《陕西省四校联考2023届高三第一次模拟考试数学试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《陕西省四校联考2023届高三第一次模拟考试数学试卷含解析.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设函数满足,则的图像可能是ABCD2双曲线的右焦点为,过点且与轴垂直的直线交两渐近线于两点,与双曲线的其中一个交点为,若,且,则该双曲线的离心率为( )ABCD3将函数的图象向左平移个单位长度,得到的函数为偶函数,则的值为()ABCD4函数的图象可能
2、是下面的图象( )ABCD5甲乙两人有三个不同的学习小组, , 可以参加,若每人必须参加并且仅能参加一个学习小组,则两人参加同一个小组的概率为( )A B C D6函数的大致图象是ABCD7已知数列的通项公式是,则( )A0B55C66D788若函数的图象经过点,则函数图象的一条对称轴的方程可以为( )ABCD9一只蚂蚁在边长为的正三角形区域内随机爬行,则在离三个顶点距离都大于的区域内的概率为( )ABCD10要得到函数的图象,只需将函数图象上所有点的横坐标( )A伸长到原来的2倍(纵坐标不变),再将得到的图象向右平移个单位长度B伸长到原来的2倍(纵坐标不变),再将得到的图像向左平移个单位长度
3、C缩短到原来的倍(纵坐标不变),再将得到的图象向左平移个单位长度D缩短到原来的倍(纵坐标不变),再将得到的图象向右平移个单位长度11有一改形塔几何体由若千个正方体构成,构成方式如图所示,上层正方体下底面的四个顶点是下层正方体上底面各边的中点.已知最底层正方体的棱长为8,如果改形塔的最上层正方体的边长小于1,那么该塔形中正方体的个数至少是( )A8B7C6D412已知向量,设函数,则下列关于函数的性质的描述正确的是A关于直线对称B关于点对称C周期为D在上是增函数二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13的展开式中的系数为_14已知实数,对任意,有,且,则_.15已知实数a,b,c满足,
4、则的最小值是_.16已知实数、满足,且可行域表示的区域为三角形,则实数的取值范围为_,若目标函数的最小值为-1,则实数等于_.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)已知抛物线的焦点为,点在抛物线上,直线过点,且与抛物线交于,两点(1)求抛物线的方程及点的坐标;(2)求的最大值18(12分)己知点,分别是椭圆的上顶点和左焦点,若与圆相切于点,且点是线段靠近点的三等分点.求椭圆的标准方程;直线与椭圆只有一个公共点,且点在第二象限,过坐标原点且与垂直的直线与圆相交于,两点,求面积的取值范围.19(12分)已知函数,.(1)讨论的单调性;(2)若存在两个极值点,证
5、明:.20(12分)已知圆上有一动点,点的坐标为,四边形为平行四边形,线段的垂直平分线交于点.()求点的轨迹的方程;()过点作直线与曲线交于两点,点的坐标为,直线与轴分别交于两点,求证:线段的中点为定点,并求出面积的最大值.21(12分)已知是抛物线的焦点,点在轴上,为坐标原点,且满足,经过点且垂直于轴的直线与抛物线交于、两点,且.(1)求抛物线的方程;(2)直线与抛物线交于、两点,若,求点到直线的最大距离.22(10分)在极坐标系中,已知曲线,(1)求曲线、的直角坐标方程,并判断两曲线的形状;(2)若曲线、交于、两点,求两交点间的距离参考答案一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。
6、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】根据题意,确定函数的性质,再判断哪一个图像具有这些性质由得是偶函数,所以函数的图象关于轴对称,可知B,D符合;由得是周期为2的周期函数,选项D的图像的最小正周期是4,不符合,选项B的图像的最小正周期是2,符合,故选B2、D【解析】根据已知得本题首先求出直线与双曲线渐近线的交点,再利用,求出点,因为点在双曲线上,及,代入整理及得,又已知,即可求出离心率【详解】由题意可知,代入得:,代入双曲线方程整理得:,又因为,即可得到,故选:D【点睛】本题主要考查的是双曲线的简单几何性质和向量的坐标运算,离心率问题关键寻求关于,的方程或不等式,
7、由此计算双曲线的离心率或范围,属于中档题3、D【解析】利用三角函数的图象变换求得函数的解析式,再根据三角函数的性质,即可求解,得到答案【详解】将将函数的图象向左平移个单位长度,可得函数又由函数为偶函数,所以,解得,因为,当时,故选D【点睛】本题主要考查了三角函数的图象变换,以及三角函数的性质的应用,其中解答中熟记三角函数的图象变换,合理应用三角函数的图象与性质是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题4、C【解析】因为,所以函数的图象关于点(2,0)对称,排除A,B当时,所以,排除D选C5、A【解析】依题意,基本事件的总数有种,两个人参加同一个小组,方法数有种,故概率为.6、A【解析】
