《重庆第二外国语学校高2022-2023学年高三下第一次测试数学试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《重庆第二外国语学校高2022-2023学年高三下第一次测试数学试题含解析.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注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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。
2、1已知,则,的大小关系为( )ABCD2已知焦点为的抛物线的准线与轴交于点,点在抛物线上,则当取得最大值时,直线的方程为( )A或B或C或D3复数的虚部为( )ABC2D4已知函数满足,设,则“”是“”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5一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为( )ABCD6下图中的图案是我国古代建筑中的一种装饰图案,形若铜钱,寓意富贵吉祥在圆内随机取一点,则该点取自阴影区域内(阴影部分由四条四分之一圆弧围成)的概率是( )ABCD7某几何体的三视图如图所示(单位:cm),则该几何体的表面积是( )ABCD8等比数列的各项均为正数
3、,且,则( )A12B10C8D9设集合,若,则的取值范围是( )ABCD10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()ABCD11如图,四边形为正方形,延长至,使得,点在线段上运动.设,则的取值范围是( )ABCD12已知数列满足,则( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13能说明“若对于任意的都成立,则在上是减函数”为假命题的一个函数是_.14设为数列的前项和,若,则_15已知函数为偶函数,则_.16正方形的边长为2,圆内切于正方形,为圆的一条动直径,点为正方形边界上任一点,则的取值范围是_.三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或
4、演算步骤。17(12分)设等比数列的前项和为,若()求数列的通项公式;()在和之间插入个实数,使得这个数依次组成公差为的等差数列,设数列的前项和为,求证:.18(12分)已知等差数列的前n项和为,等比数列的前n项和为,且,.(1)求数列与的通项公式;(2)求数列的前n项和.19(12分)如图1,在等腰梯形中,两腰,底边,是的三等分点,是的中点.分别沿,将四边形和折起,使,重合于点,得到如图2所示的几何体.在图2中,分别为,的中点.(1)证明:平面.(2)求直线与平面所成角的正弦值.20(12分)如图,在四棱锥中,底面,为的中点,是上的点.(1)若平面,证明:平面.(2)求二面角的余弦值.21(
5、12分)已知(1)已知关于的不等式有实数解,求的取值范围;(2)求不等式的解集22(10分)已知,求证:(1);(2).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】构造函数,利用导数求得的单调区间,由此判断出的大小关系.【详解】依题意,得,.令,所以.所以函数在上单调递增,在上单调递减.所以,且,即,所以.故选:D.【点睛】本小题主要考查利用导数求函数的单调区间,考查化归与转化的数学思想方法,考查对数式比较大小,属于中档题.2、A【解析】过作与准线垂直,垂足为,利用抛物线的定义可得,要使最大,则应最大,此时与抛物线
6、相切,再用判别式或导数计算即可.【详解】过作与准线垂直,垂足为,则当取得最大值时,最大,此时与抛物线相切,易知此时直线的斜率存在,设切线方程为,则.则,则直线的方程为.故选:A.【点睛】本题考查直线与抛物线的位置关系,涉及到抛物线的定义,考查学生转化与化归的思想,是一道中档题.3、D【解析】根据复数的除法运算,化简出,即可得出虚部.【详解】解:=,故虚部为-2.故选:D.【点睛】本题考查复数的除法运算和复数的概念.4、B【解析】结合函数的对应性,利用充分条件和必要条件的定义进行判断即可【详解】解:若,则,即成立,若,则由,得,则“”是“”的必要不充分条件,故选:B【点睛】本题主要考查充分条件和
7、必要条件的判断,结合函数的对应性是解决本题的关键,属于基础题5、B【解析】由题意首先确定几何体的空间结构特征,然后结合空间结构特征即可求得其表面积.【详解】由三视图可知,该几何体为边长为正方体挖去一个以为球心以为半径球体的,如图,故其表面积为,故选:B.【点睛】(1)以三视图为载体考查几何体的表面积,关键是能够对给出的三视图进行恰当的分析,从三视图中发现几何体中各元素间的位置关系及数量关系(2)多面体的表面积是各个面的面积之和;组合体的表面积应注意重合部分的处理(3)圆柱、圆锥、圆台的侧面是曲面,计算侧面积时需要将这个曲面展为平面图形计算,而表面积是侧面积与底面圆的面积之和6、C【解析】令圆的
8、半径为1,则,故选C7、D【解析】根据三视图判断出几何体为正四棱锥,由此计算出几何体的表面积.【详解】根据三视图可知,该几何体为正四棱锥.底面积为.侧面的高为,所以侧面积为.所以该几何体的表面积是.故选:D【点睛】本小题主要考查由三视图判断原图,考查锥体表面积的计算,属于基础题.8、B【解析】由等比数列的性质求得,再由对数运算法则可得结论【详解】数列是等比数列,故选:B.【点睛】本题考查等比数列的性质,考查对数的运算法则,掌握等比数列的性质是解题关键9、C【解析】由得出,利用集合的包含关系可得出实数的取值范围.【详解】,且,.因此,实数的取值范围是.故选:C.【点睛】本题考查利用集合的包含关系
9、求参数,考查计算能力,属于基础题.10、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11、C【解析】以为坐标原点,以分别为x轴,y轴建立直角坐标系,利用向量的坐标运算计算即可解决.【详解】以为坐标原点建立如图所示的直角坐标系,不妨设正方形的边长为1,则,设,则,所以,且,故.
