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1、2023年高考数学模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。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,则等于( )ABCD2已知函数,当时,不等式恒成立,则实数a的取值范围为( )ABCD3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既不充分也不必要条件4函数与在上最多有n个交点,交点分别为(,n),则( )A
2、7B8C9D105如图,正三棱柱各条棱的长度均相等,为的中点,分别是线段和线段的动点(含端点),且满足,当运动时,下列结论中不正确的是A在内总存在与平面平行的线段B平面平面C三棱锥的体积为定值D可能为直角三角形6已知为等差数列,若,则( )A1B2C3D67函数(, , )的部分图象如图所示,则的值分别为( )A2,0B2, C2, D2, 8已知集合,若,则实数的值可以为( )ABCD9一场考试需要2小时,在这场考试中钟表的时针转过的弧度数为( )ABCD10如图,在中,点是的中点,过点的直线分别交直线,于不同的两点,若,则( )A1BC2D311在中,在边上满足,为的中点,则( ).ABC
3、D12水平放置的,用斜二测画法作出的直观图是如图所示的,其中 ,则绕AB所在直线旋转一周后形成的几何体的表面积为( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知数列满足:点在直线上,若使、构成等比数列,则_14已知复数z是纯虚数,则实数a_,|z|_15已知直线被圆截得的弦长为2,则的值为_16已知集合,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,其中.()若,求函数的单调区间;()设.若在上恒成立,求实数的最大值.18(12分)有最大值,且最大值大于.(1)求的取值范围;(2)当时,有两个零点,证明:.(参考数据:)19(
4、12分)设,.(1)若的最小值为4,求的值;(2)若,证明:或.20(12分)已知.(1)求的单调区间;(2)当时,求证:对于,恒成立;(3)若存在,使得当时,恒有成立,试求的取值范围.21(12分)已知函数(为实常数).(1)讨论函数在上的单调性;(2)若存在,使得成立,求实数的取值范围.22(10分)如图,在平面直角坐标系中,已知圆C:,椭圆E:()的右顶点A在圆C上,右准线与圆C相切.(1)求椭圆E的方程;(2)设过点A的直线l与圆C相交于另一点M,与椭圆E相交于另一点N.当时,求直线l的方程.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
5、符合题目要求的。1、B【解析】解不等式确定集合,然后由补集、并集定义求解【详解】由题意或,故选:B.【点睛】本题考查集合的综合运算,以及一元二次不等式的解法,属于基础题型2、D【解析】由变形可得,可知函数在为增函数, 由恒成立,求解参数即可求得取值范围.【详解】,即函数在时是单调增函数.则恒成立. .令,则时,单调递减,时单调递增.故选:D.【点睛】本题考查构造函数,借助单调性定义判断新函数的单调性问题,考查恒成立时求解参数问题,考查学生的分析问题的能力和计算求解的能力,难度较难.3、A【解析】本题根据基本不等式,结合选项,判断得出充分性成立,利用“特殊值法”,通过特取的值,推出矛盾,确定必要
6、性不成立.题目有一定难度,注重重要知识、基础知识、逻辑推理能力的考查.【详解】当时,则当时,有,解得,充分性成立;当时,满足,但此时,必要性不成立,综上所述,“”是“”的充分不必要条件.【点睛】易出现的错误有,一是基本不等式掌握不熟,导致判断失误;二是不能灵活的应用“赋值法”,通过特取的值,从假设情况下推出合理结果或矛盾结果.4、C【解析】根据直线过定点,采用数形结合,可得最多交点个数, 然后利用对称性,可得结果.【详解】由题可知:直线过定点且在是关于对称如图通过图像可知:直线与最多有9个交点同时点左、右边各四个交点关于对称所以故选:C【点睛】本题考查函数对称性的应用,数形结合,难点在于正确画
7、出图像,同时掌握基础函数的性质,属难题.5、D【解析】A项用平行于平面ABC的平面与平面MDN相交,则交线与平面ABC平行;B项利用线面垂直的判定定理;C项三棱锥与三棱锥体积相等,三棱锥的底面积是定值,高也是定值,则体积是定值;D项用反证法说明三角形DMN不可能是直角三角形.【详解】A项,用平行于平面ABC的平面截平面MND,则交线平行于平面ABC,故正确; B项,如图:当M、N分别在BB1、CC1上运动时,若满足BM=CN,则线段MN必过正方形BCC1B1的中心O,由DO垂直于平面BCC1B1可得平面平面,故正确;C项,当M、N分别在BB1、CC1上运动时,A1DM的面积不变,N到平面A1D
