《重庆市江津区第六中学2022-2023学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《重庆市江津区第六中学2022-2023学年高三第一次调研测试数学试卷含解析.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注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回
2、。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,表示两个不同的平面,l为内的一条直线,则“是“l”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2如图所示的程序框图,若输入,则输出的结果是( )ABCD3如图,在平行四边形中,对角线与交于点,且,则( )ABCD4已知无穷等比数列的公比为2,且,则( )ABCD5已知双曲线的一条渐近线方程为,分别是双曲线C的左、右焦点,点P在双曲线C上,且,则( )A9B5C2或9D1或56已知是函数图象上的一点,过作圆的两条切线,切点分别为,则的最小值为( )ABC0D
3、7已知等差数列的前n项和为,则A3B4C5D68已知双曲线的左、右顶点分别为,点是双曲线上与不重合的动点,若, 则双曲线的离心率为()ABC4D29已知,是双曲线的两个焦点,过点且垂直于轴的直线与相交于,两点,若,则的内切圆的半径为( )ABCD10随着人民生活水平的提高,对城市空气质量的关注度也逐步增大,下图是某城市月至月的空气质量检测情况,图中一、二、三、四级是空气质量等级,一级空气质量最好,一级和二级都是质量合格天气,下面叙述不正确的是( )A1月至8月空气合格天数超过天的月份有个B第二季度与第一季度相比,空气达标天数的比重下降了C8月是空气质量最好的一个月D6月份的空气质量最差.11设
4、,则的大小关系是( )ABCD12设是等差数列,且公差不为零,其前项和为则“,”是“为递增数列”的( )A充分而不必要条件B必要而不充分条件C充分必要条件D既不充分也不必要条件二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知函数,若,则_.14已知平行于轴的直线与双曲线:的两条渐近线分别交于,两点,为坐标原点,若为等边三角形,则双曲线的离心率为_.15已知数列的各项均为正数,满足,若是等比数列,数列的通项公式_16若关于的不等式在上恒成立,则的最大值为_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)如图,在四棱柱中,底面为菱形,.(1)证明:平面平面;(2
5、)若,是等边三角形,求二面角的余弦值.18(12分)如图,在四棱锥中,底面是直角梯形且,侧面为等边三角形,且平面平面.(1)求平面与平面所成的锐二面角的大小;(2)若,且直线与平面所成角为,求的值.19(12分)已知,分别是椭圆:的左,右焦点,点在椭圆上,且抛物线的焦点是椭圆的一个焦点(1)求,的值:(2)过点作不与轴重合的直线,设与圆相交于A,B两点,且与椭圆相交于C,D两点,当时,求的面积20(12分)已知函数.(1)若函数在上单调递减,求实数的取值范围;(2)若,求的最大值.21(12分)等差数列的公差为2, 分别等于等比数列的第2项,第3项,第4项.(1)求数列和的通项公式;(2)若数
6、列满足,求数列的前2020项的和22(10分)在直角坐标系中,已知圆,以原点为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系,已知直线平分圆M的周长.(1)求圆M的半径和圆M的极坐标方程;(2)过原点作两条互相垂直的直线,其中与圆M交于O,A两点,与圆M交于O,B两点,求面积的最大值.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、A【解析】试题分析:利用面面平行和线面平行的定义和性质,结合充分条件和必要条件的定义进行判断解:根据题意,由于,表示两个不同的平面,l为内的一条直线,由于“,则根据面面平行的性质定理可知,则必然中任何一条直线平行
7、于另一个平面,条件可以推出结论,反之不成立,“是“l”的充分不必要条件故选A考点:必要条件、充分条件与充要条件的判断;平面与平面平行的判定2、B【解析】列举出循环的每一步,可得出输出结果.【详解】,不成立,;不成立,;不成立,;成立,输出的值为.故选:B.【点睛】本题考查利用程序框图计算输出结果,一般要将算法的每一步列举出来,考查计算能力,属于基础题.3、C【解析】画出图形,以为基底将向量进行分解后可得结果【详解】画出图形,如下图选取为基底,则,故选C【点睛】应用平面向量基本定理应注意的问题(1)只要两个向量不共线,就可以作为平面的一组基底,基底可以有无穷多组,在解决具体问题时,合理选择基底会
