《陕西省西安市华清中学2023届高考数学倒计时模拟卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《陕西省西安市华清中学2023届高考数学倒计时模拟卷含解析.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、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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把函数的图象向右平移个单位长度,得到函数的图象,若函数是偶函数,则实数的最小值是( )ABCD2已知向量,满足,在上投影为,则的最小值为( )ABCD3已知正项等比数列的前项和为,则的最小值
2、为( )ABCD4执行如图所示的程序框图,输出的结果为( )ABCD5若直线ykx1与圆x2y21相交于P、Q两点,且POQ120(其中O为坐标原点),则k的值为()A B C或D和6一个正四棱锥形骨架的底边边长为,高为,有一个球的表面与这个正四棱锥的每个边都相切,则该球的表面积为( )ABCD7某设备使用年限x(年)与所支出的维修费用y(万元)的统计数据分别为,由最小二乘法得到回归直线方程为,若计划维修费用超过15万元将该设备报废,则该设备的使用年限为( )A8年B9年C10年D11年8为得到的图象,只需要将的图象( )A向左平移个单位 B向左平移个单位C向右平移个单位 D向右平移个单位9正
3、的边长为2,将它沿边上的高翻折,使点与点间的距离为,此时四面体的外接球表面积为( )ABCD10已知,满足约束条件,则的最大值为ABCD11若将函数的图象上各点横坐标缩短到原来的(纵坐标不变)得到函数的图象,则下列说法正确的是()A函数在上单调递增B函数的周期是C函数的图象关于点对称D函数在上最大值是112已知集合,则( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知函数,若,则实数的取值范围为_14如图所示,直角坐标系中网格小正方形的边长为1,若向量、满足,则实数的值为_ 15已知双曲线的左右焦点分别关于两渐近线对称点重合,则双曲线的离心率为_16若函数在区间上恰有4个不
4、同的零点,则正数的取值范围是_.三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17(12分)已知函数, (1)当x0时,f(x)h(x)恒成立,求a的取值范围;(2)当x0时,研究函数F(x)=h(x)g(x)的零点个数;(3)求证:(参考数据:ln1.10.0953)18(12分)已知函数,其中,为自然对数的底数(1)当时,求函数的极值;(2)设函数的导函数为,求证:函数有且仅有一个零点19(12分)已知点为椭圆上任意一点,直线与圆 交于,两点,点为椭圆的左焦点.(1)求证:直线与椭圆相切;(2)判断是否为定值,并说明理由.20(12分)已知,动点满足直线与直线的斜率之积为,
5、设点的轨迹为曲线.(1)求曲线的方程;(2)若过点的直线与曲线交于,两点,过点且与直线垂直的直线与相交于点,求的最小值及此时直线的方程.21(12分)如图,矩形和梯形所在的平面互相垂直,.(1)若为的中点,求证:平面;(2)若,求四棱锥的体积.22(10分)已知椭圆与x轴负半轴交于,离心率.(1)求椭圆C的方程;(2)设直线与椭圆C交于两点,连接AM,AN并延长交直线x=4于两点,若,直线MN是否恒过定点,如果是,请求出定点坐标,如果不是,请说明理由.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】先求出的解析式,再求
6、出的解析式,根据三角函数图象的对称性可求实数满足的等式,从而可求其最小值.【详解】的图象向右平移个单位长度,所得图象对应的函数解析式为,故.令,解得,.因为为偶函数,故直线为其图象的对称轴,令,故,因为,故,当时,.故选:A.【点睛】本题考查三角函数的图象变换以及三角函数的图象性质,注意平移变换是对自变量做加减,比如把的图象向右平移1个单位后,得到的图象对应的解析式为,另外,如果为正弦型函数图象的对称轴,则有,本题属于中档题2、B【解析】根据在上投影为,以及,可得;再对所求模长进行平方运算,可将问题转化为模长和夹角运算,代入即可求得.【详解】在上投影为,即 又 本题正确选项:【点睛】本题考查向