8、M的距离不变,所以棱锥N-A1DM的体积不变,即三棱锥A1-DMN的体积为定值,故正确;D项,若DMN为直角三角形,则必是以MDN为直角的直角三角形,但MN的最大值为BC1,而此时DM,DN的长大于BB1,所以DMN不可能为直角三角形,故错误.故选D【点睛】本题考查了命题真假判断、棱柱的结构特征、空间想象力和思维能力,意在考查对线面、面面平行、垂直的判定和性质的应用,是中档题.6、B【解析】利用等差数列的通项公式列出方程组,求出首项和公差,由此能求出【详解】an为等差数列,,,解得10,d3,+4d10+111故选:B【点睛】本题考查等差数列通项公式求法,考查等差数列的性质等基础知识,考查运算
9、求解能力,是基础题7、D【解析】由题意结合函数的图象,求出周期,根据周期公式求出,求出,根据函数的图象过点,求出,即可求得答案【详解】由函数图象可知:,函数的图象过点,则故选【点睛】本题主要考查的是的图像的运用,在解答此类题目时一定要挖掘图像中的条件,计算三角函数的周期、最值,代入已知点坐标求出结果8、D【解析】由题意可得,根据,即可得出,从而求出结果【详解】,且, 的值可以为 故选:D【点睛】考查描述法表示集合的定义,以及并集的定义及运算9、B【解析】因为时针经过2小时相当于转了一圈的,且按顺时针转所形成的角为负角,综合以上即可得到本题答案.【详解】因为时针旋转一周为12小时,转过的角度为,
10、按顺时针转所形成的角为负角,所以经过2小时,时针所转过的弧度数为.故选:B【点睛】本题主要考查正负角的定义以及弧度制,属于基础题.10、C【解析】连接AO,因为O为BC中点,可由平行四边形法则得,再将其用,表示.由M、O、N三点共线可知,其表达式中的系数和,即可求出的值.【详解】连接AO,由O为BC中点可得,、三点共线,.故选:C. 【点睛】本题考查了向量的线性运算,由三点共线求参数的问题,熟记向量的共线定理是关键.属于基础题.11、B【解析】由,可得,再将代入即可.【详解】因为,所以,故.故选:B.【点睛】本题考查平面向量的线性运算性质以及平面向量基本定理的应用,是一道基础题.12、B【解析
11、】根据斜二测画法的基本原理,将平面直观图还原为原几何图形,可得,,绕AB所在直线旋转一周后形成的几何体是两个相同圆锥的组合体,圆锥的侧面展开图是扇形根据扇形面积公式即可求得组合体的表面积.【详解】根据“斜二测画法”可得,绕AB所在直线旋转一周后形成的几何体是两个相同圆锥的组合体,它的表面积为.故选:【点睛】本题考查斜二测画法的应用及组合体的表面积求法,难度较易.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、13【解析】根据点在直线上可求得,由等比中项的定义可构造方程求得结果.【详解】在上,成等比数列,即,解得:.故答案为:.【点睛】本题考查根据三项成等比数列求解参数值的问题,涉及到等比
12、中项的应用,属于基础题.14、1 1 【解析】根据复数运算法则计算复数z,根据复数的概念和模长公式计算得解.【详解】复数z,复数z是纯虚数,解得a1,zi,|z|1,故答案为:1,1【点睛】此题考查复数的概念和模长计算,根据复数是纯虚数建立方程求解,计算模长,关键在于熟练掌握复数的运算法则.15、1【解析】根据弦长为半径的两倍,得直线经过圆心,将圆心坐标代入直线方程可解得【详解】解:圆的圆心为(1,1),半径,因为直线被圆截得的弦长为2,所以直线经过圆心(1,1),解得故答案为:1【点睛】本题考查了直线与圆相交的性质,属基础题16、【解析】利用交集定义直接求解【详解】解:集合奇数,偶数,故答案
13、为:【点睛】本题考查交集的求法,考查交集定义等基础知识,考查运算求解能力,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、()单调递减区间为,单调递增区间为;().【解析】()求出函数的定义域以及导数,利用导数可求出该函数的单调递增区间和单调递减区间;()由题意可知在上恒成立,分和两种情况讨论,在时,构造函数,利用导数证明出在上恒成立;在时,经过分析得出,然后构造函数,利用导数证明出在上恒成立,由此得出,进而可得出实数的最大值.【详解】()函数的定义域为.当时,. 令,解得(舍去),.当时,所以,函数在上单调递减;当时,所以,函数在上单调递增.因此,函数的单调递减