10、故选:C.【点睛】本题考查利用向量的坐标运算求变量的取值范围,考查学生的基本计算能力,本题的关键是建立适当的直角坐标系,是一道基础题.12、C【解析】利用的前项和求出数列的通项公式,可计算出,然后利用裂项法可求出的值.【详解】.当时,;当时,由,可得,两式相减,可得,故,因为也适合上式,所以.依题意,故.故选:C.【点睛】本题考查利用求,同时也考查了裂项求和法,考查计算能力,属于中等题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、答案不唯一,如【解析】根据对基本函数的理解可得到满足条件的函数.【详解】由题意,不妨设,则在都成立,但是在是单调递增的,在是单调递减的,说明原命题是假命题.
11、所以本题答案为,答案不唯一,符合条件即可.【点睛】本题考查对基本初等函数的图像和性质的理解,关键是假设出一个在上不是单调递减的函数,再检验是否满足命题中的条件,属基础题.14、【解析】当时,由,解得,当时,两式相减可得,即,可得数列是等比数列再求通项公式.【详解】当时,即,当时,两式相减可得,即,即,故数列是以为首项,为公比的等比数列,所以.故答案为:【点睛】本题考查数列的前项和与通项公式的关系,还考查运算求解能力以及化归与转化思想,属于基础题.15、【解析】根据偶函数的定义列方程,化简求得的值.【详解】由于为偶函数,所以,即,即,即,即,即,即,即,所以.故答案为:【点睛】本小题主要考查根据
12、函数的奇偶性求参数,考查运算求解能力,属于中档题.16、【解析】根据向量关系表示,只需求出的取值范围即可得解.【详解】由题可得:,故答案为:【点睛】此题考查求平面向量数量积的取值范围,涉及基本运算,关键在于恰当地对向量进行转换,便于计算解题.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、();()详见解析.【解析】(),两式相减化简整理利用等比数列的通项公式即可得出()由题设可得,可得,利用错位相减法即可得出【详解】解:()因为,故,两式相减可得,故,因为是等比数列,又,所以,故,所以;()由题设可得,所以,所以,则,得:,所以,得证.【点睛】本题考查了数列递推关系、等比
13、数列的通项公式求和公式、错位相减法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题18、(1);(2)【解析】(1)设数列的公差为d,由可得,由即可解得,故,由,即可解得,进而求得.(2) 由(1)得,,利用分组求和及错位相减法即可求得结果.【详解】(1)设数列的公差为d,数列的公比为q,由可得,整理得,即,故,由可得,则,即,故.(2)由(1)得,故,所以,数列的前n项和为,设,则,得,综上,数列的前n项和为.【点睛】本题考查求等差等比的通项公式,考试分组求和及错位相减法求数列的和,考查学生的计算能力,难度一般.19、(1)证明见解析 (2)【解析】(1)先证,再证,由可得平面 ,从而推出平面 ;(2
14、) 建立空间直角坐标系,求出平面的法向量与,坐标代入线面角的正弦值公式即可得解.【详解】(1)证明:连接,由图1知,四边形为菱形,且,所以是正三角形,从而.同理可证,所以平面.又,所以平面,因为平面,所以平面平面.易知,且为的中点,所以,所以平面.(2)解:由(1)可知,且四边形为正方形.设的中点为,以为原点,以,所在直线分别为,轴,建立空间直角坐标系,则,所以,.设平面的法向量为,由得取.设直线与平面所成的角为,所以,所以直线与平面所成角的正弦值为.【点睛】本题考查线面垂直的证明,直线与平面所成的角,要求一定的空间想象能力、运算求解能力和推理论证能力,属于基础题.20、(1)证明见解析(2)
15、【解析】(1)因为,利用线面平行的判定定理可证出平面,利用点线面的位置关系,得出和,由于底面,利用线面垂直的性质,得出,且,最后结合线面垂直的判定定理得出平面,即可证出平面.(2)由(1)可知,两两垂直,建立空间直角坐标系,标出点坐标,运用空间向量坐标运算求出所需向量,分别求出平面和平面的法向量,最后利用空间二面角公式,即可求出的余弦值.【详解】(1)证明:因为,平面,平面,所以平面,因为平面,平面,所以可设平面平面,又因为平面,所以.因为平面,平面,所以,从而得.因为底面,所以.因为,所以.因为,所以平面.综上,平面.(2)解:由(1)可得,两两垂直,以为原点,所在直线分别为,轴,建立如图所
16、示的空间直角坐标系.因为,所以,则,所以,.设是平面的法向量,由取取,得.设是平面的法向量,由得取,得,所以,即的余弦值为.【点睛】本题考查线面垂直的判定和空间二面角的计算,还运用线面平行的性质、线面垂直的判定定理、点线面的位置关系、空间向量的坐标运算等,同时考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力.21、(1);(2).【解析】(1)依据能成立问题知,然后利用绝对值三角不等式求出的最小值,即求得的取值范围;(2)按照零点分段法解含有两个绝对值的不等式即可。【详解】因为不等式有实数解,所以因为,所以故。当时,所以,故当时,所以,故当时,所以,故综上,原不等式的解集为。【点睛】本题主要考查不等式有解问题的解法以及含有两个绝对值的不等式问题的解法,意在考查零点分段法、绝对值三角不等式和转化思想、分类讨论思想的应用。22、(1)见解析;(2)见解析【解析】(1)结合基本不等式可证明;(2)利用基本不等式得,即,同理得其他两个式子,三式相加可证结论【详解】(1),当且仅当a=b=c等号成立,;(2)由基本不等式,同理,当且仅当a=b=c等号成立【点睛】本题考查不等式的证明,考查用基本不等式证明不等式成立解题关键是发现基本不等式的形式,方法是综合法