《江苏省东海县第二中学2023年高三第一次调研测试数学试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江苏省东海县第二中学2023年高三第一次调研测试数学试卷含解析.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注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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函数的图象大致为ABCD2下列命题为真命题的个数是( )(其中,为无理数);.A0B1C2D33已知,则“mn”是“ml”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4在等差数列中,若为前项和,则的值是( )A156B12
2、4C136D1805已知且,函数,若,则( )A2BCD6某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( )AB3CD47一个几何体的三视图如图所示,则这个几何体的体积为( ) ABCD8某工厂一年中各月份的收入、支出情况的统计如图所示,下列说法中错误的是( )A收入最高值与收入最低值的比是B结余最高的月份是月份C与月份的收入的变化率与至月份的收入的变化率相同D前个月的平均收入为万元9i是虚数单位,若,则乘积的值是( )A15B3C3D1510已知,椭圆的方程,双曲线的方程为,和的离心率之积为,则的渐近线方程为( )ABCD11已知函数为奇函数,且,则( )A2B5C1D312是虚数单位,则(
3、 )A1B2CD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知是函数的极大值点,则的取值范围是_14已知为椭圆内一定点,经过引一条弦,使此弦被点平分,则此弦所在的直线方程为_15在中,则_,的面积为_16已知数列为等比数列,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)已知四棱锥中,底面为等腰梯形,丄底面.(1)证明:平面平面;(2)过的平面交于点,若平面把四棱锥分成体积相等的两部分,求二面角的余弦值.18(12分)在中,()求角的大小;()若,求的值19(12分)已知函数 .(1)若在 处导数相等,证明: ;(2)若对于任意 ,直线 与曲线都有唯
4、一公共点,求实数的取值范围.20(12分)在平面直角坐标系中,曲线的参数方程是(为参数),以原点为极点,轴正半轴为极轴,建立极坐标系,直线的极坐标方程为.()求曲线的普通方程与直线的直角坐标方程;()已知直线与曲线交于,两点,与轴交于点,求.21(12分)己知等差数列的公差,且,成等比数列.(1)求使不等式成立的最大自然数n;(2)记数列的前n项和为,求证:.22(10分)已知椭圆的左、右焦点分别为,离心率为,为椭圆上一动点(异于左右顶点),面积的最大值为(1)求椭圆的方程;(2)若直线与椭圆相交于点两点,问轴上是否存在点,使得是以为直角顶点的等腰直角三角形?若存在,求点的坐标;若不存在,请说
5、明理由参考答案一、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】由题可得函数的定义域为,因为,所以函数为奇函数,排除选项B;又,所以排除选项A、C,故选D2、C【解析】对于中,根据指数幂的运算性质和不等式的性质,可判定值正确的;对于中,构造新函数,利用导数得到函数为单调递增函数,进而得到,即可判定是错误的;对于中,构造新函数,利用导数求得函数的最大值为,进而得到,即可判定是正确的.【详解】由题意,对于中,由,可得,根据不等式的性质,可得成立,所以是正确的;对于中,设函数,则,所以函数为单调递增函数,因为,则又由,所以,即,所以不
