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1、四川省2023年校高三第三次模拟数学试题注意事项:1答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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阿波罗尼斯(约公元前262190年)证明过这样的命题:平面内到两定点距离之比为常数的点的轨迹是圆.后人将这个
2、圆称为阿氏圆.若平面内两定点,间的距离为2,动点与,的距离之比为,当,不共线时,的面积的最大值是( )ABCD2设集合,则 ()ABCD3已知集合,集合,则()ABCD4已知函数,给出下列四个结论:函数的值域是;函数为奇函数;函数在区间单调递减;若对任意,都有成立,则的最小值为;其中正确结论的个数是( )ABCD5已知等差数列的前项和为,若,则等差数列公差()A2BC3D46设等比数列的前项和为,则“”是“”的( )A充分不必要B必要不充分C充要D既不充分也不必要7的展开式中有理项有( )A项B项C项D项8二项式展开式中,项的系数为( )ABCD9已知双曲线的两条渐近线与抛物线的准线分别交于点
3、、,O为坐标原点若双曲线的离心率为2,三角形AOB的面积为,则p=( )A1BC2D310我国古代数学著作九章算术中有如下问题:“今有器中米,不知其数,前人取半,中人三分取一,后人四分取一,余米一斗五升(注:一斗为十升).问,米几何?”下图是解决该问题的程序框图,执行该程序框图,若输出的S=15(单位:升),则输入的k的值为( )A45B60C75D10011在中,角,的对边分别为,若,则( )AB3CD412某几何体的三视图如图所示,其中正视图是边长为4的正三角形,俯视图是由边长为4的正三角形和一个半圆构成,则该几何体的体积为( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13
4、将一个半径适当的小球放入如图所示的容器最上方的入口处,小球将自由下落.小球在下落的过程中,将3次遇到黑色障碍物,最后落入袋或袋中.己知小球每次遇到黑色障碍物时,向左、右两边下落的概率都是,则小球落入袋中的概率为_14已知向量=(4,3),=(6,m),且,则m=_.15如图,已知圆内接四边形ABCD,其中,则_16已知三棱锥,是边长为4的正三角形,分别是、的中点,为棱上一动点(点除外),若异面直线与所成的角为,且,则_.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)已知等差数列的前n项和为,等比数列的前n项和为,且,.(1)求数列与的通项公式;(2)求数列的前n项
5、和.18(12分)在直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数,).在以为极点,轴正半轴为极轴的极坐标中,曲线:.(1)当时,求与的交点的极坐标;(2)直线与曲线交于,两点,线段中点为,求的值.19(12分)已知函数.(1)设,求函数的单调区间,并证明函数有唯一零点.(2)若函数在区间上不单调,证明:.20(12分)已知函数.(1)证明:函数在上存在唯一的零点;(2)若函数在区间上的最小值为1,求的值.21(12分)已知f(x)=|x +3|-|x-2|(1)求函数f(x)的最大值m;(2)正数a,b,c满足a +2b +3c=m,求证:22(10分)已知函数,其中,为自然对数的底数.(1)当时,
6、证明:对;(2)若函数在上存在极值,求实数的取值范围。参考答案一、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、A【解析】根据平面内两定点,间的距离为2,动点与,的距离之比为,利用直接法求得轨迹,然后利用数形结合求解.【详解】如图所示:设,则,化简得,当点到(轴)距离最大时,的面积最大,面积的最大值是.故选:A.【点睛】本题主要考查轨迹的求法和圆的应用,还考查了数形结合的思想和运算求解的能力,属于中档题.2、B【解析】直接进行集合的并集、交集的运算即可【详解】解:; 故选:B【点睛】本题主要考查集合描述法、列举法的定义,以及交集、并集的运
7、算,是基础题.3、D【解析】可求出集合,然后进行并集的运算即可【详解】解:,;故选【点睛】考查描述法、区间的定义,对数函数的单调性,以及并集的运算4、C【解析】化的解析式为可判断,求出的解析式可判断,由得,结合正弦函数得图象即可判断,由得可判断.【详解】由题意,所以,故正确;为偶函数,故错误;当时,单调递减,故正确;若对任意,都有成立,则为最小值点,为最大值点,则的最小值为,故正确.故选:C.【点睛】本题考查三角函数的综合运用,涉及到函数的值域、函数单调性、函数奇偶性及函数最值等内容,是一道较为综合的问题.5、C【解析】根据等差数列的求和公式即可得出【详解】a1=12,S5=90,512+ d
