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文檔簡介
2023年高考數學模擬試卷注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號。回答非選擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結束后,將本試卷和答題卡一并交回。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.函數f(x)=2x-3A.[32C.[322.已知函數f(x)=xex2+axeA.1 B.-1 C.a D.-a3.已知冪函數的圖象過點,且,,,則,,的大小關系為()A. B. C. D.4.洛書,古稱龜書,是陰陽五行術數之源,在古代傳說中有神龜出于洛水,其甲殼上心有此圖象,結構是戴九履一,左三右七,二四為肩,六八為足,以五居中,五方白圈皆陽數,四角黑點為陰數.如圖,若從四個陰數和五個陽數中分別隨機選取1個數,則其和等于11的概率是().A. B. C. D.5.已知復數,其中為虛數單位,則()A. B. C.2 D.6.已知復數z滿足,則在復平面上對應的點在()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限7.給出下列四個命題:①若“且”為假命題,則﹑均為假命題;②三角形的內角是第一象限角或第二象限角;③若命題,,則命題,;④設集合,,則“”是“”的必要條件;其中正確命題的個數是()A. B. C. D.8.把函數圖象上各點的橫坐標伸長為原來的2倍,縱坐標不變,再將圖象向右平移個單位,那么所得圖象的一個對稱中心為()A. B. C. D.9.設是虛數單位,則“復數為純虛數”是“”的()A.充要條件 B.必要不充分條件C.既不充分也不必要條件 D.充分不必要條件10.已知橢圓內有一條以點為中點的弦,則直線的方程為()A. B.C. D.11.若復數滿足,復數的共軛復數是,則()A.1 B.0 C. D.12.若的展開式中的系數為150,則()A.20 B.15 C.10 D.25二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.點到直線的距離為________14.已知集合,.若,則實數a的值是______.15.已知,滿足約束條件,則的最小值為__________.16.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______________.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)己知函數.(1)當時,求證:;(2)若函數,求證:函數存在極小值.18.(12分)已知函數(I)當時,解不等式.(II)若不等式恒成立,求實數的取值范圍19.(12分)已知點到拋物線C:y1=1px準線的距離為1.(Ⅰ)求C的方程及焦點F的坐標;(Ⅱ)設點P關于原點O的對稱點為點Q,過點Q作不經過點O的直線與C交于兩點A,B,直線PA,PB,分別交x軸于M,N兩點,求的值.20.(12分)已知拋物線,過點的直線交拋物線于兩點,坐標原點為,.(1)求拋物線的方程;(2)當以為直徑的圓與軸相切時,求直線的方程.21.(12分)有最大值,且最大值大于.(1)求的取值范圍;(2)當時,有兩個零點,證明:.(參考數據:)22.(10分)在直角坐標系中,以坐標原點為極點,軸正半軸為極軸建立極坐標系,曲線的參數方程為(為參數),直線經過點且傾斜角為.(1)求曲線的極坐標方程和直線的參數方程;(2)已知直線與曲線交于,滿足為的中點,求.
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】
根據冪函數的定義域與分母不為零列不等式組求解即可.【詳解】因為函數y=2x-3解得x≥32且∴函數f(x)=2x-3+1【點睛】定義域的三種類型及求法:(1)已知函數的解析式,則構造使解析式有意義的不等式(組)求解;(2)對實際問題:由實際意義及使解析式有意義構成的不等式(組)求解;(3)若已知函數fx的定義域為a,b,則函數fgx2.A【解析】