14、区间为,单调递增区间为;()由题意,可知在上恒成立.(i)若,构造函数,则,.又,在上恒成立.所以,函数在上单调递增,当时,在上恒成立.(ii)若,构造函数,.,所以,函数在上单调递增.恒成立,即,即.由题意,知在上恒成立.在上恒成立.由()可知,又,当,即时,函数在上单调递减,不合题意,即.此时构造函数,.,恒成立,所以,函数在上单调递增,恒成立.综上,实数的最大值为【点睛】本题考查利用导数求解函数的单调区间,同时也考查了利用导数研究函数不等式恒成立问题,本题的难点在于不断构造新函数来求解,考查推理能力与运算求解能力,属于难题.18、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)求出函数的定义域为
15、,分和两种情况讨论,分析函数的单调性,求出函数的最大值,即可得出关于实数的不等式,进而可求得实数的取值范围;(2)利用导数分析出函数在上递增,在上递减,可得出,由,构造函数,证明出,进而得出,再由函数在区间上的单调性可证得结论.【详解】(1)函数的定义域为,且.当时,对任意的,此时函数在上为增函数,函数为最大值;当时,令,得.当时,此时函数单调递增;当时,此时函数单调递减.所以,函数在处取得极大值,亦即最大值,即,解得.综上所述,实数的取值范围是;(2)当时,定义域为,当时,;当时,.所以,函数的单调递增区间为,单调递减区间为.由于函数有两个零点、且,构造函数,其中,令,当时,所以,函数在区间
16、上单调递减,则,则.所以,函数在区间上单调递减,即,即,且,而函数在上为减函数,所以,因此,.【点睛】本题考查利用函数的最值求参数,同时也考查了利用导数证明函数不等式,利用所证不等式的结构构造新函数是解答的关键,考查推理能力与计算能力,属于难题.19、(1)2;(2)见解析【解析】(1)将化简为,再利用基本不等式即可求出最小值为4,便可得出的值;(2)根据,即,得出,利用基本不等式求出最值,便可得出的取值范围.【详解】解:(1)由题可知,.(2),即:或.【点睛】本题考查基本不等式的应用,利用基本不等式和放缩法求最值,考查化简计算能力.20、(1)单调减区间为,单调增区间为;(2)详见解析;(
17、3).【解析】试题分析:(1)对函数求导后,利用导数和单调性的关系,可求得函数的单调区间.(2)构造函数,利用导数求得函数在上递减,且,则,故原不等式成立.(3)同(2)构造函数,对分成三类,讨论函数的单调性、极值和最值,由此求得的取值范围.试题解析:(1),当时,.解得当时,解得所以单调减区间为,单调增区间为(2)设,当时,由题意,当时,恒成立,当时,恒成立,单调递减又,当时,恒成立,即对于,恒成立(3)因为由(2)知,当时,恒成立,即对于,不存在满足条件的;当时,对于,此时,即恒成立,不存在满足条件的;当时,令,可知与符号相同,当时,单调递减当时,即恒成立综上,的取值范围为点睛:本题主要考
18、查导数和单调区间,导数与不等式的证明,导数与恒成立问题的求解方法.第一问求函数的单调区间,这是导数问题的基本题型,也是基本功,先求定义域,然后求导,要注意通分和因式分解.二、三两问一个是恒成立问题,一个是存在性问题,要注意取值是最大值还是最小值.21、(1)见解析(2)【解析】(1)分类讨论的值,利用导数证明单调性即可;(2)利用导数分别得出,时,的最小值,即可得出实数的取值范围.【详解】(1),.当即时,此时,在上单调递增;当即时,时,在上单调递减;时,在上单调递增;当即时,此时,在上单调递减;(2)当时,因为在上单调递增,所以的最小值为,所以当时,在上单调递减,在上单调递增所以的最小值为.
19、因为,所以,.所以,所以.当时,在上单调递减所以的最小值为因为,所以,所以,综上,.【点睛】本题主要考查了利用导数证明函数的单调性以及利用导数研究函数的存在性问题,属于中档题.22、(1)(2)或.【解析】(1)圆的方程已知,根据条件列出方程组,解方程即得;(2)设,显然直线l的斜率存在,方法一:设直线l的方程为:,将直线方程和椭圆方程联立,消去,可得,同理直线方程和圆方程联立,可得,再由可解得,即得;方法二:设直线l的方程为:,与椭圆方程联立,可得,将其与圆方程联立,可得,由可解得,即得.【详解】(1)记椭圆E的焦距为().右顶点在圆C上,右准线与圆C:相切.解得,椭圆方程为:.(2)法1:设,显然直线l的斜率存在,设直线l的方程为:.直线方程和椭圆方程联立,由方程组消去y得,整理得.由,解得.直线方程和圆方程联立,由方程组消去y得,由,解得.又,则有.即,解得,故直线l的方程为或.分法2:设,当直线l与x轴重合时,不符题意.设直线l的方程为:.由方程组消去x得,解得.由方程组消去x得,解得.又,则有.即,解得,故直线l的方程为或.【点睛】本题考查求椭圆的标准方程,以及直线和椭圆的位置关系,考查学生的分析和运算能力.