8、=90,解得d=1故选C【点睛】本题主要考查了等差数列的求和公式,考查了推理能力与计算能力,属于中档题6、A【解析】首先根据等比数列分别求出满足,的基本量,根据基本量的范围即可确定答案.【详解】为等比数列,若成立,有,因为恒成立,故可以推出且,若成立,当时,有,当时,有,因为恒成立,所以有,故可以推出,所以“”是“”的充分不必要条件.故选:A.【点睛】本题主要考查了等比数列基本量的求解,充分必要条件的集合关系,属于基础题.7、B【解析】由二项展开式定理求出通项,求出的指数为整数时的个数,即可求解.【详解】,当,时,为有理项,共项.故选:B.【点睛】本题考查二项展开式项的特征,熟练掌握二项展开式
9、的通项公式是解题的关键,属于基础题.8、D【解析】写出二项式的通项公式,再分析的系数求解即可.【详解】二项式展开式的通项为,令,得,故项的系数为.故选:D【点睛】本题主要考查了二项式定理的运算,属于基础题.9、C【解析】试题分析:抛物线的准线为,双曲线的离心率为2,则,渐近线方程为,求出交点,则;选C考点:1.双曲线的渐近线和离心率;2.抛物线的准线方程;10、B【解析】根据程序框图中程序的功能,可以列方程计算【详解】由题意,故选:B.【点睛】本题考查程序框图,读懂程序的功能是解题关键11、B【解析】由正弦定理及条件可得,即.,由余弦定理得。.选B。12、A【解析】由题意得到该几何体是一个组合
10、体,前半部分是一个高为底面是边长为4的等边三角形的三棱锥,后半部分是一个底面半径为2的半个圆锥,体积为 故答案为A.点睛:思考三视图还原空间几何体首先应深刻理解三视图之间的关系,遵循“长对正,高平齐,宽相等”的基本原则,其内涵为正视图的高是几何体的高,长是几何体的长;俯视图的长是几何体的长,宽是几何体的宽;侧视图的高是几何体的高,宽是几何体的宽.由三视图画出直观图的步骤和思考方法:1、首先看俯视图,根据俯视图画出几何体地面的直观图;2、观察正视图和侧视图找到几何体前、后、左、右的高度;3、画出整体,然后再根据三视图进行调整.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】记小球落
11、入袋中的概率,则,又小球每次遇到黑色障碍物时一直向左或者一直向右下落,小球将落入袋,所以有,则故本题应填14、8.【解析】利用转化得到加以计算,得到.【详解】向量则.【点睛】本题考查平面向量的坐标运算、平面向量的数量积、平面向量的垂直以及转化与化归思想的应用.属于容易题.15、【解析】由题意可知,在和中,利用余弦定理建立方程求,同理求,求,代入求值.【详解】由圆内接四边形的性质可得,连接BD,在中,有在中,所以,则,所以连接AC,同理可得,所以所以故答案为:【点睛】本题考查余弦定理解三角形,同角三角函数基本关系,意在考查方程思想,计算能力,属于中档题型,本题的关键是熟悉圆内接四边形的性质,对角
12、互补.16、【解析】取的中点,连接,取的中点,连接,直线与所成的角为,计算,根据余弦定理计算得到答案。【详解】取的中点,连接,依题意可得,所以平面,所以,因为,分别、的中点,所以,因为,所以,所以平面,故,故,故两两垂直。取的中点,连接,因为,所以直线与所成的角为,设,则,所以,化简得,解得,即.故答案为:.【点睛】本题考查了根据异面直线夹角求长度,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.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)【解析】(1)设数列的公差为d,由可得,由即可解得,故,由,即可解得,进而求得.(2) 由(1)得,,利用分组求和及错位相减法即
13、可求得结果.【详解】(1)设数列的公差为d,数列的公比为q,由可得,整理得,即,故,由可得,则,即,故.(2)由(1)得,故,所以,数列的前n项和为,设,则,得,综上,数列的前n项和为.【点睛】本题考查求等差等比的通项公式,考试分组求和及错位相减法求数列的和,考查学生的计算能力,难度一般.18、(1),;(2)【解析】(1)依题意可知,直线的极坐标方程为(),再对分三种情况考虑;(2)利用直线参数方程参数的几何意义,求弦长即可得到答案.【详解】(1)依题意可知,直线的极坐标方程为(),当时,联立解得交点,当时,经检验满足两方程,(易漏解之处忽略的情况)当时,无交点;综上,曲线与直线的点极坐标为,(2)把直线的参数方程代入曲线,得,可知,所以.【点睛】本题考查直线与曲线交点的极坐标、利用参数方程参数的几何意义求弦长,考查函数与方程思想、转化与化归思想、分类讨论思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力.19、(1)为增区间;为减区间.见解析(2)见解析【解析】(1)先求得的定义域,然后利用导数求得的单调区间,结合零点存在性定理判断出有唯一零点.(2)求得的导函数,结合在区间上不单调,证得,通过证明,证得成立.【详解】(1)函数的定义域为,由,解得为增区间;由解得为减区间.下面证明函数只有一个零点:,所以函数在区间内有零点,函数在区间上没有零点,故函数只有一个零点.(2)证明:
