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文档简介

2023学年高考数学模拟测试卷注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1.已知函数(),若函数在上有唯一零点,则的值为()A.1 B.或0 C.1或0 D.2或02.已知命题:R,;命题:R,,则下列命题中为真命题的是()A. B. C. D.3.已知,则的大小关系是()A. B. C. D.4.已知向量,夹角为,,,则()A.2 B.4 C. D.5.函数的部分图象大致为()A. B.C. D.6.已知全集,集合,则=()A. B.C. D.7.已知等差数列的前项和为,若,,则数列的公差为()A. B. C. D.8.设为坐标原点,是以为焦点的抛物线上任意一点,是线段上的点,且,则直线的斜率的最大值为()A.1 B. C. D.9.设全集U=R,集合,则()A.{x|-1<x<4} B.{x|-4<x<1} C.{x|-1≤x≤4} D.{x|-4≤x≤1}10.已知向量,,则与的夹角为()A. B. C. D.11.已知函数的图象如图所示,则可以为()A. B. C. D.12.执行如图所示的程序框图,若输出的,则①处应填写()A. B. C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.如图,在长方体中,,E,F,G分别为的中点,点P在平面ABCD内,若直线平面EFG,则线段长度的最小值是________________.14.已知圆柱的上、下底面的中心分别为,,过直线的平面截该圆柱所得的截面是面积为8的正方形,则该圆柱的表面积为______.15.已知x,y满足约束条件x-y-1≥0x+y-3≤02y+1≥0,则16.在等差数列()中,若,,则的值是______.三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17.(12分)已知函数有两个零点.(1)求的取值范围;(2)是否存在实数,对于符合题意的任意,当时均有?若存在,求出所有的值;若不存在,请说明理由.18.(12分)已知在中,角,,的对边分别为,,,且.(1)求的值;(2)若,求面积的最大值.19.(12分)在如图所示的几何体中,面CDEF为正方形,平面ABCD为等腰梯形,AB//CD,AB=2BC,点Q为AE的中点.(1)求证:AC//平面DQF;(2)若∠ABC=60°,AC⊥FB,求BC与平面DQF所成角的正弦值.20.(12分)在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数),以原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,直线极坐标方程为.若直线交曲线于,两点,求线段的长.21.(12分)在平面直角坐标系中,曲线C的参数方程为(为参数).以原点为极点,x轴的非负半轴为极轴,建立极坐标系.(1)求曲线C的极坐标方程;(2)直线(t为参数)与曲线C交于A,B两点,求最大时,直线l的直角坐标方程.22.(10分)过点作倾斜角为的直线与曲线(为参数)相交于M、N两点.(1)写出曲线C的一般方程;(2)求的最小值.

2023学年模拟测试卷参考答案(含详细解析)一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、C【答案解析】

求出函数的导函数,当时,只需,即,令,利用导数求其单调区间,即可求出参数的值,当时,根据函数的单调性及零点存在性定理可判断;【题目详解】解:∵(),∴,∴当时,由得,则在上单调递减,在上单调递增,所以是极小值,∴只需,即.令,则,∴函数在上单调递增.∵,∴;当时,,函数在上单调递减,∵,,函数在上有且只有一个零点,∴的值是1或0.故选:C【答案点睛】本题考查利用导数研究函数的零点问题,零点存在性定理的应用,属于中档题.2、B【答案解析】

根据,可知命题的真假,然后对取值,可得命题的真假,最后根据真值表,可得结果.【题目详解】对命题:可知,所以R,故命题为假命题命题:取,可知所以R,故命题为真命题所以为真命题故选:B【答案点睛】本题主要考查对命题真假的判断以及真值表的应用,识记真值表,属基础题.3、B【答案解析】

利用函数与函数互为反函数,可得,再利用对数运算性质比较a,c进而可得结论.【题目详解】依题意,函数与函数关于直线对称,则,即,又,所以,.故选:B.【答案点睛】本题主要考查对数、指数的大小比较,属于基础题.4、A【答案解析】

