1、广东六校联盟2023届高三第二次联考数 学命题人:中山纪念中学 许文 审题人;中山纪念中学 赵玉勤本试卷共4页,22小题,满分150分,考试用时120分钟.注意事项:1.答题前,考生务必用黑色字迹的钢笔威签字笔将自己的姓名和考生号,考场号,座位号填写在答题卡上.并用2B铅笔将对应的信息点涂黑,不按要求填涂的,答卷无效.2.选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试卷上.3.非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案,不
2、准使用铅笔和涂改液.不按以上要求作答的答案无效.4.考生必须保持答题卡的整洁,考试结束后,只需将答题卡交回.一、单选题:本题共8小题,每小题5分,共40分,在每小题的四个选项中,只有一项符合题目要求,1. 若,则( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】解不等式求出集合,列举法写出集合,由交集的定义求即可.【详解】由,得,所以,又所以故选B2. 若且,则“”是“”的( )A. 充分不必要条件B. 必要不充分条件C. 充要条件D. 既不充分也不必要条件【答案】D【解析】【分析】根据充分条件和必要条件的定义判断即可.【详解】若,满足,此时,排除充分性,若,满足,此时,排除必要性,故选
3、:D3. 已知函数,满足对任意,都有成立,则a的取值范围是()A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】分段函数单调递减,则每一段分段图象均单调递减,且整体也是单调递减.【详解】由对任意,都有成立可得,在上单调递减,所以 ,解得,故选:C.4. 已知是定义在上的偶函数,在上是增函数,且,则不等式的解集为( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】由题意,作出函数简图,数形结合列指数不等式,并求解.【详解】是定义在上的偶函数,在上是增函数,且,作出函数的简图,如图所示,则时,或,所以可得不等式的解集为.故选:B5. 若,则()A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】
4、利用三角恒等变换与同角三角函数关系,一步步化简为只含的式子再代入即可解出答案.【详解】,故选:C.6. 已知函数,其图象相邻的最高点之间的距离为,将函数的图象向左平移个单位长度后得到函数的图象,且为奇函数,则( )A. 的图象关于点对称B. 的图象关于点对称C. 在上单调递增D. 在上单调递增【答案】C【解析】【分析】根据函数图象相邻的最高点之间的距离为,得到,易得.将函数的图象向左平移个单位长度后,可得,再根据是奇函数,得到,然后逐项验证即可.【详解】因为函数图象相邻的最高点之间的距离为,所以其最小正周期为,则.所以.将函数的图象向左平移个单位长度后,可得的图象,又因为是奇函数,令,所以.又
5、,所以.故.当时,故的图象不关于点对称,故A错误;当时,故的图象关于直线对称,不关于点对称,故B错误;在上,单调递增,故C正确;在上,单调递减,故D错误.故选:C【点睛】本题主要考查三角函数的图象和性质及其图象变换,还考查了运算求解的能力,属于中档题.7. 中国的5G技术领先世界,5G技术的数学原理之一便是著名的香农公式,它表示在受噪声干扰的信道中,最大信息传递速率C取决于信通带宽W、信道内信号的平均功率S、信道内部的高斯噪声功率N的大小,其中叫做信噪比.当信噪比比较大时,公式中真数中的1可以忽略不计,按照香农公式,由于技术提升,带宽W在原来的基础上增加20%,信噪比从1000提升至5000,
6、则C大约增加了()(附:A. 23%B. 37%C. 48%D. 55%【答案】C【解析】【分析】利用对数的运算性质,由香农公式分别计算信噪比为1000和5000时C的比值即可求解.【详解】解:依题意得,当时,当时,的增长率约为.故选:C8. 定义在上的函数满足.若的图象关于直线对称,则下列选项中一定成立的是( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】根据,令,可求得,再根据函数的对称性可得及,再令,可求得,即可得出答案.【详解】解:因为函数满足,所以,所以,又的图象关于直线对称,所以,且,则,所以,所以,无法求出.故选:A.二、多选题:本题共4小题,每小题5分,共20分,在每小题