7、量模长的运算,对于含加减法运算的向量模长的求解,通常先求解模长的平方,再开平方求得结果;解题关键是需要通过夹角取值范围的分析,得到的最小值.3、D【解析】由,可求出等比数列的通项公式,进而可知当时,;当时,从而可知的最小值为,求解即可.【详解】设等比数列的公比为,则,由题意得,得,解得,得.当时,;当时,则的最小值为.故选:D.【点睛】本题考查等比数列的通项公式的求法,考查等比数列的性质,考查学生的计算求解能力,属于中档题.4、D【解析】由程序框图确定程序功能后可得出结论【详解】执行该程序可得故选:D【点睛】本题考查程序框图解题可模拟程序运行,观察变量值的变化,然后可得结论,也可以由程序框图确
8、定程序功能,然后求解5、C【解析】直线过定点,直线y=kx+1与圆x2+y2=1相交于P、Q两点,且POQ=120(其中O为原点),可以发现QOx的大小,求得结果【详解】如图,直线过定点(0,1),POQ=120OPQ=30,1=120,2=60,由对称性可知k=故选C【点睛】本题考查过定点的直线系问题,以及直线和圆的位置关系,是基础题6、B【解析】根据正四棱锥底边边长为,高为,得到底面的中心到各棱的距离都是1,从而底面的中心即为球心.【详解】如图所示:因为正四棱锥底边边长为,高为,所以 , 到 的距离为,同理到 的距离为1,所以为球的球心,所以球的半径为:1,所以球的表面积为.故选:B【点睛
9、】本题主要考查组合体的表面积,还考查了空间想象的能力,属于中档题.7、D【解析】根据样本中心点在回归直线上,求出,求解,即可求出答案.【详解】依题意在回归直线上,由,估计第年维修费用超过15万元.故选:D.【点睛】本题考查回归直线过样本中心点、以及回归方程的应用,属于基础题.8、D【解析】试题分析:因为,所以为得到的图象,只需要将的图象向右平移个单位;故选D考点:三角函数的图像变换9、D【解析】如图所示,设的中点为,的外接圆的圆心为,四面体的外接球的球心为,连接,利用正弦定理可得,利用球心的性质和线面垂直的性质可得四边形为平行四边形,最后利用勾股定理可求外接球的半径,从而可得外接球的表面积.【
10、详解】如图所示,设的中点为,外接圆的圆心为,四面体的外接球的球心为,连接,则平面,.因为,故,因为,故.由正弦定理可得,故,又因为,故.因为,故平面,所以,因为平面,平面,故,故,所以四边形为平行四边形,所以,所以,故外接球的半径为,外接球的表面积为.故选:D.【点睛】本题考查平面图形的折叠以及三棱锥外接球表面积的计算,还考查正弦定理和余弦定理,折叠问题注意翻折前后的变量与不变量,外接球问题注意先确定外接球的球心的位置,然后把半径放置在可解的直角三角形中来计算,本题有一定的难度.10、D【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,利用数形结合即可得到结论【详解】作出不等式组表示
11、的平面区域如下图中阴影部分所示,等价于,作直线,向上平移,易知当直线经过点时最大,所以,故选D【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11、A【解析】根据三角函数伸缩变换特点可得到解析式;利用整体对应的方式可判断出在上单调递增,正确;关于点对称,错误;根据正弦型函数最小正周期的求解可知错误;根据正弦型函数在区间内值域的求解可判断出最大值无法取得,错误.【详解】将横坐标缩短到原来的得:当时,在上单调递增 在上单调递增,正确;的最小正周期为: 不是的周期,错误;当时,关于点对称,错误;当时, 此时没有最大值,错误.本题正确选项:【点
12、睛】本题考查正弦型函数的性质,涉及到三角函数的伸缩变换、正弦型函数周期性、单调性和对称性、正弦型函数在一段区间内的值域的求解;关键是能够灵活应用整体对应的方式,通过正弦函数的图象来判断出所求函数的性质.12、C【解析】解不等式得出集合A,根据交集的定义写出AB【详解】集合Ax|x22x30x|1x3,故选C【点睛】本题考查了解不等式与交集的运算问题,是基础题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】画图分析可得函数是偶函数,且在上单调递减,利用偶函数性质和单调性可解.【详解】作出函数的图如下所示,观察可知,函数为偶函数,且在上单调递增,在上单调递减,故,故实数的取值范围为.
