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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.已知當,,時,,則以下判斷正確的是A. B.C. D.與的大小關系不確定2.設過拋物線上任意一點(異于原點)的直線與拋物線交于兩點,直線與拋物線的另一個交點為,則()A. B. C. D.3.已知函數,若所有點,所構成的平面區域面積為,則()A. B. C.1 D.4.已知三棱錐的四個頂點都在球的球面上,平面,是邊長為的等邊三角形,若球的表面積為,則直線與平面所成角的正切值為()A. B. C. D.5.已知三棱錐P﹣ABC的頂點都在球O的球面上,PA,PB,AB=4,CA=CB,面PAB⊥面ABC,則球O的表面積為()A. B. C. D.6.將4名大學生分配到3個鄉鎮去當村官,每個鄉鎮至少一名,則不同的分配方案種數是()A.18種 B.36種 C.54種 D.72種7.設等差數列的前項和為,若,,則()A.21 B.22 C.11 D.128.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”.9.如圖,將兩個全等等腰直角三角形拼成一個平行四邊形,將平行四邊形沿對角線折起,使平面平面,則直線與所成角余弦值為()A. B. C. D.10.下列函數中,既是奇函數,又在上是增函數的是().A. B.C. D.11.設為非零向量,則“”是“與共線”的()A.充分而不必要條件 B.必要而不充分條件C.充要條件 D.既不充分也不必要條件12.復數滿足,則復數在復平面內所對應的點在()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.如圖,某地一天從時的溫度變化曲線近似滿足函數,則這段曲線的函數解析式為______________.14.已知中,點是邊的中點,的面積為,則線段的取值范圍是__________.15.某中學數學競賽培訓班共有10人,分為甲、乙兩個小組,在一次階段測試中兩個小組成績的莖葉圖如圖所示,若甲組5名同學成績的平均數為81,乙組5名同學成績的中位數為73,則x-y的值為________.16.已知復數z是純虛數,則實數a=_____,|z|=_____.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)已知橢圓的離心率為,直線過橢圓的右焦點,過的直線交橢圓于兩點(均異于左、右頂點).(1)求橢圓的方程;(2)已知直線,為橢圓的右頂點.若直線交于點,直線交于點,試判斷是否為定值,若是,求出定值;若不是,說明理由.18.(12分)數列滿足,是與的等差中項.(1)證明:數列為等比數列,并求數列的通項公式;(2)求數列的前項和.19.(12分)已知函數.(1)若曲線的切線方程為,求實數的值;(2)若函數在區間上有兩個零點,求實數的取值范圍.20.(12分)已知f(x)=|x+3|-|x-2|(1)求函數f(x)的最大值m;(2)正數a,b,c滿足a+2b+3c=m,求證:21.(12分)已知函數.(1)解不等式;(2)若函數存在零點,求的求值范圍.22.(10分)在本題中,我們把具體如下性質的函數叫做區間上的閉函數:①的定義域和值域都是;②在上是增函數或者減函數.(1)若在區間上是閉函數,求常數的值;(2)找出所有形如的函數(都是常數),使其在區間上是閉函數.

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】

由函數的增減性及導數的應用得:設,求得可得為增函數,又,,時,根據條件得,即可得結果.【詳解】解:設,則,即為增函數,又,,,,即,所以,所以.故選:C.【點睛】本題考查了函數的增減性及導數的應用,屬中檔題.2、C【解析】

畫出圖形,將三角形面積比轉為線段長度比,進而轉為坐標的表達式。寫出直線方程,再聯立方程組,求得交點坐標,最后代入坐標,求得三角形面積比.【詳解】作圖,設與的夾角為,則中邊上的高與中邊上的高之比為,,設,則直線,即,與聯立,解得,從而得到面積比為.故選:【點睛】解決本題主要在于將面積比轉化為線段長的比例關系,進而聯立方程組求解,是一道不錯的綜合題.3、D【解析】