7、给出的四个选项中,有多项符合题目要求全部选对5分,部分选对得2分,有选错得0分9. 下列不等式中成立的是( )A. B. C. D. 【答案】BC【解析】【分析】根据指对幂函数的单调性结合中间量即可比较,结合选项即可得结果【详解】解:函数,在上单调递增,故A错误;函数,在上单调递减,函数,在上单调递增,故B正确;函数单调递减,故C正确;,故D错误,故选:BC10. 已知,则( )A. 的最大值是B. 的最小值是C. D. 【答案】BC【解析】【分析】求得,利用二次函数的基本性质可判断A选项的正误;利用基本不等式可判断B选项的正误;构造函数,其中,利用函数的单调性可判断C选项的正误;构造函数,其
8、中,利用函数单调性可判断D选项的正误.【详解】,所以,所以,.对于A选项,A选项错误;对于B选项,由基本不等式可得,当且仅当时,等号成立,即的最小值是,B选项正确;对于C选项,令,其中,则,所以,函数在区间上单调递减,因为,所以,即,C选项正确;对于D选项,构造函数,其中,则,所以,函数在区间上为减函数,即,D选项错误. 故选:BC.【点睛】思路点睛:解答比较函数值大小问题,常见的思路有两个:(1)判断各个数值所在的区间;(2)利用函数的单调性直接解答.数值比较多的比较大小问题也也可以利用两种方法的综合应用.11. (多选题)声音是由物体振动产生的声波,其中包含着正弦函数纯音的数学模型是函数,
9、我们听到的声音是由纯音合成的,称之为复合音若一个复合音的数学模型是函数,则下列结论正确的是( )A. 的图象关于直线对称B. 在上是增函数C. 的最大值为D. 若,则【答案】BCD【解析】【分析】利用对称性定义推理判断A;由与在上单调性判断B;借助导数求出在周期长的区间上的最大值判断C;由在周期长的区间上的最大最小值判断D作答.【详解】对于A,因,则的图象关于对称,不关于对称,A错误;对于B,因与在上都是增函数,则在上是增函数,B正确;对于C,因,即是奇函数,又与的最小正周期分别为与,则的正周期为,当时,令,得,即,当时,当时,则在上递增,在上递减,因此,在上的最大值为,由是奇函数得在上的最大
10、值为,由的正周期为,则在R上的最大值为,C正确;对于D,由选项C得,又,则,所以当时,D正确故选:BCD12. 设函数,若恒成立,则满足条件的正整数k可能是()A. 2B. 3C. 4D. 5【答案】AB【解析】【分析】将转化为,构造,再构造,利用导数推得在上存在零点,进而求得,故得,从而可得答案.【详解】当时,恒成立,即在上恒成立,令,则,再令,则,故在上单调递增,又因为,所以在上存在零点,且,所以当时,即,单调递减;当时,即,单调递增;故,因为,故,所以由得.故选:AB.三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13. 已知函数是偶函数,则实数_【答案】1【解析】【分析】由偶函数的性
11、质可知,再由不恒为0,可得的值.【详解】因为是偶函数,所以由得,即,故,因为,所以不恒为0,故.故答案为:1.14. 写出一个定义域为值域为的函数_.【答案】(答案不唯一)【解析】【分析】本题为开放型题目,答案有多个,但定义域为,值域为的函数容易联想到定义域为,值域为三角函数,而值域可以通过加绝对值来处理,由此可以得到答案.【详解】令,则易知其定义域为,而由得,即的值域为,故满足题意.显然也满足题意,即答案不唯一,这里以为代表.故答案为:.15. 已知,直线与曲线相切,则的最小值为_.【答案】8【解析】【分析】设直线与曲线相切于点,根据导数的几何意义先求出,进而得到关系,再由均值不等式可得出答
12、案.【详解】设直线与曲线相切于点 由函数的导函数为,则 解得 所以,即则当且仅当,即时取得等号.故答案为:816. 已知函数,直线l的方程为,过函数上任意一点P作与l夹角为的直线,交l于点A,则的最小值为_.【答案】【解析】【分析】利用已知将转化为点P到直线l的距离为d,即可得出当过点P的的切线与直线l平行时,点P到直线l的距离最小,再通过求导,令导数等于直线l的斜率,即可得出点P的坐标,再通过点到直线的距离得出d,即可代入与d的关系式得出答案.【详解】设点P到直线l的距离为d,点P作与l夹角为,即,要使最小,只需d最小即可,则当过点P的的切线与直线l平行时,点P到直线l的距离最小,即d最小,
13、设,求导得,即时d最小,此时,则,则,故答案为:.四、解答题:本题共6小题,第17题10分,第题各12分,共70分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17. 设函数.(1)解关于x的不等式;(2)当时,不等式恒成立,求a的取值范围.【答案】(1)答案见解析 (2)【解析】【分析】(1)对a分类讨论:当时;当时;当时.分别求出对应的解集;(2)利用分离参数法得到,再利用基本不等式求出的最小值,即可求出a的取值范围.【小问1详解】当时,不等式的解集为,当时,不等式的解集为,当时,不等式的解集为.【小问2详解】因为,所以由可化为:,因(当且仅当,即时等号成立),所以.所以a的取值范围为.18.