8、利用函数的对称性及函数值的符号即可作出判断.【详解】由题意可知函数为奇函数,可排除B选项;当时,可排除D选项;当时,当时,即,可排除C选项,故选:A【点睛】本题考查了函数图象的判断,函数对称性的应用,属于中档题7、D【解析】先分为奇数和偶数两种情况计算出的值,可进一步得到数列的通项公式,然后代入转化计算,再根据等差数列求和公式计算出结果.【详解】解:由题意得,当为奇数时,当为偶数时, 所以当为奇数时,;当为偶数时,所以 故选:D【点睛】此题考查数列与三角函数的综合问题,以及数列求和,考查了正弦函数的性质应用,等差数列的求和公式,属于中档题.8、B【解析】由点求得的值,化简解析式,根据三角函数对
9、称轴的求法,求得的对称轴,由此确定正确选项.【详解】由题可知.所以令,得令,得故选:B【点睛】本小题主要考查根据三角函数图象上点的坐标求参数,考查三角恒等变换,考查三角函数对称轴的求法,属于中档题.9、A【解析】求出满足条件的正的面积,再求出满足条件的正内的点到顶点、的距离均不小于的图形的面积,然后代入几何概型的概率公式即可得到答案【详解】满足条件的正如下图所示:其中正的面积为,满足到正的顶点、的距离均不小于的图形平面区域如图中阴影部分所示,阴影部分区域的面积为.则使取到的点到三个顶点、的距离都大于的概率是.故选:A.【点睛】本题考查几何概型概率公式、三角形的面积公式、扇形的面积公式的应用,考
10、查计算能力,属于中等题10、B【解析】分析:根据三角函数的图象关系进行判断即可详解:将函数图象上所有点的横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),得到 再将得到的图象向左平移个单位长度得到 故选B点睛:本题主要考查三角函数的图象变换,结合和的关系是解决本题的关键11、A【解析】则从下往上第二层正方体的棱长为:,从下往上第三层正方体的棱长为:,从下往上第四层正方体的棱长为:,以此类推,能求出改形塔的最上层正方体的边长小于1时该塔形中正方体的个数的最小值的求法.【详解】最底层正方体的棱长为8,则从下往上第二层正方体的棱长为:,从下往上第三层正方体的棱长为:,从下往上第四层正方体的棱长为:,从下往上第五
11、层正方体的棱长为:,从下往上第六层正方体的棱长为:,从下往上第七层正方体的棱长为:,从下往上第八层正方体的棱长为:,改形塔的最上层正方体的边长小于1,那么该塔形中正方体的个数至少是8.故选:A.【点睛】本小题主要考查正方体有关计算,属于基础题.12、D【解析】当时,f(x)不关于直线对称;当时, ,f(x)关于点对称;f(x)得周期,当时, ,f(x)在上是增函数本题选择D选项.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、3【解析】分别用1和进行分类讨论即可【详解】当第一个因式取1时,第二个因式应取含的项,则对应系数为:;当第一个因式取时,第二个因式应取含的项,则对应系数为:;故的展
12、开式中的系数为.故答案为:3【点睛】本题考查二项式定理中具体项对应系数的求解,属于基础题14、-1【解析】由二项式定理及展开式系数的求法得,又,所以,令得:,所以,得解【详解】由,且,则,又,所以,令得:,所以,故答案为:【点睛】本题考查了二项式定理及展开式系数的求法,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平15、【解析】先分离出,应用基本不等式转化为关于c的二次函数,进而求出最小值.【详解】解:若取最小值,则异号,根据题意得:,又由,即有,则,即的最小值为,故答案为:【点睛】本题考查了基本不等式以及二次函数配方求最值,属于中档题.16、 【解析】作出不等式组对应的平面区域,利用目标函数的几何意义
13、,结合目标函数的最小值,利用数形结合即可得到结论.【详解】作出可行域如图,则要为三角形需满足在直线下方,即,;目标函数可视为,则为斜率为1的直线纵截距的相反数,该直线截距最大在过点时,此时,直线:,与:的交点为,该点也在直线:上,故,故答案为:;.【点睛】本题主要考查线性规划的应用,利用目标函数的几何意义,结合数形结合的数学思想是解决此类问题的基本方法,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)1【解析】(1)根据抛物线上的点到焦点和准线的距离相等,可得p值,即可求抛物线C的方程从而可得解;(2)设直线l的方程为:x+my10,代入y24x
