《山西省吕梁市孝义市2023年高考数学三模试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《山西省吕梁市孝义市2023年高考数学三模试卷含解析.doc(18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注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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。
2、1赵爽是我国古代数学家、天文学家,大约在公元222年,赵爽为周髀算经一书作序时,介绍了“勾股圆方图”,亦称“赵爽弦图”(以弦为边长得到的正方形是由4个全等的直角三角形再加上中间的一个小正方形组成的).类比“赵爽弦图”.可类似地构造如下图所示的图形,它是由3个全等的三角形与中间的一个小等边三角形拼成一个大等边三角形.设,若在大等边三角形中随机取一点,则此点取自小等边三角形(阴影部分)的概率是( )ABCD2已知函数.设,若对任意不相等的正数,恒有,则实数a的取值范围是( )ABCD3设复数z,则|z|()AB CD4已知集合,则( )ABCD5已知,由程序框图输出的为( )A1B0CD6已知点是
3、抛物线的对称轴与准线的交点,点为抛物线的焦点,点在抛物线上且满足,若取得最大值时,点恰好在以为焦点的椭圆上,则椭圆的离心率为( )ABCD7某市政府决定派遣名干部(男女)分成两个小组,到该市甲、乙两个县去检查扶贫工作,若要求每组至少人,且女干部不能单独成组,则不同的派遣方案共有( )种ABCD8已知Sn为等比数列an的前n项和,a516,a3a432,则S8( )A21B24C85D859如图,正方体中,分别为棱、的中点,则下列各直线中,不与平面平行的是( )A直线B直线C直线D直线10已知命题p:直线ab,且b平面,则a;命题q:直线l平面,任意直线m,则lm.下列命题为真命题的是( )Ap
4、qBp(非q)C(非p)qDp(非q)11一个超级斐波那契数列是一列具有以下性质的正整数:从第三项起,每一项都等于前面所有项之和(例如:1,3,4,8,16).则首项为2,某一项为2020的超级斐波那契数列的个数为( )A3B4C5D612某几何体的三视图如图所示,则该几何体的最长棱的长为( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13记为等比数列的前n项和,已知,则_.14函数在内有两个零点,则实数的取值范围是_.15若点在直线上,则的值等于_ .16已知复数,其中为虚数单位,若复数为纯虚数,则实数的值是_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(
5、12分)已知函数.(1)若是函数的极值点,求的单调区间;(2)当时,证明:18(12分)设函数(其中),且函数在处的切线与直线平行.(1)求的值;(2)若函数,求证:恒成立.19(12分)已知函数.(1)当a=2时,求不等式的解集;(2)设函数.当时,求的取值范围.20(12分)已知椭圆,左、右焦点为,点为上任意一点,若的最大值为3,最小值为1.(1)求椭圆的方程;(2)动直线过点与交于两点,在轴上是否存在定点,使成立,说明理由.21(12分)如图,在三棱锥中,平面平面,、分别为、中点(1)求证:;(2)求二面角的大小22(10分)设函数().(1)讨论函数的单调性;(2)若关于x的方程有唯一
6、的实数解,求a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、A【解析】根据几何概率计算公式,求出中间小三角形区域的面积与大三角形面积的比值即可【详解】在中,由余弦定理,得,所以.所以所求概率为.故选A.【点睛】本题考查了几何概型的概率计算问题,是基础题2、D【解析】求解的导函数,研究其单调性,对任意不相等的正数,构造新函数,讨论其单调性即可求解.【详解】的定义域为,当时,故在单调递减;不妨设,而,知在单调递减,从而对任意、,恒有,即,令,则,原不等式等价于在单调递减,即,从而,因为,所以实数a的取值范围是故选:D.
