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    广东省2023届高考第一次模拟考试数学试卷(含解析)

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    这是一份广东省2023届高考第一次模拟考试数学试卷(含解析),共24页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    广东省2023届高考第一次模拟考试数学试卷

    学校:___________姓名:___________班级:___________

    一、单选题

    1.已知集合    

    A. B. C. D.

    2.以边长为2的正方形的一边所在直线为旋转轴,将该正方形旋转一周所得圆柱的侧面积等于(    

    A.8π B.4π C.8 D.4

    3.给定函数①;②;③;④,其中在区间上单调递减的函数的序号是(    

    A.①② B.②③ C.③④ D.①④

    4.已知某地区中小学生人数和近视情况分别如图甲和图乙所示,为了了解该地区中小学生的近视形成原因,用分层抽样的方法抽取2%的学生进行调查,则样本容量和估计抽取的高中生近视人数分别为(    

    A.180,40 B.180,20 C.180,10 D.100,10

    5.设复数满足,则在复平面上对应的图形是(    

    A.两条直线 B.椭圆 C.圆 D.双曲线

    6.如图,小明从街道的处出发,选择最短路径到达处参加志愿者活动,在小明从处到达处的过程中,途径处的概率为(    

    A. B. C. D.

    7.已知分别为双曲线的左、右焦点,以为直径的圆与双曲线在第一象限和第三象限的交点分别为MN,设四边形的周长C与面积S满足则该双曲线的离心率的平方为(    

    A. B. C. D.

    8.已知三棱锥的所有顶点都在球的球面上,是边长为的正三角形,为球的直径,且则此棱锥的体积为

    A. B. C. D.

     

    二、多选题

    9.下列函数的最小值为4的是(    

    A. B.

    C. D.

    10.在矩形中,,将沿对角线进行翻折,点翻折至点,连接,得到三棱锥,则在翻折过程中,下列结论正确的是(    

    A.三棱锥的外接球表面积不变

    B.三棱锥的体积最大值为

    C.异面直线所成的角可能是

    D.直线与平面所成角不可能是

    11.设抛物线的焦点为为其上一动点,当运动到时,,直线与抛物线相交于两点,点,下列结论正确的是(    

    A.抛物线的方程为

    B.的最小值为6

    C.存在直线,使得两点关于对称

    D.当直线过焦点时,以为直径的圆与轴相切

    12.在数学中,布劳威尔不动点定理是拓扑学里一个非常重要的不动点定理,它得名于荷兰数学家鲁伊兹·布劳威尔(L.E.J.Brouwer),简单的讲就是对于满足一定条件的连续函数,存在一个点,使得,那么我们称该函数为“不动点”函数,而称为该函数的一个不动点.依据不动点理论,下列说法正确的是(    

    A.函数有1个不动点

    B.函数有2个不动点

    C.若定义在R上的奇函数,其图像上存在有限个不动点,则不动点个数是奇数

    D.若函数在区间上存在不动点,则实数a满足e为自然对数的底数)

     

    三、填空题

    13.已知单位向量满足,则________.

    14. 已知直线的夹角为( )

    A.45°      B.60°      C.90°       D.120°

    15.已知定义在R上的函数为其导函数,满足①,②当时,.若不等式有实数解,则其解集为________.

    16.过点的直线将圆分成两段弧,当劣弧所对的圆心角最小时,直线的斜率为____________.

     

    四、解答题

    17.已知函数.

    (1)求函数的最小正周期;

    (2)求函数的单调递增区间;

    (3)求函数f(x)在区间上的最大值和最小值.

    18.已知公差为正的等差数列的前项和为,若构成等比数列.

    (1)求数列的通项公式;

    (2)求数列的前项和.

    19.如图,在边长为4的正三角形中,为边的中点,过.把沿翻折至的位置,连接.

    (1)为边的一点,若,求证:平面

    (2)当四面体的体积取得最大值时,求平面与平面的夹角的余弦值.

    20.某企业对生产设备进行优化升级,升级后的设备控制系统由个相同的元件组成,每个元件正常工作的概率均为,各元件之间相互独立.当控制系统有不少于个元件正常工作时,设备正常运行,否则设备停止运行,记设备正常运行的概率为(例如:表示控制系统由3个元件组成时设备正常运行的概率;表示控制系统由5个元件组成时设备正常运行的概率).

    (1)若,当时,求控制系统中正常工作的元件个数的分布列和数学期望,并求

    (2)升级后的设备控制系统原有个元件,现再增加2个相同的元件,用表示新升级的设备正常运行的概率.(注:不用求

    21.已知椭圆的长轴长为4,离心率为,点为椭圆上的一点

    (1)求椭圆的方程;

    (2)若过原点的直线与椭圆交于点,且直线的斜率与直线的斜率满足,求面积的最大值.

