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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.元代數學家朱世杰的數學名著《算術啟蒙》是中國古代代數學的通論,其中關于“松竹并生”的問題:松長五尺,竹長兩尺,松日自半,竹日自倍,松竹何日而長等.下圖是源于其思想的一個程序圖,若,,則輸出的()A.3 B.4 C.5 D.62.等比數列若則()A.±6 B.6 C.-6 D.3.南宋數學家楊輝在《詳解九章算法》和《算法通變本末》中,提出了一些新的垛積公式,所討論的高階等差數列與一般等差數列不同,前后兩項之差并不相等,但是逐項差數之差或者高次差成等差數列對這類高階等差數列的研究,在楊輝之后一般稱為“垛積術”.現有高階等差數列,其前7項分別為1,4,8,14,23,36,54,則該數列的第19項為()(注:)A.1624 B.1024 C.1198 D.15604.某幾何體的三視圖如圖所示,三視圖是腰長為1的等腰直角三角形和邊長為1的正方形,則該幾何體中最長的棱長為().A. B. C.1 D.5.總體由編號01,,02,…,19,20的20個個體組成.利用下面的隨機數表選取5個個體,選取方法是隨機數表第1行的第5列和第6列數字開始由左到右依次選取兩個數字,則選出來的第5個個體的編號為7816
6572
0802
6314
0702
4369
9728
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3204
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4935
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3623
4869
6938
7481
A.08 B.07 C.02 D.016.已知奇函數是上的減函數,若滿足不等式組,則的最小值為()A.-4 B.-2 C.0 D.47.若集合,,則A. B. C. D.8.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.9.將函數圖象上各點的橫坐標伸長到原來的3倍(縱坐標不變),再向右平移個單位長度,則所得函數圖象的一個對稱中心為()A. B. C. D.10.已知函數則函數的圖象的對稱軸方程為()A. B.C. D.11.如圖,在底面邊長為1,高為2的正四棱柱中,點是平面內一點,則三棱錐的正視圖與側視圖的面積之和為()A.2 B.3 C.4 D.512.已知角的頂點與原點重合,始邊與軸的正半軸重合,終邊經過點,則()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知,那么______.14.函數的單調增區間為__________.15.設P為有公共焦點的橢圓與雙曲線的一個交點,且,橢圓的離心率為,雙曲線的離心率為,若,則______________.16.某外商計劃在個候選城市中投資個不同的項目,且在同一個城市投資的項目不超過個,則該外商不同的投資方案有____種.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)設函數.(1)時,求的單調區間;(2)當時,設的最小值為,若恒成立,求實數t的取值范圍.18.(12分)已知函數.(1)若,,求函數的單調區間;(2)時,若對一切恒成立,求a的取值范圍.19.(12分)設數列,其前項和,又單調遞增的等比數列,,.(Ⅰ)求數列,的通項公式;(Ⅱ)若,求數列的前n項和,并求證:.20.(12分)已知函數,(其中,).(1)求函數的最小值.(2)若,求證:.21.(12分)設(1)證明:當時,;(2)當時,求整數的最大值.(參考數據:,)22.(10分)為了實現中華民族偉大復興之夢,把我國建設成為富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國,黨和國家為勞動者開拓了寬廣的創造性勞動的舞臺.借此“東風”,某大型現代化農場在種植某種大棚有機無公害的蔬菜時,為創造更大價值,提高畝產量,積極開展技術創新活動.該農場采用了延長光照時間和降低夜間溫度兩種不同方案.為比較兩種方案下產量的區別,該農場選取了40間大棚(每間一畝),分成兩組,每組20間進行試點.第一組采用延長光照時間的方案,第二組采用降低夜間溫度的方案.同時種植該蔬菜一季,得到各間大棚產量數據信息如下圖:(1)如果你是該農場的負責人,在只考慮畝產量的情況下,請根據圖中的數據信息,對于下一季大棚蔬菜的種植,說出你的決策方案并說明理由;(2)已知種植該蔬菜每年固定的成本為6千元/畝.若采用延長光照時間的方案,光照設備每年的成本為0.22千元/畝;若采用夜間降溫的方案,降溫設備的每年成本為0.2千元/畝.已知該農場共有大棚100間(每間1畝),農場種植的該蔬菜每年產出兩次,且該蔬菜市場的收購均價為1千元/千斤.根據題中所給數據,用樣本估計總體,請計算在兩種不同的方案下,種植該蔬菜一年的平均利潤;(3)農場根據以往該蔬菜的種植經驗,認為一間大棚畝產量超過5.25千斤為增產明顯.在進行夜間降溫試點的20間大棚中隨機抽取3間,記增產明顯的大棚間數為,求的分布列及期望.
