即.解得.所以的面积.若满足,由正弦定理,即,解得,所以,所以的面积.【点睛】本题考查三角形能否成立
20、的判断,同时也考查了利用正弦定理和余弦定理解三角形,以及三角形面积的计算,要结合三角形已知元素类型合理选择正弦定理或余弦定理解三角形,考查运算求解能力,属于中等题.22、(1)见解析,(2)函数存在唯一零点.【解析】(1)首先求出导函数,利用导数的几何意义求出处的切线斜率,利用点斜式即可求出切线方程,根据方程即可求出定点.(2)由(1)求出函数,令方程可转化为记,利用导数判断函数在上单调递增,根据,由零点存在性定理即可求出零点个数.【详解】所以直线方程为即,恒过点将代入直线方程,得考虑方程即,等价于记,则于是函数在上单调递增,又所以函数在区间上存在唯一零点, 即函数存在唯一零点.【点睛】本题考查了导数的几何意义、直线过定点、利用导数研究函数的单调性、零点存在性定理,属于难题.