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文檔簡介

2023年高考數學模擬試卷注意事項: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域內作答,超出答題區域書寫的答案無效;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.若雙曲線的焦距為,則的一個焦點到一條漸近線的距離為()A. B. C. D.2.已知,,則()A. B. C.3 D.43.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.4.復數(為虛數單位),則等于()A.3 B.C.2 D.5.設是虛數單位,則()A. B. C. D.6.設,是兩條不同的直線,,是兩個不同的平面,下列命題中正確的是()A.若,,,則B.若,,,則C.若,,,則D.若,,,則7.已知函數(e為自然對數底數),若關于x的不等式有且只有一個正整數解,則實數m的最大值為()A. B. C. D.8.函數的部分圖象大致是()A. B.C. D.9.已知定義在上的函數滿足,且當時,.設在上的最大值為(),且數列的前項的和為.若對于任意正整數不等式恒成立,則實數的取值范圍為()A. B. C. D.10.為比較甲、乙兩名高中學生的數學素養,對課程標準中規定的數學六大素養進行指標測驗(指標值滿分為100分,分值高者為優),根據測驗情況繪制了如圖所示的六大素養指標雷達圖,則下面敘述不正確的是()A.甲的數據分析素養優于乙 B.乙的數據分析素養優于數學建模素養C.甲的六大素養整體水平優于乙 D.甲的六大素養中數學運算最強11.執行如圖所示的程序框圖,輸出的結果為()A. B.4 C. D.12.在中,,分別為,的中點,為上的任一點,實數,滿足,設、、、的面積分別為、、、,記(),則取到最大值時,的值為()A.-1 B.1 C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知,則_____.14.如圖所示,平面BCC1B1⊥平面ABC,ABC=120,四邊形BCC1B1為正方形,且AB=BC=2,則異面直線BC1與AC所成角的余弦值為_____.15.已知復數對應的點位于第二象限,則實數的范圍為______.16.數列滿足遞推公式,且,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u(x)=xlnx,v(x)x﹣1,m∈R.(1)令m=2,求函數h(x)的單調區間;(2)令f(x)=u(x)﹣v(x),若函數f(x)恰有兩個極值點x1,x2,且滿足1e(e為自然對數的底數)求x1?x2的最大值.18.(12分)已知非零實數滿足.(1)求證:;(2)是否存在實數,使得恒成立?若存在,求出實數的取值范圍;若不存在,請說明理由19.(12分)在如圖所示的多面體中,四邊形是矩形,梯形為直角梯形,平面平面,且,,.(1)求證:平面.(2)求二面角的大小.20.(12分)如圖,在平面直角坐標系中,已知圓C:,橢圓E:()的右頂點A在圓C上,右準線與圓C相切.(1)求橢圓E的方程;(2)設過點A的直線l與圓C相交于另一點M,與橢圓E相交于另一點N.當時,求直線l的方程.21.(12分)已知函數.(1)當時,解關于的不等式;(2)若對任意,都存在,使得不等式成立,求實數的取值范圍.22.(10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.

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、B【解析】

根據焦距即可求得參數,再根據點到直線的距離公式即可求得結果.【詳解】因為雙曲線的焦距為,故可得,解得,不妨取;又焦點,其中一條漸近線為,由點到直線的距離公式即可求的.故選:B.【點睛】本題考查由雙曲線的焦距求方程,以及雙曲線的幾何性質,屬綜合基礎題.2、A【解析】

根據復數相等的特征,求出和,再利用復數的模公式,即可得出結果.【詳解】因為,所以,解得則.故選:A.【點睛】本題考查相等復數的特征和復數的模,屬于基礎題.3、A【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.【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.【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.4、D【解析】

利用復數代數形式的乘除運算化簡,從而求得,然后直接利用復數模的公式求解.【詳解】,所以,,故選:D.【點睛】該題考查的是有關復數的問題,涉及到的知識點有復數的乘除運算,復數的共軛復數,復數的模,屬于基礎題目.5、A【解析】

利用復數的乘法運算可求得結果.【詳解】由復數的乘法法則得.故選:A.【點睛】本題考查復數的乘法運算,考查計算能力,屬于基礎題.6、D【解析】試題分析:,,故選D.考點:點線面的位置關系.7、A【解析】

