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文檔簡介
2023年高考數學模擬試卷考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。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.如圖是函數在區間上的圖象,為了得到這個函數的圖象,只需將的圖象上的所有的點()A.向左平移個長度單位,再把所得各點的橫坐標變為原來的,縱坐標不變B.向左平移個長度單位,再把所得各點的橫坐標變為原來的2倍,縱坐標不變C.向左平移個長度單位,再把所得各點的橫坐標變為原來的,縱坐標不變D.向左平移個長度單位,再把所得各點的橫坐標變為原來的2倍,縱坐標不變2.設不等式組,表示的平面區域為,在區域內任取一點,則點的坐標滿足不等式的概率為A. B.C. D.3.設函數,當時,,則()A. B. C.1 D.4.若(1+2ai)i=1-bi,其中a,b∈R,則|a+bi|=().A. B. C. D.55.已知展開式的二項式系數和與展開式中常數項相等,則項系數為()A.10 B.32 C.40 D.806.已知集合A,B=,則A∩B=A. B. C. D.7.若各項均為正數的等比數列滿足,則公比()A.1 B.2 C.3 D.48.已知雙曲線:(,)的焦距為.點為雙曲線的右頂點,若點到雙曲線的漸近線的距離為,則雙曲線的離心率是()A. B. C.2 D.39.設集合,,則集合A. B. C. D.10.下列函數中,既是奇函數,又是上的單調函數的是()A. B.C. D.11.在中,,,,則在方向上的投影是()A.4 B.3 C.-4 D.-312.函數的大致圖象為()A. B.C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.在的展開式中,的系數等于__.14.現有一塊邊長為a的正方形鐵片,鐵片的四角截去四個邊長均為x的小正方形,然后做成一個無蓋方盒,該方盒容積的最大值是________.15.設實數,滿足,則的最大值是______.16.學校藝術節對同一類的,,,四件參賽作品,只評一件一等獎,在評獎揭曉前,甲、乙、丙、丁四位同學對這四項參賽作品預測如下:甲說:“或作品獲得一等獎”;乙說:“作品獲得一等獎”;丙說:“,兩項作品未獲得一等獎”;丁說:“作品獲得一等獎”.若這四位同學中有且只有兩位說的話是對的,則獲得一等獎的作品是______.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)已知函數有兩個零點.(1)求的取值范圍;(2)是否存在實數,對于符合題意的任意,當時均有?若存在,求出所有的值;若不存在,請說明理由.18.(12分)的內角的對邊分別為,已知.(1)求的大小;(2)若,求面積的最大值.19.(12分)已知是拋物線:的焦點,點在上,到軸的距離比小1.(1)求的方程;(2)設直線與交于另一點,為的中點,點在軸上,.若,求直線的斜率.20.(12分)如圖,設橢圓:,長軸的右端點與拋物線:的焦點重合,且橢圓的離心率是.(Ⅰ)求橢圓的標準方程;(Ⅱ)過作直線交拋物線于,兩點,過且與直線垂直的直線交橢圓于另一點,求面積的最小值,以及取到最小值時直線的方程.21.(12分)[2018·石家莊一檢]已知函數.(1)若,求函數的圖像在點處的切線方程;(2)若函數有兩個極值點,,且,求證:.22.(10分)以直角坐標系的原點為極坐標系的極點,軸的正半軸為極軸.已知曲線的極坐標方程為,是上一動點,,點的軌跡為.(1)求曲線的極坐標方程,并化為直角坐標方程;(2)若點,直線的參數方程(為參數),直線與曲線的交點為,當取最小值時,求直線的普通方程.