13、故答案为: 【点睛】本题考查利用函数奇偶性及单调性解不等式. 函数奇偶性的常用结论:(1)如果函数是偶函数,那么(2)奇函数在两个对称的区间上具有相同的单调性;偶函数在两个对称的区间上具有相反的单调性14、【解析】根据图示分析出、的坐标表示,然后根据坐标形式下向量的数量积为零计算出的取值.【详解】由图可知:,所以,又因为,所以,所以.故答案为:.【点睛】本题考查向量的坐标表示以及坐标形式下向量的数量积运算,难度较易.已知,若,则有.15、【解析】双曲线的左右焦点分别关于两条渐近线的对称点重合,可得一条渐近线的斜率为1,即,即可求出双曲线的离心率【详解】解:双曲线的左右焦点分别关于两条渐近线的对
14、称点重合,一条渐近线的斜率为1,即,故答案为:【点睛】本题考查双曲线的离心率,考查学生的计算能力,确定一条渐近线的斜率为1是关键,属于基础题16、;【解析】求出函数的零点,让正数零点从小到大排列,第三个正数零点落在区间上,第四个零点在区间外即可【详解】由,得, ,解得故答案为:【点睛】本题考查函数的零点,根据正弦函数性质求出函数零点,然后题意,把正数零点从小到大排列,由于0已经是一个零点,因此只有前3个零点在区间上由此可得的不等关系,从而得出结论,本题解法属于中档题三、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)见解析;(3)见解析【解析】(1)令H(x)=h
15、(x)f(x)=ex1aln(x+1)(x0),求得导数,讨论a1和a1,判断导数的符号,由恒成立思想可得a的范围;(2)求得F(x)=h(x)g(x)的导数和二阶导数,判断F(x)的单调性,讨论a1,a1,F(x)的单调性和零点个数;(3)由(1)知,当a=1时,ex1+ln(x+1)对x0恒成立,令;由(2)知,当a=1时,对x0恒成立,令,结合条件,即可得证【详解】()解:令H(x)=h(x)f(x)=ex1aln(x+1)(x0),则,若a1,则,H(x)0,H(x)在0,+)递增,H(x)H(0)=0,即f(x)h(x)在0,+)恒成立,满足,所以a1; 若a1,H(x)=ex在0,
16、+)递增,H(x)H(0)=1a,且1a0,且x+时,H(x)+,则x0(0,+),使H(x0)=0进而H(x)在0,x0)递减,在(x0,+)递增,所以当x(0,x0)时H(x)H(0)=0,即当x(0,x0)时,f(x)h(x),不满足题意,舍去;综合,知a的取值范围为(,1()解:依题意得,则F(x)=exx2+a,则F(x)=ex2x0在(,0)上恒成立,故F(x)=exx2+a在(,0)递增,所以F(x)F(0)=1+a,且x时,F(x);若1+a0,即a1,则F(x)F(0)=1+a0,故F(x)在(,0)递减,所以F(x)F(0)=0,F(x)在(,0)无零点; 若1+a0,即a
17、1,则使,进而F(x)在递减,在递增,且x时,F(x)在上有一个零点,在无零点,故F(x)在(,0)有一个零点综合,当a1时无零点;当a1时有一个零点()证明:由()知,当a=1时,ex1+ln(x+1)对x0恒成立,令,则即; 由()知,当a=1时,对x0恒成立,令,则,所以;故有【点睛】本题考查导数的运用:求单调区间,考查函数零点存在定理的运用,考查分类讨论思想方法,以及运算能力和推理能力,属于难题对于函数的零点问题,它和方程的根的问题,和两个函数的交点问题是同一个问题,可以互相转化;在转化为两个函数交点时,如果是一个常函数一个含自变量的函数,注意让含有自变量的函数式子尽量简单一些18、见
