《江西省赣州市六校2023年高考数学必刷试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江西省赣州市六校2023年高考数学必刷试卷含解析.doc(20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设函数,则函数的图像可能为( )ABCD2已知,若实数,满足不等式组,则目标函数( )A有最大值,无最小值B有最大值,有最小值C无最大值,有最小值D无最大值,无最小值3已知复数z(1+2i)(1+ai)(aR),若zR,则实数a( )ABC2D24一
2、个几何体的三视图如图所示,正视图、侧视图和俯视图都是由一个边长为的正方形及正方形内一段圆弧组成,则这个几何体的表面积是( )ABCD5如图所示,在平面直角坐标系中,是椭圆的右焦点,直线与椭圆交于,两点,且,则该椭圆的离心率是( )ABCD6已知奇函数是上的减函数,若满足不等式组,则的最小值为( )A-4B-2C0D47已知函数在上可导且恒成立,则下列不等式中一定成立的是( )A、B、C、D、8定义运算,则函数的图象是( )ABCD9在边长为的菱形中,沿对角线折成二面角为的四面体(如图),则此四面体的外接球表面积为( )ABCD10己知集合,则( )ABCD 11已知函数的一条切线为,则的最小值
3、为( )ABCD12设为定义在上的奇函数,当时,(为常数),则不等式的解集为( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知点是抛物线上动点,是抛物线的焦点,点的坐标为,则的最小值为_14已知,满足约束条件,则的最大值为_15在的二项展开式中,所有项的系数之和为1024,则展开式常数项的值等于_16设,则除以的余数是_.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(12分)为提供市民的健身素质,某市把四个篮球馆全部转为免费民用(1)在一次全民健身活动中,四个篮球馆的使用场数如图,用分层抽样的方法从四场馆的使用场数中依次抽取共25场,在中随机取两数,求
4、这两数和的分布列和数学期望;(2)设四个篮球馆一个月内各馆使用次数之和为,其相应维修费用为元,根据统计,得到如下表的数据:x10152025303540y100001176113010139801477115440160202.993.494.054.504.995.495.99用最小二乘法求与的回归直线方程;叫做篮球馆月惠值,根据的结论,试估计这四个篮球馆月惠值最大时的值参考数据和公式:,18(12分)在中,内角的对边分别是,已知.(1)求角的值;(2)若,求的面积19(12分)在平面直角坐标系xOy中,曲线l的参数方程为(为参数),以原点O为极点,x轴非负半轴为极轴建立极坐标系,曲线C的极
5、坐标方程为r=4sinq.(1)求曲线C的普通方程;(2)求曲线l和曲线C的公共点的极坐标.20(12分)已知 (1)若 ,且函数 在区间 上单调递增,求实数a的范围;(2)若函数有两个极值点 ,且存在 满足 ,令函数 ,试判断 零点的个数并证明21(12分)某广告商租用了一块如图所示的半圆形封闭区域用于产品展示,该封闭区域由以为圆心的半圆及直径围成在此区域内原有一个以为直径、为圆心的半圆形展示区,该广告商欲在此基础上,将其改建成一个凸四边形的展示区,其中、分别在半圆与半圆的圆弧上,且与半圆相切于点已知长为40米,设为(上述图形均视作在同一平面内)(1)记四边形的周长为,求的表达式;(2)要使
6、改建成的展示区的面积最大,求的值22(10分)在平面直角坐标系中,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,直线的极坐标方程为,直线交曲线于两点,为中点.(1)求曲线的直角坐标方程和点的轨迹的极坐标方程;(2)若,求的值.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、B【解析】根据函数为偶函数排除,再计算排除得到答案.【详解】定义域为: ,函数为偶函数,排除 ,排除 故选【点睛】本题考查了函数图像,通过函数的单调性,奇偶性,特殊值排除选项是常用的技巧.2、B【解析】判断直线与纵轴交点的位置,画