6、正确;对于中,设函数,则,当时,函数单调递增,当时,函数单调递减,所以当时,函数取得最大值,最大值为,所以,即,即,所以是正确的.故选:C.【点睛】本题主要考查了不等式的性质,以及导数在函数中的综合应用,其中解答中根据题意,合理构造新函数,利用导数求得函数的单调性和最值是解答的关键,着重考查了构造思想,以及推理与运算能力,属于中档试题.3、B【解析】构造长方体ABCDA1B1C1D1,令平面为面ADD1A1,底面ABCD为,然后再在这两个面中根据题意恰当的选取直线为m,n即可进行判断【详解】如图,取长方体ABCDA1B1C1D1,令平面为面ADD1A1,底面ABCD为,直线=直线。若令AD1m
7、,ABn,则mn,但m不垂直于若m,由平面平面可知,直线m垂直于平面,所以m垂直于平面内的任意一条直线mn是m的必要不充分条件故选:B【点睛】本题考点有两个:考查了充分必要条件的判断,在确定好大前提的条件下,从mnm?和mmn?两方面进行判断;是空间的垂直关系,一般利用长方体为载体进行分析4、A【解析】因为,可得,根据等差数列前项和,即可求得答案.【详解】,.故选:A.【点睛】本题主要考查了求等差数列前项和,解题关键是掌握等差中项定义和等差数列前项和公式,考查了分析能力和计算能力,属于基础题.5、C【解析】根据分段函数的解析式,知当时,且,由于,则,即可求出.【详解】由题意知:当时,且由于,则
8、可知:,则,则,则.即.故选:C.【点睛】本题考查分段函数的应用,由分段函数解析式求自变量.6、C【解析】首先把三视图转换为几何体,该几何体为由一个三棱柱体,切去一个三棱锥体,由柱体、椎体的体积公式进一步求出几何体的体积.【详解】解:根据几何体的三视图转换为几何体为:该几何体为由一个三棱柱体,切去一个三棱锥体,如图所示:故:.故选:C.【点睛】本题考查了由三视图求几何体的体积、需熟记柱体、椎体的体积公式,考查了空间想象能力,属于基础题.7、B【解析】还原几何体可知原几何体为半个圆柱和一个四棱锥组成的组合体,分别求解两个部分的体积,加和得到结果.【详解】由三视图还原可知,原几何体下半部分为半个圆
9、柱,上半部分为一个四棱锥半个圆柱体积为:四棱锥体积为:原几何体体积为:本题正确选项:【点睛】本题考查三视图的还原、组合体体积的求解问题,关键在于能够准确还原几何体,从而分别求解各部分的体积.8、D【解析】由图可知,收入最高值为万元,收入最低值为万元,其比是,故项正确;结余最高为月份,为,故项正确;至月份的收入的变化率为至月份的收入的变化率相同,故项正确;前个月的平均收入为万元,故项错误综上,故选9、B【解析】,选B10、A【解析】根据椭圆与双曲线离心率的表示形式,结合和的离心率之积为,即可得的关系,进而得双曲线的离心率方程.【详解】椭圆的方程,双曲线的方程为,则椭圆离心率,双曲线的离心率,由和
10、的离心率之积为,即,解得,所以渐近线方程为,化简可得,故选:A.【点睛】本题考查了椭圆与双曲线简单几何性质应用,椭圆与双曲线离心率表示形式,双曲线渐近线方程求法,属于基础题.11、B【解析】由函数为奇函数,则有,代入已知即可求得.【详解】.故选:.【点睛】本题考查奇偶性在抽象函数中的应用,考查学生分析问题的能力,难度较易.12、C【解析】由复数除法的运算法则求出,再由模长公式,即可求解.【详解】由.故选:C.【点睛】本题考查复数的除法和模,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】方法一:令,则,当,时,单调递减,时,且,在上单调递增,时,且,在上单调递减,是函
11、数的极大值点,满足题意;当时,存在使得,即,又在上单调递减,时,所以,这与是函数的极大值点矛盾综上,方法二:依据极值的定义,要使是函数的极大值点,由知须在的左侧附近,即;在的右侧附近,即易知,时,与相切于原点,所以根据与的图象关系,可得14、【解析】设弦所在的直线与椭圆相交于、两点,利用点差法可求得直线的斜率,进而可求得直线的点斜式方程,化为一般式即可.【详解】设弦所在的直线与椭圆相交于、两点,由于点为弦的中点,则,得,由题意得,两式相减得,所以,直线的斜率为,所以,弦所在的直线方程为,即.故答案为:.【点睛】本题考查利用弦的中点求弦所在直线的方程,一般利用点差法,也可以利用韦达定理设而不求法
