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文檔簡介
2023學年高考數學模擬測試卷注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監考員收回。一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1.已知集合,,則集合的真子集的個數是()A.8 B.7 C.4 D.32.已知集合,,則等于()A. B. C. D.3.將4名大學生分配到3個鄉鎮去當村官,每個鄉鎮至少一名,則不同的分配方案種數是()A.18種 B.36種 C.54種 D.72種4.“中國剩余定理”又稱“孫子定理”,最早可見于中國南北朝時期的數學著作《孫子算經》卷下第二十六題,叫做“物不知數”,原文如下:今有物不知其數,三三數之剩二,五五數之剩三,七七數之剩二.問物幾何?現有這樣一個相關的問題:將1到2020這2020個自然數中被5除余3且被7除余2的數按照從小到大的順序排成一列,構成一個數列,則該數列各項之和為()A.56383 B.57171 C.59189 D.612425.已知函數滿足,當時,,則()A.或 B.或C.或 D.或6.若復數為虛數單位在復平面內所對應的點在虛軸上,則實數a為()A. B.2 C. D.7.若復數z滿足,則()A. B. C. D.8.在中,“”是“”的()A.充分不必要條件 B.必要不充分條件 C.充要條件 D.既不充分也不必要條件9.設α,β為兩個平面,則α∥β的充要條件是A.α內有無數條直線與β平行B.α內有兩條相交直線與β平行C.α,β平行于同一條直線D.α,β垂直于同一平面10.已知等差數列的前13項和為52,則()A.256 B.-256 C.32 D.-3211.已知等比數列的前項和為,若,且公比為2,則與的關系正確的是()A. B.C. D.12.在平面直角坐標系中,已知是圓上兩個動點,且滿足,設到直線的距離之和的最大值為,若數列的前項和恒成立,則實數的取值范圍是()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知盒中有2個紅球,2個黃球,且每種顏色的兩個球均按,編號,現從中摸出2個球(除顏色與編號外球沒有區別),則恰好同時包含字母,的概率為________.14.曲線在點處的切線方程是__________.15.等邊的邊長為2,則在方向上的投影為________.16.在一次醫療救助活動中,需要從A醫院某科室的6名男醫生、4名女醫生中分別抽調3名男醫生、2名女醫生,且男醫生中唯一的主任醫師必須參加,則不同的選派案共有________種.(用數字作答)三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.(12分)已知橢圓:(),與軸負半軸交于,離心率.(1)求橢圓的方程;(2)設直線:與橢圓交于,兩點,連接,并延長交直線于,兩點,已知,求證:直線恒過定點,并求出定點坐標.18.(12分)如圖,四邊形中,,,,沿對角線將翻折成,使得.(1)證明:;(2)求直線與平面所成角的正弦值.19.(12分)在如圖所示的四棱錐中,四邊形是等腰梯形,,,平面,,.(1)求證:平面;(2)已知二面角的余弦值為,求直線與平面所成角的正弦值.20.(12分)的內角的對邊分別為,若(1)求角的大小(2)若,求的周長21.(12分)已知函數的定義域為,且滿足,當時,有,且.(1)求不等式的解集;(2)對任意,恒成立,求實數的取值范圍.22.(10分)已知函數f(x)ax﹣lnx(a∈R).(1)若a=2時,求函數f(x)的單調區間;(2)設g(x)=f(x)1,若函數g(x)在上有兩個零點,求實數a的取值范圍.
2023學年模擬測試卷參考答案(含詳細解析)一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、D【答案解析】
轉化條件得,利用元素個數為n的集合真子集個數為個即可得解.【題目詳解】由題意得,,集合的真子集的個數為個.故選:D.【答案點睛】本題考查了集合的化簡和運算,考查了集合真子集個數問題,屬于基礎題.2、A【答案解析】
進行交集的運算即可.【題目詳解】,1,2,,,,1,.故選:.【答案點睛】本題主要考查了列舉法、描述法的定義,考查了交集的定義及運算,考查了計算能力,屬于基礎題.3、B【答案解析】
把4名大學生按人數分成3組,為1人、1人、2人,再把這三組分配到3個鄉鎮即得.【題目詳解】把4名大學生按人數分成3組,為1人、1人、2人,再把這三組分配到3個鄉鎮,則不同的分配方案有種.故選:.【答案點睛】本題考查排列組合,屬于基礎題.4、C【答案解析】
根據“被5除余3且被7除余2的正整數”,可得這些數構成等差數列,然后根據等差數列的前項和公式,可得結果.【題目詳解】被5除余3且被7除余2的正整數構成首項為23,公差為的等差數列,記數列則令,解得.故該數列各項之和為.故選:C.【答案點睛】本題考查等差數列的應用,屬基礎題。5、C【答案解析】
簡單判斷可知函數關于對稱,然后根據函數的單調性,并計算,結合對稱性,可得結果.【題目詳解】由,可知函數關于對稱當時,,可知在單調遞增則又函數關于對稱,所以且在單調遞減,所以或,故或所以或故選:C【答案點睛】本題考查函數的對稱性以及單調性求解不等式,抽象函數給出式子的意義,比如:,,考驗分析能力,屬中檔題.6、D【答案解析】
利用復數代數形式的乘除運算化簡,再由實部為求得值.【題目詳解】解:在復平面內所對應的點在虛軸上,,即.故選D.【答案點睛】本題考查復數代數形式的乘除運算,考查復數的代數表示法及其幾何意義,是基礎題.7、D【答案解析】
先化簡得再求得解.【題目詳解】所以.故選:D【答案點睛】本題主要考查復數的運算和模的計算,意在考查學生對這些知識的理解掌握水平.8、D【答案解析】
通過列舉法可求解,如兩角分別為時【題目詳解】當時,,但,故充分條件推不出;當時,,但,故必要條件推不出;所以“”是“”的既不充分也不必要條件.故選:D.【答案點睛】本題考查命題的充分與必要條件判斷,三角函數在解三角形中的具體應用,屬于基礎題9、B【答案解析】
本題考查了空間兩個平面的判定與性質及充要條件,滲透直觀想象、邏輯推理素養,利用面面平行的判定定理與性質定理即可作出判斷.【題目詳解】由面面平行的判定定理知:內兩條相交直線都與平行是的充分條件,由面面平行性質定理知,若,則內任意一條直線都與平行,所以內兩條相交直線都與平行是的必要條件,故選B.【答案點睛】面面平行的判定問題要緊扣面面平行判定定理,最容易犯的錯誤為定理記不住,憑主觀臆斷,如:“若,則”此類的錯誤.10、A【答案解析】
利用等差數列的求和公式及等差數列的性質可以求得結果.【題目詳解】由,,得.選A.【答案點睛】本題主要考查等差數列的求和公式及等差數列的性質,等差數列的等和性應用能快速求得結果.11、C【答案解析】
在等比數列中,由即可表示之間的關系.【題目詳解】由題可知,等比數列中,且公比為2,故故選:C【答案點睛】本題考查等比數列求和公式的應用,屬于基礎題.12、B【答案解析】
由于到直線的距離和等于中點到此直線距離的二倍,所以只需求中點到此直線距離的最大值即可。再得到中點的軌跡是圓,再通過此圓的圓心到直線距離,半徑和中點到此直線距離的最大值的關系可以求出。再通過裂項的方法求的前項和,即可通過不等式來求解的取值范圍.【題目詳解】由,得,.設線段的中點,則,在圓上,到直線的距離之和等于點到該直線的距離的兩倍,點到直線距離的最大值為圓心到直線的距離與圓的半徑之和,而圓的圓心到直線的距離為,,,..故選:【答案點睛】本題考查了向量數量積,點到直線的距離,數列求和等知識,是一道不錯的綜合題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【答案解析】
根據組合數得出所有情況數及兩個球顏色不相同的情況數,讓兩個球顏色不相同的情況數除以總情況數即為所求的概率.【題目詳解】從袋中任意地同時摸出兩個球共種情況,其中有種情況是兩個球顏色不相同;故其概率是故答案為:.【答案點睛】本題主要考查了求事件概率,解題關鍵是掌握概率的基礎知識和組合數計算公式,考查了分析能力和計算能力,屬于基礎題.14、【答案解析】
利用導數的幾何意義計算即可.【題目詳解】由已知,,所以,又,所以切線方程為,即.故答案為:【答案點睛】本題考查導數的幾何意義,考查學生的基本計算能力,要注意在某點處的切線與過某點的切線的區別,是一道容易題.15、【答案解析】
