


版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
2023學年高考數學模擬測試卷注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監考員收回。一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1.若點是角的終邊上一點,則()A. B. C. D.2.已知復數為虛數單位),則z的虛部為()A.2 B. C.4 D.3.等比數列中,,則與的等比中項是()A.±4 B.4 C. D.4.世紀產生了著名的“”猜想:任給一個正整數,如果是偶數,就將它減半;如果是奇數,則將它乘加,不斷重復這樣的運算,經過有限步后,一定可以得到.如圖是驗證“”猜想的一個程序框圖,若輸入正整數的值為,則輸出的的值是()A. B. C. D.5.已知函數則函數的圖象的對稱軸方程為()A. B.C. D.6.如圖,正三棱柱各條棱的長度均相等,為的中點,分別是線段和線段的動點(含端點),且滿足,當運動時,下列結論中不正確的是A.在內總存在與平面平行的線段B.平面平面C.三棱錐的體積為定值D.可能為直角三角形7.某圓柱的高為2,底面周長為16,其三視圖如圖所示,圓柱表面上的點在正視圖上的對應點為,圓柱表面上的點在左視圖上的對應點為,則在此圓柱側面上,從到的路徑中,最短路徑的長度為()A. B. C. D.28.執行如圖所示的程序框圖后,輸出的值為5,則的取值范圍是().A. B. C. D.9.下列命題是真命題的是()A.若平面,,,滿足,,則;B.命題:,,則:,;C.“命題為真”是“命題為真”的充分不必要條件;D.命題“若,則”的逆否命題為:“若,則”.10.已知直線與圓有公共點,則的最大值為()A.4 B. C. D.11.已知函數在區間上恰有四個不同的零點,則實數的取值范圍是()A. B. C. D.12.已知函數(),若函數在上有唯一零點,則的值為()A.1 B.或0 C.1或0 D.2或0二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.有編號分別為1,2,3,4,5的5個紅球和5個黑球,從中隨機取出4個,則取出球的編號互不相同的概率為_______________.14.已知三棱錐的四個頂點都在球的球面上,,則球的表面積為__________.15.已知拋物線的焦點為,斜率為的直線過且與拋物線交于兩點,為坐標原點,若在第一象限,那么_______________.16.在邊長為2的正三角形中,,則的取值范圍為______.三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.(12分)已知函數,曲線在點處的切線方程為.(Ⅰ)求,的值;(Ⅱ)若,求證:對于任意,.18.(12分)設,函數.(1)當時,求在內的極值;(2)設函數,當有兩個極值點時,總有,求實數的值.19.(12分)已知圓:和拋物線:,為坐標原點.(1)已知直線和圓相切,與拋物線交于兩點,且滿足,求直線的方程;(2)過拋物線上一點作兩直線和圓相切,且分別交拋物線于兩點,若直線的斜率為,求點的坐標.20.(12分)已知等比數列,其公比,且滿足,和的等差中項是1.(Ⅰ)求數列的通項公式;(Ⅱ)若,是數列的前項和,求使成立的正整數的值.21.(12分)在數列和等比數列中,,,.(1)求數列及的通項公式;(2)若,求數列的前n項和.22.(10分)在中,內角的邊長分別為,且.(1)若,,求的值;(2)若,且的面積,求和的值.
2023學年模擬測試卷參考答案(含詳細解析)一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、A【答案解析】
根據三角函數的定義,求得,再由正弦的倍角公式,即可求解.【題目詳解】由題意,點是角的終邊上一點,根據三角函數的定義,可得,則,故選A.【答案點睛】本題主要考查了三角函數的定義和正弦的倍角公式的化簡、求值,其中解答中根據三角函數的定義和正弦的倍角公式,準確化簡、計算是解答的關鍵,著重考查了推理與運算能力,屬于基礎題.2、A【答案解析】
對復數進行乘法運算,并計算得到,從而得到虛部為2.【題目詳解】因為,所以z的虛部為2.【答案點睛】本題考查復數的四則運算及虛部的概念,計算過程要注意.3、A【答案解析】
利用等比數列的性質可得,即可得出.【題目詳解】設與的等比中項是.
由等比數列的性質可得,.
∴與的等比中項
故選A.【答案點睛】本題考查了等比中項的求法,屬于基礎題.4、C【答案解析】
列出循環的每一步,可得出輸出的的值.【題目詳解】,輸入,,不成立,是偶數成立,則;,不成立,是偶數成立,則;,不成立,是偶數成立,則;,不成立,是偶數不成立,則;,不成立,是偶數成立,則;,不成立,是偶數成立,則;,不成立,是偶數成立,則;,不成立,是偶數成立,則;,成立,跳出循環,輸出的值為.故選:C.【答案點睛】本題考查利用程序框圖計算輸出結果,考查計算能力,屬于基礎題.5、C【答案解析】
,將看成一個整體,結合的對稱性即可得到答案.【題目詳解】由已知,,令,得.故選:C.【答案點睛】本題考查余弦型函數的對稱性的問題,在處理余弦型函數的性質時,一般采用整體法,結合三角函數的性質,是一道容易題.6、D【答案解析】
A項用平行于平面ABC的平面與平面MDN相交,則交線與平面ABC平行;B項利用線面垂直的判定定理;C項三棱錐與三棱錐體積相等,三棱錐的底面積是定值,高也是定值,則體積是定值;D項用反證法說明三角形DMN不可能是直角三角形.【題目詳解】A項,用平行于平面ABC的平面截平面MND,則交線平行于平面ABC,故正確;B項,如圖:當M、N分別在BB1、CC1上運動時,若滿足BM=CN,則線段MN必過正方形BCC1B1的中心O,由DO垂直于平面BCC1B1可得平面平面,故正確;C項,當M、N分別在BB1、CC1上運動時,△A1DM的面積不變,N到平面A1DM的距離不變,所以棱錐N-A1DM的體積不變,即三棱錐A1-DMN的體積為定值,故正確;D項,若△DMN為直角三角形,則必是以∠MDN為直角的直角三角形,但MN的最大值為BC1,而此時DM,DN的長大于BB1,所以△DMN不可能為直角三角形,故錯誤.故選D【答案點睛】本題考查了命題真假判斷、棱柱的結構特征、空間想象力和思維能力,意在考查對線面、面面平行、垂直的判定和性質的應用,是中檔題.7、B【答案解析】
首先根據題中所給的三視圖,得到點M和點N在圓柱上所處的位置,將圓柱的側面展開圖平鋪,點M、N在其四分之一的矩形的對角線的端點處,根據平面上兩點間直線段最短,利用勾股定理,求得結果.【題目詳解】根據圓柱的三視圖以及其本身的特征,將圓柱的側面展開圖平鋪,可以確定點M和點N分別在以圓柱的高為長方形的寬,圓柱底面圓周長的四分之一為長的長方形的對角線的端點處,所以所求的最短路徑的長度為,故選B.點睛:該題考查的是有關幾何體的表面上兩點之間的最短距離的求解問題,在解題的過程中,需要明確兩個點在幾何體上所處的位置,再利用平面上兩點間直線段最短,所以處理方法就是將面切開平鋪,利用平面圖形的相關特征求得結果.8、C【答案解析】
框圖的功能是求等比數列的和,直到和不滿足給定的值時,退出循環,輸出n.【題目詳解】第一次循環:;第二次循環:;第三次循環:;第四次循環:;此時滿足輸出結果,故.故選:C.【答案點睛】本題考查程序框圖的應用,建議數據比較小時,可以一步一步的書寫,防止錯誤,是一道容易題.9、D【答案解析】
根據面面關系判斷A;根據否定的定義判斷B;根據充分條件,必要條件的定義判斷C;根據逆否命題的定義判斷D.【題目詳解】若平面,,,滿足,,則可能相交,故A錯誤;命題“:,”的否定為:,,故B錯誤;為真,說明至少一個為真命題,則不能推出為真;為真,說明都為真命題,則為真,所以“命題為真”是“命題為真”的必要不充分條件,故C錯誤;命題“若,則”的逆否命題為:“若,則”,故D正確;故選D【答案點睛】本題主要考查了判斷必要不充分條件,寫出命題的逆否命題等,屬于中檔題.10、C【答案解析】
