1、吉林省吉林市“三校”2023-2024学年高考数学三模试卷注意事项:1 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,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关于圆周率,数学发展史上出现过许多很有创意的求法,如著名的蒲丰实验和查
2、理斯实验.受其启发,某同学通过下面的随机模拟方法来估计的值:先用计算机产生个数对,其中,都是区间上的均匀随机数,再统计,能与构成锐角三角形三边长的数对的个数最后根据统计数来估计的值.若,则的估计值为( )ABCD2已知,则的大小关系为ABCD3计算等于( )ABCD4已知函数,将函数的图象向左平移个单位长度后,所得到的图象关于轴对称,则的最小值是( )ABCD5甲、乙两名学生的六次数学测验成绩(百分制)的茎叶图如图所示.甲同学成绩的中位数大于乙同学成绩的中位数;甲同学的平均分比乙同学的平均分高;甲同学的平均分比乙同学的平均分低;甲同学成绩的方差小于乙同学成绩的方差.以上说法正确的是( )ABC
3、D6 下列与的终边相同的角的表达式中正确的是()A2k45(kZ)Bk360(kZ)Ck360315(kZ)Dk (kZ)7下列命题是真命题的是( )A若平面,满足,则;B命题:,则:,;C“命题为真”是“命题为真”的充分不必要条件;D命题“若,则”的逆否命题为:“若,则”.8台球是一项国际上广泛流行的高雅室内体育运动,也叫桌球(中国粤港澳地区的叫法)、撞球(中国地区的叫法)控制撞球点、球的旋转等控制母球走位是击球的一项重要技术,一次台球技术表演节目中,在台球桌上,画出如图正方形ABCD,在点E,F处各放一个目标球,表演者先将母球放在点A处,通过击打母球,使其依次撞击点E,F处的目标球,最后停
4、在点C处,若AE=50cmEF=40cmFC=30cm,AEF=CFE=60,则该正方形的边长为( )A50cmB40cmC50cmD20cm9在三棱锥中,P在底面ABC内的射影D位于直线AC上,且,.设三棱锥的每个顶点都在球Q的球面上,则球Q的半径为( )ABCD10如图,在中,点为线段上靠近点的三等分点,点为线段上靠近点的三等分点,则( )ABCD11在中,角所对的边分别为,已知,当变化时,若存在最大值,则正数的取值范围为ABCD12若,则实数的大小关系为( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知函数有两个极值点、,则的取值范围为_.14已知椭圆:,F1、F2是
5、椭圆的左、右焦点,A为椭圆的上顶点,延长AF2交椭圆于点B,若为等腰三角形,则椭圆的离心率为_.15如图,网格纸上小正方形的边长为,粗实线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的体积为_.16的展开式中项的系数为_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)已知动点到定点的距离比到轴的距离多.(1)求动点的轨迹的方程;(2)设,是轨迹在上异于原点的两个不同点,直线和的倾斜角分别为和,当,变化且时,证明:直线恒过定点,并求出该定点的坐标.18(12分)记无穷数列的前项中最大值为,最小值为,令,则称是“极差数列”.(1)若,求的前项和;(2)证明:的“极差数列”仍是;
6、(3)求证:若数列是等差数列,则数列也是等差数列.19(12分)已知函数(1)讨论的单调性;(2)当时,求的取值范围.20(12分)已知函数.(1)求证:当时,;(2)若对任意存在和使成立,求实数的最小值.21(12分)已知函数.(1)当时,求不等式的解集;(2)若的解集包含,求的取值范围.22(10分)如图,过点且平行与x轴的直线交椭圆于A、B两点,且.(1)求椭圆的标准方程;(2)过点M且斜率为正的直线交椭圆于段C、D,直线AC、BD分别交直线于点E、F,求证:是定值.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、B【解析
