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    2023年高考押题预测卷03(上海卷)-数学(全解全析)

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    这是一份2023年高考押题预测卷03(上海卷)-数学(全解全析),共22页。试卷主要包含了21,16等内容,欢迎下载使用。

    2023年高考押题预测卷03上海卷】

    数学·全解全析

     

    1

    【分析】根据全集,利用补集运算求解.

    【详解】因为

    所以

    故答案为:

    221

    【分析】利用二项式的展开式求通项,再求对应项系数即可.

    【详解】设的通项为:,令,则,其系数为21

    故答案为:21

    35

    【分析】设,根据题干条件得到,化简得到,根据求出最大值.

    【详解】设,则

    变形为,两边平方后得到

    两边平方后得到,将代入

    ,故

    时,取得最大值,最大值为5

    故答案为:5

    4

    【分析】共面分为平行和相交,平行时,只需要考虑对面平行中的直线即可,相交时分为:在侧面内相交,两个相邻面相交于一个点,相隔一个面中相交于对角线延长线上,分别分析几种情况下对角线共面的个数,再利用古典概型的概率计算公式,计算结果即可.

    【详解】解:由题意知,若两个对角线在同一个侧面,因为有6个侧面,所以共有6组;

    若相交且交点在正六棱柱的顶点上,因为有12个顶点,所以共有12组,

    若相交且交点在对角线延长线上时,如图所示,连接

    先考虑下底面,根据正六边形性质可知,所以

    ,故共面,且共面,

    相交,且相交,故共面有2组,

    则正六边形对角线所对应的有2组共面的面对角线,

    同理可知正六边形对角线所对的分别有两组,共6组,

    故对于上底面对角线同样各对两组,共6组,

    若对面平行,一组对面中有2组对角线平行,三组对面共有6组,

    所以共面的概率是

    故答案为:

    5

    【分析】分别确定第一轮比赛,第二轮比赛,第三轮比赛安排方案数,再由分步乘法计数原理确定总的方法数.

    【详解】由已知可得第一轮比赛的安排方法数为,即种安排方法,

    第二轮比赛的安排方法数为,即3种安排方法,

    第三轮比赛的安排方法数为1

    由分步乘法计数原理可得所有的安排方法数为315

    故答案为:315.

    6

    【分析】首先确定到动点P距离为1的点的轨迹所构成的空间体在垂直于平面的视角下看的平面图形,得到区域内的几何体为半圆柱,区域内的几何体为被平面截的部分球,区域内的几何体为棱柱,然后由空间几何体的体积公式求解即可.

    【详解】解:到动点P距离为1的点的轨迹所构成的空间体在垂直于平面的视角下看,如图所示:

    其中区域内的几何体为半圆柱,区域内的几何体为被平面截的部分球,球心分别为ABC

    区域内的几何体为棱柱,其高为2

    因为为矩形,

    所以

    因为

    同理

    所以

    所以这三个区域的几何体合成一个完整的半径为1的球,

    所以表示区域几何体的体积,其它以此类推),

    (其中表示半圆底面).

    所以几何体L的体积等于

    故答案为:.

    716

    【分析】根据题意设,利用函数奇偶性可以得到设,再利用基本不等式即可求出结果.

    【详解】由函数

    ,则的定义域为

    ,所以是奇函数,

    又因为正实数满足

    所以

    当且仅当时取到等号.

    故答案为:16.

    8

    【分析】由绝对值三角不等式可得恒成立,即有恒成立,分别求解即可得答案.

    【详解】解:因为在绝对值三角不等式中,当同号时有

    又因为

    所以恒成立,

    所以恒成立,

    即有恒成立,

    ,解得

    ,解得

    综上所述实数a的取值范围为.

    故答案为:

    9

    【分析】题中函数为圆的一段劣弧,在旋转过程中,只需根据函数的定义考虑一个只有唯一确定的与之对应,即图形与只有一个交点时旋转的角度符合题意.

    【详解】画出函数的图象,如图1所示:

    圆弧所在的圆方程为,在图象绕原点旋转的过程中,当从图1的位置旋转到点时,根据函数的定义知这个旋转过程所得的图形均为函数的图象,如图2所示:

    此时绕着原点旋转弧度为

    若函数图象在图2位置绕着原点继续旋转,当点轴上方,点轴下方时,根据函数的定义知,所得图形不是函数的图象,如图3所示:

    此时转过的角度为,不满足题意;

    若函数的图象在图3位置绕着原点继续旋转,当整个图象都在轴下方时,根据函数的定义知,所得图形是函数的图象,如图4所示:

    此时转过的角度为

    故答案为:.

    10

    【分析】首先分析各段函数的单调性,依题意只需函数的值域为,分两种情况讨论,分别求出函数在各段的最大(小)值,即可得到不等式组,解得即可.

    【详解】因为函数在定义域上单调递增,

    函数上单调递减,在上单调递增,

    要使对任意实数,总存在实数,使得,即函数的值域为

    上单调递增,在上也单调递增,

    则只需,解得

    上的最小值为,则只需要,解得

    综上可得,即实数的取值范围是.