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、A【解析】
由函數的最大值求出,根據周期求出,由五點畫法中的點坐標求出,進而求出的解析式,與對比結合坐標變換關系,即可求出結論.【詳解】由圖可知,,又,,又,,,為了得到這個函數的圖象,只需將的圖象上的所有向左平移個長度單位,得到的圖象,再將的圖象上各點的橫坐標變為原來的(縱坐標不變)即可.故選:A【點睛】本題考查函數的圖象求解析式,考查函數圖象間的變換關系,屬于中檔題.2、A【解析】
畫出不等式組表示的區域,求出其面積,再得到在區域內的面積,根據幾何概型的公式,得到答案.【詳解】畫出所表示的區域,易知,所以的面積為,滿足不等式的點,在區域內是一個以原點為圓心,為半徑的圓面,其面積為,由幾何概型的公式可得其概率為,故選A項.【點睛】本題考查由約束條件畫可行域,求幾何概型,屬于簡單題.3、A【解析】
由降冪公式,兩角和的正弦公式化函數為一個角的一個三角函數形式,然后由正弦函數性質求得參數值.【詳解】,時,,,∴,由題意,∴.故選:A.【點睛】本題考查二倍角公式,考查兩角和的正弦公式,考查正弦函數性質,掌握正弦函數性質是解題關鍵.4、C【解析】試題分析:由已知,-2a+i=1-bi,根據復數相等的充要條件,有a=-,b=-1所以|a+bi|=,選C考點:復數的代數運算,復數相等的充要條件,復數的模5、D【解析】
根據二項式定理通項公式可得常數項,然后二項式系數和,可得,最后依據,可得結果.【詳解】由題可知:當時,常數項為又展開式的二項式系數和為由所以當時,所以項系數為故選:D【點睛】本題考查二項式定理通項公式,熟悉公式,細心計算,屬基礎題.6、A【解析】
先解A、B集合,再取交集。【詳解】,所以B集合與A集合的交集為,故選A【點睛】一般地,把不等式組放在數軸中得出解集。7、C【解析】
由正項等比數列滿足,即,又,即,運算即可得解.【詳解】解:因為,所以,又,所以,又,解得.故選:C.【點睛】本題考查了等比數列基本量的求法,屬基礎題.8、A【解析】
由點到直線距離公式建立的等式,變形后可求得離心率.【詳解】由題意,一條漸近線方程為,即,∴,,即,,.故選:A.【點睛】本題考查求雙曲線的離心率,掌握漸近線方程與點到直線距離公式是解題基礎.9、B【解析】
先求出集合和它的補集,然后求得集合的解集,最后取它們的交集得出結果.【詳解】對于集合A,,解得或,故.對于集合B,,解得.故.故選B.【點睛】本小題主要考查一元二次不等式的解法,考查對數不等式的解法,考查集合的補集和交集的運算.對于有兩個根的一元二次不等式的解法是:先將二次項系數化為正數,且不等號的另一邊化為,然后通過因式分解,求得對應的一元二次方程的兩個根,再利用“大于在兩邊,小于在中間”來求得一元二次不等式的解集.10、C【解析】
對選項逐個驗證即得答案.【詳解】對于,,是偶函數,故選項錯誤;對于,,定義域為,在上不是單調函數,故選項錯誤;對于,當時,;當時,;又時,.綜上,對,都有,是奇函數.又時,是開口向上的拋物線,對稱軸,在上單調遞增,是奇函數,在上是單調遞增函數,故選項正確;對于,在上單調遞增,在上單調遞增,但,在上不是單調函數,故選項錯誤.故選:.【點睛】本題考查函數的基本性質,屬于基礎題.11、D【解析】分析:根據平面向量的數量積可得,再結合圖形求出與方向上的投影即可.詳解:如圖所示:,,,又,,在方向上的投影是:,故選D.點睛:本題考查了平面向量的數量積以及投影的應用問題,也考查了數形結合思想的應用問題.12、A【解析】
利用特殊點的坐標代入,排除掉C,D;再由判斷A選項正確.【詳解】,排除掉C,D;,,,.故選:A.【點睛】本題考查了由函數解析式判斷函數的大致圖象問題,代入特殊點,采用排除法求解是解決這類問題的一種常用方法,屬于中檔題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、7【解析】
由題,得,令,即可得到本題答案.【詳解】由題,得,令,得x的系數.故答案為:7【點睛】本題主要考查二項式定理的應用,屬基礎題.14、【解析】
由題意容積,求導研究單調性,分析即得解.【詳解】由題意:容積,,則,由得或(舍去),令則為V在定義域內唯一的極大值點也是最大值點,此時.故答案為:【點睛】本題考查了導數在實際問題中的應用,考查了學生數學建模,轉化劃歸,數學運算的能力,屬于中檔題.15、1【解析】
根據目標函數的解析式形式,分析目標函數的幾何意義,然后判斷求出目標函數取得最優解的點的坐標,即可求解.【詳解】作出實數,滿足表示的平面區域,如圖所示:由可得,則表示直線在軸上的截距,截距越小,越大.由可得,此時最大為1,故答案為:1.【點睛】本題主要考查線性規劃知識的運用,考查學生的計算能力,考查數形結合的數學思想.16、B【解析】