根據表示圓和直線與圓有公共點,得到,再利用二次函數的性質求解.【題目詳解】因為表示圓,所以,解得,因為直線與圓有公共點,所以圓心到直線的距離,即,解得,此時,因為,在遞增,所以的最大值.故選:C【答案點睛】本題主要考查圓的方程,直線與圓的位置關系以及二次函數的性質,還考查了運算求解的能力,屬于中檔題.11、A【答案解析】
函數的零點就是方程的解,設,方程可化為,即或,求出的導數,利用導數得出函數的單調性和最值,由此可根據方程解的個數得出的范圍.【題目詳解】由題意得有四個大于的不等實根,記,則上述方程轉化為,即,所以或.因為,當時,,單調遞減;當時,,單調遞增;所以在處取得最小值,最小值為.因為,所以有兩個符合條件的實數解,故在區間上恰有四個不相等的零點,需且.故選:A.【答案點睛】本題考查復合函數的零點.考查轉化與化歸思想,函數零點轉化為方程的解,方程的解再轉化為研究函數的性質,本題考查了學生分析問題解決問題的能力.12、C【答案解析】
求出函數的導函數,當時,只需,即,令,利用導數求其單調區間,即可求出參數的值,當時,根據函數的單調性及零點存在性定理可判斷;【題目詳解】解:∵(),∴,∴當時,由得,則在上單調遞減,在上單調遞增,所以是極小值,∴只需,即.令,則,∴函數在上單調遞增.∵,∴;當時,,函數在上單調遞減,∵,,函數在上有且只有一個零點,∴的值是1或0.故選:C【答案點睛】本題考查利用導數研究函數的零點問題,零點存在性定理的應用,屬于中檔題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【答案解析】試題分析:從編號分別為1,1,3,4,5的5個紅球和5個黑球,從中隨機取出4個,有種不同的結果,由于是隨機取出的,所以每個結果出現的可能性是相等的;設事件為“取出球的編號互不相同”,則事件包含了個基本事件,所以.考點:1.計數原理;1.古典概型.14、【答案解析】
如圖所示,將三棱錐補成長方體,球為長方體的外接球,長、寬、高分別為,計算得到,得到答案.【題目詳解】如圖所示,將三棱錐補成長方體,球為長方體的外接球,長、寬、高分別為,則,所以,所以球的半徑,則球的表面積為.故答案為:.【答案點睛】本題考查了三棱錐的外接球問題,意在考查學生的計算能力和空間想象能力,將三棱錐補成長方體是解題的關鍵.15、2【答案解析】
如圖所示,先證明,再利用拋物線的定義和相似得到.【題目詳解】由題得,.因為.所以,過點A、B分別作準線的垂線,垂足分別為M,N,過點B作于點E,設|BF|=m,|AF|=n,則|BN|=m,|AM|=n,所以|AE|=n-m,因為,所以|AB|=3(n-m),所以3(n-m)=n+m,所以.所以.故答案為:2【答案點睛】本題主要考查直線和拋物線的位置關系,考查拋物線的定義,意在考查學生對這些知識的理解掌握水平.16、【答案解析】
建立直角坐標系,依題意可求得,而,,,故可得,且,由此構造函數,,利用二次函數的性質即可求得取值范圍.【題目詳解】建立如圖所示的平面直角坐標系,則,,,設,,,,根據,即,,,則,,即,,,則,,所以,,,,,,且,故,設,,易知二次函數的對稱軸為,故函數在,上的最大值為,最小值為,故的取值范圍為.故答案為:.【答案點睛】本題考查平面向量數量積的坐標運算,考查函數與方程思想、轉化與化歸思想,考查邏輯推理能力、運算求解能力,求解時注意通過設元、消元,將問題轉化為元二次函數的值域問題.三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(Ⅰ),(Ⅱ)見解析【答案解析】
