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文檔簡介

2023高考數學模擬試卷注意事項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.盒子中有編號為1,2,3,4,5,6,7的7個相同的球,從中任取3個編號不同的球,則取的3個球的編號的中位數恰好為5的概率是()A. B. C. D.2.已知拋物線上一點到焦點的距離為,分別為拋物線與圓上的動點,則的最小值為()A. B. C. D.3.展開項中的常數項為A.1 B.11 C.-19 D.514.已知定義在上的函數,,,,則,,的大小關系為()A. B. C. D.5.設函數定義域為全體實數,令.有以下6個論斷:①是奇函數時,是奇函數;②是偶函數時,是奇函數;③是偶函數時,是偶函數;④是奇函數時,是偶函數⑤是偶函數;⑥對任意的實數,.那么正確論斷的編號是()A.③④ B.①②⑥ C.③④⑥ D.③④⑤6.若的二項展開式中的系數是40,則正整數的值為()A.4 B.5 C.6 D.77.在函數:①;②;③;④中,最小正周期為的所有函數為()A.①②③ B.①③④ C.②④ D.①③8.圓心為且和軸相切的圓的方程是()A. B.C. D.9.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.10.定義在上的函數與其導函數的圖象如圖所示,設為坐標原點,、、、四點的橫坐標依次為、、、,則函數的單調遞減區間是()A. B. C. D.11.已知,,則()A. B. C. D.12.已知中,,則()A.1 B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知數列的前項和為,,且滿足,則數列的前10項的和為______.14.已知無蓋的圓柱形桶的容積是立方米,用來做桶底和側面的材料每平方米的價格分別為30元和20元,那么圓桶造價最低為________元.15.雙曲線的焦點坐標是_______________,漸近線方程是_______________.16.設,則_____,(的值為______.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)在中,內角的對邊分別為,且(1)求;(2)若,且面積的最大值為,求周長的取值范圍.18.(12分)一種游戲的規則為拋擲一枚硬幣,每次正面向上得2分,反面向上得1分.(1)設拋擲4次的得分為,求變量的分布列和數學期望.(2)當游戲得分為時,游戲停止,記得分的概率和為.①求;②當時,記,證明:數列為常數列,數列為等比數列.19.(12分)己知,函數.(1)若,解不等式;(2)若函數,且存在使得成立,求實數的取值范圍.20.(12分)已知.(1)求不等式的解集;(2)記的最小值為,且正實數滿足.證明:.21.(12分)已知,函數.(1)若函數在上為減函數,求實數的取值范圍;(2)求證:對上的任意兩個實數,,總有成立.22.(10分)如圖,設點為橢圓的右焦點,圓過且斜率為的直線交圓于兩點,交橢圓于點兩點,已知當時,(1)求橢圓的方程.(2)當時,求的面積.

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.B【答案解析】

由題意,取的3個球的編號的中位數恰好為5的情況有,所有的情況有種,由古典概型的概率公式即得解.【題目詳解】由題意,取的3個球的編號的中位數恰好為5的情況有,所有的情況有種由古典概型,取的3個球的編號的中位數恰好為5的概率為:故選:B【答案點睛】本題考查了排列組合在古典概型中的應用,考查了學生綜合分析,概念理解,數學運算的能力,屬于中檔題.2.D【答案解析】

利用拋物線的定義,求得p的值,由利用兩點間距離公式求得,根據二次函數的性質,求得,由取得最小值為,求得結果.【題目詳解】由拋物線焦點在軸上,準線方程,則點到焦點的距離為,則,所以拋物線方程:,設,圓,圓心為,半徑為1,則,當時,取得最小值,最小值為,故選D.【答案點睛】該題考查的是有關距離的最小值問題,涉及到的知識點有拋物線的定義,點到圓上的點的距離的最小值為其到圓心的距離減半徑,二次函數的最小值,屬于中檔題目.3.B【答案解析】

展開式中的每一項是由每個括號中各出一項組成的,所以可分成三種情況.【題目詳解】展開式中的項為常數項,有3種情況:(1)5個括號都出1,即;(2)兩個括號出,兩個括號出,一個括號出1,即;(3)一個括號出,一個括號出,三個括號出1,即;所以展開項中的常數項為,故選B.【答案點睛】本題考查二項式定理知識的生成過程,考查定理的本質,即展開式中每一項是由每個括號各出一項相乘組合而成的.4.D【答案解析】

