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文檔簡介
2023學年高考數學模擬測試卷注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區(qū)域內。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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.已知函數,若,則的最小值為()參考數據:A. B. C. D.2.三棱柱中,底面邊長和側棱長都相等,,則異面直線與所成角的余弦值為()A. B. C. D.3.已知復數是純虛數,其中是實數,則等于()A. B. C. D.4.已知實數,則的大小關系是()A. B. C. D.5.各項都是正數的等比數列的公比,且成等差數列,則的值為()A. B.C. D.或6.若復數在復平面內對應的點在第二象限,則實數的取值范圍是()A. B. C. D.7.把函數的圖象向右平移個單位長度,得到函數的圖象,若函數是偶函數,則實數的最小值是()A. B. C. D.8.已知函數是奇函數,且,若對,恒成立,則的取值范圍是()A. B. C. D.9.設,若函數在區(qū)間上有三個零點,則實數的取值范圍是()A. B. C. D.10.已知函數,.若存在,使得成立,則的最大值為()A. B.C. D.11.某地區(qū)教育主管部門為了對該地區(qū)模擬考試成進行分析,隨機抽取了200分到450分之間的2000名學生的成績,并根據這2000名學生的成績畫出樣本的頻率分布直方圖,如圖所示,則成績在,內的學生人數為()A.800 B.1000 C.1200 D.160012.如圖,已知平面,,、是直線上的兩點,、是平面內的兩點,且,,,,.是平面上的一動點,且直線,與平面所成角相等,則二面角的余弦值的最小值是()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.設的內角的對邊分別為,,.若,,,則_____________14.設為拋物線的焦點,為上互相不重合的三點,且、、成等差數列,若線段的垂直平分線與軸交于,則的坐標為_______.15.設點P在函數的圖象上,點Q在函數的圖象上,則線段PQ長度的最小值為_________16.若,i為虛數單位,則正實數的值為______.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)記函數的最小值為.(1)求的值;(2)若正數,,滿足,證明:.18.(12分)已知橢圓:的四個頂點圍成的四邊形的面積為,原點到直線的距離為.(1)求橢圓的方程;(2)已知定點,是否存在過的直線,使與橢圓交于,兩點,且以為直徑的圓過橢圓的左頂點?若存在,求出的方程:若不存在,請說明理由.19.(12分)對于給定的正整數k,若各項均不為0的數列滿足:對任意正整數總成立,則稱數列是“數列”.(1)證明:等比數列是“數列”;(2)若數列既是“數列”又是“數列”,證明:數列是等比數列.20.(12分)已知公差不為零的等差數列的前n項和為,,是與的等比中項.(1)求;(2)設數列滿足,,求數列的通項公式.21.(12分)己知點,分別是橢圓的上頂點和左焦點,若與圓相切于點,且點是線段靠近點的三等分點.求橢圓的標準方程;直線與橢圓只有一個公共點,且點在第二象限,過坐標原點且與垂直的直線與圓相交于,兩點,求面積的取值范圍.22.(10分)已知,均為給定的大于1的自然數,設集合,.(Ⅰ)當,時,用列舉法表示集合;(Ⅱ)當時,,且集合滿足下列條件:①對任意,;②.證明:(?。┤?,則(集合為集合在集合中的補集);(ⅱ)為一個定值(不必求出此定值);(Ⅲ)設,,,其中,,若,則.