7、出可行解域,即可判断出目标函数的最值情况.【详解】由,所以可得.,所以由,因此该直线在纵轴的截距为正,但是斜率有两种可能,因此可行解域如下图所示:由此可以判断该目标函数一定有最大值和最小值.故选:B【点睛】本题考查了目标函数最值是否存在问题,考查了数形结合思想,考查了不等式的性质应用.3、D【解析】化简z(1+2i)(1+ai)=,再根据zR求解.【详解】因为z(1+2i)(1+ai)=,又因为zR,所以,解得a-2.故选:D【点睛】本题主要考查复数的运算及概念,还考查了运算求解的能力,属于基础题.4、C【解析】画出直观图,由球的表面积公式求解即可【详解】这个几何体的直观图如图所示,它是由一个
8、正方体中挖掉个球而形成的,所以它的表面积为.故选:C【点睛】本题考查三视图以及几何体的表面积的计算,考查空间想象能力和运算求解能力.5、A【解析】联立直线方程与椭圆方程,解得和的坐标,然后利用向量垂直的坐标表示可得,由离心率定义可得结果.【详解】由,得,所以,.由题意知,所以,.因为,所以,所以.所以,所以,故选:A.【点睛】本题考查了直线与椭圆的交点,考查了向量垂直的坐标表示,考查了椭圆的离心率公式,属于基础题.6、B【解析】根据函数的奇偶性和单调性得到可行域,画出可行域和目标函数,根据目标函数的几何意义平移得到答案.【详解】奇函数是上的减函数,则,且,画出可行域和目标函数,即,表示直线与轴
9、截距的相反数,根据平移得到:当直线过点,即时,有最小值为.故选:.【点睛】本题考查了函数的单调性和奇偶性,线性规划问题,意在考查学生的综合应用能力,画出图像是解题的关键.7、A【解析】设,利用导数和题设条件,得到,得出函数在R上单调递增,得到,进而变形即可求解.【详解】由题意,设,则,又由,所以,即函数在R上单调递增,则,即,变形可得.故选:A.【点睛】本题主要考查了利用导数研究函数的单调性及其应用,以及利用单调性比较大小,其中解答中根据题意合理构造新函数,利用新函数的单调性求解是解答的关键,着重考查了构造思想,以及推理与计算能力,属于中档试题.8、A【解析】由已知新运算的意义就是取得中的最小
10、值,因此函数,只有选项中的图象符合要求,故选A.9、A【解析】画图取的中点M,法一:四边形的外接圆直径为OM,即可求半径从而求外接球表面积;法二:根据,即可求半径从而求外接球表面积;法三:作出的外接圆直径,求出和,即可求半径从而求外接球表面积;【详解】如图,取的中点M,和的外接圆半径为,和的外心,到弦的距离(弦心距)为.法一:四边形的外接圆直径,;法二:,;法三:作出的外接圆直径,则,.故选:A【点睛】此题考查三棱锥的外接球表面积,关键点是通过几何关系求得球心位置和球半径,方法较多,属于较易题目.10、C【解析】先化简,再求.【详解】因为,又因为,所以,故选:C.【点睛】本题主要考查一元二次不
11、等式的解法、集合的运算,还考查了运算求解能力,属于基础题.11、A【解析】求导得到,根据切线方程得到,故,设,求导得到函数在上单调递减,在上单调递增,故,计算得到答案.【详解】,则,取,故,.故,故,.设,取,解得.故函数在上单调递减,在上单调递增,故.故选:.【点睛】本题考查函数的切线问题,利用导数求最值,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.12、D【解析】由可得,所以,由为定义在上的奇函数结合增函数+增函数=增函数,可知在上单调递增,注意到,再利用函数单调性即可解决.【详解】因为在上是奇函数.所以,解得,所以当时,且时,单调递增,所以在上单调递增,因为,故有,解得.故选:D.【点睛】本题
12、考查利用函数的奇偶性、单调性解不等式,考查学生对函数性质的灵活运用能力,是一道中档题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】过点作垂直于准线,为垂足,则由抛物线的定义可得,则,为锐角.故当和抛物线相切时,的值最小.再利用直线的斜率公式、导数的几何意义求得切点的坐标,从而求得的最小值.【详解】解:由题意可得,抛物线的焦点,准线方程为,过点作垂直于准线,为垂足,则由抛物线的定义可得,则,为锐角.故当最小时,的值最小.设切点,由的导数为,则的斜率为,求得,可得,.故答案为:.【点睛】本题考查抛物线的定义,性质的简单应用,直线的斜率公式,导数的几何意义,属于中档题.14、【解析