7、】先利用几何概型的概率计算公式算出,能与构成锐角三角形三边长的概率,然后再利用随机模拟方法得到,能与构成锐角三角形三边长的概率,二者概率相等即可估计出.【详解】因为,都是区间上的均匀随机数,所以有,若,能与构成锐角三角形三边长,则,由几何概型的概率计算公式知,所以.故选:B.【点睛】本题考查几何概型的概率计算公式及运用随机数模拟法估计概率,考查学生的基本计算能力,是一个中档题.2、D【解析】分析:由题意结合对数的性质,对数函数的单调性和指数的性质整理计算即可确定a,b,c的大小关系.详解:由题意可知:,即,即,即,综上可得:.本题选择D选项.点睛:对于指数幂的大小的比较,我们通常都是运用指数函
8、数的单调性,但很多时候,因幂的底数或指数不相同,不能直接利用函数的单调性进行比较这就必须掌握一些特殊方法在进行指数幂的大小比较时,若底数不同,则首先考虑将其转化成同底数,然后再根据指数函数的单调性进行判断对于不同底而同指数的指数幂的大小的比较,利用图象法求解,既快捷,又准确3、A【解析】利用诱导公式、特殊角的三角函数值,结合对数运算,求得所求表达式的值.【详解】原式.故选:A【点睛】本小题主要考查诱导公式,考查对数运算,属于基础题.4、A【解析】化简为,求出它的图象向左平移个单位长度后的图象的函数表达式,利用所得到的图象关于轴对称列方程即可求得,问题得解。【详解】函数可化为:,将函数的图象向左
9、平移个单位长度后,得到函数的图象,又所得到的图象关于轴对称,所以,解得:,即:,又,所以.故选:A.【点睛】本题主要考查了两角和的正弦公式及三角函数图象的平移、性质等知识,考查转化能力,属于中档题。5、A【解析】由茎叶图中数据可求得中位数和平均数,即可判断,再根据数据集中程度判断.【详解】由茎叶图可得甲同学成绩的中位数为,乙同学成绩的中位数为,故错误;,则,故错误,正确;显然甲同学的成绩更集中,即波动性更小,所以方差更小,故正确,故选:A【点睛】本题考查由茎叶图分析数据特征,考查由茎叶图求中位数、平均数.6、C【解析】利用终边相同的角的公式判断即得正确答案.【详解】与的终边相同的角可以写成2k
10、 (kZ),但是角度制与弧度制不能混用,所以只有答案C正确.故答案为C【点睛】(1)本题主要考查终边相同的角的公式,意在考查学生对该知识的掌握水平和分析推理能力.(2) 与终边相同的角=+ 其中.7、D【解析】根据面面关系判断A;根据否定的定义判断B;根据充分条件,必要条件的定义判断C;根据逆否命题的定义判断D.【详解】若平面,满足,则可能相交,故A错误;命题“:,”的否定为:,故B错误;为真,说明至少一个为真命题,则不能推出为真;为真,说明都为真命题,则为真,所以“命题为真”是“命题为真”的必要不充分条件,故C错误;命题“若,则”的逆否命题为:“若,则”,故D正确;故选D【点睛】本题主要考查
11、了判断必要不充分条件,写出命题的逆否命题等,属于中档题.8、D【解析】过点做正方形边的垂线,如图,设,利用直线三角形中的边角关系,将用表示出来,根据,列方程求出,进而可得正方形的边长.【详解】过点做正方形边的垂线,如图,设,则,则,因为,则,整理化简得,又,得 ,.即该正方形的边长为.故选:D.【点睛】本题考查直角三角形中的边角关系,关键是要构造直角三角形,是中档题.9、A【解析】设的中点为O先求出外接圆的半径,设,利用平面ABC,得 ,在 及中利用勾股定理构造方程求得球的半径即可【详解】设的中点为O,因为,所以外接圆的圆心M在BO上.设此圆的半径为r.因为,所以,解得.因为,所以.设,易知平
12、面ABC,则.因为,所以,即,解得.所以球Q的半径.故选:A【点睛】本题考查球的组合体,考查空间想象能力,考查计算求解能力,是中档题10、B【解析】,将,代入化简即可.【详解】.故选:B.【点睛】本题考查平面向量基本定理的应用,涉及到向量的线性运算、数乘运算,考查学生的运算能力,是一道中档题.11、C【解析】因为,所以根据正弦定理可得,所以,所以,其中,因为存在最大值,所以由,可得,所以,所以,解得,所以正数的取值范围为,故选C12、A【解析】将化成以 为底的对数,即可判断 的大小关系;由对数函数、指数函数的性质,可判断出 与1的大小关系,从而可判断三者的大小关系.【详解】依题意,由对数函数的