令xex=t,構造g(x)=xex,要使函數f(x)=xex2+axex-a有三個不同的零點x1,x2,【詳解】令xex=t,構造g(x)=xex,求導得g'(x)=故g(x)在-∞,1上單調遞增,在1,+∞上單調遞減,且x<0時,g(x)<0,x>0時,g(x)>0,g(x)max=g(1)=1e,可畫出函數g(x)的圖象(見下圖),要使函數f(x)=xex2+axex-a有三個不同的零點x1,x若a>0,即t1+t2=-a<0t1故1-x若a<-4,即t1+t2=-a>4t1故選A.【點睛】解決函數零點問題,常常利用數形結合、等價轉化等數學思想.3.A【解析】
根據題意求得參數,根據對數的運算性質,以及對數函數的單調性即可判斷.【詳解】依題意,得,故,故,,,則.故選:A.【點睛】本題考查利用指數函數和對數函數的單調性比較大小,考查推理論證能力,屬基礎題.4.A【解析】
基本事件總數,利用列舉法求出其和等于11包含的基本事件有4個,由此能求出其和等于11的概率.【詳解】解:從四個陰數和五個陽數中分別隨機選取1個數,基本事件總數,其和等于11包含的基本事件有:,,,,共4個,其和等于的概率.故選:.【點睛】本題考查概率的求法,考查古典概型等基礎知識,考查運算求解能力,屬于基礎題.5.D【解析】
把已知等式變形,然后利用數代數形式的乘除運算化簡,再由復數模的公式計算得答案.【詳解】解:,則.故選:D.【點睛】本題考查了復數代數形式的乘除運算,考查了復數模的求法,是基礎題.6.A【解析】
設,由得:,由復數相等可得的值,進而求出,即可得解.【詳解】設,由得:,即,由復數相等可得:,解之得:,則,所以,在復平面對應的點的坐標為,在第一象限.故選:A.【點睛】本題考查共軛復數的求法,考查對復數相等的理解,考查復數在復平面對應的點,考查運算能力,屬于??碱}.7.B【解析】
①利用真假表來判斷,②考慮內角為,③利用特稱命題的否定是全稱命題判斷,④利用集合間的包含關系判斷.【詳解】若“且”為假命題,則﹑中至少有一個是假命題,故①錯誤;當內角為時,不是象限角,故②錯誤;由特稱命題的否定是全稱命題知③正確;因為,所以,所以“”是“”的必要條件,故④正確.故選:B.【點睛】本題考查命題真假的問題,涉及到“且”命題、特稱命題的否定、象限角、必要條件等知識,是一道基礎題.8.D【解析】
試題分析:把函數圖象上各點的橫坐標伸長為原來的倍(縱坐標不變),可得的圖象;再將圖象向右平移個單位,可得的圖象,那么所得圖象的一個對稱中心為,故選D.考點:三角函數的圖象與性質.9.D【解析】
結合純虛數的概念,可得,再結合充分條件和必要條件的定義即可判定選項.【詳解】若復數為純虛數,則,所以,若,不妨設,此時復數,不是純虛數,所以“復數為純虛數”是“”的充分不必要條件.故選:D【點睛】本題考查充分條件和必要條件,考查了純虛數的概念,理解充分必要條件的邏輯關系是解題的關鍵,屬于基礎題.10.C【解析】
設,,則,,相減得到,解得答案.【詳解】設,,設直線斜率為,則,,相減得到:,的中點為,即,故,直線的方程為:.故選:.【點睛】本題考查了橢圓內點差法求直線方程,意在考查學生的計算能力和應用能力.11.C【解析】
根據復數代數形式的運算法則求出,再根據共軛復數的概念求解即可.【詳解】解:∵,∴,則,∴,故選:C.【點睛】本題主要考查復數代數形式的運算法則,考查共軛復數的概念,屬于基礎題.12.C【解析】
通過二項式展開式的通項分析得到,即得解.【詳解】由已知得,故當時,,于是有,則.故選:C【點睛】本題主要考查二項式展開式的通項和系數問題,意在考查學生對這些知識的理解掌握水平.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.2【解析】
直接根據點到直線的距離公式即可求出。【詳解】依據點到直線的距離公式,點到直線的距離為。【點睛】本題主要考查點到直線的距離公式的應用。14.9【解析】
根據集合交集的定義即得.【詳解】集合,,,,則a的值是9.故答案為:9【點睛】本題考查集合的交集,是基礎題.15.【解析】
作出約束條件所表示的可行域,利用直線截距的幾何意義,即可得答案.【詳解】畫出可行域易知在點處取最小值為.故答案為:【點睛】本題考查簡單線性規(guī)劃的最值,考查數形結合思想,考查運算求解能力,屬于基礎題.16.,【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.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)證明見解析(2)證明見解析【解析】