建立直角坐標系,結合向量的坐標運算求解在方向上的投影即可.【題目詳解】建立如圖所示的平面直角坐標系,由題意可知:,,,則:,,且,,據此可知在方向上的投影為.【答案點睛】本題主要考查平面向量數量積的坐標運算,向量投影的定義與計算等知識,意在考查學生的轉化能力和計算求解能力.16、【答案解析】
首先選派男醫生中唯一的主任醫師,由題意利用排列組合公式即可確定不同的選派案方法種數.【題目詳解】首先選派男醫生中唯一的主任醫師,然后從名男醫生、名女醫生中分別抽調2名男醫生、名女醫生,故選派的方法為:.故答案為.【答案點睛】解排列組合問題要遵循兩個原則:一是按元素(或位置)的性質進行分類;二是按事情發生的過程進行分步.具體地說,解排列組合問題常以元素(或位置)為主體,即先滿足特殊元素(或位置),再考慮其他元素(或位置).三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1)(2)證明見解析;定點坐標為【答案解析】
(1)由條件直接算出即可(2)由得,,,由可得,同理,然后由推出即可【題目詳解】(1)由題有,.∴,∴.∴橢圓方程為.(2)由得,.又∴,同理又∴∴∴∴∴∴,此時滿足∴∴直線恒過定點【答案點睛】涉及橢圓的弦長、中點、距離等相關問題時,一般利用根與系數的關系采用“設而不求”“整體帶入”等解法.18、(1)見證明;(2)【答案解析】
(1)取的中點,連.可證得,,于是可得平面,進而可得結論成立.(2)運用幾何法或向量法求解可得所求角的正弦值.【題目詳解】(1)證明:取的中點,連.∵,∴.又,∴.在中,,∴.又,∴平面,又平面,∴.(2)解法1:取的中點,連結,∵,∴,又,∴.又由題意得為等邊三角形,∴,∵,∴平面.作,則有平面,∴就是直線與平面所成的角.設,則,在等邊中,.又在中,,故.在中,由余弦定理得,∴,∴直線與平面所成角的正弦值為.解法2:由題意可得,建立如圖所示的空間直角坐標系.不妨設,則在直角三角形中,可得,作于,則有平面幾何知識可得,∴.又可得,.∴,.設平面的一個法向量為,由,得,令,則得.又,設直線與平面所成的角為,則.所以直線與平面所成角的正弦值為.【答案點睛】利用向量法求解直線和平面所成角時,關鍵點是恰當建立空間直角坐標系,確定斜線的方向向量和平面的法向量.解題時通過平面的法向量和直線的方向向量來求,即求出斜線的方向向量與平面的法向量所夾的銳角或鈍角的補角,取其余角就是斜線與平面所成的角.求解時注意向量的夾角與線面角間的關系.19、(1)證明見解析;(2).【答案解析】
(1)由已知可得,結合,由直線與平面垂直的判定可得平面;(2)由(1)知,,則,,兩兩互相垂直,以為坐標原點,分別以,,所在直線為,,軸建立空間直角坐標系,設,0,,由二面角的余弦值為求解,再由空間向量求解直線與平面所成角的正弦值.【題目詳解】(1)證明:因為四邊形是等腰梯形,,,所以.又,所以,因此,,又,且,,平面,所以平面.(2)取的中點,連接,,由于,因此,又平面,平面,所以.由于,,平面,所以平面,故,所以為二面角的平面角.在等腰三角形中,由于,因此,又,因為,所以,所以以為軸、為軸、為軸建立空間直角坐標系,則,,,,設平面的法向量為所以,即,令,則,,則平面的法向量,,設直線與平面所成角為,則【答案點睛】本題考查直線與平面垂直的判定,考查空間想象能力與思維能力,訓練了利用空間向量求解空間角,屬于中檔題.20、(1)(2)11【答案解析】
(1)利用二倍角公式將式子化簡成,再利用兩角和與差的余弦公式即可求解.(2)利用余弦定理可得,再將平方,利用向量數量積可得,從而可求周長.【題目詳解】由題解得,所以由余弦定理,,再由解得:所以故的周長為【答案點睛】本題主要考查了余弦定理解三角形、兩角和與差的余弦公式、需熟記公式,屬于基礎題.21、(1);(2).【答案解析】
(1)利用定義法求出函數在上單調遞增,由和,求出,求出,運用單調性求出不等式的解集;(2)由于恒成立,由(1)得出在上單調遞增,恒成立,設,利用三角恒等變換化簡,結合恒成立的條件,構造新函數,利用單調性和最值,求出實數的取值范圍.【題目詳解】(1)設,,所以函數在上單調遞增,又因為和,則,所以得解得,即,故的取值范圍為;(2)由于恒成立,恒成立,設,則,令,則,所以在區間上單調遞增,所以,根據條件,只要,所以.【答案點睛】本題考查利用定義法求函數的單調性和利用單調性求不等式的解集,考查不等式恒成立問題,還運用降冪公式、兩角和與差的余弦公式、輔助角公式,考查轉化思想和解題能力.22、(1)單調遞減區間為(0,1),單調遞增區間為(1,+∞)(2)(3,2e]【答案解析】
(1)當a=2時,求出,求解,即可得出結論;(2)函數在上有兩個零點等價
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