14、 如图,在四边形中,(1)求角的值;(2)若,求四边形的面积【答案】(1); (2)【解析】【分析】(1)利用诱导公式和二倍角公式化简得,再判断得,结合,即可求解得;(2)由余弦定理求解得,再由正弦定理以及,可得,从而解得,然后计算和面积和即可.【小问1详解】,因为,得,或,解得或,因为,得,【小问2详解】在中,在中,得,所以四边形的面积为19. 已知函数(1)当时,求函数的极值(2)若有唯一极值点,求关于的不等式的解集.【答案】(1)极大值为,极小值为. (2)【解析】【分析】(1)直接利用导函数求极值即可;(2)首先结合已知条件得到,然后求解不等式即可.【小问1详解】由题意可知,定义域为,
15、 当时,则或;,故在和上单调递增,在上单调递减,故的极大值为,极小值为.小问2详解】由题意可知,有唯一的正解,从而,结合极值点定义可知,二次函数有两个不同的零点,从而由韦达定理可知,即,从而,因为,从而,故关于的不等式的解集为.20. 已知的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,面积为S,满足.(1)证明(2)求所有正整数k,m的值,使得和同时成立【答案】(1)证明见解析; (2)【解析】【分析】(1)由结合已知条件得,进而得到,再利用正弦定理边化角即可求解;(2)由得, , 再利用正余弦定理化简得 ,结合条件得,即 ,再分析求解即可.【小问1详解】因为,所以,即,因为,所以,即,由正弦定理得
16、,其中为的外接圆半径,所以.【小问2详解】由,可知,则由正、余弦定理得到,化简得,因为,所以,即,因为均为正整数,所以由可知为2的正整数因式1或2,故,所以,即,所以.21. 某同学用“五点法”画函数)在某一个周期内的函数图象列表并填入的部分数据如下表xx30000(1)求出的解析式,并写出上表中的x1;(2)将的图象向右移个单位得到的图象,若总存在,使得成立,求实数m的取值范围.【答案】(1),; (2)【解析】【分析】(1)根据表格中的数据列出方程组求解即可求解;(2)根据图象变换先求出的表达式,然后令,则原问题转化为在有解,令,然后分和两种情况讨论,求出的最大值即可求解.【小问1详解】解
17、:由题意,解得,所以,;【小问2详解】解:因为函数的图象向右平移个单位得到的图象,所以,所以若总存在,使得成立即为总存在,使得成立,设,则,且在有解,令,当,即时,所以;当,即时,所以,与相矛盾,舍去.综上,.22. 已知函数,其中(1)若,证明f(x)在 上存在唯一的零点.(2)若,设为在上的零点,证明:在 上有唯一的零点,且【答案】(1)见解析 (2)见解析【解析】【分析】(1)依题意转化为有唯一解即可;(2)利用等量替换,放缩转化为即可证明.【小问1详解】令,即,即,令 因为,所以恒成立,所以在单调递增,且,即,由零点存在性定理知时,存在唯一零点,所以时方程有唯一解,所以f(x)在 上存在唯一的零点.【小问2详解】由,得,令 当时,恒成立,所以函数在上单调递增,且,所以存唯一,使得,所以在单调递减,单调递增,所以存在唯一的,使得,从而在 上有唯一的零点.由题可知,得,得,令 当时,恒成立,所以在上单调递增,则,即恒成立,又因为时,所以,因为所以,令在上单调递增,所以有唯一解,即,所以,即,所以要证,只用证,由 得,得,令,令解得令解得,所以在单调递减,单调递增,所以,即恒成立,因为,所以则有所以,所以,所以,得证.【点睛】利用放缩,等量替换将多元转化为单元函数进行证明是不等式证明的常用方法.
