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文檔簡介

2023年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.設,則“”是“”的()A.充分而不必要條件 B.必要而不充分條件C.充分必要條件 D.既不充分也不必要條件2.已知函數,集合,,則()A. B.C. D.3.已知點,若點在曲線上運動,則面積的最小值為()A.6 B.3 C. D.4.已知是球的球面上兩點,,為該球面上的動點.若三棱錐體積的最大值為36,則球的表面積為()A. B. C. D.5.已知a>0,b>0,a+b=1,若α=,則的最小值是()A.3 B.4 C.5 D.66.已知中,角、所對的邊分別是,,則“”是“”的()A.充分不必要條件 B.必要不充分條件C.既不充分也不必要條件 D.充分必要條件7.已知的展開式中的常數項為8,則實數()A.2 B.-2 C.-3 D.38.記為數列的前項和數列對任意的滿足.若,則當取最小值時,等于()A.6 B.7 C.8 D.99.用1,2,3,4,5組成不含重復數字的五位數,要求數字4不出現在首位和末位,數字1,3,5中有且僅有兩個數字相鄰,則滿足條件的不同五位數的個數是()A.48 B.60 C.72 D.12010.若,則下列關系式正確的個數是()①②③④A.1 B.2 C.3 D.411.已知某幾何體的三視圖如圖所示,則該幾何體外接球的表面積為()A. B. C. D.12.已知向量,,且與的夾角為,則x=()A.-2 B.2 C.1 D.-1二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.函數過定點________.14.已知實數,滿足,則的最大值為______.15.已知雙曲線的左焦點為,、為雙曲線上關于原點對稱的兩點,的中點為,的中點為,的中點為,若,且直線的斜率為,則__________,雙曲線的離心率為__________.16.已知單位向量的夾角為,則=_________.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(1)若恒成立,求實數的取值范圍;(2)若方程有兩個不同實根,,證明:.18.(12分)設函數().(1)討論函數的單調性;(2)若關于x的方程有唯一的實數解,求a的取值范圍.19.(12分)已知,函數有最小值7.(1)求的值;(2)設,,求證:.20.(12分)設等差數列的首項為0,公差為a,;等差數列的首項為0,公差為b,.由數列和構造數表M,與數表;記數表M中位于第i行第j列的元素為,其中,(i,j=1,2,3,…).記數表中位于第i行第j列的元素為,其中(,,).如:,.(1)設,,請計算,,;(2)設,,試求,的表達式(用i,j表示),并證明:對于整數t,若t不屬于數表M,則t屬于數表;(3)設,,對于整數t,t不屬于數表M,求t的最大值.21.(12分)已知函數的定義域為.(1)求實數的取值范圍;(2)設實數為的最小值,若實數,,滿足,求的最小值.22.(10分)記為數列的前項和,已知,等比數列滿足,.(1)求的通項公式;(2)求的前項和.

參考答案一、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.C【解析】

根據充分條件和必要條件的定義結合對數的運算進行判斷即可.【詳解】∵a,b∈(1,+∞),∴a>b?logab<1,logab<1?a>b,∴a>b是logab<1的充分必要條件,故選C.【點睛】本題主要考查充分條件和必要條件的判斷,根據不等式的解法是解決本題的關鍵.2.C【解析】

分別求解不等式得到集合,再利用集合的交集定義求解即可.【詳解】,,∴.故選C.【點睛】本題主要考查了集合的基本運算,難度容易.3.B【解析】

求得直線的方程,畫出曲線表示的下半圓,結合圖象可得位于,結合點到直線的距離公式和兩點的距離公式,以及三角形的面積公式,可得所求最小值.【詳解】解:曲線表示以原點為圓心,1為半徑的下半圓(包括兩個端點),如圖,直線的方程為,可得,由圓與直線的位置關系知在時,到直線距離最短,即為,則的面積的最小值為.故選:B.【點睛】本題考查三角形面積最值,解題關鍵是掌握直線與圓的位置關系,確定半圓上的點到直線距離的最小值,這由數形結合思想易得.4.C【解析】

如圖所示,當點C位于垂直于面的直徑端點時,三棱錐的體積最大,設球的半徑為,此時,故,則球的表面積為,故選C.考點:外接球表面積和椎體的體積.5.C【解析】

根據題意,將a、b代入,利用基本不等式求出最小值即可.【詳解】∵a>0,b>0,a+b=1,∴,當且僅當時取“=”號.