    22.已知函数为常数.

    (1)求的单调区间和极值;

    (2)设的两个零点分别为,证明:.


    参考答案:

    1.D

    【分析】根据一元二次不等式的解法,结合集合补集和交集的定义进行求解即可.

    【详解】由已知可得,因此,

    故选:D

    2.A

    【分析】根据题意求出圆柱的底面半径和高,直接求侧面积即可.

    【详解】以边长为2的正方形的一边所在直线为旋转轴,旋转一周得到的旋转体为圆柱,

    其底面半径r=2,高h=2,

    故其侧面积为.

    故选:A

    3.B

    【分析】根据指对幂函数的性质依次判断即可得答案.

    【详解】解:对于①,上单调递增;

    对于②,上单调递减;

    对于③,时,上单调递减;

    对于④,上单调递增;

    故在区间上单调递减的函数的序号是②③

    故选:B

    4.B

    【分析】利用总量乘以抽取比例即可得到样本容量;根据图表可知高中生近视率 从而估计抽取的高中生近视人数

    【详解】所有学生数为3000+4000+2000=9000,故样本容量为 9000×2%=180,

    根据图甲以及抽取百分比可知,样本中高中生人数为2000×2%=40,

    根据图乙可知,抽取的高中生近视人数为40×50%=20,

    故选:B.

    5.A

    【分析】设,根据模长相等列出方程,得到在复平面上对应的图形是两条直线.

    【详解】设,则

    可得:

    化简得:

    在复平面上对应的图形是两条直线.

    故选:A

    6.D

    【分析】利用组合数与分步乘法计数原理,计算出从处出发到达处的最短路径数,并计算出小明从处到达处的过程中,途径处的最短路径数,然后利用古典概型的概率公式,即可得到结果.

    【详解】解:由题意,小明从处出发到达处,最短需要走四横三纵共七段路,共有条不同的路;小明从处到处,最短需要走两横两纵共四段路,共有条不同的路,从处到处,最短需要走两横一纵共三段路,共有条不同的路.

    所以小明从处到达处的过程中,途径处的概率.

    故选:.

    7.A

    【分析】联立圆和双曲线的方程,并利用对称性、双曲线的定义、勾股定理,结合,解得双曲线的离心率的平方为

    【详解】

    如图所示,根据题意绘出双曲线与圆的图像,设

    由圆与双曲线的对称性可知,点与点关于原点对称,可得:

    因为圆是以为直径,所以圆的半径为

    因为点在圆上,也在双曲线上,所以有

    联立化简可得:

    整理可得:

    则有:

    因为,所以

    因为

    可得:

    因为,联立

    可得:

    因为为圆的直径,可得:,即

    所以离心率的平方为:

    ,则

    故选:A

    8.A

    【详解】根据题意作出图形:

    设球心为O,过ABC三点的小圆的圆心为O1,则OO1⊥平面ABC,

    延长CO1交球于点D,则SD⊥平面ABC.∵CO1=

    ∴高SD=2OO1=,∵△ABC是边长为1的正三角形,∴SABC=

    考点:棱锥与外接球,体积.

    【名师点睛】本题考查棱锥与外接球问题,首先我们要熟记一些特殊的几何体与外接球(内切球)的关系,如正方体(长方体)的外接球(内切球)球心是对角线的交点,正棱锥的外接球(内切球)球心在棱锥的高上,对一般棱锥来讲,外接球球心到名顶点距离相等,当问题难以考虑时,可减少点的个数,如先考虑到三个顶点的距离相等的点是三角形的外心,球心一定在过此点与此平面垂直的直线上.如直角三角形斜边中点到三顶点距离相等等等.

     

    9.CD

    【分析】A选项,当时不成立;B选项,利用基本不等式,但等号取不到,故错误;

    CD选项,利用基本不等式可求出最小值为4.

    【详解】当时,无最小值,故A错误;

    时,,由基本不等式可得:

    当且仅当,即时,等号成立,显然

    所以等号取不到,故B选项错误;

    ,由基本不等式得:,当且仅当,即时,等号成立,故C正确;

    因为,所以,由基本不等式得:,当且仅当

    时,等号成立,故D正确.

    故选:CD

    10.AD

    【分析】当平面平面时,点到平面的距离最大,此时三棱锥体积最大,与平面所成角最大,利用等面积求得后,即可确定BD的正误;取中点为,可得,所以为棱锥的外接球球心,故球的表面积不变,可判断A的正误;设异面直线所成的角是,由线面垂直的判断和性质,可判断C的正误.

    【详解】对于A,记中点为,如图所示

    均为直角三角形,中点,

    ,

    为棱锥的外接球球心,半径为,

    .

    三棱锥的表面积不变,,故A正确;

    对于B,画图如下:

    由题知,

    当平面平面时,三棱锥的体积最大,

    过点AC做垂线,垂足为E

    中可得

    平面平面,

    平面平面,

    是三棱锥的高,

    三棱锥的体积最大值为.

    故B不正确;

    对于C,若异面直线所成的角是

    ,又因为

    ,平面,平面,

    平面,则,在中,

    不成立,所以异面直线所成的角不可能是,故C不正确;

    对于D,设与平面所成角为,点到平面距离为,则

    当点到平面距离最大时,与平面所成角最大,

    当平面平面时,点到平面距离最大,由B知,

    此时

    ,D正确.

    故选:AD.

    11.BD

    【解析】根据得到故错误,正确,计算中点在抛物线上,错误,计算正确,得到答案.

    【详解】,故,故错误;

    垂直于准线于,则,当共线时等号成立,故正确;

    ,设中点

    相减得到,即,故,故,点在抛物线上,不成立,故不存在,错误;

    如图所示:中点,故,故为直径的圆与轴相切,故正确;

    故选:.

    【点睛】本题考查了抛物线方程,最值,对称,直线和圆的位置关系,意在考查学生的计算能力,转化能力,综合应用能力.

    12.ACD

    【分析】利用“不动点”的定义,研究的零点个数,构造新函数结合导数研究函数的单调性即可判断选项,利用奇函数的性质结合的一个“不动点”,其它的“不动点”都关于原点对称,即可判断选项,将函数在区间上存在不动点,转化为上有解,然后构造新函数,利用导数研究函数的性质进行分析,即可判断选项

    【详解】解:对于选项,,则

    所以上单调递减,在上单调递增,所以

    所以上有且仅有一个零点,即有且仅有一个“不动点”,故选项正确

    对于选项,,则

    所以上单调递增,

    所以上最多有一个零点,即最多只有一个“不动点”,故选项错误

    对于选项因为上的奇函数,

    为定义在上的奇函数,

    所以的一个“不动点”,其它的“不动点”都关于原点对称,其个数的和为偶数,

    所以一定有奇数个“不动点”,故选项正确;

    对于选项,因为函数在区间上存在不动点,

    上有解,

    上有解,

    ,则

    再令,则,解得

    所以上单调递减,在上单调递增,

    所以

    所以上恒成立,

    所以上单调递增,

    所以

    所以实数满足为自然对数的底数),故选项正确.

    故选:

    【点睛】本题考查的是函数的新定义问题,试题以函数和方程的有关知识为背景设计问题,要求学生能理解函数性质的基础上,利用基础知识探究新的问题,解决此类问题,关键是读懂题意,理解新定义的本质,把新情境下的概念、法则、运算化归到常规的数学背景中,运用相关的数学公式、定理、性质进行解答即可.

    13.##-0.25

    【分析】根据题意得到,再平方即可得到答案.

    【详解】由,可得

    平方可得,解得

    故答案为:

    14.B

    【分析】分别求解两直线的倾斜角,然后求解夹角.

    【详解】直线的斜率为,倾斜角为,而的倾斜角为

    所以的夹角为,故选B.

    【点睛】本题主要考查直线的夹角问题,求解直线的倾斜角是解决本题的关键,侧重考查直观想象的核心素养.

    15.

    【分析】构造函数,由导数确定其单调性,交利用奇偶性定义确定奇偶性,然后由奇偶性和单调性解不等式.

    【详解】设,则,在时成立,

    所以上是增函数,

    又由

    偶函数,

    不等式变形为:

    ,即

    所以,所以

    故答案为:

    16.

    【分析】由平面几何性质知,当直线垂直时,劣弧所对的圆心角最小,则可求出直线的斜率.

    【详解】由圆,又点,则

    由题知,当直线垂直时,劣弧所对的圆心角最小,所以直线的斜率.

    故答案为:

    【点睛】本题主要考查了直线与圆的位置关系,考查了与圆有关的最值问题,两直线垂直的性质,考查了数形结合的思想.

    17.(1)

    (2)

    (3)最大值是,最小值是

     

    【分析】(1)化简可得,即可得出周期;

    (2)解不等式,即可得出函数的单调递增区间;

    (3)由已知可得,根据正弦函数的图象及性质可推得,,即可得出答案.

    【详解】(1)

    函数的最小正周期.

    (2)令

    解得

    所以函数的单调递增区间为.

    (3)由已知,可得.

    根据正弦函数的图象可得,

    ,即时,单调递增;

    ,即单调递减.

    所以

    所以函数在区间上的最大值是,最小值是.

    18.(1)

    (2)

     

    【分析】(1)根据等差、等比数列性质列方程组求解,再代入等差数列通项公式运算求解;(2)利用定义判断为等比数列,并确定其首项与公比,代入等比数列的前项和公式运算整理即可.

    (1)

    为正项等差数列,,得,则

    构成等比数列,所以

    ,解得(舍去),

    所以

    (2)

    由(1)知,所以

    又因为

    所以是以2为首项,4为公比的等比数列,

    所以数列的前项和

    19.(1)证明见解析

    (2)

     

    【分析】(1)由线面平行判定定理证明平面平面,根据面面平行判定定理证明平面平面,根据面面平行性质定理证明平面

    (2)根据锥体体积公式由条件确定平面,建立空间直角坐标系,求平面与平面的法向量,根据向量夹角公式求法向量的夹角余弦,由此可得结论.

    【详解】(1)取中点,连接

    因为在正三角形中,

    又因为,所以

    平面平面

    所以平面

    又有,且,所以

    平面平面,所以平面.

    平面

    所以平面平面

    平面

    因此平面.

    (2)因为,又因为的面积为定值,

    所以当到平面的距离最大时,四面体的体积有最大值,

    因为平面

    所以平面

    因为平面,所以平面平面

    时,平面平面平面

    所以平面,即在翻折过程中,点到平面的最大距离是

    因此四面体的体积取得最大值时,必有平面.

    如图,以点为原点,轴,轴,轴,建立空间直接坐标系,

    易知

    为平面的一个法向量,

    设平面的法向量为

    ,令得:

    所以为平面的一个法向量,

    .

    所以平面与平面的夹角(锐角)的余弦值为.

    20.(1)分布列见解析,数学期望为2;

    (2)

     

    【分析】(1)根据可得,根据二项分布求分布列、期望和

    (2)分情况讨论:原系统中至少有个元件正常工作;原系统中恰好有个元件正常工作,新增2个元件中至少有1个正常工作;原系统中恰好有个元件正常工作,新增2个元件全部正常工作,分布计算概率并求和整理.

    (1)

    因为,所以控制系统中正常工作的元件个数的可能取值为0,1,2,3,

    因为每个元件的工作相互独立,且正常工作的概率均为,所以

    所以

    所以控制系统中正常工作的元件个数的分布列为:

    0

    1

    2

    3

     

    控制系统中正常工作的元件个数的数学期望为

    (2)

    若控制系统增加2个元件,则至少要有个元件正常工作,设备才能正常工作,

    设原系统中正常工作的元件个数为

    第一类:原系统中至少有个元件正常工作,

    其概率为

    第二类:原系统中恰好有个元件正常工作,新增2个元件中至少有1个正常工作,

    其概率为

    第三类:原系统中恰好有个元件正常工作,新增2个元件全部正常工作,

    其概率为

    所以

    所以

    21.(1)

    (2)2

     

    【分析】(1)利用椭圆的性质求即可得到椭圆方程;

    (2)设直线,直线与椭圆方程联立解出的值,再根据点到直线的距离得到边上的高,利用可得的关系,利用均值不等式求面积的最大值即可.

    【详解】(1)由题意得,又因为

    所以

    所以椭圆的方程为.

    (2)由题意直线斜率存在,设直线

    ,所以

    所以

    因为,所以

    又点到直线的距离

    由椭圆和直线的对称性不妨设,则

    所以

    又因为,所以

    当且仅当时等号成立,

    所以

    面积的最大值为2.

    22.(1)在上单调递减,在上单调递增,极小值,无极大值

    (2)证明见解析

     

    【分析】(1)求导分析导函数的正负区间,进而求得原函数的单调区间与极值即可;

    (2)证明等价于证明,再根据单调性转证,进而构造函数,求导分析函数单调性与最值证明即可.

    【详解】(1)

    ,得,令,得.

    所以上单调递减,在上单调递增,

    时,取得极小值,无极大值.

    (2)证明:因为分别为的两个零点,所以,不妨设.

    由(1)知,上单调递减,在上单调递增,所以.

    所以证明等价于证明.

    又因为上单调递增,

    因此证明原不等式等价于证明,即要证明.

    即要证明

    恒成立.

    所以上为减函数,

    所以

    恒成立,

    因此不等式恒成立,

    .

    【点睛】本题主要考查利用导数分析函数的单调区间与极值的问题,同时也考查了构造函数证明不等式的方法,需要根据函数的单调性,根据所需的不等式证明构造函数,求导分析单调性与最值.属于难题.

     

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