先判斷函數在時的單調性,可以判斷出函數是奇函數,利用奇函數的性質可以得到,比較三個數的大小,然后根據函數在時的單調性,比較出三個數的大小.【題目詳解】當時,,函數在時,是增函數.因為,所以函數是奇函數,所以有,因為,函數在時,是增函數,所以,故本題選D.【答案點睛】本題考查了利用函數的單調性判斷函數值大小問題,判斷出函數的奇偶性、單調性是解題的關鍵.5.A【答案解析】

根據函數奇偶性的定義即可判斷函數的奇偶性并證明.【題目詳解】當是偶函數,則,所以,所以是偶函數;當是奇函數時,則,所以,所以是偶函數;當為非奇非偶函數時,例如:,則,,此時,故⑥錯誤;故③④正確.故選:A【答案點睛】本題考查了函數的奇偶性定義,掌握奇偶性定義是解題的關鍵,屬于基礎題.6.B【答案解析】

先化簡的二項展開式中第項,然后直接求解即可【題目詳解】的二項展開式中第項.令,則,∴,∴(舍)或.【答案點睛】本題考查二項展開式問題,屬于基礎題7.A【答案解析】逐一考查所給的函數:,該函數為偶函數,周期;將函數圖象x軸下方的圖象向上翻折即可得到的圖象,該函數的周期為;函數的最小正周期為;函數的最小正周期為;綜上可得最小正周期為的所有函數為①②③.本題選擇A選項.點睛:求三角函數式的最小正周期時,要盡可能地化為只含一個三角函數的式子,否則很容易出現錯誤.一般地,經過恒等變形成“y=Asin(ωx+φ),y=Acos(ωx+φ),y=Atan(ωx+φ)”的形式,再利用周期公式即可.8.A【答案解析】

求出所求圓的半徑,可得出所求圓的標準方程.【題目詳解】圓心為且和軸相切的圓的半徑為,因此,所求圓的方程為.故選:A.【答案點睛】本題考查圓的方程的求解,一般求出圓的圓心和半徑,考查計算能力,屬于基礎題.9.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.10.B【答案解析】

先辨別出圖象中實線部分為函數的圖象,虛線部分為其導函數的圖象,求出函數的導數為,由,得出,只需在圖中找出滿足不等式對應的的取值范圍即可.【題目詳解】若虛線部分為函數的圖象,則該函數只有一個極值點,但其導函數圖象(實線)與軸有三個交點,不合乎題意;若實線部分為函數的圖象,則該函數有兩個極值點,則其導函數圖象(虛線)與軸恰好也只有兩個交點,合乎題意.對函數求導得,由得,由圖象可知,滿足不等式的的取值范圍是,因此,函數的單調遞減區間為.故選:B.【答案點睛】本題考查利用圖象求函數的單調區間,同時也考查了利用圖象辨別函數與其導函數的圖象,考查推理能力,屬于中等題.11.D【答案解析】

分別解出集合然后求并集.【題目詳解】解:,故選:D【答案點睛】考查集合的并集運算,基礎題.12.C【答案解析】

以為基底,將用基底表示,根據向量數量積的運算律,即可求解.【題目詳解】,,.故選:C.【答案點睛】本題考查向量的線性運算以及向量的基本定理,考查向量數量積運算,屬于中檔題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.1【答案解析】

由得時,,兩式作差,可求得數列的通項公式,進一步求出數列的和.【題目詳解】解:數列的前項和為,,且滿足,①當時,,②①-②得:,整理得:(常數),故數列是以為首項,2為公比的等比數列,所以(首項不符合通項),故,所以:,故答案為:1.【答案點睛】本題主要考查數列的通項公式的求法及應用,數列的前項和的公式,屬于基礎題.14.【答案解析】

設桶的底面半徑為,用表示出桶的總造價,利用基本不等式得出最小值.【題目詳解】設桶的底面半徑為,高為,則,故,圓通的造價為解法一:當且僅當,即時取等號.解法二:,則,令,即,解得,此函數在單調遞增;令,即,解得,此函數在上單調遞減;令,即,解得,即當時,圓桶的造價最低.所以故答案為:【答案點睛】本題考查了基本不等式的應用,注意驗證等號成立的條件,屬于基礎題.15.【答案解析】

通過雙曲線的標準方程,求解,,即可得到所求的結果.【題目詳解】由雙曲線,可得,,則,所以雙曲線的焦點坐標是,漸近線方程為:.故答案為:;.【答案點睛】本題主要考查了雙曲線的簡單性質的應用,考查了運算能力,屬于容易題.16.7201【答案解析】