若不等式有且只有一個正整數解,則的圖象在圖象的上方只有一個正整數值,利用導數求出的最小值,分別畫出與的圖象,結合圖象可得.【詳解】解:,∴,設,∴,當時,,函數單調遞增,當時,,函數單調遞減,∴,當時,,當,,函數恒過點,分別畫出與的圖象,如圖所示,,若不等式有且只有一個正整數解,則的圖象在圖象的上方只有一個正整數值,∴且,即,且∴,故實數m的最大值為,故選:A【點睛】本題考查考查了不等式恒有一正整數解問題,考查了利用導數研究函數的單調性,考查了數形結合思想,考查了數學運算能力.8、C【解析】

判斷函數的性質,和特殊值的正負,以及值域,逐一排除選項.【詳解】,函數是奇函數,排除,時,,時,,排除,當時,,時,,排除,符合條件,故選C.【點睛】本題考查了根據函數解析式判斷函數圖象,屬于基礎題型,一般根據選項判斷函數的奇偶性,零點,特殊值的正負,以及單調性,極值點等排除選項.9、C【解析】

由已知先求出,即,進一步可得,再將所求問題轉化為對于任意正整數恒成立,設,只需找到數列的最大值即可.【詳解】當時,則,,所以,,顯然當時,,故,,若對于任意正整數不等式恒成立,即對于任意正整數恒成立,即對于任意正整數恒成立,設,,令,解得,令,解得,考慮到,故有當時,單調遞增,當時,有單調遞減,故數列的最大值為,所以.故選:C.【點睛】本題考查數列中的不等式恒成立問題,涉及到求函數解析、等比數列前n項和、數列單調性的判斷等知識,是一道較為綜合的數列題.10、D【解析】

根據所給的雷達圖逐個選項分析即可.【詳解】對于A,甲的數據分析素養為100分,乙的數據分析素養為80分,故甲的數據分析素養優于乙,故A正確;對于B,乙的數據分析素養為80分,數學建模素養為60分,故乙的數據分析素養優于數學建模素養,故B正確;對于C,甲的六大素養整體水平平均得分為,乙的六大素養整體水平均得分為,故C正確;對于D,甲的六大素養中數學運算為80分,不是最強的,故D錯誤;故選:D【點睛】本題考查了樣本數據的特征、平均數的計算,考查了學生的數據處理能力,屬于基礎題.11、A【解析】

模擬執行程序框圖,依次寫出每次循環得到的的值,當,,退出循環,輸出結果.【詳解】程序運行過程如下:,;,;,;,;,;,;,,退出循環,輸出結果為,故選:A.【點睛】該題考查的是有關程序框圖的問題,涉及到的知識點有判斷程序框圖輸出結果,屬于基礎題目.12、D【解析】

根據三角形中位線的性質,可得到的距離等于△的邊上高的一半,從而得到,由此結合基本不等式求最值,得到當取到最大值時,為的中點,再由平行四邊形法則得出,根據平面向量基本定理可求得,從而可求得結果.【詳解】如圖所示:因為是△的中位線,所以到的距離等于△的邊上高的一半,所以,由此可得,當且僅當時,即為的中點時,等號成立,所以,由平行四邊形法則可得,,將以上兩式相加可得,所以,又已知,根據平面向量基本定理可得,從而.故選:D【點睛】本題考查了向量加法的平行四邊形法則,考查了平面向量基本定理的應用,考查了基本不等式求最值,屬于中檔題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】

對原方程兩邊求導,然后令求得表達式的值.【詳解】對等式兩邊求導,得,令,則.【點睛】本小題主要考查二項式展開式,考查利用導數轉化已知條件,考查賦值法,屬于中檔題.14、【解析】

將平移到和相交的位置,解三角形求得線線角的余弦值.【詳解】過作,過作,畫出圖像如下圖所示,由于四邊形是平行四邊形,故,所以是所求線線角或其補角.在三角形中,,故.【點睛】本小題主要考查空間兩條直線所成角的余弦值的計算,考查數形結合的數學思想方法,屬于中檔題.15、【解析】

由復數對應的點,在第二象限,得,且,從而求出實數的范圍.【詳解】解:∵復數對應的點位于第二象限,∴,且,∴,故答案為:.【點睛】本題主要考查復數與復平面內對應點之間的關系,解不等式,且是解題的關鍵,屬于基礎題.16、2020【解析】

可對左右兩端同乘以得,依次寫出,,,,累加可得,再由得,代入即可求解【詳解】左右兩端同乘以有,從而,,,,將以上式子累加得.由得.令,有.故答案為:2020【點睛】本題考查數列遞推式和累加法的應用,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)單調遞增區間是(0,e),單調遞減區間是(e,+∞)(2)【解析】

