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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已知的内角、的对边分别为、,且,为边上的中线,若,则的面积为( )ABCD2已知等差数列的前n项和为,
2、且,则( )A4B8C16D23下列说法正确的是( )A“若,则”的否命题是“若,则”B“若,则”的逆命题为真命题C,使成立D“若,则”是真命题4已知棱锥的三视图如图所示,其中俯视图是等腰直角三角形,则该三棱锥的四个面中,最大面积为( )ABCD5已知集合,将集合的所有元素从小到大一次排列构成一个新数列,则( )A1194B1695C311D10956在空间直角坐标系中,四面体各顶点坐标分别为:假设蚂蚁窝在点,一只蚂蚁从点出发,需要在,上分别任意选择一点留下信息,然后再返回点那么完成这个工作所需要走的最短路径长度是( )ABCD7某几何体的三视图如图所示,若图中小正方形的边长均为1,则该几何体
3、的体积是ABCD8现有甲、乙、丙、丁4名学生平均分成两个志愿者小组到校外参加两项活动,则乙、丙两人恰好参加同一项活动的概率为ABCD9一个正三棱柱的正(主)视图如图,则该正三棱柱的侧面积是( )A16B12C8D610已知,都是偶函数,且在上单调递增,设函数,若,则( )A且B且C且D且11秦九韶是我国南宋时期的数学家,普州(现四川省安岳县)人,他在所著的数书九章中提出的多项式求值的秦九韶算法,至今仍是比较先进的算法如图的程序框图给出了利用秦九韶算法求某多项式值的一个实例,若输入的值为2,则输出的值为ABCD12已知复数z满足(i为虚数单位),则z的虚部为( )ABC1D二、填空题:本题共4小
4、题,每小题5分,共20分。13的展开式中,项的系数是_14甲,乙两队参加关于“一带一路”知识竞赛,甲队有编号为1,2,3的三名运动员,乙队有编号为1,2,3,4的四名运动员,若两队各出一名队员进行比赛,则出场的两名运动员编号相同的概率为_.15古代“五行”学认为:“物质分金、木、土、水、火五种属性,金克木,木克土,土克水,水克火,火克金”将五种不同属性的物质任意排成一列,但排列中属性相克的两种物质不相邻,则这样的排列方法有_种. (用数字作答)16已知数列满足:点在直线上,若使、构成等比数列,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)已知函数(1)当时,求
5、曲线在点的切线方程;(2)讨论函数的单调性18(12分)已知数列满足且(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前项和.19(12分)已知函数(1)讨论的单调性;(2)当时,求的取值范围.20(12分)如图,已知椭圆的右焦点为,为椭圆上的两个动点,周长的最大值为8.()求椭圆的标准方程;()直线经过,交椭圆于点,直线与直线的倾斜角互补,且交椭圆于点,求证:直线与直线的交点在定直线上.21(12分)在直角坐标系中,曲线的标准方程为.以原点为极点,轴的非负半轴为极轴建立极坐标系,直线的极坐标方程为.(1)求直线的直角坐标方程;(2)若点在曲线上,点在直线上,求的最小值.22(10分)已知函数有两个极值
6、点,.(1)求实数的取值范围;(2)证明:.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】延长到,使,连接,则四边形为平行四边形,根据余弦定理可求出,进而可得的面积.【详解】解:延长到,使,连接,则四边形为平行四边形,则,在中,则,得,.故选:B.【点睛】本题考查余弦定理的应用,考查三角形面积公式的应用,其中根据中线作出平行四边形是关键,是中档题.2、A【解析】利用等差的求和公式和等差数列的性质即可求得.【详解】.故选:.【点睛】本题考查等差数列的求和公式和等差数列的性质,考查基本量的计算,难度容易.3、D【解析】选
7、项A,否命题为“若,则”,故A不正确选项B,逆命题为“若,则”,为假命题,故B不正确选项C,由题意知对,都有,故C不正确选项D,命题的逆否命题“若,则”为真命题,故“若,则”是真命题,所以D正确选D4、B【解析】由三视图可知,该三棱锥如图, 其中底面是等腰直角三角形,平面,结合三视图求出每个面的面积即可.【详解】由三视图可知,该三棱锥如图所示:其中底面是等腰直角三角形,平面,由三视图知,因为,所以,所以,因为为等边三角形,所以,所以该三棱锥的四个面中,最大面积为.故选:B【点睛】本题考查三视图还原几何体并求其面积; 考查空间想象能力和运算求解能力;三视图正确还原几何体是求解本题的关键;属于中档