依題意,可得,在上單調遞增,于是可得在上的值域為,繼而可得,解之即可.【詳解】解:,因為,,所以,在上單調遞增,則在上的值域為,因為所有點所構成的平面區域面積為,所以,解得,故選:D.【點睛】本題考查利用導數研究函數的單調性,理解題意,得到是關鍵,考查運算能力,屬于中檔題.4、C【解析】

設為中點,先證明平面,得出為所求角,利用勾股定理計算,得出結論.【詳解】設分別是的中點平面是等邊三角形又平面為與平面所成的角是邊長為的等邊三角形,且為所在截面圓的圓心球的表面積為球的半徑平面本題正確選項:【點睛】本題考查了棱錐與外接球的位置關系問題,關鍵是能夠通過垂直關系得到直線與平面所求角,再利用球心位置來求解出線段長,屬于中檔題.5、D【解析】

由題意畫出圖形,找出△PAB外接圓的圓心及三棱錐P﹣BCD的外接球心O,通過求解三角形求出三棱錐P﹣BCD的外接球的半徑,則答案可求.【詳解】如圖;設AB的中點為D;∵PA,PB,AB=4,∴△PAB為直角三角形,且斜邊為AB,故其外接圓半徑為:rAB=AD=2;設外接球球心為O;∵CA=CB,面PAB⊥面ABC,∴CD⊥AB可得CD⊥面PAB;且DC.∴O在CD上;故有:AO2=OD2+AD2?R2=(R)2+r2?R;∴球O的表面積為:4πR2=4π.故選:D.【點睛】本題考查多面體外接球表面積的求法,考查數形結合的解題思想方法,考查思維能力與計算能力,屬于中檔題.6、B【解析】

把4名大學生按人數分成3組,為1人、1人、2人,再把這三組分配到3個鄉鎮即得.【詳解】把4名大學生按人數分成3組,為1人、1人、2人,再把這三組分配到3個鄉鎮,則不同的分配方案有種.故選:.【點睛】本題考查排列組合,屬于基礎題.7、A【解析】

由題意知成等差數列,結合等差中項,列出方程,即可求出的值.【詳解】解:由為等差數列,可知也成等差數列,所以,即,解得.故選:A.【點睛】本題考查了等差數列的性質,考查了等差中項.對于等差數列,一般用首項和公差將已知量表示出來,繼而求出首項和公差.但是這種基本量法計算量相對比較大,如果能結合等差數列性質,可使得計算量大大減少.8、D【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.【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【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.9、C【解析】

利用建系,假設長度,表示向量與,利用向量的夾角公式,可得結果.【詳解】由平面平面,平面平面,平面所以平面,又平面所以,又所以作軸//,建立空間直角坐標系如圖設,所以則所以所以故選:C【點睛】本題考查異面直線所成成角的余弦值,一般采用這兩種方法:(1)將兩條異面直線作輔助線放到同一個平面,然后利用解三角形知識求解;(2)建系,利用空間向量,屬基礎題.10、B【解析】

奇函數滿足定義域關于原點對稱且,在上即可.【詳解】A:因為定義域為,所以不可能時奇函數,錯誤;B:定義域關于原點對稱,且滿足奇函數,又,所以在上,正確;C:定義域關于原點對稱,且滿足奇函數,,在上,因為,所以在上不是增函數,錯誤;D:定義域關于原點對稱,且,滿足奇函數,在上很明顯存在變號零點,所以在上不是增函數,錯誤;故選:B【點睛】此題考查判斷函數奇偶性和單調性,注意奇偶性的前提定義域關于原點對稱,屬于簡單題目.11、A【解析】

根據向量共線的性質依次判斷充分性和必要性得到答案.【詳解】若,則與共線,且方向相同,充分性;當與共線,方向相反時,,故不必要.故選:.【點睛】本題考查了向量共線,充分不必要條件,意在考查學生的推斷能力.12、B【解析】

設,則,可得,即可得到,進而找到對應的點所在象限.【詳解】設,則,,,所以復數在復平面內所對應的點為,在第二象限.故選:B【點睛】本題考查復數在復平面內對應的點所在象限,考查復數的模,考查運算能力.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、,【解析】