    故答案为:

    11

    【分析】根据解析式知曲线在上分别为双曲线、抛物线的一部分,确定双曲线部分的渐近线、抛物线部分的切线,两线倾斜角的差即为的最小值,应用差角正切公式求其正切值.

    【详解】在上,曲线方程为是双曲线上支的一部分(),

    所以该部分渐近线为

    上,曲线方程为是抛物线的一部分,

    设过原点的直线与抛物线相切,代入抛物线有

    所以,故(舍),

    所以切线为

    如下图示:令倾斜角分别为,则

    ,要使最小,只需让最小值

    所以.

    故答案为:

    12

    【分析】作,建立平面直角坐标系,作,作,由条件确定点的轨迹,由此确定的最小值.

    【详解】如图作

    如图,以点为原点,的正方向建立平面直角坐标系,

    因为

    所以点的坐标为,点的坐标为

    ,设点的坐标为

    因为

    所以,所以

    所以点在以为圆心,以为半径的圆上,

    因为对任意的实数,均有

    所以,又

    所以恒成立,

    所以

    所以,即

    ,设点的坐标为

    ,即

    所以点在直线上,

    因为

    又点在圆上一动点,

    在直线上一动点,

    所以点到点的最小距离为点到点的距离减去圆的半径

    ,当且仅当点为线段与圆的交点时等号成立,

    因为点到直线的距离

    所以点到点的距离大于等于,即

    所以

    当且仅当垂直于直线且点为线段与圆的交点时等号成立,

    所以的最小值为

    故答案为:.

      

    【点睛】本题解决的关键在于建立平面直角坐标系,利用条件结合向量的坐标运算及性质确定点的轨迹,由此结合直线与圆的性质求解.

    13B

    【分析】证明平面,从而可证四点不共面,即可判断AB;设,将分别用表示,假设直线与直线CP垂直,则,求出即可判断C;证明平面,即可判断D.

    【详解】在正三棱柱中,

    因为点MN分别为棱AB的中点,所以

    平面平面

    所以平面

    因为平面

    所以四点不共面,

    所以直线与直线CP始终异面,故A错误,B正确;

    对于C,设

    若直线与直线CP垂直,则

    所以

    ,解得

    因为,所以不存在点使得直线与直线CP垂直,故C错误;

    对于D,连接

    因为的中点,所以

    又因平面平面

    所以

    因为平面

    所以平面

    平面,所以

    所以当点的位置时,直线与直线BP垂直,故D错误.

    故选:B.

    14B

    【分析】由,求得,结合充分条件、必要条件的判定方法,即可求解.

    【详解】由题意,直线,直线

    因为,可得,,即,解得

    所以的必要非充分条件.

    故选:B.

    15D

    【分析】根据给定条件,求出点BC的坐标,进而求出函数的解析式,再逐项判断作答.

    【详解】在中,令

    依题意,点,同理得点

    得:,解得,又,则

    ,因此

    ,即函数的图象对称轴方程为A错误;

    因为,所以函数的图像关于坐标原点不对称, B错误;

    时,,而正弦函数上不单调,所以函数在区间上不单调,C错误;

    时,,依题意,

    又正弦函数内各有1个极小值点,在内无极小值点,

    所以函数在区间内有且有个极小值点,D正确.

    故选:D

    【点睛】思路点睛:涉及求正()型函数在指定区间上的单调性问题,先根据给定的自变量取值区间求出相位的范围,再利用正()函数性质列出不等式求解即得.

    16D

    【分析】由已知可变形为,构造函数,利用导函数分析单调性以及最值即可一一判断求解.

    【详解】因为,所以,所以

    可得,则

    则有

    设函数

    时,,当时,

    所以单调递增,单调递减,

    所以

    因为,所以

    以此类推,对任意,故B错误;

    所以,故A错误;

    因为,所以数列中不存在某一项为最大项,C错误;

    因为,所以

    所以存在正整数n,使得D正确.

    【点睛】关键点点睛:本题关键在于据题意转化为,利用函数的单调性以及最值分析求解.

    17(1)证明见解析

    (2)

     

    【分析】(1)结合三角函数的定义证明,然后由线面垂直的判定定理得证线面垂直;

    2)建立如图所示的空间直角坐标系,用空间向量法求二面角.

    【详解】(1)设BDCE相交于点H

    因为PD平面ABCD平面ABCD

    所以

    ,得

    因此

    可得

    因为

    所以,即

    又因为平面,

    所以CE平面PBD

    2)如图,建立空间直角坐标系D-xyz

    所以

    设平面PCE的一个法向量

    ,即

    ,则,于是

    平面ACE的一个法向量为

    由图形可知二面角PCEA为锐角,

    所以二面角PCEA的余弦值是

    18(1)

    (2)

     

    【分析】(1)当时,求得公差, 将求和公式及通项公式代入求得.