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】分析:根據流程圖中的可知,每次循環的值應是一個等比數列,公比為;根據流程圖中的可知,每次循環的值應是一個等比數列,公比為,根據每次循環得到的的值的大小決定循環的次數即可.詳解:記執行第次循環時,的值記為有,則有;記執行第次循環時,的值記為有,則有.令,則有,故,故選B.點睛:本題為算法中的循環結構和數列通項的綜合,屬于中檔題,解題時注意流程圖中蘊含的數列關系(比如相鄰項滿足等比數列、等差數列的定義,是否是求數列的前和、前項積等).2、B【解析】
根據等比中項性質代入可得解,由等比數列項的性質確定值即可.【詳解】由等比數列中等比中項性質可知,,所以,而由等比數列性質可知奇數項符號相同,所以,故選:B.【點睛】本題考查了等比數列中等比中項的簡單應用,注意項的符號特征,屬于基礎題.3、B【解析】
根據高階等差數列的定義,求得等差數列的通項公式和前項和,利用累加法求得數列的通項公式,進而求得.【詳解】依題意:1,4,8,14,23,36,54,……兩兩作差得:3,4,6,9,13,18,……兩兩作差得:1,2,3,4,5,……設該數列為,令,設的前項和為,又令,設的前項和為.易,,進而得,所以,則,所以,所以.故選:B【點睛】本小題主要考查新定義數列的理解和運用,考查累加法求數列的通項公式,考查化歸與轉化的數學思想方法,屬于中檔題.4、B【解析】
首先由三視圖還原幾何體,進一步求出幾何體的棱長.【詳解】解:根據三視圖還原幾何體如圖所示,所以,該四棱錐體的最長的棱長為.故選:B.【點睛】本題主要考查由三視圖還原幾何體,考查運算能力和推理能力,屬于基礎題.5、D【解析】從第一行的第5列和第6列起由左向右讀數劃去大于20的數分別為:08,02,14,07,01,所以第5個個體是01,選D.考點:此題主要考查抽樣方法的概念、抽樣方法中隨機數表法,考查學習能力和運用能力.6、B【解析】
根據函數的奇偶性和單調性得到可行域,畫出可行域和目標函數,根據目標函數的幾何意義平移得到答案.【詳解】奇函數是上的減函數,則,且,畫出可行域和目標函數,,即,表示直線與軸截距的相反數,根據平移得到:當直線過點,即時,有最小值為.故選:.【點睛】本題考查了函數的單調性和奇偶性,線性規劃問題,意在考查學生的綜合應用能力,畫出圖像是解題的關鍵.7、C【解析】
解一元次二次不等式得或,利用集合的交集運算求得.【詳解】因為或,,所以,故選C.【點睛】本題考查集合的交運算,屬于容易題.8、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.9、D【解析】
先化簡函數解析式,再根據函數的圖象變換規律,可得所求函數的解析式為,再由正弦函數的對稱性得解.【詳解】,
將函數圖象上各點的橫坐標伸長到原來的3倍,所得函數的解析式為,
再向右平移個單位長度,所得函數的解析式為,,可得函數圖象的一個對稱中心為,故選D.【點睛】三角函數的圖象與性質是高考考查的熱點之一,經常考查定義域、值域、周期性、對稱性、奇偶性、單調性、最值等,其中公式運用及其變形能力、運算能力、方程思想等可以在這些問題中進行體現,在復習時要注意基礎知識的理解與落實.三角函數的性質由函數的解析式確定,在解答三角函數性質的綜合試題時要抓住函數解析式這個關鍵,在函數解析式較為復雜時要注意使用三角恒等變換公式把函數解析式化為一個角的一個三角函數形式,然后利用正弦(余弦)函數的性質求解.10、C【解析】
,將看成一個整體,結合的對稱性即可得到答案.【詳解】由已知,,令,得.故選:C.【點睛】本題考查余弦型函數的對稱性的問題,在處理余弦型函數的性質時,一般采用整體法,結合三角函數的性質,是一道容易題.11、A【解析】
根據幾何體分析正視圖和側視圖的形狀,結合題干中的數據可計算出結果.【詳解】由三視圖的性質和定義知,三棱錐的正視圖與側視圖都是底邊長為高為的三角形,其面積都是,正視圖與側視圖的面積之和為,故選:A.【點睛】本題考查幾何體正視圖和側視圖的面積和,解答的關鍵就是分析出正視圖和側視圖的形狀,考查空間想象能力與計算能力,屬于基礎題.12、A【解析】
由已知可得,根據二倍角公式即可求解.【詳解】角的頂點與原點重合,始邊與軸的正半軸重合,終邊經過點,則,.故選:A.【點睛】本題考查三角函數定義、二倍角公式,考查計算求解能力,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】
