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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.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區域內作答,超出答題區域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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.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2.已知,,,,則()A. B. C. D.3.已知三棱錐中,為的中點,平面,,,則有下列四個結論:①若為的外心,則;②若為等邊三角形,則;③當時,與平面所成的角的范圍為;④當時,為平面內一動點,若OM∥平面,則在內軌跡的長度為1.其中正確的個數是().A.1 B.1 C.3 D.44.已知函數是定義在上的偶函數,且在上單調遞增,則()A. B.C. D.5.執行如圖所示的程序框圖,若輸入的,則輸出的()A.9 B.31 C.15 D.636.一個正方體被一個平面截去一部分后,剩余部分的三視圖如下圖,則截去部分體積與剩余部分體積的比值為()A. B. C. D.7.設函數,則,的大致圖象大致是的()A. B.C. D.8.已知函數,若函數的所有零點依次記為,且,則()A. B. C. D.9.是恒成立的()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10.已知為實數集,,,則()A. B. C. D.11.復數的共軛復數為()A. B. C. D.12.正的邊長為2,將它沿邊上的高翻折,使點與點間的距離為,此時四面體的外接球表面積為()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知實數,滿足,則目標函數的最小值為__________.14.小李參加有關“學習強國”的答題活動,要從4道題中隨機抽取2道作答,小李會其中的三道題,則抽到的2道題小李都會的概率為_____.15.若一組樣本數據7,9,,8,10的平均數為9,則該組樣本數據的方差為______.16.在矩形中,,為的中點,將和分別沿,翻折,使點與重合于點.若,則三棱錐的外接球的表面積為_____.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)如圖,設橢圓:,長軸的右端點與拋物線:的焦點重合,且橢圓的離心率是.(Ⅰ)求橢圓的標準方程;(Ⅱ)過作直線交拋物線于,兩點,過且與直線垂直的直線交橢圓于另一點,求面積的最小值,以及取到最小值時直線的方程.18.(12分)已知,,函數的最小值為.(1)求證:;(2)若恒成立,求實數的最大值.19.(12分)已知橢圓的左,右焦點分別為,,,M是橢圓E上的一個動點,且的面積的最大值為.(1)求橢圓E的標準方程,(2)若,,四邊形ABCD內接于橢圓E,,記直線AD,BC的斜率分別為,,求證:為定值.20.(12分)已知函數(,為自然對數的底數),.(1)若有兩個零點,求實數的取值范圍;(2)當時,對任意的恒成立,求實數的取值范圍.21.(12分)已知拋物線的準線過橢圓C:(a>b>0)的左焦點F,且點F到直線l:(c為橢圓焦距的一半)的距離為4.(1)求橢圓C的標準方程;(2)過點F做直線與橢圓C交于A,B兩點,P是AB的中點,線段AB的中垂線交直線l于點Q.若,求直線AB的方程.22.(10分)某公司打算引進一臺設備使用一年,現有甲、乙兩種設備可供選擇.甲設備每臺10000元,乙設備每臺9000元.此外設備使用期間還需維修,對于每臺設備,一年間三次及三次以內免費維修,三次以外的維修費用均為每次1000元.該公司統計了曾使用過的甲、乙各50臺設備在一年間的維修次數,得到下面的頻數分布表,以這兩種設備分別在50臺中的維修次數頻率代替維修次數發生的概率.維修次數23456甲設備5103050乙設備05151515(1)設甲、乙兩種設備每臺購買和一年間維修的花費總額分別為和,求和的分布列;(2)若以數學期望為決策依據,希望設備購買和一年間維修的花費總額盡量低,且維修次數盡量少,則需要購買哪種設備?請說明理由.

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】

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2、D【答案解析】

令,求,利用導數判斷函數為單調遞增,從而可得,設,利用導數證出為單調遞減函數,從而證出,即可得到答案.【題目詳解】時,令,求導,,故單調遞增:∴,當,設,,又,,即,故.故選:D【答案點睛】本題考查了作差法比較大小,考查了構造函數法,利用導數判斷式子的大小,屬于中檔題.3、C【答案解析】

由線面垂直的性質,結合勾股定理可判斷①正確;反證法由線面垂直的判斷和性質可判斷②錯誤;由線面角的定義和轉化為三棱錐的體積,求得C到平面PAB的距離的范圍,可判斷③正確;由面面平行的性質定理可得線面平行,可得④正確.【題目詳解】畫出圖形:若為的外心,則,平面,可得,即,①正確;若為等邊三角形,,又可得平面,即,由可得,矛盾,②錯誤;若,設與平面所成角為可得,設到平面的距離為由可得即有,當且僅當取等號.可得的最大值為,即的范圍為,③正確;取中點,的中點,連接由中位線定理可得平面平面可得在線段上,而,可得④正確;所以正確的是:①③④故選:C【答案點睛】此題考查立體幾何中與點、線、面位置關系有關的命題的真假判斷,處理這類問題,可以用已知的定理或性質來證明,也可以用反證法來說明命題的不成立.屬于一般性題目.4、C【答案解析】