根据模长计算公式和数量积运算,即可容易求得结果.【题目详解】由于,故选:A.【答案点睛】本题考查向量的数量积运算,模长的求解,属综合基础题.5、B【答案解析】

图像分析采用排除法,利用奇偶性判断函数为奇函数,再利用特值确定函数的正负情况。【题目详解】,故奇函数,四个图像均符合。当时,,,排除C、D当时,,,排除A。故选B。【答案点睛】图像分析采用排除法,一般可供判断的主要有:奇偶性、周期性、单调性、及特殊值。6、D【答案解析】

先计算集合,再计算,最后计算.【题目详解】解:,,.故选:.【答案点睛】本题主要考查了集合的交,补混合运算,注意分清集合间的关系,属于基础题.7、D【答案解析】

根据等差数列公式直接计算得到答案.【题目详解】依题意,,故,故,故,故选:D.【答案点睛】本题考查了等差数列的计算,意在考查学生的计算能力.8、A【答案解析】

设,因为,得到,利用直线的斜率公式,得到,结合基本不等式,即可求解.【题目详解】由题意,抛物线的焦点坐标为,设,因为,即线段的中点,所以,所以直线的斜率,当且仅当,即时等号成立,所以直线的斜率的最大值为1.故选:A.【答案点睛】本题主要考查了抛物线的方程及其应用,直线的斜率公式,以及利用基本不等式求最值的应用,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.9、C【答案解析】

解一元二次不等式求得集合,由此求得【题目详解】由,解得或.因为或,所以.故选:C【答案点睛】本小题主要考查一元二次不等式的解法,考查集合补集的概念和运算,属于基础题.10、B【答案解析】

由已知向量的坐标,利用平面向量的夹角公式,直接可求出结果.【题目详解】解:由题意得,设与的夹角为,,由于向量夹角范围为:,∴.故选:B.【答案点睛】本题考查利用平面向量的数量积求两向量的夹角,注意向量夹角的范围.11、A【答案解析】

根据图象可知,函数为奇函数,以及函数在上单调递增,且有一个零点,即可对选项逐个验证即可得出.【题目详解】首先对4个选项进行奇偶性判断,可知,为偶函数,不符合题意,排除B;其次,在剩下的3个选项,对其在上的零点个数进行判断,在上无零点,不符合题意,排除D;然后,对剩下的2个选项,进行单调性判断,在上单调递减,不符合题意,排除C.故选:A.【答案点睛】本题主要考查图象的识别和函数性质的判断,意在考查学生的直观想象能力和逻辑推理能力,属于容易题.12、B【答案解析】

模拟程序框图运行分析即得解.【题目详解】;;.所以①处应填写“”故选:B【答案点睛】本题主要考查程序框图,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【答案解析】

如图,连接,证明平面平面EFG.因为直线平面EFG,所以点P在直线AC上.当时.线段的长度最小,再求此时的得解.【题目详解】如图,连接,因为E,F,G分别为AB,BC,的中点,所以,平面,则平面.因为,所以同理得平面,又.所以平面平面EFG.因为直线平面EFG,所以点P在直线AC上.在中,,故当时.线段的长度最小,最小值为.故答案为:【答案点睛】本题主要考查空间位置关系的证明,考查立体几何中的轨迹问题,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.14、【答案解析】

设圆柱的轴截面的边长为x,可求得,代入圆柱的表面积公式,即得解【题目详解】设圆柱的轴截面的边长为x,则由,得,∴.故答案为:【答案点睛】本题考查了圆柱的轴截面和表面积,考查了学生空间想象,转化划归,数学运算的能力,属于基础题.15、3【答案解析】

先根据约束条件画出可行域,再由y=2x-z表示直线在y轴上的截距最大即可得解.【题目详解】x,y满足约束条件x-y-1≥0x+y-3≤02y+1≥0,画出可行域如图所示.目标函数z=2x-y,即平移直线y=2x-z,截距最大时即为所求.2y+1=0x-y-1=0点A(12,z在点A处有最小值:z=2×1故答案为:32【答案点睛】本题主要考查线性规划的基本应用,利用数形结合,结合目标函数的几何意义是解决此类问题的基本方法.16、-15【答案解析】