8、给解题带来方便(2)利用已知向量表示未知向量,实质就是利用平行四边形法则或三角形法则进行向量的加减运算或数乘运算4、A【解析】依据无穷等比数列求和公式,先求出首项,再求出,利用无穷等比数列求和公式即可求出结果。【详解】因为无穷等比数列的公比为2,则无穷等比数列的公比为。由有,解得,所以,故选A。【点睛】本题主要考查无穷等比数列求和公式的应用。5、B【解析】根据渐近线方程求得,再利用双曲线定义即可求得.【详解】由于,所以,又且,故选:B.【点睛】本题考查由渐近线方程求双曲线方程,涉及双曲线的定义,属基础题.6、C【解析】先画出函数图像和圆,可知,若设,则,所以,而要求的最小值,只要取得最大值,若
9、设圆的圆心为,则,所以只要取得最小值,若设,则,然后构造函数,利用导数求其最小值即可.【详解】记圆的圆心为,设,则,设,记,则,令,因为在上单调递增,且,所以当时,;当时,则在上单调递减,在上单调递增,所以,即,所以(当时等号成立).故选:C【点睛】此题考查的是两个向量的数量积的最小值,利用了导数求解,考查了转化思想和运算能力,属于难题.7、C【解析】方法一:设等差数列的公差为,则,解得,所以.故选C方法二:因为,所以,则.故选C8、D【解析】设,根据可得,再根据又,由可得,化简可得,即可求出离心率【详解】解:设,即,又,由可得,即,故选:D【点睛】本题考查双曲线的方程和性质,考查了斜率的计算
10、,离心率的求法,属于基础题和易错题9、B【解析】设左焦点的坐标, 由AB的弦长可得a的值,进而可得双曲线的方程,及左右焦点的坐标,进而求出三角形ABF2的面积,再由三角形被内切圆的圆心分割3个三角形的面积之和可得内切圆的半径.【详解】由双曲线的方程可设左焦点,由题意可得,由,可得,所以双曲线的方程为: 所以,所以三角形ABF2的周长为设内切圆的半径为r,所以三角形的面积,所以,解得,故选:B【点睛】本题考查求双曲线的方程和双曲线的性质及三角形的面积的求法,内切圆的半径与三角形长周长的一半之积等于三角形的面积可得半径的应用,属于中档题.10、D【解析】由图表可知月空气质量合格天气只有天,月份的空
11、气质量最差故本题答案选11、A【解析】选取中间值和,利用对数函数,和指数函数的单调性即可求解.【详解】因为对数函数在上单调递增,所以,因为对数函数在上单调递减,所以,因为指数函数在上单调递增,所以,综上可知,.故选:A【点睛】本题考查利用对数函数和指数函数的单调性比较大小;考查逻辑思维能力和知识的综合运用能力;选取合适的中间值是求解本题的关键;属于中档题、常考题型.12、A【解析】根据等差数列的前项和公式以及充分条件和必要条件的定义进行判断即可【详解】是等差数列,且公差不为零,其前项和为,充分性:,则对任意的恒成立,则,若,则数列为单调递减数列,则必存在,使得当时,则,不合乎题意;若,由且数列
12、为单调递增数列,则对任意的,合乎题意.所以,“,”“为递增数列”;必要性:设,当时,此时,但数列是递增数列.所以,“,”“为递增数列”.因此,“,”是“为递增数列”的充分而不必要条件.故选:A.【点睛】本题主要考查充分条件和必要条件的判断,结合等差数列的前项和公式是解决本题的关键,属于中等题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据题意,利用函数奇偶性的定义判断函数的奇偶性,利用函数奇偶性的性质求解即可.【详解】因为函数,其定义域为,所以其定义域关于原点对称,又,所以函数为奇函数,因为,所以.故答案为:【点睛】本题考查函数奇偶性的判断及其性质;考查运算求解能力;熟练掌握
13、函数奇偶性的判断方法是求解本题的关键;属于中档题、常考题型.14、2【解析】根据为等边三角形建立的关系式,从而可求离心率.【详解】据题设分析知,所以,得,所以双曲线的离心率.【点睛】本题主要考查双曲线的离心率的求解,根据条件建立之间的关系式是求解的关键,侧重考查数学运算的核心素养.15、【解析】利用递推关系,等比数列的通项公式即可求得结果.【详解】因为,所以,因为是等比数列,所以数列的公比为1又,所以当时,有这说明在已知条件下,可以得到唯一的等比数列,所以,故答案为:.【点睛】该题考查的是有关数列的问题,涉及到的知识点有根据递推公式求数列的通项公式,属于简单题目.16、【解析】分类讨论,时不合
14、题意;时求导,求出函数的单调区间,得到在上的最小值,利用不等式恒成立转化为函数最小值,化简得,构造放缩函数对自变量再研究,可解,【详解】令;当时,不合题意;当时,令,得或,所以在区间和上单调递减.因为,且在区间上单调递增,所以在处取极小值,即最小值为.若,则,即.当时,当时,则.设,则.当时,;当时,所以在上单调递增;在上单调递减,所以,即,所以的最大值为.故答案为: 【点睛】本题考查不等式恒成立问题. 不等式恒成立问题的求解思路:已知不等式(为实参数)对任意的恒成立,求参数的取值范围利用导数解决此类问题可以运用分离参数法; 如果无法分离参数,可以考虑对参数或自变量进行分类讨论求解,如果是二次