7、【点睛】此题考查含参函数研究单调性问题,根据参数范围化简后构造新函数转换为含参恒成立问题,属于一般性题目.3、D【解析】先用复数的除法运算将复数化简,然后用模长公式求模长.【详解】解:z,则|z|.故选:D.【点睛】本题考查复数的基本概念和基本运算,属于基础题.4、D【解析】根据集合的基本运算即可求解.【详解】解:,则故选:D.【点睛】本题主要考查集合的基本运算,属于基础题5、D【解析】试题分析:,所以,所以由程序框图输出的为.故选D考点:1、程序框图;2、定积分6、B【解析】设,利用两点间的距离公式求出的表达式,结合基本不等式的性质求出的最大值时的点坐标,结合椭圆的定义以及椭圆的离心率公式求
8、解即可.【详解】设,因为是抛物线的对称轴与准线的交点,点为抛物线的焦点,所以,则,当时,当时,当且仅当时取等号,此时,点在以为焦点的椭圆上,由椭圆的定义得,所以椭圆的离心率,故选B.【点睛】本题主要考查椭圆的定义及离心率,属于难题.离心率的求解在圆锥曲线的考查中是一个重点也是难点,一般求离心率有以下几种情况:直接求出,从而求出;构造的齐次式,求出;采用离心率的定义以及圆锥曲线的定义来求解7、C【解析】在所有两组至少都是人的分组中减去名女干部单独成一组的情况,再将这两组分配,利用分步乘法计数原理可得出结果.【详解】两组至少都是人,则分组中两组的人数分别为、或、,又因为名女干部不能单独成一组,则不
9、同的派遣方案种数为.故选:C.【点睛】本题考查排列组合的综合问题,涉及分组分配问题,考查计算能力,属于中等题.8、D【解析】由等比数列的性质求得a1q416,a12q532,通过解该方程求得它们的值,求首项和公比,根据等比数列的前n项和公式解答即可.【详解】设等比数列an的公比为q,a516,a3a432,a1q416,a12q532,q2,则,则,故选:D.【点睛】本题主要考查等比数列的前n项和,根据等比数列建立条件关系求出公比是解决本题的关键,属于基础题.9、C【解析】充分利用正方体的几何特征,利用线面平行的判定定理,根据判断A的正误.根据,判断B的正误.根据与 相交,判断C的正误.根据,
10、判断D的正误.【详解】在正方体中,因为 ,所以 平面,故A正确. 因为,所以,所以平面 故B正确.因为,所以平面,故D正确.因为与 相交,所以 与平面 相交,故C错误.故选:C【点睛】本题主要考查正方体的几何特征,线面平行的判定定理,还考查了推理论证的能力,属中档题.10、C【解析】首先判断出为假命题、为真命题,然后结合含有简单逻辑联结词命题的真假性,判断出正确选项.【详解】根据线面平行的判定,我们易得命题若直线,直线平面,则直线平面或直线在平面内,命题为假命题;根据线面垂直的定义,我们易得命题若直线平面,则若直线与平面内的任意直线都垂直,命题为真命题.故:A命题“”为假命题;B命题“”为假命
11、题;C命题“”为真命题;D命题“”为假命题.故选:C.【点睛】本小题主要考查线面平行与垂直有关命题真假性的判断,考查含有简单逻辑联结词的命题的真假性判断,属于基础题.11、A【解析】根据定义,表示出数列的通项并等于2020.结合的正整数性质即可确定解的个数.【详解】由题意可知首项为2,设第二项为,则第三项为,第四项为,第五项为第n项为且,则,因为,当的值可以为;即有3个这种超级斐波那契数列,故选:A.【点睛】本题考查了数列新定义的应用,注意自变量的取值范围,对题意理解要准确,属于中档题.12、D【解析】先根据三视图还原几何体是一个四棱锥,根据三视图的数据,计算各棱的长度.【详解】根据三视图可知
12、,几何体是一个四棱锥,如图所示:由三视图知: , 所以,所以,所以该几何体的最长棱的长为故选:D【点睛】本题主要考查三视图的应用,还考查了空间想象和运算求解的能力,属于中档题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】设等比数列的公比为,将已知条件等式转化为关系式,求解即可.【详解】设等比数列的公比为,.故答案为:.【点睛】本题考查等比数列通项的基本量运算,属于基础题.14、【解析】设,设,函数为奇函数,函数单调递增,画出简图,如图所示,根据,解得答案.【详解】,设,则.原函数等价于函数,即有两个解.设,则,函数为奇函数.,函数单调递增,.当时,易知不成立;当时,根据对称性
13、,考虑时的情况,画出简图,如图所示,根据图像知:故,即,根据对称性知:.故答案为:.【点睛】本题考查了函数零点问题,意在考查学生的转化能力和计算能力,画出图像是解题的关键.15、【解析】根据题意可得,再由,即可得到结论.【详解】由题意,得,又,解得,当时,则,此时;当时,则,此时,综上,.故答案为:.【点睛】本题考查诱导公式和同角的三角函数的关系,考查计算能力,属于基础题.16、2【解析】由题,得,然后根据纯虚数的定义,即可得到本题答案.【详解】由题,得,又复数为纯虚数,所以,解得.故答案为:2【点睛】本题主要考查纯虚数定义的应用,属基础题.三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或