答案:C【點睛】本題考查基本不等式的應用,“1”的應用,利用基本不等式求最值時,一定要正確理解和掌握“一正,二定,三相等”的內涵:一正是首先要判斷參數是否為正;二定是其次要看和或積是否為定值(和定積最大,積定和最小);三相等是最后一定要驗證等號能否成立,屬于基礎題.6.D【解析】

由大邊對大角定理結合充分條件和必要條件的定義判斷即可.【詳解】中,角、所對的邊分別是、,由大邊對大角定理知“”“”,“”“”.因此,“”是“”的充分必要條件.故選:D.【點睛】本題考查充分條件、必要條件的判斷,考查三角形的性質等基礎知識,考查邏輯推理能力,是基礎題.7.A【解析】

先求的展開式,再分類分析中用哪一項與相乘,將所有結果為常數的相加,即為展開式的常數項,從而求出的值.【詳解】展開式的通項為,當取2時,常數項為,當取時,常數項為由題知,則.故選:A.【點睛】本題考查了兩個二項式乘積的展開式中的系數問題,其中對所取的項要進行分類討論,屬于基礎題.8.A【解析】

先令,找出的關系,再令,得到的關系,從而可求出,然后令,可得,得出數列為等差數列,得,可求出取最小值.【詳解】解法一:由,所以,由條件可得,對任意的,所以是等差數列,,要使最小,由解得,則.解法二:由賦值法易求得,可知當時,取最小值.故選:A【點睛】此題考查的是由數列的遞推式求數列的通項,采用了賦值法,屬于中檔題.9.A【解析】

對數字分類討論,結合數字中有且僅有兩個數字相鄰,利用分類計數原理,即可得到結論【詳解】數字出現在第位時,數字中相鄰的數字出現在第位或者位,共有個數字出現在第位時,同理也有個數字出現在第位時,數字中相鄰的數字出現在第位或者位,共有個故滿足條件的不同的五位數的個數是個故選【點睛】本題主要考查了排列,組合及簡單計數問題,解題的關鍵是對數字分類討論,屬于基礎題。10.D【解析】

a,b可看成是與和交點的橫坐標,畫出圖象,數形結合處理.【詳解】令,,作出圖象如圖,由,的圖象可知,,,②正確;,,有,①正確;,,有,③正確;,,有,④正確.故選:D.【點睛】本題考查利用函數圖象比較大小,考查學生數形結合的思想,是一道中檔題.11.C【解析】

由三視圖可知,幾何體是一個三棱柱,三棱柱的底面是底邊為,高為的等腰三角形,側棱長為,利用正弦定理求出底面三角形外接圓的半徑,根據三棱柱的兩底面中心連線的中點就是三棱柱的外接球的球心,求出球的半徑,即可求解球的表面積.【詳解】由三視圖可知,幾何體是一個三棱柱,三棱柱的底面是底邊為,高為的等腰三角形,側棱長為,如圖:由底面邊長可知,底面三角形的頂角為,由正弦定理可得,解得,三棱柱的兩底面中心連線的中點就是三棱柱的外接球的球心,所以,該幾何體外接球的表面積為:.故選:C【點睛】本題考查了多面體的內切球與外接球問題,由三視圖求幾何體的表面積,考查了學生的空間想象能力,屬于基礎題.12.B【解析】

由題意,代入解方程即可得解.【詳解】由題意,所以,且,解得.故選:B.【點睛】本題考查了利用向量的數量積求向量的夾角,屬于基礎題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.【解析】

令,,與參數無關,即可得到定點.【詳解】由指數函數的性質,可得,函數值與參數無關,所有過定點.故答案為:【點睛】此題考查函數的定點問題,關鍵在于找出自變量的取值使函數值與參數無關,熟記常見函數的定點可以節省解題時間.14.【解析】

畫出不等式組表示的平面區域,將目標函數理解為點與構成直線的斜率,數形結合即可求得.【詳解】不等式組表示的平面區域如下所示:因為可以理解為點與構成直線的斜率,數形結合可知,當且僅當目標函數過點時,斜率取得最大值,故的最大值為.故答案為:.【點睛】本題考查目標函數為斜率型的規劃問題,屬基礎題.15.【解析】

設,,根據中點坐標公式可得坐標,利用可得到點坐標所滿足的方程,結合直線斜率可求得,進而求得;將點坐標代入雙曲線方程,結合焦點坐標可求得,進而得到離心率.【詳解】左焦點為,雙曲線的半焦距.設,,,,,,即,,即,又直線斜率為,即,,,,在雙曲線上,,即,結合可解得:,,離心率.故答案為:;.【點睛】本題考查直線與雙曲線的綜合應用問題,涉及到直線截雙曲線所得線段長度的求解、雙曲線離心率的求解問題;關鍵是能夠通過設點的方式,結合直線斜率、垂直關系、點在雙曲線上來構造方程組求得所需變量的值.16.【解析】

