山东省枣庄十八中2023届高考数学考前最后一卷预测卷含解析.doc

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1、2023年高考数学模拟试卷注意事项:1 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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过抛物线的焦点的直线交该抛物线于,两点,为坐标原点.若,则直线的斜率为( )ABCD2设某大学的女生体

2、重y(单位:kg)与身高x(单位:cm)具有线性相关关系,根据一组样本数据(xi,yi)(i=1,2,n),用最小二乘法建立的回归方程为=0.85x-85.71,则下列结论中不正确的是Ay与x具有正的线性相关关系B回归直线过样本点的中心(,)C若该大学某女生身高增加1cm,则其体重约增加0.85kgD若该大学某女生身高为170cm,则可断定其体重比为58.79kg3已知函数,且的图象经过第一、二、四象限,则,的大小关系为( )ABCD4已知向量,设函数,则下列关于函数的性质的描述正确的是A关于直线对称B关于点对称C周期为D在上是增函数5设数列是等差数列,.则这个数列的前7项和等于( )A12B

3、21C24D366已知三棱锥的外接球半径为2,且球心为线段的中点,则三棱锥的体积的最大值为( )ABCD7已知复数,则对应的点在复平面内位于( )A第一象限B第二象限C第三象限D第四象限8已知函数(,),将函数的图象向左平移个单位长度,得到函数的部分图象如图所示,则是的( )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9定义,已知函数,则函数的最小值为( )ABCD10已知是定义在上的奇函数,且当时,若,则的解集是( )ABCD11已知f(x)=是定义在R上的奇函数,则不等式f(x-3)f(9-x2)的解集为( )A(-2,6)B(-6,2)C(-4,3)D(-3,4)12

4、已知,且,则的值为( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13设函数,当时,记最大值为,则的最小值为_.14已知,满足,则的展开式中的系数为_.15执行以下语句后,打印纸上打印出的结果应是:_16已知是定义在上的奇函数,当时,则不等式的解集用区间表示为_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)在平面直角坐标系中,曲线,曲线的参数方程为(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(1)求曲线、的极坐标方程;(2)在极坐标系中,射线与曲线,分别交于、两点(异于极点),定点,求的面积18(12分)已知数列,其前项和为,满足,其中,

5、.若,(),求证:数列是等比数列;若数列是等比数列,求,的值;若,且,求证:数列是等差数列.19(12分)已知直线过椭圆的右焦点,且交椭圆于A,B两点,线段AB的中点是,(1)求椭圆的方程;(2)过原点的直线l与线段AB相交(不含端点)且交椭圆于C,D两点,求四边形面积的最大值.20(12分)已知函数,()求的最小正周期;()求在上的最小值和最大值21(12分)已知矩形中,E,F分别为,的中点.沿将矩形折起,使,如图所示.设P、Q分别为线段,的中点,连接.(1)求证:平面;(2)求二面角的余弦值.22(10分)已知椭圆的短轴长为,离心率,其右焦点为.(1)求椭圆的方程;(2)过作夹角为的两条直

6、线分别交椭圆于和,求的取值范围.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】根据抛物线的定义,结合,求出的坐标,然后求出的斜率即可【详解】解:抛物线的焦点,准线方程为,设,则,故,此时,即则直线的斜率故选:D【点睛】本题考查了抛物线的定义,直线斜率公式,属于中档题2、D【解析】根据y与x的线性回归方程为 y=0.85x85.71,则=0.850,y 与 x 具有正的线性相关关系,A正确;回归直线过样本点的中心(),B正确;该大学某女生身高增加 1cm,预测其体重约增加 0.85kg,C正确;该大学某女生身高为 17

7、0cm,预测其体重约为0.8517085.71=58.79kg,D错误故选D3、C【解析】根据题意,得,则为减函数,从而得出函数的单调性,可比较和,而,比较,即可比较.【详解】因为,且的图象经过第一、二、四象限,所以,所以函数为减函数,函数在上单调递减,在上单调递增,又因为,所以,又,则|,即,所以.故选:C.【点睛】本题考查利用函数的单调性比较大小,还考查化简能力和转化思想.4、D【解析】当时,f(x)不关于直线对称;当时, ,f(x)关于点对称;f(x)得周期,当时, ,f(x)在上是增函数本题选择D选项.5、B【解析】根据等差数列的性质可得,由等差数列求和公式可得结果.【详解】因为数列是