8、题、常考题型.5、D【解析】确定中前35项里两个数列中的项数,数列中第35项为70,这时可通过比较确定中有多少项可以插入这35项里面即可得,然后可求和【详解】时,所以数列的前35项和中,有三项3,9,27,有32项,所以故选:D【点睛】本题考查数列分组求和,掌握等差数列和等比数列前项和公式是解题基础解题关键是确定数列的前35项中有多少项是中的,又有多少项是中的6、C【解析】将四面体沿着劈开,展开后最短路径就是的边,在中,利用余弦定理即可求解.【详解】将四面体沿着劈开,展开后如下图所示:最短路径就是的边易求得,由,知,由余弦定理知其中,故选:C【点睛】本题考查了余弦定理解三角形,需熟记定理的内容
9、,考查了学生的空间想象能力,属于中档题.7、B【解析】该几何体是直三棱柱和半圆锥的组合体,其中三棱柱的高为2,底面是高和底边均为4的等腰三角形,圆锥的高为4,底面半径为2,则其体积为,.故选B点睛:由三视图画出直观图的步骤和思考方法:1、首先看俯视图,根据俯视图画出几何体地面的直观图;2、观察正视图和侧视图找到几何体前、后、左、右的高度;3、画出整体,然后再根据三视图进行调整.8、B【解析】求得基本事件的总数为,其中乙丙两人恰好参加同一项活动的基本事件个数为,利用古典概型及其概率的计算公式,即可求解.【详解】由题意,现有甲乙丙丁4名学生平均分成两个志愿者小组到校外参加两项活动,基本事件的总数为
10、,其中乙丙两人恰好参加同一项活动的基本事件个数为,所以乙丙两人恰好参加同一项活动的概率为,故选B.【点睛】本题主要考查了排列组合的应用,以及古典概型及其概率的计算问题,其中解答中合理应用排列、组合的知识求得基本事件的总数和所求事件所包含的基本事件的个数,利用古典概型及其概率的计算公式求解是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.9、B【解析】根据正三棱柱的主视图,以及长度,可知该几何体的底面正三角形的边长,然后根据矩形的面积公式,可得结果.【详解】由题可知:该几何体的底面正三角形的边长为2所以该正三棱柱的三个侧面均为边长为2的正方形,所以该正三棱柱的侧面积为故选:B【点睛】本题考查正
11、三棱柱侧面积的计算以及三视图的认识,关键在于求得底面正三角形的边长,掌握一些常见的几何体的三视图,比如:三棱锥,圆锥,圆柱等,属基础题.10、A【解析】试题分析:由题意得,若:,若:,若:,综上可知,同理可知,故选A.考点:1.函数的性质;2.分类讨论的数学思想.【思路点睛】本题在在解题过程中抓住偶函数的性质,避免了由于单调性不同导致与大小不明确的讨论,从而使解题过程得以优化,另外,不要忘记定义域,如果要研究奇函数或者偶函数的值域、最值、单调性等问题,通常先在原点一侧的区间(对奇(偶)函数而言)或某一周期内(对周期函数而言)考虑,然后推广到整个定义域上.11、C【解析】由题意,模拟程序的运行,
12、依次写出每次循环得到的,的值,当时,不满足条件,跳出循环,输出的值【详解】解:初始值,程序运行过程如下表所示:,跳出循环,输出的值为其中得故选:【点睛】本题主要考查了循环结构的程序框图的应用,正确依次写出每次循环得到,的值是解题的关键,属于基础题12、D【解析】根据复数z满足,利用复数的除法求得,再根据复数的概念求解.【详解】因为复数z满足,所以,所以z的虚部为.故选:D.【点睛】本题主要考查复数的概念及运算,还考查了运算求解的能力,属于基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、240【解析】利用二项式展开式的通项公式,令x的指数等于3,计算展开式中含有项的系数即可.【详解
13、】由题意得:,只需,可得,代回原式可得,故答案:240.【点睛】本题主要考查二项式展开式的通项公式及简单应用,相对不难.14、【解析】出场运动员编号相同的事件显然有3种,计算出总的基本事件数,由古典概型概率计算公式求得答案.【详解】甲队有编号为1,2,3的三名运动员,乙队有编号为1,2,3,4的四名运动员,出场的两名运动员编号相同的事件数为3,出现的基本事件总数,则出场的两名运动员编号相同的概率为.故答案为:【点睛】本题考查求古典概率的概率问题,属于基础题.15、1【解析】试题分析:由题意,可看作五个位置排列五种事物,第一位置有五种排列方法,不妨假设排上的是金,则第二步只能从土与水两者中选一种
14、排放,故有两种选择不妨假设排上的是水,第三步只能排上木,第四步只能排上火,第五步只能排上土,故总的排列方法种数有52111=1考点:排列、组合及简单计数问题点评:本题考查排列排列组合及简单计数问题,解答本题关键是理解题设中的限制条件及“五行”学说的背景,利用分步原理正确计数,本题较抽象,计数时要考虑周详16、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,涉及到等比中项的应用,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、(1);(2)当