根據題意,由函數的奇偶性可得,,又由,結合函數的單調性分析可得答案.【題目詳解】根據題意,函數是定義在上的偶函數,則,,有,又由在上單調遞增,則有,故選C.【答案點睛】本題主要考查函數的奇偶性與單調性的綜合應用,注意函數奇偶性的應用,屬于基礎題.5、B【答案解析】

根據程序框圖中的循環結構的運算,直至滿足條件退出循環體,即可得出結果.【題目詳解】執行程序框;;;;;,滿足,退出循環,因此輸出,故選:B.【答案點睛】本題考查循環結構輸出結果,模擬程序運行是解題的關鍵,屬于基礎題.6、D【答案解析】

試題分析:如圖所示,截去部分是正方體的一個角,其體積是正方體體積的,剩余部分體積是正方體體積的,所以截去部分體積與剩余部分體積的比值為,故選D.考點:本題主要考查三視圖及幾何體體積的計算.7、B【答案解析】

采用排除法:通過判斷函數的奇偶性排除選項A;通過判斷特殊點的函數值符號排除選項D和選項C即可求解.【題目詳解】對于選項A:由題意知,函數的定義域為,其關于原點對稱,因為,所以函數為奇函數,其圖象關于原點對稱,故選A排除;對于選項D:因為,故選項D排除;對于選項C:因為,故選項C排除;故選:B【答案點睛】本題考查利用函數的奇偶性和特殊點函數值符號判斷函數圖象;考查運算求解能力和邏輯推理能力;選取合適的特殊點并判斷其函數值符號是求解本題的關鍵;屬于中檔題、常考題型.8、C【答案解析】

令,求出在的對稱軸,由三角函數的對稱性可得,將式子相加并整理即可求得的值.【題目詳解】令,得,即對稱軸為.函數周期,令,可得.則函數在上有8條對稱軸.根據正弦函數的性質可知,將以上各式相加得:故選:C.【答案點睛】本題考查了三角函數的對稱性,考查了三角函數的周期性,考查了等差數列求和.本題的難點是將所求的式子拆分為的形式.9、A【答案解析】

設成立;反之,滿足,但,故選A.10、C【答案解析】

求出集合,,,由此能求出.【題目詳解】為實數集,,,或,.故選:.【答案點睛】本題考查交集、補集的求法,考查交集、補集的性質等基礎知識,考查運算求解能力,是基礎題.11、D【答案解析】

直接相乘,得,由共軛復數的性質即可得結果【題目詳解】∵∴其共軛復數為.故選:D【答案點睛】熟悉復數的四則運算以及共軛復數的性質.12、D【答案解析】

如圖所示,設的中點為,的外接圓的圓心為,四面體的外接球的球心為,連接,利用正弦定理可得,利用球心的性質和線面垂直的性質可得四邊形為平行四邊形,最后利用勾股定理可求外接球的半徑,從而可得外接球的表面積.【題目詳解】如圖所示,設的中點為,外接圓的圓心為,四面體的外接球的球心為,連接,則平面,.因為,故,因為,故.由正弦定理可得,故,又因為,故.因為,故平面,所以,因為平面,平面,故,故,所以四邊形為平行四邊形,所以,所以,故外接球的半徑為,外接球的表面積為.故選:D.【答案點睛】本題考查平面圖形的折疊以及三棱錐外接球表面積的計算,還考查正弦定理和余弦定理,折疊問題注意翻折前后的變量與不變量,外接球問題注意先確定外接球的球心的位置,然后把半徑放置在可解的直角三角形中來計算,本題有一定的難度.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、-1【答案解析】

作出不等式對應的平面區域,利用線性規劃的知識,通過平移即可求z的最大值.【題目詳解】作出實數x,y滿足對應的平面區域如圖陰影所示;由z=x+2y﹣1,得yx,平移直線yx,由圖象可知當直線yx經過點A時,直線yx的縱截距最小,此時z最小.由,得A(﹣1,﹣1),此時z的最小值為z=﹣1﹣2﹣1=﹣1,故答案為﹣1.【答案點睛】本題主要考查線性規劃的應用,利用數形結合是解決線性規劃題目的常用方法,是基礎題14、【答案解析】

從四道題中隨機抽取兩道共6種情況,抽到的兩道全都會的情況有3種,即可得到概率.【題目詳解】由題:從從4道題中隨機抽取2道作答,共有種,小李會其中的三道題,則抽到的2道題小李都會的情況共有種,所以其概率為.故答案為:【答案點睛】此題考查根據古典概型求概率,關鍵在于根據題意準確求出基本事件的總數和某一事件包含的基本事件個數.15、1【答案解析】

根據題意,由平均數公式可得,解得的值,進而由方差公式計算,可得答案.【題目詳解】根據題意,數據7,9,,8,10的平均數為9,則,解得:,則其方差.故答案為:1.【答案點睛】本題考平均數、方差的計算,考查運算求解能力,求解時注意求出的值,屬于基礎題.16、.【答案解析】

計算外接圓的半徑,并假設外接球的半徑為R,可得球心在過外接圓圓心且垂直圓面的垂線上,然后根據面,即可得解.【題目詳解】由題意可知,,所以可得面,設外接圓的半徑為,由正弦定理可得,即,,設三棱錐外接球的半徑,因為外接球的球心為過底面圓心垂直于底面的直線與中截面的交點,則,所以外接球的表面積為.故答案為:.【答案點睛】本題考查三棱錐的外接球的應用,屬于中檔題.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、(Ⅰ);(Ⅱ)面積的最小值為9,.【答案解析】

(Ⅰ)由已知求出拋物線的焦點坐標即得橢圓中的,再由離心率可求得,從而得值,得標準方程;(Ⅱ)設直線方程為,設,把直線方程代入拋物線方程,化為的一元二次方程,由韋達定理得,由弦長公式得,同理求得點的橫坐標,于是可得,將面積表示為參數的函數,利用導數可求得最大值.【題目詳解】(Ⅰ)∵橢圓:,長軸的右端點與拋物線:的焦點重合,∴,又∵橢圓的離心率是,∴,,∴橢圓的標準方程為.(Ⅱ)過點的直線的方程設為,設,,聯立得,∴,,∴.過且與直線垂直的直線設為,聯立得,∴,故,∴,面積.令,則,,令,則,即時,面積最小,即當時,面積的最小值為9,此時直線的方程為.【答案點睛】本題考查橢圓方程的求解,拋物線中弦長的求解,涉及三角形面積范圍問題,利用導數求函數的最值問題,屬綜合困難題.18、(1)見解析;(2)最大值為.【答案解析】

(1)將函數表示為分段函數,利用函數的單調性求出該函數的最小值,進而可證得結論成立;(2)由可得出,并將代數式與相乘,展開后利用基本不等式可求得的最小值,進而可得出實數的最大值.【題目詳解】(1).當時,函數單調遞減,則;當時,函數單調遞增,則;當時,函數單調遞增,則.綜上所述,,所以;(2)因為恒成立,且,,所以恒成立,即.因為,當且僅當時等號成立,所以,實數的最大值為.【答案點睛】本題考查含絕對值函數最值的求解,同時也考查了利用基本不等式恒成立求參數,考查推理能力與計算能力,屬于中等題.19、(1)(2)證明見解析【答案解析】

(1)設橢圓E的半焦距為c,由題意可知,當M為橢圓E的上頂點或下頂點時,的面積取得最大值,求出,即可得答案;(2)根據題意可知,,因為,所以可設直線CD的方程為,將直線代入曲線的方程,利用韋達定理得到的關系,再代入斜率公式可證得為定值.【題目詳解】(1)設橢圓E的半焦距為c,由題意可知,當M為橢圓E的上頂點或下頂點時,的面積取得最大值.所以,所以,,故橢圓E的標準方程為.(2)根據題意可知,,因為,所以可設直線CD的方程為.由,消去y可得,所以,即.直線AD的斜率,直線BC的斜率,所以,故為定值.【答案點睛】本題考查橢圓標準方程的求解、橢圓中的定值問題,考查函數與方程思想、轉化與化歸思想,考查邏輯推理能力和運算求解能力,求解時注意坐標法的運用.20、(1);(2)【答案解析】

(1)將有兩個零點轉化為方程有兩個相異實根,令求導,利用其單調性和極值求解;(2)將問題轉化為對一切恒成立,令,求導,研究單調性,求出其最值即可得結果.【題目詳解】(1)有兩個零點關于的方程有兩個相異實根由,知有兩個零點有兩個相異實根.令,則,由得:,由得:,在單調遞增,在單調遞減,又當時,,當時,當時,有兩個零點時,實數的取值范圍為;(2)當時,,原命題等價于對一切恒成立對一切恒成立.令令,,則在上單增又,,使即①當時,,當時,,即在遞減,在遞增,由①知函數在單調遞增即,實數的取值范圍為.【答案點睛】本題考查利用導數研究函數的單調性,極值,最值問題,考查學生轉化能力和分析能力,是一道難度較大的題目.21、(1);(2)或.【答案解析】

(1)由拋物線的準線方程求出的值,確定左焦點坐標,再由點F到直線

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