14、,得,y2+4my40,设A(x1,y1),B(x2,y2),则y1+y24m,y1y24,x1+x22+4m2,x1x21,(),(x22,),由此能求出的最大值【详解】(1)点F是抛物线y22px(p0)的焦点,P(2,y0)是抛物线上一点,|PF|3,23,解得:p2,抛物线C的方程为y24x,点P(2,n)(n0)在抛物线C上,n2428,由n0,得n2,P(2,2)(2)F(1,0),设直线l的方程为:x+my10,代入y24x,整理得,y2+4my40设A(x1,y1),B(x2,y2),则y1,y2是y2+4my40的两个不同实根,y1+y24m,y1y24,x1+x2(1my1
15、)+(1my2)2m(y1+y2)2+4m2,x1x2(1my1)(1my2)1m(y1+y2)+m2y1y21+4m24m21,(),(x22,),(x12)(x22)+()()x1x22(x1+x2)+4148m2+44+8m+88m2+8m+58(m)2+1当m时,取最大值1【点睛】本题考查抛物线方程的求法,考查向量的数量积的最大值的求法,考查抛物线、直线方程、韦达定理等基础知识,考查运算求解能力,考查函数与方程思想,是中档题18、;.【解析】连接,由三角形相似得,进而得出,写出椭圆的标准方程;由得,因为直线与椭圆相切于点,解得,因为点在第二象限,所以,所以,设直线与垂直交于点,则是点到
16、直线的距离,设直线的方程为,则,求出面积的取值范围.【详解】解:连接,由可得,椭圆的标准方程;由得,因为直线与椭圆相切于点,所以,即,解得,即点的坐标为,因为点在第二象限,所以,所以,所以点的坐标为,设直线与垂直交于点,则是点到直线的距离,设直线的方程为,则,当且仅当,即时,有最大值,所以,即面积的取值范围为.【点睛】本题考查直线和椭圆位置关系的应用,利用基本不等式,属于难题.19、(1)见解析;(2)见解析【解析】(1)求得的导函数,对分成两种情况,讨论的单调性.(2)由(1)判断出的取值范围,根据韦达定理求得的关系式,利用差比较法,计算,通过构造函数,利用导数证得,由此证得,进而证得不等式
17、成立.【详解】(1).当时,此时在上单调递减;当时,由解得或,是增函数,此时在和单调递减,在单调递增.(2)由(1)知.,不妨设,令,在上是减函数,即.【点睛】本小题主要考查利用导数研究函数的单调区间,考查利用导数证明不等式,考查分类讨论的数学思想方法,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.20、();()4.【解析】()先画出图形,结合垂直平分线和平行四边形性质可得为一定值,故可确定点轨迹为椭圆(),进而求解;()设直线方程为,点坐标分别为,联立直线与椭圆方程得,分别由点斜式求得直线KA的方程为,令得,同理得,由结合韦达定理即可求解,而,当重合交于点时,可求最值;【详解】(),所以点的轨
18、迹是一个椭圆,且长轴长,半焦距,所以,轨迹的方程为.()当直线的斜率为0时,与曲线无交点.当直线的斜率不为0时,设过点的直线方程为,点坐标分别为.直线与椭圆方程联立得消去,得.则,.直线KA的方程为.令得.同理可得.所以.所以的中点为.不妨设点在点的上方,则.【点睛】本题考查根据椭圆的定义求椭圆的方程,椭圆中的定点定值问题,属于中档题21、(1);(2).【解析】(1)求得点的坐标,可得出直线的方程,与抛物线的方程联立,结合求出正实数的值,进而可得出抛物线的方程;(2)设点,设的方程为,将直线的方程与抛物线的方程联立,列出韦达定理,结合求得的值,可得出直线所过定点的坐标,由此可得出点到直线的最
19、大距离.【详解】(1)易知点,又,所以点,则直线的方程为.联立,解得或,所以.故抛物线的方程为;(2)设的方程为,联立有,设点,则,所以.所以,解得.所以直线的方程为,恒过点.又点,故当直线与轴垂直时,点到直线的最大距离为.【点睛】本题考查抛物线方程的求解,同时也考查了抛物线中最值问题的求解,涉及韦达定理设而不求法的应用,考查运算求解能力,属于中等题.22、(1)表示一条直线,是圆心为,半径为的圆;(2).【解析】(1)直接利用极坐标方程与直角坐标方程之间的转换关系可将曲线的方程化为直角坐标方程,进而可判断出曲线的形状,在曲线的方程两边同时乘以得,由可将曲线的方程化为直角坐标方程,由此可判断出曲线的形状;(2)由直线过圆的圆心,可得出为圆的一条直径,进而可得出.【详解】(1),则曲线的普通方程为,曲线表示一条直线;由,得,则曲线的直角坐标方程为,即所以,曲线是圆心为,半径为的圆;(2)由(1)知,点在直线上,直线过圆的圆心因此,是圆的直径,【点睛】本题考查曲线的极坐标方程与直角坐标方程之间的转化,同时也考查了直线截圆所得弦长的计算,考查计算能力,属于基础题.