13、性质可得.又因为,故.故选:A.【点睛】本题考查了指数函数的性质,考查了对数函数的性质,考查了对数的运算性质.两个对数型的数字比较大小时,底数相同,则构造对数函数,结合对数的单调性可判断大小;若真数相同,则结合对数函数的图像或者换底公式可判断大小;若真数和底数都不相同,则可与中间值如1,0比较大小.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】确定函数的定义域,求导函数,利用极值的定义,建立方程,结合韦达定理,即可求的取值范围【详解】函数的定义域为,依题意,方程有两个不等的正根、(其中),则,由韦达定理得,所以,令,则,当时,则函数在上单调递减,则,所以,函数在上单调递减,所以
14、,.因此,的取值范围是.故答案为:.【点睛】本题考查了函数极值点问题,考查了函数的单调性、最值,将的取值范围转化为以为自变量的函数的值域问题是解答的关键,考查计算能力,属于中等题.14、【解析】由题意可得等腰三角形的两条相等的边,设,由题可得的长,在三角形中,三角形中由余弦定理可得的值相等,可得的关系,从而求出椭圆的离心率【详解】如图,若为等腰三角形,则|BF1|=|AB|.设|BF2|=t,则|BF1|=2at,所以|AB|=a+t=|BF1|=2at,解得a=2t,即|AB|=|BF1|=3t,|AF1|=2t,设BAO=,则BAF1=2,所以的离心率e=,结合余弦定理,易得在中,所以,即
15、e= =,故答案为:.【点睛】此题考查椭圆的定义及余弦定理的简单应用,属于中档题.15、【解析】根据三视图知该几何体是三棱柱与半圆锥的组合体,结合图中数据求出它的体积【详解】根据三视图知,该几何体是三棱柱与半圆锥的组合体,如图所示:结合图中数据,计算它的体积为.故答案为:.【点睛】本题考查了根据三视图求简单组合体的体积应用问题,是基础题16、40【解析】根据二项定理展开式,求得r的值,进而求得系数【详解】根据二项定理展开式的通项式得 所以 ,解得 所以系数【点睛】本题考查了二项式定理的简单应用,属于基础题三、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)或;(2)证明见
16、解析,定点【解析】(1)设,由题意可知,对的正负分情况讨论,从而求得动点的轨迹的方程;(2)设其方程为,与抛物线方程联立,利用韦达定理得到,所以,所以直线的方程可表示为,即,所以直线恒过定点【详解】(1)设,动点到定点的距离比到轴的距离多,时,解得,时,解得.动点的轨迹的方程为或(2)证明:如图,设,由题意得(否则)且,所以直线的斜率存在,设其方程为,将与联立消去,得,由韦达定理知,显然,将式代入上式整理化简可得:,所以,此时,直线的方程可表示为,即,所以直线恒过定点.【点睛】本题主要考查了动点轨迹,考查了直线与抛物线的综合,是中档题18、(1)(2)证明见解析(3)证明见解析【解析】(1)由
17、是递增数列,得,由此能求出的前项和.(2)推导出,由此能证明的“极差数列”仍是.(3)证当数列是等差数列时,设其公差为,是一个单调递增数列,从而,由,分类讨论,能证明若数列是等差数列,则数列也是等差数列.【详解】(1)解:无穷数列的前项中最大值为,最小值为,是递增数列,的前项和.(2)证明:,的“极差数列”仍是(3)证明:当数列是等差数列时,设其公差为,根据,的定义,得:,且两个不等式中至少有一个取等号,当时,必有,是一个单调递增数列,是等差数列,当时,则必有,是一个单调递减数列,.是等差数列,当时,中必有一个为0,根据上式,一个为0,为一个必为0,数列是常数数列,则数列是等差数列.综上,若数
18、列是等差数列,则数列也是等差数列.【点睛】本小题主要考查新定义数列的理解和运用,考查等差数列的证明,考查数列的单调性,考查化归与转化的数学思想方法,属于难题.19、(1)见解析;(2)【解析】(1)f(x)=(x+1)ex-ax-a=(x+1)(ex-a)对a分类讨论,即可得出单调性(2)由xex-ax-a+10,可得a(x+1)xex+1,当x=-1时,0-+1恒成立当x-1时,a令g(x)=,利用导数研究函数的单调性极值与最值即可得出【详解】解法一:(1)当时,-1-0+极小值所以在上单调递减,在单调递增.当时,的根为或.若,即,-1+0-0+极大值极小值所以在,上单调递增,在上单调递减.