15、时,在上单调递增,在上单调递减;当时,在和上单调递增,在上单调递减;当时,在上单调递增;当时,在和上单调递增,在上单调递减.【解析】(1)根据导数的几何意义求解即可.(2)易得函数定义域是,且.故分,和与四种情况,分别分析得极值点的关系进而求得原函数的单调性即可.【详解】(1)当时,则切线的斜率为.又,则曲线在点的切线方程是,即.(2)的定义域是.当时,所以当时,;当时,所以在上单调递增,在上单调递减;当时,所以当和时,;当时,所以在和上单调递增,在上单调递减;当时,所以在上恒成立.所以在上单调递增;当时,所以和时,;时,.所以在和上单调递增,在上单调递减.综上所述,当时,在上单调递增,在上单
16、调递减;当时,在和上单调递增,在上单调递减;当时,在上单调递增;当时,在和上单调递增,在上单调递减.【点睛】本题主要考查了导数的几何意义以及含参数的函数单调性讨论,需要根据题意求函数的极值点,再根据极值点的大小关系分类讨论即可.属于常考题.18、(1);(2)【解析】(1)根据已知可得数列为等比数列,即可求解;(2)由(1)可得为等比数列,根据等比数列和等差数列的前项和公式,即可求解.【详解】(1)因为,所以,又所以数列为等比数列,且首项为,公比为.故 (2)由(1)知,所以所以【点睛】本题考查等比数列的定义及通项公式、等差数列和等比数列的前项和,属于基础题.19、(1)见解析;(2)【解析】
17、(1)f(x)=(x+1)ex-ax-a=(x+1)(ex-a)对a分类讨论,即可得出单调性(2)由xex-ax-a+10,可得a(x+1)xex+1,当x=-1时,0-+1恒成立当x-1时,a令g(x)=,利用导数研究函数的单调性极值与最值即可得出【详解】解法一:(1)当时,-1-0+极小值所以在上单调递减,在单调递增.当时,的根为或.若,即,-1+0-0+极大值极小值所以在,上单调递增,在上单调递减.若,即,在上恒成立,所以在上单调递增,无减区间. 若,即,-1+0-0+极大值极小值所以在,上单调递增,在上单调递减. 综上:当时,在上单调递减,在上单调递增;当时,在,上单调递增,在上单调递
18、减;自时,在上单调递增,无减区间;当时,在,上单调递增,在上单调递减.(2)因为,所以.当时,恒成立.当时,.令, 设,因为在上恒成立,即在上单调递增.又因为,所以在上单调递减,在上单调递增,则,所以.综上,的取值范围为.解法二:(1)同解法一;(2)令,所以,当时,则在上单调递增,所以,满足题意.当时,令,因为,即在上单调递增.又因为,所以在上有唯一的解,记为,-0+极小值,满足题意.当时,不满足题意.综上,的取值范围为.【点睛】本题考查了利用导数研究函数的单调性极值与最值、分类讨论方法、方程与不等式的解法,考查了推理能力与计算能力,属于难题20、();()详见解析.【解析】()由椭圆的定义
19、可得,周长取最大值时,线段过点,可求出,从而求出椭圆的标准方程;()设直线,直线,.把直线与直线的方程分别代入椭圆的方程,利用韦达定理和弦长公式求出和,根据求出的值.最后直线与直线的方程联立,求两直线的交点即得结论.【详解】()设的周长为,则,当且仅当线段过点时“”成立.,又,椭圆的标准方程为.()若直线的斜率不存在,则直线的斜率也不存在,这与直线与直线相交于点矛盾,所以直线的斜率存在.设,.将直线的方程代入椭圆方程得:.,,.同理,.由得,此时.直线, 联立直线与直线的方程得,即点在定直线.【点睛】本题考查椭圆的标准方程,考查直线与椭圆的位置关系,考查学生的逻辑推理能力和运算能力,属于难题.
20、21、(1)(2)【解析】(1)直接利用极坐标公式计算得到答案(2)设,根据三角函数的有界性得到答案.【详解】(1)因为,所以,因为所以直线的直角坐标方程为.(2)由题意可设,则点到直线的距离.因为,所以,因为,故的最小值为.【点睛】本题考查了极坐标方程,参数方程,意在考查学生的计算能力和转化能力.22、(1) (2)证明见解析【解析】(1)先求得导函数,根据两个极值点可知有两个不等实根,构造函数,求得;讨论和两种情况,即可确定零点的情况,即可由零点的情况确定的取值范围;(2)根据极值点定义可知,代入不等式化简变形后可知只需证明;构造函数,并求得,进而判断的单调区间,由题意可知,并设,构造函数
21、,并求得,即可判断在内的单调性和最值,进而可得,即可由函数性质得,进而由单调性证明,即证明,从而证明原不等式成立.【详解】(1)函数则,因为存在两个极值点,所以有两个不等实根.设,所以.当时,所以在上单调递增,至多有一个零点,不符合题意.当时,令得,0减极小值增所以,即.又因为,所以在区间和上各有一个零点,符合题意,综上,实数的取值范围为.(2)证明:由题意知,所以,.要证明,只需证明,只需证明.因为,所以.设,则,所以在上是增函数,在上是减函数.因为,不妨设,设,则,当时,所以,所以在上是增函数,所以,所以,即.因为,所以,所以.因为,且在上是减函数,所以,即,所以原命题成立,得证.【点睛】本题考查了利用导数研究函数的极值点,由导数证明不等式,构造函数法的综合应用,极值点偏移证明不等式成立的应用,是高考的常考点和热点,属于难题.