首先根據“學校藝術節對四件參賽作品只評一件一等獎”,故假設分別為一等獎,然后判斷甲、乙、丙、丁四位同學的說法的正確性,即可得出結果.【詳解】若A為一等獎,則甲、丙、丁的說法均錯誤,不滿足題意;若B為一等獎,則乙、丙的說法正確,甲、丁的說法錯誤,滿足題意;若C為一等獎,則甲、丙、丁的說法均正確,不滿足題意;若D為一等獎,則乙、丙、丁的說法均錯誤,不滿足題意;綜上所述,故B獲得一等獎.【點睛】本題屬于信息題,可根據題目所給信息來找出解題所需要的條件并得出答案,在做本題的時候,可以采用依次假設為一等獎并通過是否滿足題目條件來判斷其是否正確.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).【解析】
(1)對求導,對參數進行分類討論,根據函數單調性即可求得.(2)先根據,得,再根據零點解得,轉化不等式得,令,化簡得,因此,,最后根據導數研究對應函數單調性,確定對應函數最值,即得取值集合.【詳解】(1),當時,對恒成立,與題意不符,當,,∴時,即函數在單調遞增,在單調遞減,∵和時均有,∴,解得:,綜上可知:的取值范圍;(2)由(1)可知,則,由的任意性及知,,且,∴,故,又∵,令,則,且恒成立,令,而,∴時,時,∴,令,若,則時,,即函數在單調遞減,∴,與不符;若,則時,,即函數在單調遞減,∴,與式不符;若,解得,此時恒成立,,即函數在單調遞增,又,∴時,;時,符合式,綜上,存在唯一實數符合題意.【點睛】利用導數研究不等式恒成立或存在型問題,首先要構造函數,利用導數研究函數的單調性,求出最值,進而得出相應的含參不等式,從而求出參數的取值范圍;也可分離變量,構造函數,直接把問題轉化為函數的最值問題.18、(1);(2).【解析】
(1)利用正弦定理將邊化角,結合誘導公式可化簡邊角關系式,求得,根據可求得結果;(2)利用余弦定理可得,利用基本不等式可求得,代入三角形面積公式可求得結果.【詳解】(1)由正弦定理得:,又,即由得:(2)由余弦定理得:又(當且僅當時取等號)即三角形面積的最大值為:【點睛】本題考查解三角形的相關知識,涉及到正弦定理化簡邊角關系式、余弦定理解三角形、三角形面積公式應用、基本不等式求積的最大值、誘導公式的應用等知識,屬于常考題型.19、(1)(2)【解析】
(1)由拋物線定義可知,解得,故拋物線的方程為;(2)設直線:,聯立,利用韋達定理算出的中點,又,所以直線的方程為,求出,利用求解即可.【詳解】(1)設的準線為,過作于,則由拋物線定義,得,因為到的距離比到軸的距離大1,所以,解得,所以的方程為(2)由題意,設直線方程為,由消去,得,設,,則,所以,又因為為的中點,點的坐標為,直線的方程為,令,得,點的坐標為,所以,解得,所以直線的斜率為.【點睛】本題主要考查拋物線的定義,直線與拋物線的位置關系等基礎知識,考查學生的運算求解能力.涉及拋物線的弦的中點,斜率問題時,可采用韋達定理或“點差法”求解.20、(Ⅰ);(Ⅱ)面積的最小值為9,.【解析】
(Ⅰ)由已知求出拋物線的焦點坐標即得橢圓中的,再由離心率可求得,從而得值,得標準方程;(Ⅱ)設直線方程為,設,把直線方程代入拋物線方程,化為的一元二次方程,由韋達定理得,由弦長公式得,同理求得點的橫坐標,于是可得,將面積表示為參數的函數,利用導數可求得最大值.【詳解】(Ⅰ)∵橢圓:,長軸的右端點與拋物線:的焦點重合,∴,又∵橢圓的離心率是,∴,,∴橢圓的標準方程為.(Ⅱ)過點的直線的方程設為,設,,聯立得,∴,,∴.過且與直線垂直的直線設為,聯立得,∴,故,∴,面積.令,則,,令,則,即時,面積最小,即當時,面積的最小值為9,此時直線的方程為.【點睛】本題考查橢圓方程的求解,拋物線中弦長的求解,涉及三角形面積范圍問題,利用導數求函數的最值問題,屬綜合困難題.21、(1)(2)見解析【解析】試題分析:(1)分別求得和,由點斜式可得切線方程;(2)由已知條件可得有兩個相異實根,,進而再求導可得,結合函數的單調性可得,從而得證.試題解析:(1)由已知條件,,當時,,,當時,,所以所求切線方程為(2)由已知條件可得有兩個相異實根,,令,則,1)若,則,單調遞增,不可能有兩根;2)若,令得,可知在上單調遞增,在上單調遞減,令解得,由有,由有,從而時函數有兩個極值點,當變化時,,的變化情況如下表單調遞減單調遞增單調遞減因為,所以,在區間上單調遞增,.另解:由已知可得,則,令,則,可知函數在單調遞增,在單調遞減,若有兩個根,則可得,當時,,所以在區間上單調遞增,所以.22、(1),;(2).【解析】
(1)設
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