15、不等式恒成立的问题,可以考虑二次项系数与判别式的方法(,或,)求解三、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)证明见解析(2)【解析】(1)根据面面垂直的判定定理可知,只需证明平面即可由为菱形可得,连接和与的交点,由等腰三角形性质可得,即能证得平面;(2)由题意知,平面,可建立空间直角坐标系,以为坐标原点,所在直线为轴,所在直线为轴,所在直线为轴,再分别求出平面的法向量,平面的法向量,即可根据向量法求出二面角的余弦值【详解】(1)如图,设与相交于点,连接,又为菱形,故,为的中点.又,故.又平面,平面,且,故平面,又平面,所以平面平面.(2)由是等边三角形,可得,故
16、平面,所以,两两垂直.如图以为坐标原点,所在直线为轴,所在直线为轴,所在直线为轴,建立空间直角坐标系.不妨设,则,则,设为平面的法向量,则即可取,设为平面的法向量,则即可取,所以.所以二面角的余弦值为0.【点睛】本题主要考查线面垂直的判定定理,面面垂直的判定定理的应用,以及利用向量法求二面角,意在考查学生的直观想象能力,逻辑推理能力和数学运算能力,属于基础题18、(1);(2).【解析】(1)分别取的中点为,易得两两垂直,以所在直线为轴建立空间直角坐标系,易得为平面的法向量,只需求出平面的法向量为,再利用计算即可;(2)求出,利用计算即可.【详解】(1)分别取的中点为,连结.因为,所以.因为,
17、所以.因为侧面为等边三角形,所以又因为平面平面,平面平面,平面,所以平面,所以两两垂直. 以为空间坐标系的原点,分别以所在直线为轴建立如图所示的空间直角坐标系,因为,则,.设平面的法向量为,则,即.取,则,所以.又为平面的法向量,设平面与平面所成的锐二面角的大小为,则,所以平面与平面所成的锐二面角的大小为.(2)由(1)得,平面的法向量为,所以成.又直线与平面所成角为,所以,即,即,化简得,所以,符合题意.【点睛】本题考查利用向量坐标法求面面角、线面角,涉及到面面垂直的性质定理的应用,做好此类题的关键是准确写出点的坐标,是一道中档题.19、(1);(2).【解析】(1)由已知根据抛物线和椭圆的
18、定义和性质,可求出,;(2)设直线方程为,联立直线与圆的方程可以求出,再联立直线和椭圆的方程化简,由根与系数的关系得到结论,继而求出面积【详解】(1)焦点为F(1,0),则F1(1,0),F2(1,0),解得,1,1,()由已知,可设直线方程为,联立得,易知0,则因为,所以1,解得联立 ,得,80设,则 【点睛】本题主要考查抛物线和椭圆的定义与性质应用,同时考查利用根与系数的关系,解决直线与圆,直线与椭圆的位置关系问题 意在考查学生的数学运算能力20、(1)(2)【解析】(1)根据单调递减可知导函数恒小于等于,采用参变分离的方法分离出,并将的部分构造成新函数,分析与最值之间的关系;(2)通过对
19、的导函数分析,确定有唯一零点,则就是的极大值点也是最大值点,计算的值并利用进行化简,从而确定.【详解】(1)由题意知, 在上恒成立,所以在上恒成立.令,则,所以在上单调递增,所以,所以.(2)当时,.则,令,则,所以在上单调递减.由于,所以存在满足,即.当时,;当时,.所以在上单调递增,在上单调递减.所以,因为,所以,所以,所以.【点睛】(1)求函数中字母的范围时,常用的方法有两种:参变分离法、分类讨论法;(2)当导函数不易求零点时,需要将导函数中某些部分拿出作单独分析,以便先确定导函数的单调性从而确定导函数的零点所在区间,再分析整个函数的单调性,最后确定出函数的最值.21、(1),; (2)
20、.【解析】(1)根据题意同时利用等差、等比数列的通项公式即可求得数列和的通项公式;(2)求出数列的通项公式,再利用错位相减法即可求得数列的前2020项的和.【详解】(1)依题意得: ,所以 ,所以解得 设等比数列的公比为,所以 又(2)由(1)知,因为 当时, 由得,即,又当时,不满足上式, .数列的前2020项的和 设 ,则 ,由得: ,所以,所以.【点睛】本题考查等差数列和等比数列的通项公式、性质,错位相减法求和,考查学生的逻辑推理能力,化归与转化能力及综合运用数学知识解决问题的能力.考查的核心素养是逻辑推理与数学运算.是中档题.22、(1), (2)【解析】先求出,再求圆的半径和极坐标方程;(2)设 求出,再求出得解.【详解】(1)将化成直角坐标方程,得 则,故,则圆 ,即,所以圆M的半径为.将圆M的方程化成极坐标方程,得.即圆M的极坐标方程为. (2)设,则,用代替.可得,【点睛】本题主要考查直角坐标和极坐标的互化,考查极径的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.