8、等差数列,所以,即,又,所以,故故选:B【点睛】本题主要考查了等差数列的通项公式,性质,等差数列的和,属于中档题.6、C【解析】由题可推断出和都是直角三角形,设球心为,要使三棱锥的体积最大,则需满足,结合几何关系和图形即可求解【详解】先画出图形,由球心到各点距离相等可得,故是直角三角形,设,则有,又,所以,当且仅当时,取最大值4,要使三棱锥体积最大,则需使高,此时,故选:C【点睛】本题考查由三棱锥外接球半径,半径与球心位置求解锥体体积最值问题,属于基础题7、A【解析】利用复数除法运算化简,由此求得对应点所在象限.【详解】依题意,对应点为,在第一象限.故选A.【点睛】本小题主要考查复数除法运算,

9、考查复数对应点的坐标所在象限,属于基础题.8、B【解析】先根据图象求出函数的解析式,再由平移知识得到的解析式,然后分别找出和的等价条件,即可根据充分条件,必要条件的定义求出.【详解】设,根据图象可知,再由, 取,.将函数的图象向右平移个单位长度,得到函数的图象,.,令,则,显然,是的必要不充分条件.故选:B【点睛】本题主要考查利用图象求正(余)弦型函数的解析式,三角函数的图形变换, 二倍角公式的应用,充分条件,必要条件的定义的应用,意在考查学生的数学运算能力和逻辑推理能力,属于中档题.9、A【解析】根据分段函数的定义得,则,再根据基本不等式构造出相应的所需的形式,可求得函数的最小值.【详解】依

10、题意得,则,(当且仅当,即时“”成立.此时,,的最小值为,故选:A.【点睛】本题考查求分段函数的最值,关键在于根据分段函数的定义得出,再由基本不等式求得最值,属于中档题.10、B【解析】利用函数奇偶性可求得在时的解析式和,进而构造出不等式求得结果.【详解】为定义在上的奇函数,.当时,为奇函数,由得:或;综上所述:若,则的解集为.故选:.【点睛】本题考查函数奇偶性的应用,涉及到利用函数奇偶性求解对称区间的解析式;易错点是忽略奇函数在处有意义时,的情况.11、C【解析】由奇函数的性质可得,进而可知在R上为增函数,转化条件得,解一元二次不等式即可得解.【详解】因为是定义在R上的奇函数,所以,即,解得

11、,即,易知在R上为增函数.又,所以,解得.故选:C.【点睛】本题考查了函数单调性和奇偶性的应用,考查了一元二次不等式的解法,属于中档题.12、A【解析】由及得到、,进一步得到,再利用两角差的正切公式计算即可.【详解】因为,所以,又,所以,所以.故选:A.【点睛】本题考查三角函数诱导公式、二倍角公式以及两角差的正切公式的应用,考查学生的基本计算能力,是一道基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】易知,设,利用绝对值不等式的性质即可得解【详解】,设,令,当时,所以单调递减令,当时,所以单调递增所以当时,则则,即故答案为:.【点睛】本题考查函数最值的求法,考查绝对值不等

12、式的性质,考查转化思想及逻辑推理能力,属于难题14、1【解析】根据二项式定理求出,然后再由二项式定理或多项式的乘法法则结合组合的知识求得系数【详解】由题意,的展开式中的系数为故答案为:1【点睛】本题考查二项式定理,掌握二项式定理的应用是解题关键15、1【解析】根据程序框图直接计算得到答案.【详解】程序在运行过程中各变量的取值如下所示:是否继续循环 i x循环前 1 4 第一圈 是 4 4+2第二圈 是 7 4+2+8第三圈 是 10 4+2+8+14退出循环,所以打印纸上打印出的结果应是:1故答案为:1【点睛】本题考查了程序框图,意在考查学生的计算能力和理解能力.16、【解析】设 ,则 ,由题

13、意可得 故当 时, 由不等式 ,可得 ,或 求得 ,或 故答案为( 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、(1),;(2).【解析】(1)先把参数方程化成普通方程,再利用极坐标的公式把普通方程化成极坐标方程;(2)先利用极坐标求出弦长,再求高,最后求的面积【详解】(1)曲线的极坐标方程为: ,因为曲线的普通方程为: , 曲线的极坐标方程为;(2) 由(1)得:点的极坐标为, 点的极坐标为,点到射线的距离为 的面积为 .【点睛】本题考查普通方程、参数方程与极坐标方程之间的互化,同时也考查了利用极坐标方程求解面积问题,考查计算能力,属于中等题.18、(1)见解析(2)