利用二項展開式的通式可求出;令中的,得兩個式子,代入可得結果.【題目詳解】利用二項式系數公式,,故,,故(=,故答案為:720;1.【答案點睛】本題考查二項展開式的通項公式的應用,考查賦值法,是基礎題.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.(1)(2)【答案解析】

(1)利用二倍角公式及三角形內角和定理,將化簡為,求出的值,結合,求出A的值;(2)寫出三角形的面積公式,由其最大值為求出.由余弦定理,結合,,求出的范圍,注意.進而求出周長的范圍.【題目詳解】解:(1)整理得解得或(舍去)又;(2)由題意知,又,,又周長的取值范圍是【答案點睛】本題考查了二倍角余弦公式,三角形面積公式,余弦定理的應用,求三角形的周長的范圍問題.屬于中檔題.18.(1)分布列見解析,數學期望為6;(2)①;②證明見解析【答案解析】

(1)變量的所有可能取值為4,5,6,7,8,分別求出對應的概率,進而可求出變量的分布列和數學期望;(2)①得2分只需要拋擲一次正面向上或兩次反面向上,分別求出兩種情況的概率,進而可求得;②得分分兩種情況,第一種為得分后拋擲一次正面向上,第二種為得分后拋擲一次反面向上,可知當且時,,結合,可推出,從而可證明數列為常數列;結合,可推出,進而可證明數列為等比數列.【題目詳解】(1)變量的所有可能取值為4,5,6,7,8.每次拋擲一次硬幣,正面向上的概率為,反面向上的概率也為,則,.所以變量的分布列為:45678故變量的數學期望為.(2)①得2分只需要拋擲一次正面向上或兩次反面向上,概率的和為.②得分分兩種情況,第一種為得分后拋擲一次正面向上,第二種為得分后拋擲一次反面向上,故且時,有,則時,,所以,故數列為常數列;又,,所以數列為等比數列.【答案點睛】本題考查離散型隨機變量的分布列及數學期望,考查常數列及等比數列的證明,考查學生的計算求解能力與推理論證能力,屬于中檔題.19.(1);(2)【答案解析】

(1)零點分段解不等式即可(2)等價于,由,得不等式即可求解【題目詳解】(1)當時,,當時,由,解得;當時,由,解得;當時,由,解得.綜上可知,原不等式的解集為.(2).存在使得成立,等價于.又因為,所以,即.解得,結合,所以實數的取值范圍為.【答案點睛】本題考查絕對值不等式的解法,考查不等式恒成立及最值,考查轉化思想,是中檔題20.(1)或;(2)見解析【答案解析】

(1)根據,利用零點分段法解不等式,或作出函數的圖像,利用函數的圖像解不等式;(2)由(1)作出的函數圖像求出的最小值為,可知,代入中,然后給等式兩邊同乘以,再將寫成后,化簡變形,再用均值不等式可證明.【題目詳解】(1)解法一:1°時,,即,解得;2°時,,即,解得;3°時,,即,解得.綜上可得,不等式的解集為或.解法二:由作出圖象如下:由圖象可得不等式的解集為或.(2)由所以在上單調遞減,在上單調遞增,所以,正實數滿足,則,即,(當且僅當即時取等號)故,得證.【答案點睛】此題考查了絕對值不等式的解法,絕對值不等式的性質和均值不等式的運用,考查了分類討論思想和轉化思想,屬于中檔題.21.(1)(2)見解析【答案解析】

(1)求出函數的導函數,依題意可得在上恒成立,參變分離得在上恒成立.設,求出即可得到參數的取值范圍;(2)不妨設,,,利用導數說明函數在上是減函數,即可得證;【題目詳解】解:(1)∵∴,且函數在上為減函數,即在上恒成立,∴在上恒成立.設,∵函數在上單調遞增,∴,∴,∴實數的取值范圍為.(2)不妨設,,,則,∴.∵,∴,又,令,∴,∴在上為減函數,∴,∴,即,∴在上是減函數,∴,即,∴,∴當時,.∵,∴.【答案點睛】本題考查了利用導數研究函數的單調性、極值與最值,利用導數證明不等式,考查了推理能力與計算能力,屬于難題.22.(1)(2)【答案解析】

(1)先求出圓心到直線的距離為,再根據得到,解之即

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