13、】根据题意,画出可行域,将目标函数看成可行域内的点与原点距离的平方,利用图象即可求解.【详解】可行域如图所示,易知当,时,的最大值为故答案为:9.【点睛】本题考查了利用几何法解决非线性规划问题,属于中档题.15、【解析】利用展开式所有项系数的和得n=5,再利用二项式展开式的通项公式,求得展开式中的常数项.【详解】因为的二项展开式中,所有项的系数之和为4n=1024, n=5,故的展开式的通项公式为Tr+1=C35-r,令,解得r=4,可得常数项为T5=C3=15,故填15.【点睛】本题主要考查了二项式定理的应用、二项式系数的性质,二项式展开式的通项公式,属于中档题.16、1【解析】利用二项式定
14、理得到,将89写成1+88,然后再利用二项式定理展开即可.【详解】,因展开式中后面10项均有88这个因式,所以除以的余数为1.故答案为:1【点睛】本题考查二项式定理的综合应用,涉及余数的问题,解决此类问题的关键是灵活构造二项式,并将它展开分析,本题是一道基础题.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)见解析,12.5(2)20【解析】(1) 运用分层抽样,结合总场次为100,可求得的值,再运用古典概型的概率计算公式可求解果;(2) 由公式可计算的值,进而可求与的回归直线方程;求出,再对函数求导,结合单调性,可估计这四个篮球馆月惠值最大时的值.【详解】解:(1)
15、抽样比为,所以分别是,6,7,8,5所以两数之和所有可能取值是:10,12,13,15,所以分布列为期望为(2)因为所以,;,设,所以当递增,当递减所以约惠值最大值时的值为20【点睛】本题考查直方图的实际应用,涉及求概率,平均数、拟合直线和导数等问题,关键是要读懂题意,属于中档题.18、(1);(2)【解析】(1)由已知条件和正弦定理进行边角互化得,再根据余弦定理可求得值.(2)由正弦定理得,代入得,运用三角形的面积公式可求得其值.【详解】(1)由及正弦定理得,即由余弦定理得,.(2)设外接圆的半径为,则由正弦定理得,.【点睛】本题考查运用三角形的正弦定理、余弦定理、三角形的面积公式,关键在于
16、熟练地运用其公式,合理地选择进行边角互化,属于基础题.19、(1)(2)(2,)【解析】(1)利用极坐标和直角坐标的转化公式求解.(2)先把两个方程均化为普通方程,求解公共点的直角坐标,然后化为极坐标即可.【详解】(1)曲线C的极坐标方程为,则,即.(2),联立可得,(舍)或,公共点(,3),化为极坐标(2,)【点睛】本题主要考查极坐标和直角坐标的转化及交点的求解,熟记极坐标和直角坐标的转化公式是求解的关键,交点问题一般是统一一种坐标形式求解后再进行转化,侧重考查数学运算的核心素养.20、(1)(2)函数有两个零点和【解析】试题分析:(1)求导后根据函数在区间单调递增,导函数大于或等于0(2)
17、先判断为一个零点,然后再求导,根据,化简求得另一个零点。解析:(1)当时,因为函数在上单调递增,所以当时,恒成立来源:Z&X&X&K函数的对称轴为,即时,即,解之得,解集为空集;,即时, 即,解之得,所以,即时, 即,解之得,所以 综上所述,当 函数在区间 上单调递增 (2)有两个极值点,是方程的两个根,且函数在区间和上单调递增,在上单调递减函数也是在区间和上单调递增,在上单调递减,是函数的一个零点 由题意知:,又 是方程的两个根, ,, 函数图像连续,且在区间上单调递增,在上单调递减,在上单调递增当时,当时,当时,函数有两个零点和 21、(1),(2)【解析】(1)由余弦定理的,然后根据直线
18、与圆相切的性质求出,从而求出;(2)求得的表达式,通过求导研究函数的单调性求得最大值.【详解】解:(1)连由条件得在三角形中,由余弦定理,得,因为与半圆相切于,所以,所以,所以所以四边形的周长为,(2)设四边形的面积为,则,所以,令,得列表:+0-增最大值减答:要使改建成的展示区的面积最大,的值为【点睛】本题考查余弦定理、直线与圆的位置关系、导数与函数最值的关系,考查考生的逻辑思维能力,运算求解能力,以及函数与方程的思想.22、(1),;(2)或【解析】(1)根据曲线的参数方程消去参数,可得曲线的直角坐标方程,再由,可得点的轨迹的极坐标方程;(2)将曲线极坐标方程求,与直线极坐标方程联立,消去,得到关于的二次方程,由的几何意义可求出,而(1)可知,然后列方程可求出的值.【详解】(1)曲线的直角坐标方程为,圆的圆心为,设,所以,则由,即为点轨迹的极坐标方程.(2)曲线的极坐标方程为,将与曲线的极坐标方程联立得,设,所以,由,即,令,上述方程可化为,解得.由,所以,即或.【点睛】此题考查参数方程与普通方程的互化,极坐标方程与直角坐标方程的互化,利用极坐标求点的轨迹方程,考查运算求解能力,考查数形结合思想,属于中档题.