    2)当1时为等差数列求和,当时用错位相减求和.

    【详解】(1)设等差数列的公差为,由得:,所以,即

    所以.

    2)由,得.

    所以,

    时,

    时,

    所以

    .

    19(1)的把握认为电解电容质量与铝箔质量有关,理由见解析

    (2)0.846

     

    【分析】(1)计算,与临界值比较,得出结论;

    2)根据全概率公式计算,再由条件概率公式求解即可.

    【详解】(1)提出原假设:电解电容质量与铝䈹质量无关.

    由题意及列联表,可得

    .    

    由于,而

    因此,根据检测组的数据,原假设不成立,并且有的把握认为电解电容质量与铝箔质量有关.

    2)设第一次取出的元件是优等品的事件为,第二次取出的元件是合格品的事件为.取出的元件是第一箱、第二箱的事件分别为.   

    则由全概率公式,得

        

    于是,由条件概率公式,得.

    因此,在第一次取出的是优等品的情况下,第二次取出的是合格品的概率约为0.846.

    20(1)

    (2)证明见解析;

    (3).

     

    【分析】(1)根据题意双曲线的,且,进而可求双曲线的标准方程;

    2)设点,利用斜率公式结合条件即可证出;

    3)设直线的方程为,进而求出直线的方程,把直线代入椭圆方程,利用弦长公式求出, 同理求出弦长,代入整理即可表示出,然后结合条件即得.

    【详解】(1)设双曲线的标准方程为,由题意知,且

    所以双曲线的标准方程为:

    2)设点,由题可知,则

    所以

    而由点在双曲线上,可知,即有

    从而,故

    3)由上可知,且,且不能同时取

    所以可设直线的方程为,则直线的方程为

    把直线的方程为代入椭圆方程

    整理得

    ,则有

    因此

    同理可得

    因此,又

    所以,所以

    所以的取值范围为.

    【点睛】方法点睛:利用韦达定理法解决直线与圆锥曲线相交问题的基本步骤如下:

    1)设直线方程,设交点坐标为

    2)联立直线与圆锥曲线的方程,得到关于(或)的一元二次方程,必要时计算

    3)列出韦达定理;

    4)将所求问题或题中的关系转化为(或)的形式;

    5)代入韦达定理求解.

    21(1)函数上的增区间为:

    减区间为:.时,取极小值,极小值为,当时,函数取极大值,极大值为,当时,函数取极大值,极大值为

    (2)

    (3)证明见解析.

     

    【分析】(1)求函数的导函数,解不等式可得函数的单调递增区间,解不等式可得

    函数的单调递减区间,解方程,由此确定函数的极值点;

    2)令,由已知可得在区间上恒成立,证明当时,

    函数单调递增,再判断时,不满足要求,由此确定的范围;

    3)利用导数研究函数的单调性,作出函数的图象,证明曲线

    唯一交点,结合图象证明,再证明,由此完成证明.

    【详解】(1)由题设,有,可得

        

    可得,所以

    所以函数在区间上单调递增;

    可得,解得.

    函数在区间上单调递增;

    可得,所以

    所以,函数上的递增区间为:

    递减区间为:.

    时,函数取极大值,极大值为

    时,函数取极小值,极小值为

    时,函数取极大值,极大值为

    2)关于不等式在区间恒成立,

    即:在区间上恒成立.

       

    由(1)知:上的极大值为

    从而上的最大值为1

    上恒成立.

    于是上恒成立,

    所以上单调递增;

    从而

    时,,当且仅当时等号成立,

    所以上单调递增;

    从而上恒成立.

    所以,当上恒成立.

    时,存在,使得

    时,,函数上单调递减,

    ,所以当时,,与已知矛盾,

    综合上述,得:.

    3)对于函数,令,则.

    从而当时,,函数上单调递增;

    时,,函数上单调递减;

    故当时,取最大值,最大值为.

    对于函数,令,则.

    从而当时,,函数上单调递增;

    时,,函数上单调递减;

    故当时,取最大值,最大值为.

    因此,函数有相同的最大值.其图像如下图所示.

    下面先证明:曲线有唯一交点.

    ,得,即证明方程有唯一实数根.

    ,则.

    所以上恒为负数.

    因为当时,

    所以曲线在区间上没有交点.

    而在区间上,函数单调递减,函数单调递增,

    所以函数上单调递减,

    进而函数上单调递减,

    及零点存在定理得:

    函数上存在唯一零点,

    从而方程上有唯一实数根,且.    

    由于直线与曲线共有3个不同交点,

    故直线必过点

    ,得,即

    而函数上严格增,

             

    ,得

    而函数上严格减,

        

    .    

    ,得

    故有    

    因此,由,即成等比数列.

    【点睛】关键点点睛:导函数中常用的两种常用的转化方法:一是利用导数研究含参函数的单调性,常化为不等式恒成立问题.注意分类讨论与数形结合思想的应用;二是函数的零点、不等式证明常转化为函数的单调性、极()值问题处理.


     

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