12、来解答,考查计算能力,属于中等题.15、 【解析】利用余弦定理可求得的值,进而可得出的值,最后利用三角形的面积公式可得出的面积.【详解】由余弦定理得,则,因此,的面积为.故答案为:;.【点睛】本题考查利用余弦定理解三角形,同时也考查了三角形面积的计算,考查计算能力,属于基础题.16、81【解析】设数列的公比为,利用等比数列通项公式求出,代入等比数列通项公式即可求解.【详解】设数列的公比为,由题意知, 因为,由等比数列通项公式可得,解得,由等比数列通项公式可得,.故答案为:【点睛】本题考查等比数列通项公式;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
13、。17、(1)见证明;(2)【解析】(1)先证明等腰梯形中,然后证明,即可得到丄平面,从而可证明平面丄平面;(2)由,可得到,列出式子可求出,然后建立如图的空间坐标系,求出平面的法向量为,平面的法向量为,由可得到答案【详解】(1)证明:在等腰梯形,易得 在中,则有,故,又平面,平面,即平面,故平面丄平面.(2)在梯形中,设, ,而,即,.以点为坐标原点,所在直线为轴,所在直线为轴,所在直线为轴,建立如图的空间坐标系,则,设平面的法向量为,由得,取,得,同理可求得平面的法向量为,设二面角的平面角为,则,所以二面角的余弦值为.【点睛】本题考查了两平面垂直的判定,考查了利用空间向量的方法求二面角,考
14、查了棱锥的体积的计算,考查了空间想象能力及计算能力,属于中档题18、 (1) ;(2) .【解析】试题分析:(1)由正弦定理得到消去公因式得到所以 进而得到角A;(2)结合三角形的面积公式,和余弦定理得到,联立两式得到解析:(I)因为,所以,由正弦定理,得 又因为 ,所以 又因为 , 所以 (II)由,得,由余弦定理,得,即,因为,解得 .因为 ,所以 .19、(I)见解析(II)【解析】(1)由题x0,由f(x)在x=x1,x2(x1x2)处导数相等,得到,得,由韦达定理得,由基本不等式得,得,由题意得,令,则,令,利用导数性质能证明(2)由得,令,利用反证法可证明证明恒成立由对任意,只有一
15、个解,得为上的递增函数,得,令,由此可求的取值范围.【详解】(I)令,得,由韦达定理得即,得令,则,令,则,得(II)由得令,则,下面先证明恒成立若存在,使得,且当自变量充分大时,所以存在,使得,取,则与至少有两个交点,矛盾由对任意,只有一个解,得为上的递增函数,得,令,则,得【点睛】本题考查函数的单调性,导数的运算及其应用,同时考查逻辑思维能力和综合应用能力属难题20、(1)(x1)2y24,直线l的直角坐标方程为xy20;(2)3.【解析】(1)消参得到曲线的普通方程,利用极坐标和直角坐标方程的互化公式求得直线的直角坐标方程;(2)先得到直线的参数方程,将直线的参数方程代入到圆的方程,得到
16、关于的一元二次方程,由根与系数的关系、参数的几何意义进行求解.【详解】(1)由曲线C的参数方程 (为参数) (为参数),两式平方相加,得曲线C的普通方程为(x1)2y24;由直线l的极坐标方程可得coscossinsincossin2,即直线l的直角坐标方程为xy20.(2)由题意可得P(2,0),则直线l的参数方程为 (t为参数)设A,B两点对应的参数分别为t1,t2,则|PA|PB|t1|t2|,将 (t为参数)代入(x1)2y24,得t2t30,则0,由韦达定理可得t1t23,所以|PA|PB|3|3.21、(1);(2)证明见解析【解析】(1)根据,成等比数列,有,结合公差,求得通项,
17、再解不等式.(2)根据(1),用裂项相消法求和,然后研究其单调性即可.【详解】(1)由题意,可知,即,.又,.,故满足题意的最大自然数为.(2),. 从而当时,单调递增,且,当时,单调递增,且,所以,由,知不等式成立.【点睛】本题主要考查等差数列的基本运算和裂项相消法求和,还考查了运算求解的能力,属于中档题.22、(1);(2)见解析【解析】(1)由面积最大值可得,又,以及,解得,即可得到椭圆的方程,(2)假设轴上存在点,是以为直角顶点的等腰直角三角形,设,线段的中点为,根据韦达定理求出点的坐标,再根据,即可求出的值,可得点的坐标.【详解】(1)面积的最大值为,则:又,解得:,椭圆的方程为:(2)假设轴上存在点,是以为直角顶点的等腰直角三角形设,线段的中点为由,消去可得:,解得:, 依题意有,由可得:,可得:由可得:,代入上式化简可得:则:,解得:当时,点满足题意;当时,点满足题意故轴上存在点,使得是以为直角顶点的等腰直角三角形【点睛】本题考查了椭圆的方程,直线和椭圆的位置关系,斜率公式,考查了运算能力和转化能力,属于中档题.