14、演算步骤。17、(1)递减区间为(-1,0),递增区间为(2)见解析【解析】(1)根据函数解析式,先求得导函数,由是函数的极值点可求得参数.求得函数定义域,并根据导函数的符号即可判断单调区间.(2)当时,.代入函数解析式放缩为,代入证明的不等式可化为,构造函数,并求得,由函数单调性及零点存在定理可知存在唯一的,使得成立,因而求得函数的最小值,由对数式变形化简可证明,即成立,原不等式得证.【详解】(1)函数可求得,则解得所以,定义域为,在单调递增,而,当时,单调递减,当时,单调递增,此时是函数的极小值点,的递减区间为,递增区间为(2)证明:当时,因此要证当时,只需证明,即令,则,在是单调递增,而
15、,存在唯一的,使得,当,单调递减,当,单调递增,因此当时,函数取得最小值,故,从而,即,结论成立.【点睛】本题考查了由函数极值求参数,并根据导数判断函数的单调区间,利用导数证明不等式恒成立,构造函数法的综合应用,属于难题.18、(1)(2)证明见解析【解析】(1)求导得到,解得答案.(2)变形得到,令函数,求导得到函数单调区间得到,得到证明.【详解】(1),解得.(2)得,变形得,令函数,令解得,当时,时.函数在上单调递增,在上单调递减,而函数在区间上单调递增,即,即,恒成立.【点睛】本题考查了根据切线求参数,证明不等式,意在考查学生的计算能力和转化能力,综合应用能力.19、(1);(2)【解
16、析】试题分析:(1)当时;(2)由等价于,解之得.试题解析: (1)当时,.解不等式,得.因此,的解集为.(2)当时,当时等号成立,所以当时,等价于. 当时,等价于,无解.当时,等价于,解得.所以的取值范围是.考点:不等式选讲.20、(1)(2)存在;详见解析【解析】(1)由椭圆的性质得,解得后可得,从而得椭圆方程;(2)设,当直线斜率存在时,设为,代入椭圆方程,整理后应用韦达定理得,代入0由恒成立问题可求得验证斜率不存在时也适合即得【详解】解:(1)由题易知解得,所以椭圆方程为(2)设当直线斜率存在时,设为与椭圆方程联立得,显然所以因为化简解得即所以此时存在定点满足题意当直线斜率不存在时,显
17、然也满足综上所述,存在定点,使成立【点睛】本题考查求椭圆的标准方程,考查直线与椭圆相交问题中的定点问题,解题方法是设而不求的思想方法设而不求思想方法是直线与圆锥曲线相交问题中常用方法,只要涉及交点坐标,一般就用此法21、 (1)证明见解析;(2)60.【解析】试题分析:(1)连结PD,由题意可得,则AB平面PDE,;(2)法一:结合几何关系做出二面角的平面角,计算可得其正切值为,故二面角的大小为;法二:以D为原点建立空间直角坐标系,计算可得平面PBE的法向量平面PAB的法向量为据此计算可得二面角的大小为.试题解析:(1)连结PD,PA=PB,PDAB,BCAB,DEAB又,AB平面PDE,PE
18、平面PDE,ABPE(2)法一:平面PAB平面ABC,平面PAB平面ABC=AB,PDAB,PD平面ABC则DEPD,又EDAB,PD平面AB=D,DE平面PAB,过D做DF垂直PB与F,连接EF,则EFPB,DFE为所求二面角的平面角,则:DE=,DF=,则,故二面角的大小为法二:平面PAB平面ABC,平面PAB平面ABC=AB,PDAB,PD平面ABC如图,以D为原点建立空间直角坐标系,B(1,0,0),P(0,0,),E(0,0),=(1,0,),=(0,)设平面PBE的法向量,令,得DE平面PAB,平面PAB的法向量为设二面角的大小为,由图知,所以即二面角的大小为.22、(1)当时,递
19、增区间时,无递减区间,当时,递增区间时,递减区间时;(2)或.【解析】(1)求出,对分类讨论,先考虑(或)恒成立的范围,并以此作为的分类标准,若不恒成立,求解,即可得出结论;(2)有解,即,令,转化求函数只有一个实数解,根据(1)中的结论,即可求解.【详解】(1),当时,恒成立,当时,综上,当时,递增区间时,无递减区间,当时,递增区间时,递减区间时;(2),令,原方程只有一个解,只需只有一个解,即求只有一个零点时,的取值范围,由(1)得当时,在单调递增,且,函数只有一个零点,原方程只有一个解,当时,由(1)得在出取得极小值,也是最小值,当时,此时函数只有一个零点,原方程只有一个解,当且递增区间时,递减区间时;,当,有两个零点,即原方程有两个解,不合题意,所以的取值范围是或.【点睛】本题考查导数的综合应用,涉及到单调性、零点、极值最值,考查分类讨论和等价转化思想,属于中档题.