14、(3)见解析【解析】试题分析:(1)(), 所以,故数列是等比数列;(2)利用特殊值法,得,故;(3)得,所以,得,可证数列是等差数列.试题解析:(1)证明:若,则当(),所以,即,所以, 又由,得,即,所以,故数列是等比数列 (2)若是等比数列,设其公比为( ),当时,即,得, 当时,即,得,当时,即,得,-,得 , -,得 , 解得代入式,得 此时(),所以,是公比为的等比数列,故 (3)证明:若,由,得,又,解得由, ,代入得,所以,成等差数列,由,得,两式相减得:即所以相减得:所以所以, 因为,所以,即数列是等差数列.19、(1)(2)【解析】(1)由直线可得椭圆右焦点的坐标为,由中点

15、可得,且由斜率公式可得,由点在椭圆上,则,二者作差,进而代入整理可得,即可求解;(2)设直线,点到直线的距离为,则四边形的面积为,将代入椭圆方程,再利用弦长公式求得,利用点到直线距离求得,根据直线l与线段AB(不含端点)相交,可得,即,进而整理换元,由二次函数性质求解最值即可.【详解】(1)直线与x轴交于点,所以椭圆右焦点的坐标为,故,因为线段AB的中点是,设,则,且,又,作差可得,则,得又,所以,因此椭圆的方程为.(2)由(1)联立,解得或,不妨令,易知直线l的斜率存在,设直线,代入,得,解得或,设,则,则,因为到直线的距离分别是,由于直线l与线段AB(不含端点)相交,所以,即,所以,四边形

16、的面积,令,则,所以,当,即时,,因此四边形面积的最大值为.【点睛】本题考查求椭圆的标准方程,考查椭圆中的四边形面积问题,考查直线与椭圆的位置关系的应用,考查运算能力.20、();()最小值和最大值【解析】试题分析:(1)由已知利用两角和与差的三角函数公式及倍角公式将的解析式化为一个复合角的三角函数式,再利用正弦型函数的最小正周期计算公式,即可求得函数的最小正周期;(2)由(1)得函数,分析它在闭区间上的单调性,可知函数在区间上是减函数,在区间上是增函数,由此即可求得函数在闭区间上的最大值和最小值也可以利用整体思想求函数在闭区间上的最大值和最小值由已知,有的最小正周期(2)在区间上是减函数,在

17、区间上是增函数,函数在闭区间上的最大值为,最小值为考点:1两角和与差的正弦公式、二倍角的正弦与余弦公式;2三角函数的周期性和单调性21、(1)证明见解析(2)【解析】(1) 取中点R,连接,,可知中,且,由Q是中点,可得则有且,即四边形是平行四边形,则有,即证得平面. (2) 建立空间直角坐标系,求得半平面的法向量: ,然后利用空间向量的相关结论可求得二面角的余弦值.【详解】(1)取中点R,连接,则在中,且,又Q是中点,所以,而且,所以,所以四边形是平行四边形,所以,又平面,平面,所以平面.(2)在平面内作交于点G,以E为原点,分别为x,y,x轴,建立如图所示的空间直角坐标系,则各点坐标为,所

18、以,设平面的一个法向量为,则即,取,得,又平面的一个法向量为,所以.因此,二面角的余弦值为【点睛】本题考查线面平行的判定,考查利用空间向量求解二面角,考查逻辑推理能力及运算求解能力,难度一般.22、(1);(2).【解析】(1)由已知短轴长求出,离心率求出关系,结合,即可求解;(2)当直线的斜率都存在时,不妨设直线的方程为,直线与椭圆方程联立,利用相交弦长公式求出,斜率为,求出,得到关于的表达式,根据表达式的特点用“”判别式法求出范围,当有一斜率不存在时,另一条斜率为,根据弦长公式,求出,即可求出结论.【详解】(1)由得,又由得,则,故椭圆的方程为.(2)由(1)知,当直线的斜率都存在时,由对称性不妨设直线的方程为,由,设,则,则,由椭圆对称性可设直线的斜率为,则,.令,则,当时,当时,由得,所以,即,且.当直线的斜率其中一条不存在时,根据对称性不妨设设直线的方程为,斜率不存在,则,此时.若设的方程为,斜率不存在,则,综上可知的取值范围是.【点睛】本题考查椭圆标准方程、直线与椭圆的位置关系,注意根与系数关系、弦长公式、函数最值、椭圆性质的合理应用,意在考查逻辑推理、计算求解能力,属于难题.

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