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】
首先的單調性,由此判斷出,由求得的關系式.利用導數求得的最小值,由此求得的最小值.【題目詳解】由于函數,所以在上遞減,在上遞增.由于,,令,解得,所以,且,化簡得,所以,構造函數,.構造函數,,所以在區(qū)間上遞減,而,,所以存在,使.所以在上大于零,在上小于零.所以在區(qū)間上遞增,在區(qū)間上遞減.而,所以在區(qū)間上的最小值為,也即的最小值為,所以的最小值為.故選:A【答案點睛】本小題主要考查利用導數研究函數的最值,考查分段函數的圖像與性質,考查化歸與轉化的數學思想方法,屬于難題.2、B【答案解析】
設,,,根據向量線性運算法則可表示出和;分別求解出和,,根據向量夾角的求解方法求得,即可得所求角的余弦值.【題目詳解】設棱長為1,,,由題意得:,,,又即異面直線與所成角的余弦值為:本題正確選項:【答案點睛】本題考查異面直線所成角的求解,關鍵是能夠通過向量的線性運算、數量積運算將問題轉化為向量夾角的求解問題.3、A【答案解析】
對復數進行化簡,由于為純虛數,則化簡后的復數形式中,實部為0,得到的值,從而得到復數.【題目詳解】因為為純虛數,所以,得所以.故選A項【答案點睛】本題考查復數的四則運算,純虛數的概念,屬于簡單題.4、B【答案解析】
根據,利用指數函數對數函數的單調性即可得出.【題目詳解】解:∵,∴,,.∴.故選:B.【答案點睛】本題考查了指數函數對數函數的單調性,考查了推理能力與計算能力,屬于基礎題.5、C【答案解析】分析:解決該題的關鍵是求得等比數列的公比,利用題中所給的條件,建立項之間的關系,從而得到公比所滿足的等量關系式,解方程即可得結果.詳解:根據題意有,即,因為數列各項都是正數,所以,而,故選C.點睛:該題應用題的條件可以求得等比數列的公比,而待求量就是,代入即可得結果.6、B【答案解析】
復數,在復平面內對應的點在第二象限,可得關于a的不等式組,解得a的范圍.【題目詳解】,由其在復平面對應的點在第二象限,得,則.故選:B.【答案點睛】本題考查了復數的運算法則、幾何意義、不等式的解法,考查了推理能力與計算能力,屬于基礎題.7、A【答案解析】
先求出的解析式,再求出的解析式,根據三角函數圖象的對稱性可求實數滿足的等式,從而可求其最小值.【題目詳解】的圖象向右平移個單位長度,所得圖象對應的函數解析式為,故.令,,解得,.因為為偶函數,故直線為其圖象的對稱軸,令,,故,,因為,故,當時,.故選:A.【答案點睛】本題考查三角函數的圖象變換以及三角函數的圖象性質,注意平移變換是對自變量做加減,比如把的圖象向右平移1個單位后,得到的圖象對應的解析式為,另外,如果為正弦型函數圖象的對稱軸,則有,本題屬于中檔題.8、A【答案解析】
先根據函數奇偶性求得,利用導數判斷函數單調性,利用函數單調性求解不等式即可.【題目詳解】因為函數是奇函數,所以函數是偶函數.,即,又,所以,.函數的定義域為,所以,則函數在上為單調遞增函數.又在上,,所以為偶函數,且在上單調遞增.由,可得,對恒成立,則,對恒成立,,得,所以的取值范圍是.故選:A.【答案點睛】本題考查利用函數單調性求解不等式,根據方程組法求函數解析式,利用導數判斷函數單調性,屬壓軸題.9、D【答案解析】令,可得.在坐標系內畫出函數的圖象(如圖所示).當時,.由得.設過原點的直線與函數的圖象切于點,則有,解得.所以當直線與函數的圖象切時.又當直線經過點時,有,解得.結合圖象可得當直線與函數的圖象有3個交點時,實數的取值范圍是.即函數在區(qū)間上有三個零點時,實數的取值范圍是.選D.點睛:已知函數零點的個數(方程根的個數)求參數值(取值范圍)的方法(1)直接法:直接求解方程得到方程的根,再通過解不等式確定參數范圍;(2)分離參數法:先將參數分離,轉化成求函數的值域問題加以解決;(3)數形結合法:先對解析式變形,在同一平面直角坐標系中,畫出函數的圖象,然后數形結合求解,對于一些比較復雜的函數的零點問題常用此方法求解.10、C【答案解析】
由題意可知,,由可得出,,利用導數可得出函數在區(qū)間上單調遞增,函數在區(qū)間上單調遞增,進而可得出,由此可得出,可得出,構造函數,利用導數求出函數在上的最大值即可得解.【題目詳解】,,由于,則,同理可知,,函數的定義域為,對恒成立,所以,函數在區(qū)間上單調遞增,同理可知,函數在區(qū)間上單調遞增,,則,,則,構造函數,其中,則.當時,,此時函數單調遞增;當時,,此時函數單調遞減.所以,.故選:C.【答案點睛】本題考查代數式最值的計算,涉及指對同構思想的應用,考查化歸與轉化思想的應用,有一定的難度.11、B【答案解析】
由圖可列方程算得a,然后求出成績在內的頻率,最后根據頻數=總數×頻率可以求得成績在內的學生人數.【題目詳解】由頻率和為1,得,解得,所以成績在內的頻率,所以成績在內的學生人數.故選:B【答案點睛】本題主要考查頻率直方圖的應用,屬基礎題.12、B【答案解析】