(1)求導得,由,且,得到,再利用函數在上單調遞減論證.(2)根據題意,求導,令,易知;,易知當時,,;當時,函數單調遞增,而,又,由零點存在定理得,使得,,使得,有從而得證.【詳解】(1)依題意,,因為,且,故,故函數在上單調遞減,故.(2)依題意,,令,則;而,可知當時,,故函數在上單調遞增,故當時,;當時,函數單調遞增,而,又,故,使得,故,使得,即函數單調遞增,即單調遞增;故當時,,故函數在上單調遞減,在上單調遞增,故當時,函數有極小值.【點睛】本題考查利用導數研究函數的性質,還考查推理論證能力以及函數與方程思想,屬于難題.18.(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】試題分析:(1)根據零點分區(qū)間法,去掉絕對值解不等式;(2)根據絕對值不等式的性質得,因此將問題轉化為恒成立,借此不等式即可.試題解析:(Ⅰ)由得,,或,或解得:所以原不等式的解集為.(Ⅱ)由不等式的性質得:,要使不等式恒成立,則當時,不等式恒成立;當時,解不等式得.綜上.所以實數的取值范圍為.19.(Ⅰ)C的方程為,焦點F的坐標為(1,0);(Ⅱ)1【解析】
(Ⅰ)根據拋物線定義求出p,即可求C的方程及焦點F的坐標;
(Ⅱ)設點A(x1,y1),B(x1,y1),由已知得Q(?1,?1),由題意直線AB斜率存在且不為0,設直線AB的方程為y=k(x+1)?1(k≠0),與拋物線聯立可得ky1-4y+4k-8=0,利用韋達定理以及弦長公式,轉化求解|MF|?|NF|的值.【詳解】(Ⅰ)由已知得,所以p=1.所以拋物線C的方程為,焦點F的坐標為(1,0);(II)設點A(x1,y1),B(x1,y1),由已知得Q(?1,?1),由題意直線AB斜率存在且不為0.設直線AB的方程為y=k(x+1)?1(k≠0).由得,則,.因為點A,B在拋物線C上,所以,.因為PF⊥x軸,所以,所以|MF|?|NF|的值為1.【點睛】本題考查拋物線的定義、標準方程及直線與拋物線中的定值問題,常用韋達定理設而不求來求解,本題解題關鍵是找出弦長與斜率之間的關系進行求解,屬于中等題.20.(1);(2)或【解析】試題分析:本題主要考查拋物線的標準方程、直線與拋物線的相交問題、直線與圓相切問題等基礎知識,同時考查考生的分析問題解決問題的能力、轉化能力、運算求解能力以及數形結合思想.第一問,設出直線方程與拋物線方程聯立,利用韋達定理得到y(tǒng)1+y2,y1y2,,代入到中解出P的值;第二問,結合第一問的過程,利用兩種方法求出的長,聯立解出m的值,從而得到直線的方程.試題解析:(Ⅰ)設l:x=my-2,代入y2=2px,得y2-2pmy+4p=1.(*)設A(x1,y1),B(x2,y2),則y1+y2=2pm,y1y2=4p,則.因為,所以x1x2+y1y2=12,即4+4p=12,得p=2,拋物線的方程為y2=4x.…5分(Ⅱ)由(Ⅰ)(*)化為y2-4my+2=1.y1+y2=4m,y1y2=2.…6分設AB的中點為M,則|AB|=2xm=x1+x2=m(y1+y2)-4=4m2-4,①又,②由①②得(1+m2)(16m2-32)=(4m2-4)2,解得m2=3,.所以,直線l的方程為,或.…12分考點:拋物線的標準方程、直線與拋物線的相交問題、直線與圓相切問題.21.(1);(2)證明見解析.【解析】
(1)求出函數的定義域為,,分和兩種情況討論,分析函數的單調性,求出函數的最大值,即可得出關于實數的不等式,進而可求得實數的取值范圍;(2)利用導數分析出函數在上遞增,在上遞減,可得出,由,構造函數,證明出,進而得出,再由函數在區(qū)間上的單調性可證得結論.【詳解】(1)函數的定義域為,且.當時,對任意的,,此時函數在上為增函數,函數為最大值;當時,令,得.當時,,此時函數單調遞增;當時,,此時函數單調遞減.所以,函數在處取得極大值,亦即最大值,即,解得.綜上所述,實數的取值范圍是;(2)當時,,定義域為,,當時,;當時,.所以,函數的單調遞增區(qū)間為,單調遞減區(qū)間為.由于函數有兩個零點、且,,,構造函數,其中,,令,,當時,,所以,函數在區(qū)間上單調遞減,則,則.所以,函數在區(qū)間上單調遞減,,,即,即,,且,而函數在上為減函數,所以,,因此,.【點睛】本題考查利用函數的最值求參數,同時也考查了利用導數證明函數不等式,利用所證不等式的結構構造新函數是解答的關鍵,考查推理能力與計算能力,屬于難題.22.(1),
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