是等差数列,则有,可得的值,再由可得,计算即得.【题目详解】数列是等差数列,,又,,,故.故答案为:【答案点睛】本题考查等差数列的性质,也可以由已知条件求出和公差,再计算.三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17、(1);(2).【答案解析】

(1)对求导,对参数进行分类讨论,根据函数单调性即可求得.(2)先根据,得,再根据零点解得,转化不等式得,令,化简得,因此,,最后根据导数研究对应函数单调性,确定对应函数最值,即得取值集合.【题目详解】(1),当时,对恒成立,与题意不符,当,,∴时,即函数在单调递增,在单调递减,∵和时均有,∴,解得:,综上可知:的取值范围;(2)由(1)可知,则,由的任意性及知,,且,∴,故,又∵,令,则,且恒成立,令,而,∴时,时,∴,令,若,则时,,即函数在单调递减,∴,与不符;若,则时,,即函数在单调递减,∴,与式不符;若,解得,此时恒成立,,即函数在单调递增,又,∴时,;时,符合式,综上,存在唯一实数符合题意.【答案点睛】利用导数研究不等式恒成立或存在型问题,首先要构造函数,利用导数研究函数的单调性,求出最值,进而得出相应的含参不等式,从而求出参数的取值范围;也可分离变量,构造函数,直接把问题转化为函数的最值问题.18、(1);(2).【答案解析】分析:(1)在式子中运用正弦、余弦定理后可得.(2)由经三角变换可得,然后运用余弦定理可得,从而得到,故得.详解:(1)由题意及正、余弦定理得,整理得,∴(2)由题意得,∴,∵,∴,∴.由余弦定理得,∴,,当且仅当时等号成立.∴.∴面积的最大值为.点睛:(1)正、余弦定理经常与三角形的面积综合在一起考查,解题时要注意整体代换的应用,如余弦定理中常用的变形,这样自然地与三角形的面积公式结合在一起.(2)运用基本不等式求最值时,要注意等号成立的条件,在解题中必须要注明.19、(1)见解析(2)【答案解析】

(1)连接交于点,连接,通过证明,证得平面.(2)建立空间直角坐标系,利用直线的方向向量和平面的法向量,计算出线面角的正弦值.【题目详解】(1)证明:连接交于点,连接,因为四边形为正方形,所以点为的中点,又因为为的中点,所以;平面平面,平面.(2)解:,设,则,在中,,由余弦定理得:,.又,平面..平面.如图建立的空间直角坐标系.在等腰梯形中,可得.则.那么设平面的法向量为,则有,即,取,得.设与平面所成的角为,则.所以与平面所成角的正弦值为.【答案点睛】本小题主要考查线面平行的证明,考查线面角的求法,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.20、【答案解析】

由,化简得,由,所以直线的直角坐标方程为,因为曲线的参数方程为,整理得,直线的方程与曲线的方程联立,,整理得,设,则,根据弦长公式求解即可.【题目详解】由,化简得,又因为,所以直线的直角坐标方程为,因为曲线的参数方程为,消去,整理得,将直线的方程与曲线的方程联立,,消去,整理得,设,则,所以,将,代入上式,整理得.【答案点睛】本题考查参数方程,极坐标方程的应用,结合弦长公式的运用,属于中档题.21、(1);(2).【答案解析】

(1)利用消去参数,得到曲线的普通方程,再将,代入普通方程,即可求出结论;(2)由(1)得曲线表示圆,直线曲线C交于A,B两点,最大值为圆的直径,直线过圆心,即可求出直线的方程.【题目详解】(1)由曲线C的参数方程(为参数),可得曲线C的普通方程为,因为,所以曲线C的极坐标方程为,即.(2)因为直线(t为参数)表示的是过点的直线,曲线C的普通方程为,所以当最大时,直线l经过圆心.直线l的斜率为,方程为,所以直线l的直角坐标方程为.【答案点睛】本题考查参数方程与普通方程互化、直角坐标方程与极坐标方程互化、直线与曲线的位置关系,考查化归和转化思想,属

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