為所求的二面角的平面角,由得出,求出在內的軌跡,根據軌跡的特點求出的最大值對應的余弦值【題目詳解】,,,,同理為直線與平面所成的角,為直線與平面所成的角,又,在平面內,以為軸,以的中垂線為軸建立平面直角坐標系則,設,整理可得:在內的軌跡為為圓心,以為半徑的上半圓平面平面,,為二面角的平面角,當與圓相切時,最大,取得最小值此時故選【答案點睛】本題主要考查了二面角的平面角及其求法,方法有:定義法、三垂線定理及其逆定理、找公垂面法、射影公式、向量法等,依據題目選擇方法求出結果.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、或【答案解析】試題分析:由,則可運用同角三角函數的平方關系:,已知兩邊及其對角,求角.用正弦定理;,則;可得.考點:運用正弦定理解三角形.(注意多解的情況判斷)14、或【答案解析】
設出三點的坐標,結合等差數列的性質、線段垂直平分線的性質、拋物線的定義進行求解即可.【題目詳解】拋物線的準線方程為:,設,由拋物線的定義可知:,,,因為、、成等差數列,所以有,所以,因為線段的垂直平分線與軸交于,所以,因此有,化簡整理得:或.若,由可知;,這與已知矛盾,故舍去;若,所以有,因此.故答案為:或【答案點睛】本題考查了拋物線的定義的應用,考查了等差數列的性質,考查了數學運算能力.15、【答案解析】
由解析式可分析兩函數互為反函數,則圖象關于對稱,則點到的距離的最小值的二倍即為所求,利用導函數即可求得最值.【題目詳解】由題,因為與互為反函數,則圖象關于對稱,設點為,則到直線的距離為,設,則,令,即,所以當時,,即單調遞減;當時,,即單調遞增,所以,則,所以的最小值為,故答案為:【答案點睛】本題考查反函數的性質的應用,考查利用導函數研究函數的最值問題.16、【答案解析】
利用復數模的運算性質,即可得答案.【題目詳解】由已知可得:,,解得.故答案為:.【答案點睛】本題考查復數模的運算性質,考查推理能力與計算能力,屬于基礎題.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)證明見解析【答案解析】
(1)將函數轉化為分段函數或利用絕對值三角不等式進行求解;(2)利用基本不等式或柯西不等式證明即可.【題目詳解】解法一:(1)當時,,當,,當時,,所以解法二:(1)如圖當時,解法三:(1)當且僅當即時,等號成立.當時解法一:(2)由題意可知,,因為,,,所以要證明不等式,只需證明,因為成立,所以原不等式成立.解法二:(2)因為,,,所以,,又因為,所以,所以,原不等式得證.補充:解法三:(2)由題意可知,,因為,,,所以要證明不等式,只需證明,由柯西不等式得:成立,所以原不等式成立.【答案點睛】本題主要考查了絕對值函數的最值求解,不等式的證明,絕對值三角不等式,基本不等式及柯西不等式的應用,考查了學生的邏輯推理和運算求解能力.18、(1);(2)存在,且方程為或.【答案解析】
(1)依題意列出關于a,b,c的方程組,求得a,b,進而可得到橢圓方程;(2)聯立直線和橢圓得到,要使以為直徑的圓過橢圓的左頂點,則,結合韋達定理可得到參數值.【題目詳解】(1)直線的一般方程為.依題意,解得,故橢圓的方程式為.(2)假若存在這樣的直線,當斜率不存在時,以為直徑的圓顯然不經過橢圓的左頂點,所以可設直線的斜率為,則直線的方程為.由,得.由,得.記,的坐標分別為,,則,,而.要使以為直徑的圓過橢圓的左頂點,則,即,所以,整理解得或,所以存在過的直線,使與橢圓交于,兩點,且以為直徑的圓過橢圓的左頂點,直線的方程為或.【答案點睛】本題主要考查直線與圓錐曲線位置關系,所使用方法為韋達定理法:因直線的方程是一次的,圓錐曲線的方程是二次的,故直線與圓錐曲線的問題常轉化為方程組關系問題,最終轉化為一元二次方程問題,故用韋達定理及判別式是解決圓錐曲線問題的重點方法之一,尤其是弦中點問題,弦長問題,可用韋達定理直接解決,但應注意不要忽視判別式的作用.19、(1)證明見詳解;(2)證明見詳解【答案解析】
(1)由是等比數列,由等比數列的性質可得:即可證明.(2)既是“數列”又是“數列”,可得,,則對于任意都成立,則成等比數列,設公比為,驗證得答案.【題目詳解】(1)證明:由是等比數列,由等比數列的性質可得:等比數列是“數列”.(2)證明:既是“數列”又是“數列”,可得,()(),()可得:對于任意都成立,即成等比數列,即成等比數列,成等比數列,成等比數列,設,()數列是“數列”時,由()可得:時,由()可得:,可得,同理可證成等比數列,數列是等比數列【答案點睛】本題是一道數列的新定義題目,考查了等比數列的性質、通項公式等基本知識,考查代數推理、轉化與化歸以及綜合運用數學知識探究與解決問題的能力,屬于難題.20、(1);(2).【答案解析】
(1)根據題意,建立首項和公差的方程組,通過基本量即可寫出前項和;(2)由(1)中所求,結合累加法求得.【題目詳解】(1)由題意可得即又因為,所以,所以.(2)由條件及(1)可得.由已知
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