(1)根據導數的運算法則,求出函數的導數,利用切線方程求出切線的斜率及切點,利用函數在切點處的導數值為曲線切線的斜率及切點也在曲線上,列出方程組,求出,值;(2)首先將不等式轉化為函數,即將不等式右邊式子左移,得,構造函數并判斷其符號,這里應注意的取值范圍,從而證明不等式.【題目詳解】解:(1)由于直線的斜率為,且過點,故即解得,.(2)由(1)知,所以.考慮函數,,則.而,故當時,,所以,即.【答案點睛】本題考查了利用導數求切線的斜率,利用函數的導數研究函數的單調性、和最值問題,以及不等式證明問題,考查了分析及解決問題的能力,其中,不等式問題中結合構造函數實現正確轉換為最大值和最小值問題是關鍵.18、(1)極大值是,無極小值;(2)【答案解析】
(1)當時,可求得,令,利用導數可判斷的單調性并得其零點,從而可得原函數的極值點及極大值;(2)表示出,并求得,由題意,得方程有兩個不同的實根,,從而可得△及,由,得.則可化為對任意的恒成立,按照、、三種情況分類討論,分離參數后轉化為求函數的最值可解決;【題目詳解】(1)當時,.令,則,顯然在上單調遞減,又因為,故時,總有,所以在上單調遞減.由于,所以當時,;當時,.當變化時,的變化情況如下表:+-增極大減所以在上的極大值是,無極小值.(2)由于,則.由題意,方程有兩個不等實根,則,解得,且,又,所以.由,,可得又.將其代入上式得:.整理得,即當時,不等式恒成立,即.當時,恒成立,即,令,易證是上的減函數.因此,當時,,故.當時,恒成立,即,因此,當時,所以.綜上所述,.【答案點睛】本題考查利用導數求函數的最值、研究函數的極值等知識,考查分類討論思想、轉化思想,考查學生綜合運用知識分析問題解決問題的能力,該題綜合性強,難度大,對能力要求較高.19、(1);(2)或.【答案解析】試題分析:直線與圓相切只需圓心到直線的距離等于圓的半徑,直線與曲線相交于兩點,且滿足,只需數量積為0,要聯立方程組設而不求,利用坐標關系及根與系數關系解題,這是解析幾何常用解題方法,第二步利用直線的斜率找出坐標滿足的要求,再利用兩直線與圓相切,求出點的坐標.試題解析:(1)解:設,,,由和圓相切,得.∴.由消去,并整理得,∴,.由,得,即.∴.∴,∴,∴.∴.∴或(舍).當時,,故直線的方程為.(2)設,,,則.∴.設,由直線和圓相切,得,即.設,同理可得:.故是方程的兩根,故.由得,故.同理,則,即.∴,解或.當時,;當
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025至2030年中國低噪音變風量柜式空調機行業投資前景及策略咨詢報告
- 2025至2030年中國仿真模擬系統行業投資前景及策略咨詢報告
- 2025至2030年中國丙烷磺內酯行業投資前景及策略咨詢報告
- 2025至2030年中國一體型光電傳感器行業投資前景及策略咨詢報告
- 荊州市荊州區事業單位2025年統一公開招聘筆試歷年典型考題及考點剖析附帶答案詳解
- 公司舉辦臺球賽策劃方案
- 公司入職百日活動方案
- 公司吃飯團建活動方案
- 公司員工做蛋糕活動方案
- 公司員工學黨史活動方案
- 2025年高考全國二卷數學高考真題解析 含參考答案
- 2025年普通高等學校招生全國統一考試數學試題(全國一卷)(有解析)
- 2025春季學期國開電大??啤吨屑壺攧諘?二)》一平臺在線形考(第一至四次形考任務)試題及答案
- 2025年日歷表全年(打印版)完整清新每月一張
- 2024年浙江省中考數學試題及答案
- 2024年湖南省中考道德與法治試題卷(含答案)
- MOOC 醫事法學-西南醫科大學 中國大學慕課答案
- MOOC 學術英語寫作-東南大學 中國大學慕課答案
- 國開經濟學(本)1-14章練習試題及答案
- 《千克、克、噸》知識點歸納
- Z3040搖臂鉆床課程設計
評論
0/150
提交評論