根據圖象得出該函數的最大值和最小值,可得,,結合圖象求得該函數的最小正周期,可得出,再將點代入函數解析式,求出的值,即可求得該函數的解析式.【詳解】由圖象可知,,,,,從題圖中可以看出,從時是函數的半個周期,則,.又,,得,取,所以,.故答案為:,.【點睛】本題考查由圖象求函數解析式,考查計算能力,屬于中等題.14、【解析】

設,利用正弦定理,根據,得到①,再利用余弦定理得②,①②平方相加得:,轉化為有解問題求解.【詳解】設,所以,即①由余弦定理得,即②,①②平方相加得:,即,令,設,在上有解,所以,解得,即,故答案為:【點睛】本題主要考查正弦定理和余弦定理在平面幾何中的應用,還考查了運算求解的能力,屬于難題.15、【解析】

根據莖葉圖中的數據,結合平均數與中位數的概念,求出x、y的值.【詳解】根據莖葉圖中的數據,得:甲班5名同學成績的平均數為,解得;又乙班5名同學的中位數為73,則;.故答案為:.【點睛】本題考查莖葉圖及根據莖葉圖計算中位數、平均數,考查數據分析能力,屬于簡單題.16、11【解析】

根據復數運算法則計算復數z,根據復數的概念和模長公式計算得解.【詳解】復數z,∵復數z是純虛數,∴,解得a=1,∴z=i,∴|z|=1,故答案為:1,1.【點睛】此題考查復數的概念和模長計算,根據復數是純虛數建立方程求解,計算模長,關鍵在于熟練掌握復數的運算法則.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、(1)(2)定值為0.【解析】

(1)根據直線方程求焦點坐標,即得c,再根據離心率得,(2)先設直線方程以及各點坐標,化簡,再聯立直線方程與橢圓方程,利用韋達定理代入化簡得結果.【詳解】(1)因為直線過橢圓的右焦點,所以,因為離心率為,所以,(2),設直線,則因此由得,所以,因此即【點睛】本題考查橢圓方程以及直線與橢圓位置關系,考查綜合分析求解能力,屬中檔題.18、(1)見解析,(2)【解析】

(1)根據等差中項的定義得,然后構造新等比數列,寫出的通項即可求(2)根據(1)的結果,分組求和即可【詳解】解:(1)由已知可得,即,可化為,故數列是以為首項,2為公比的等比數列.即有,所以.(2)由(1)知,數列的通項為:,故.【點睛】考查等差中項的定義和分組求和的方法;中檔題.19、(1);(2)或【解析】

(1)根據解析式求得導函數,設切點坐標為,結合導數的幾何意義可得方程,構造函數,并求得,由導函數求得有最小值,進而可知由唯一零點,即可代入求得的值;(2)將解析式代入,結合零點定義化簡并分離參數得,構造函數,根據題意可知直線與曲線有兩個交點;求得并令求得極值點,列出表格判斷的單調性與極值,即可確定與有兩個交點時的取值范圍.【詳解】(1)依題意,,,設切點為,,故,故,則;令,,故當時,,當時,,故當時,函數有最小值,由于,故有唯一實數根0,即,則;(2)由,得.所以“在區間上有兩個零點”等價于“直線與曲線在有兩個交點”;由于.由,解得,.當變化時,與的變化情況如下表所示:30+0極小值極大值所以在,上單調遞減,在上單調遞增.又因為,,,,故當或時,直線與曲線在上有兩個交點,即當或時,函數在區間上有兩個零點.【點睛】本題考查了導數的幾何意義應用,由切線方程求參數值,構造函數法求參數的取值范圍,函數零點的意義及綜合應用,屬于難題.20、(1)(2)見解析【解析】

(1)利用絕對值三角不等式求得的最大值.(2)由(1)得.方法一,利用柯西不等式證得不等式成立;方法二,利用“的代換”的方法,結合基本不等式證得不等式成立.【詳解】(1)由絕對值不等式性質得當且僅當即時等號成立,所以(2)由(1)得.法1:由柯西不等式得當且僅當時等號成立,即,所以.法2:由得,,當且僅當

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