因為單位向量的夾角為,所以,所以==.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)詳見解析【解析】

(1)將原不等式轉化為,構造函數,求得的最大值即可;

(2)首先通過求導判斷的單調區間,考查兩根的取值范圍,再構造函數,將問題轉化為證明,探究在區間內的最大值即可得證.【詳解】解:(1)由,即,即,令,則只需,,令,得,在上單調遞增,在上單調遞減,,的取值范圍是;(2)證明:不妨設,當時,單調遞增,當時,單調遞減,,當時,,,要證,即證,由在上單調遞增,只需證明,由,只需證明,令,,只需證明,易知,由,故,,從而在上單調遞增,由,故當時,,故,證畢.【點睛】本題考查利用導數研究函數單調性,最值等,關鍵是要對問題進行轉化,比如把恒成立問題轉化為最值問題,把根的個數問題轉化為圖像的交點個數,進而轉化為證明不等式的問題,屬難題.18.(1)當時,遞增區間時,無遞減區間,當時,遞增區間時,遞減區間時;(2)或.【解析】

(1)求出,對分類討論,先考慮(或)恒成立的范圍,并以此作為的分類標準,若不恒成立,求解,即可得出結論;(2)有解,即,令,轉化求函數只有一個實數解,根據(1)中的結論,即可求解.【詳解】(1),當時,恒成立,當時,,綜上,當時,遞增區間時,無遞減區間,當時,遞增區間時,遞減區間時;(2),令,原方程只有一個解,只需只有一個解,即求只有一個零點時,的取值范圍,由(1)得當時,在單調遞增,且,函數只有一個零點,原方程只有一個解,當時,由(1)得在出取得極小值,也是最小值,當時,,此時函數只有一個零點,原方程只有一個解,當且遞增區間時,遞減區間時;,當,有兩個零點,即原方程有兩個解,不合題意,所以的取值范圍是或.【點睛】本題考查導數的綜合應用,涉及到單調性、零點、極值最值,考查分類討論和等價轉化思想,屬于中檔題.19.(1).(2)見解析【解析】

(1)由絕對值三解不等式可得,所以當時,,即可求出參數的值;(2)由,可得,再利用基本不等式求出的最小值,即可得證;【詳解】解:(1)∵,∴當時,,解得.(2)∵,∴,∴,當且僅當,即,時,等號成立.∴.【點睛】本題主要考查絕對值三角不等式及基本不等式的簡單應用,屬于中檔題.20.(1)(2)詳見解析(3)29【解析】

(1)將,代入,可求出,,可代入求,,可求結果.(2)可求,,通過反證法證明,(3)可推出,,的最大值,就是集合中元素的最大值,求出.【詳解】(1)由題意知等差數列的通項公式為:;等差數列的通項公式為:,得,則,,得,故.(2)證明:已知.,由題意知等差數列的通項公式為:;等差數列的通項公式為:,得,,.得,,,.所以若,則存在,,使,若,則存在,,,使,因此,對于正整數,考慮集合,,,即,,,,,,.下面證明:集合中至少有一元素是7的倍數.反證法:假設集合中任何一個元素,都不是7的倍數,則集合中每一元素關于7的余數可以為1,2,3,4,5,6,又因為集合中共有7個元素,所以集合中至少存在兩個元素關于7的余數相同,不妨設為,,其中,,.則這兩個元素的差為7的倍數,即,所以,與矛盾,所以假設不成立,即原命題成立.即集合中至少有一元素是7的倍數,不妨設該元素為,,,則存在,使,,,即,,,由已證可知,若,則存在,,使,而,所以為負整數,設,則,且,,,,所以,當,時,對于整數,若,則成立.(3)下面用反證法證明:若對于整數,,則,假設命題不成立,即,且.則對于整數,存在,,,,,使成立,整理,得,又因為,,所以且是7的倍數,因為,,所以,所以矛盾,即假設不成立.所以對于整數,若,則,又由第二問,對于整數,則,所以的最大值,就是集合中元素的最大值,又因為,,,,所以.【點睛】本題考查數列的綜合應用,以及反證法,求最值,屬于難題.21.(1);(2)【解析】

(1)首先通過對絕對值內式子符號的討論,將不等式轉化為一元一次不等式組,再分別解各不等式組,最后求各不等式組解集的并集,得到所求不等式的解集;(2)首先確定m的值,然后利用柯西不等式即可證得題中的不等式.【詳解】(1)因為

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