19、若,即,在上恒成立,所以在上单调递增,无减区间. 若,即,-1+0-0+极大值极小值所以在,上单调递增,在上单调递减. 综上:当时,在上单调递减,在上单调递增;当时,在,上单调递增,在上单调递减;自时,在上单调递增,无减区间;当时,在,上单调递增,在上单调递减.(2)因为,所以.当时,恒成立.当时,.令, 设,因为在上恒成立,即在上单调递增.又因为,所以在上单调递减,在上单调递增,则,所以.综上,的取值范围为.解法二:(1)同解法一;(2)令,所以,当时,则在上单调递增,所以,满足题意.当时,令,因为,即在上单调递增.又因为,所以在上有唯一的解,记为,-0+极小值,满足题意.当时,不满足题意.
20、综上,的取值范围为.【点睛】本题考查了利用导数研究函数的单调性极值与最值、分类讨论方法、方程与不等式的解法,考查了推理能力与计算能力,属于难题20、(1)见解析;(2)【解析】(1)不等式等价于,设,利用导数可证恒成立,从而原不等式成立.(2)由题设条件可得在上有两个不同零点,且,利用导数讨论的单调性后可得其最小值,结合前述的集合的包含关系可得的取值范围.【详解】(1)设,则,当时,由,所以在上是减函数,所以,故.因为,所以,所以当时,.(2)由(1)当时,;任意,存在和使成立,所以在上有两个不同零点,且,(1)当时,在上为减函数,不合题意;(2)当时,由题意知在上不单调,所以,即,当时,时,
21、所以在上递减,在上递增,所以,解得,因为,所以成立,下面证明存在,使得,取,先证明,即证,令,则在时恒成立,所以成立,因为,所以时命题成立.因为,所以.故实数的最小值为.【点睛】本题考查导数在不等式恒成立、等式能成立中的应用,前者注意将欲证不等式合理变形,转化为容易证明的新不等式,后者需根据等式能成立的特点确定出函数应该具有的性质,再利用导数研究该性质,本题属于难题.21、(1);(2).【解析】(1)对范围分类整理得:,分类解不等式即可(2)利用已知转化为“当时,”恒成立,利用绝对值不等式的性质可得:,问题得解【详解】当时,当时,由得,解得;当时,无解;当时,由得,解得,所以的解集为(2)的
22、解集包含等价于在上恒成立,当时,等价于恒成立,而,故满足条件的的取值范围是【点睛】本题主要考查了含绝对值不等式的解法,还考查了转化能力及绝对值不等式的性质,考查计算能力,属于中档题22、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)由题意求得的坐标,代入椭圆方程求得,由此求得椭圆的标准方程.(2)设出直线的方程,联立直线的方程和椭圆方程,可得关于的一元二次方程,设出的坐标,分别求出直线与直线的方程,从而求得两点的纵坐标,利用根与系数关系可化简证得为定值.【详解】(1)由已知可得:,代入椭圆方程得:椭圆方程为;(2)设直线CD的方程为,代入,得:设,则有,则AC的方程为,令,得BD的方程为,令,得,证毕.【点睛】本题考查椭圆方程的求法,考查直线与椭圆位置关系的应用,考查计算能力,是难题
侵权处理QQ:3464097650--上传资料QQ:3464097650
【声明】本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络空间服务平台,本站所有原创文档下载所得归上传人所有,如您发现上传作品侵犯了您的版权,请立刻联系我们并提供证据,我们将在3个工作日内予以改正。