18、解析【解析】(1)当时,函数,其定义域为,则,设,易知函数在上单调递增,且,所以当时,即;当时,即,所以函数在上单调递减,在上单调递增,所以函数在处取得极小值,为,无极大值(2)由题可得函数的定义域为,设,显然函数在上单调递增,当时,所以函数在内有一个零点,所以函数有且仅有一个零点;当时,所以函数有且仅有一个零点,所以函数有且仅有一个零点;当时,因为,所以,又,所以函数在内有一个零点,所以函数有且仅有一个零点综上,函数有且仅有一个零点19、(1)证明见解析;(2)是,理由见解析.【解析】(1)根据判别式即可证明(2)根据向量的数量积和韦达定理即可证明,需要分类讨论,【详解】解:(1)当时直线方
19、程为或,直线与椭圆相切.当时,由得,由题知,即,所以.故直线与椭圆相切.(2)设,当时,所以,即.当时,由得,则,.因为 . 所以,即.故为定值.【点睛】本题考查椭圆的简单性质,考查向量的运算,注意直线方程和椭圆方程联立,运用韦达定理,考查化简整理的运算能力,属于中档题20、(1)(2)的最小值为1,此时直线:【解析】(1)用直接法求轨迹方程,即设动点为,把已知用坐标表示并整理即得注意取值范围;(2)设:,将其与曲线的方程联立,消元并整理得,设,则可得,由求出,将直线方程与联立,得,求得,计算,设.显然,构造,由导数的知识求得其最小值,同时可得直线的方程.【详解】(1)设,则,即整理得(2)设
20、:,将其与曲线的方程联立,得即设,则,将直线:与联立,得设.显然构造在上恒成立所以在上单调递增所以,当且仅当,即时取“=”即的最小值为1,此时直线:.(注:1.如果按函数的性质求最值可以不扣分;2.若直线方程按斜率是否存在讨论,则可以根据步骤相应给分.)【点睛】本题考查求轨迹方程,考查直线与椭圆相交中的最值直线与椭圆相交问题中常采用“设而不求”的思想方法,即设交点坐标为,设直线方程,直线方程与椭圆方程联立并消元,然后用韦达定理得(或),把这个代入其他条件变形计算化简得出结论,本题属于难题,对学生的逻辑推理、运算求解能力有一定的要求21、 (1)见解析(2) 【解析】(1)设EC与DF交于点N,
21、连结MN,由中位线定理可得MNAC,故AC平面MDF;(2)取CD中点为G,连结BG,EG,则可证四边形ABGD是矩形,由面面垂直的性质得出BG平面CDEF,故BGDF,又DFBE得出DF平面BEG,从而得出DFEG,得出RtDEGRtEFD,列出比例式求出DE,代入体积公式即可计算出体积【详解】(1)证明:设与交于点,连接,在矩形中,点为中点,为的中点,又平面,平面,平面.(2)取中点为,连接,平面平面,平面平面,平面,平面,同理平面,的长即为四棱锥的高,在梯形中,四边形是平行四边形,平面,又平面,又,平面,.注意到,.【点睛】求锥体的体积要充分利用多面体的截面和旋转体的轴截面,将空间问题转
22、化为平面问题求解,注意求体积的一些特殊方法分割法、补形法、等体积法. 割补法:求一些不规则几何体的体积时,常用割补法转化成已知体积公式的几何体进行解决等积法:等积法包括等面积法和等体积法等积法的前提是几何图形(或几何体)的面积(或体积)通过已知条件可以得到,利用等积法可以用来求解几何图形的高或几何体的高,特别是在求三角形的高和三棱锥的高时,这一方法回避了通过具体作图得到三角形(或三棱锥)的高,而通过直接计算得到高的数值22、(1)(2)直线恒过定点,详见解析【解析】(1)依题意由椭圆的简单性质可求出,即得椭圆C的方程;(2)设直线的方程为:,联立直线的方程与椭圆方程可求得点的坐标,同理可求出点的坐标,根据的坐标可求出直线的方程,将其化简成点斜式,即可求出定点坐标【详解】(1)由题有,.,.椭圆方程为.(2)设直线的方程为:,则或,同理,当时,由有.,同理,又,当时,直线的方程为直线恒过定点,当时,此时也过定点.综上:直线恒过定点.【点睛】本题主要考查利用椭圆的简单性质求椭圆的标准方程,以及直线与椭圆的位置关系应用,定点问题的求法等,意在考查学生的逻辑推理能力和数学运算能力,属于难题