由已知利用誘導公式可求,進而根據同角三角函數基本關系即可求解.【詳解】∵,∴,,∴.故答案為:.【點睛】本小題主要考查誘導公式、同角三角函數的基本關系式,屬于基礎題.14、【解析】
先求出導數,再在定義域上考慮導數的符號為正時對應的的集合,從而可得函數的單調增區間.【詳解】函數的定義域為.,令,則,故函數的單調增區間為:.故答案為:.【點睛】本題考查導數在函數單調性中的應用,注意先考慮函數的定義域,再考慮導數在定義域上的符號,本題屬于基礎題.15、【解析】設根據橢圓的幾何性質可得,根據雙曲線的幾何性質可得,,即故答案為16、60【解析】試題分析:每個城市投資1個項目有種,有一個城市投資2個有種,投資方案共種.考點:排列組合.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)的增區間為,減區間為;(2).【解析】
(1)求出函數的導數,由于參數的范圍對導數的符號有影響,對參數分類,再研究函數的單調區間;(2)由(1)的結論,求出的表達式,由于恒成立,故求出的最大值,即得實數的取值范圍的左端點.【詳解】解:(1)解:,當時,,解得的增區間為,解得的減區間為.(2)解:若,由得,由得,所以函數的減區間為,增區間為;,因為,所以,,令,則恒成立,由于,當時,,故函數在上是減函數,所以成立;當時,若則,故函數在上是增函數,即對時,,與題意不符;綜上,為所求.【點睛】本題考查導數在最大值與最小值問題中的應用,求解本題關鍵是根據導數研究出函數的單調性,由最值的定義得出函數的最值,本題中第一小題是求出函數的單調區間,第二小題是一個求函數的最值的問題,此類題運算量較大,轉化靈活,解題時極易因為變形與運算出錯,故做題時要認真仔細.18、(1)單調遞減區間為,單調遞增區間為;(2)【解析】
(1)求導,根據導數與函數單調性關系即可求出.(2)解法一:分類討論:當時,觀察式子可得恒成立;當時,利用導數判斷函數為單調遞增,可知;當時,令,由,,根據零點存在性定理可得,進而可得在上,單調遞減,即不滿足題意;解法二:通過分離參數可知條件等價于恒成立,進而記,問題轉化為求在上的最小值問題,通過二次求導,結合洛比達法則計算可得結論.【詳解】(1)當,,,,令,解得,當時,,當時,,在上單調遞減,在上單調遞增.(2)解法一:當時,函數,若時,此時對任意都有,所以恒成立;若時,對任意都有,,所以,所以在上為增函數,所以,即時滿足題意;若時,令,則,所以在上單調遞增,,,可知,一定存在使得,且當時,,所以在上,單調遞減,從而有時,,不滿足題意;綜上可知,實數a的取值范圍為.解法二:當時,函數,又當時,,對一切恒成立等價于恒成立,記,其中,則,令,則,在上單調遞增,,恒成立,從而在上單調遞增,,由洛比達法則可知,,,解得.實數a的取值范圍為.【點睛】本題考查利用導數研究函數的單調性與不等式恒成立問題,考查了分類與整合的解題思想,涉及分離參數法等技巧、涉及到洛比達法則等知識,注意解題方法的積累,屬于難題.19、(1),;(2)詳見解析.【解析】
(1)當時,,當時,,當時,也滿足,∴,∵等比數列,∴,∴,又∵,∴或(舍去),∴;(2)由(1)可得:,∴,顯然數列是遞增數列,∴,即.)20、(1).(2)答案見解析【解析】
(1)利用絕對值不等式的性質即可求得最小值;(2)利用分析法,只需證明,兩邊平方后結合即可得證.【詳解】(1),當且僅當時取等號,∴的最小值;(2)證明:依題意,,要證,即證,即證,即證,即證,又可知,成立,故原不等式成立.【點睛】本題考查用絕對值三角不等式求最值,考查用分析法證明不等式,在不等式不易證明時,可通過執果索因的方法尋找結論成立的充分條件,完成證明,這就是分析法.21、(1)證明見解析;(2).【解析】
(1)將代入函數解析式可得,構造函數,求得并令,由導函數符號判斷函數單調性并求得最大值,由即可證明恒成立,即不等式得證.(2)對函數求導,變形后討論當時的函數單調情況:當時,可知滿足題意;將不等式化簡后構造函數,利用導函數求得極值點與函數的單調性,從而求得最小值為,分別依次代入檢驗的符號,即可確定整數的最大值;當時不滿足題意,因為求整數的最大值,所以時無需再討論.【詳解】(1)證明:當時代入可得,令,,則,令解得,當時,所以在單調遞增,當時,所以在單調遞減,所以,則,即成立.(2)函數則,若時,當時,,則在時單調遞減,所以,即當時成立;所以此時需滿足的整數解即可,將不等式化簡可得,令則令解得,當時,即在內單調遞減,當時,即在內單調遞增,所
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