(1)化簡函數h(x),求導,根據導數和函數的單調性的關系即可求出(2)函數f(x)恰有兩個極值點x1,x2,則f′(x)=lnx﹣mx=0有兩個正根,由此得到m(x2﹣x1)=lnx2﹣lnx1,m(x2+x1)=lnx2+lnx1,消參數m化簡整理可得ln(x1x2)=ln?,設t,構造函數g(t)=()lnt,利用導數判斷函數的單調性,求出函數的最大值即可求出x1?x2的最大值.【詳解】(1)令m=2,函數h(x),∴h′(x),令h′(x)=0,解得x=e,∴當x∈(0,e)時,h′(x)>0,當x∈(e,+∞)時,h′(x)<0,∴函數h(x)單調遞增區間是(0,e),單調遞減區間是(e,+∞)(2)f(x)=u(x)﹣v(x)=xlnxx+1,∴f′(x)=1+lnx﹣mx﹣1=lnx﹣mx,∵函數f(x)恰有兩個極值點x1,x2,∴f′(x)=lnx﹣mx=0有兩個不等正根,∴lnx1﹣mx1=0,lnx2﹣mx2=0,兩式相減可得lnx2﹣lnx1=m(x2﹣x1),兩式相加可得m(x2+x1)=lnx2+lnx1,∴∴ln(x1x2)=ln?,設t,∵1e,∴1<t≤e,設g(t)=()lnt,∴g′(t),令φ(t)=t2﹣1﹣2tlnt,∴φ′(t)=2t﹣2(1+lnt)=2(t﹣1﹣lnt),再令p(t)=t﹣1﹣lnt,∴p′(t)=10恒成立,∴p(t)在(1,e]單調遞增,∴φ′(t)=p(t)>p(1)=1﹣1﹣ln1=0,∴φ(t)在(1,e]單調遞增,∴g′(t)=φ(t)>φ(1)=1﹣1﹣2ln1=0,∴g(t)在(1,e]單調遞增,∴g(t)max=g(e),∴ln(x1x2),∴x1x2故x1?x2的最大值為.【點睛】本題考查了利用導數求函數的最值和最值,考查了函數與方程的思想,轉化與化歸思想,屬于難題18、(1)見解析(2)存在,【解析】

(1)利用作差法即可證出.(2)將不等式通分化簡可得,討論或,分離參數,利用基本不等式即可求解.【詳解】又即即①當時,即恒成立(當且僅當時取等號),故②當時恒成立(當且僅當時取等號),故綜上,【點睛】本題考查了作差法證明不等式、基本不等式求最值、考查了分類討論的思想,屬于基礎題.19、(1)見解析;(2)【解析】

(1)根據面面垂直性質及線面垂直性質,可證明;由所給線段關系,結合勾股定理逆定理,可證明,進而由線面垂直的判定定理證明平面.(2)建立空間直角坐標系,寫出各個點的坐標,并求得平面和平面的法向量,由空間向量法求得兩個平面夾角的余弦值,結合圖形即可求得二面角的大小.【詳解】(1)證明:∵平面平面ABEG,且,∴平面,∴,由題意可得,∴,∵,且,∴平面.(2)如圖所示,建立空間直角坐標系,則,,,,,,.設平面的法向量是,則,令,,由(1)可知平面的法向量是,∴,由圖可知,二面角為鈍二面角,所以二面角的大小為.【點睛】本題考查了線面垂直的判定,面面垂直及線面垂直的性質應用,空間向量法求二面角的大小,屬于中檔題.20、(1)(2)或.【解析】

(1)圓的方程已知,根據條件列出方程組,解方程即得;(2)設,,顯然直線l的斜率存在,方法一:設直線l的方程為:,將直線方程和橢圓方程聯立,消去,可得,同理直線方程和圓方程聯立,可得,再由可解得,即得;方法二:設直線l的方程為:,與橢圓方程聯立,可得,將其與圓方程聯立,可得,由可解得,即得.【詳解】(1)記橢圓E的焦距為().右頂點在圓C上,右準線與圓C:相切.解得,,橢圓方程為:.(2)法1:設,,顯然直線l的斜率存在,設直線l的方程為:.直線方程和橢圓方程聯立,由方程組消去y得,整理得.由,解得.直線方程和圓方程聯立,由方程組消

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