2023屆云南省曲靖市宜良縣第八中學高三第一次模擬考試數學試卷(含答案解析)_第1頁
2023屆云南省曲靖市宜良縣第八中學高三第一次模擬考試數學試卷(含答案解析)_第2頁
2023屆云南省曲靖市宜良縣第八中學高三第一次模擬考試數學試卷(含答案解析)_第3頁
2023屆云南省曲靖市宜良縣第八中學高三第一次模擬考試數學試卷(含答案解析)_第4頁
已閱讀5頁,還剩17頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

2023高考數學模擬試卷注意事項: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.設F為雙曲線C:(a>0,b>0)的右焦點,O為坐標原點,以OF為直徑的圓與圓x2+y2=a2交于P、Q兩點.若|PQ|=|OF|,則C的離心率為A. B.C.2 D.2.《九章算術》是我國古代數學名著,書中有如下問題:“今有勾六步,股八步,問勾中容圓,徑幾何?”其意思為:“已知直角三角形兩直角邊長分別為6步和8步,問其內切圓的直徑為多少步?”現從該三角形內隨機取一點,則此點取自內切圓的概率是()A. B. C. D.3.已知函數,將的圖象上的所有點的橫坐標縮短到原來的,縱坐標保持不變;再把所得圖象向上平移個單位長度,得到函數的圖象,若,則的值可能為()A. B. C. D.4.若某幾何體的三視圖如圖所示,則該幾何體的表面積為()A.240 B.264 C.274 D.2825.已知,則不等式的解集是()A. B. C. D.6.設,且,則()A. B. C. D.7.已知雙曲線的左、右焦點分別為、,拋物線與雙曲線有相同的焦點.設為拋物線與雙曲線的一個交點,且,則雙曲線的離心率為()A.或 B.或 C.或 D.或8.若函數有且僅有一個零點,則實數的值為()A. B. C. D.9.已知全集,集合,,則()A. B. C. D.10.已知隨機變量的分布列是則()A. B. C. D.11.如圖所示的程序框圖輸出的是126,則①應為()A. B. C. D.12.已知雙曲線的一條漸近線為,圓與相切于點,若的面積為,則雙曲線的離心率為()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.過且斜率為的直線交拋物線于兩點,為的焦點若的面積等于的面積的2倍,則的值為___________.14.函數的圖像如圖所示,則該函數的最小正周期為________.15.在邊長為2的正三角形中,,則的取值范圍為______.16.設,則“”是“”的__________條件.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,三棱柱中,平面,,,分別為,的中點.(1)求證:平面;(2)若平面平面,求直線與平面所成角的正弦值.18.(12分)已知六面體如圖所示,平面,,,,,,是棱上的點,且滿足.(1)求證:直線平面;(2)求二面角的正弦值.19.(12分)如圖,在矩形中,,,點分別是線段的中點,分別將沿折起,沿折起,使得重合于點,連結.(Ⅰ)求證:平面平面;(Ⅱ)求直線與平面所成角的正弦值.20.(12分)在直角坐標系中,圓C的參數方程(為參數),以O為極點,x軸的非負半軸為極軸建立極坐標系.(1)求圓C的極坐標方程;(2)直線l的極坐標方程是,射線與圓C的交點為O、P,與直線l的交點為Q,求線段的長.21.(12分)已知函數.(1)當時,求函數的值域.(2)設函數,若,且的最小值為,求實數的取值范圍.22.(10分)在直角坐標系中,直線的參數方程為為參數),直線的參數方程(為參數),若直線的交點為,當變化時,點的軌跡是曲線(1)求曲線的普通方程;(2)以坐標原點為極點,軸非負半軸為極軸且取相同的單位長度建立極坐標系,設射線的極坐標方程為,,點為射線與曲線的交點,求點的極徑.

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.A【答案解析】

準確畫圖,由圖形對稱性得出P點坐標,代入圓的方程得到c與a關系,可求雙曲線的離心率.【題目詳解】設與軸交于點,由對稱性可知軸,又,為以為直徑的圓的半徑,為圓心.,又點在圓上,,即.,故選A.【答案點睛】本題為圓錐曲線離心率的求解,難度適中,審題時注意半徑還是直徑,優先考慮幾何法,避免代數法從頭至尾,運算繁瑣,準確率大大降低,雙曲線離心率問題是圓錐曲線中的重點問題,需強化練習,才能在解決此類問題時事半功倍,信手拈來.2.C【答案解析】

利用直角三角形三邊與內切圓半徑的關系求出半徑,再分別求出三角形和內切圓的面積,根據幾何概型的概率計算公式,即可求解.【題目詳解】由題意,直角三角形的斜邊長為,利用等面積法,可得其內切圓的半徑為,所以向次三角形內投擲豆子,則落在其內切圓內的概率為.故選:C.【答案點睛】本題主要考查了面積比的幾何概型的概率的計算問題,其中解答中熟練應用直角三角形的性質,求得其內切圓的半徑是解答的關鍵,著重考查了推理與運算能力.3.C【答案解析】

利用二倍角公式與輔助角公式將函數的解析式化簡,然后利用圖象變換規律得出函數的解析式為,可得函數的值域為,結合條件,可得出、均為函數的最大值,于是得出為函數最小正周期的整數倍,由此可得出正確選項.【題目詳解】函數,將函數的圖象上的所有點的橫坐標縮短到原來的倍,得的圖象;再把所得圖象向上平移個單位,得函數的圖象,易知函數的值域為.若,則且,均為函數的最大值,由,解得;其中、是三角函數最高點的橫坐標,的值為函數的最小正周期的整數倍,且.故選C.【答案點睛】本題考查三角函數圖象變換,同時也考查了正弦型函數與周期相關的問題,解題的關鍵在于確定、均為函數的最大值,考查分析問題和解決問題的能力,屬于中等題.4.B【答案解析】

將三視圖還原成幾何體,然后分別求出各個面的面積,得到答案.【題目詳解】由三視圖可得,該幾何體的直觀圖如圖所示,延長交于點,其中,,,所以表面積.故選B項.【答案點睛】本題考查三視圖還原幾何體,求組合體的表面積,屬于中檔題5.A【答案解析】

構造函數,通過分析的單調性和對稱性,求得不等式的解集.【題目詳解】構造函數,是單調遞增函數,且向左移動一個單位得到,的定義域為,且,所以為奇函數,圖像關于原點對稱,所以圖像關于對稱.不等式等價于,等價于,注意到,結合圖像關于對稱和單調遞增可知.所以不等式的解集是.故選:A【答案點睛】本小題主要考查根據函數的單調性和對稱性解不等式,屬于中檔題.6.C【答案解析】

將等式變形后,利用二次根式的性質判斷出,即可求出的范圍.【題目詳解】即故選:C【答案點睛】此題考查解三角函數方程,恒等變化后根據的關系即可求解,屬于簡單題目.7.D【答案解析】

設,,根據和拋物線性質得出,再根據雙曲線性質得出,,最后根據余弦定理列方程得出、間的關系,從而可得出離心率.【題目詳解】過分別向軸和拋物線的準線作垂線,垂足分別為、,不妨設,,則,為雙曲線上的點,則,即,得,,又,在中,由余弦定理可得,整理得,即,,解得或.故選:D.【答案點睛】本題考查了雙曲線離心率的求解,涉及雙曲線和拋物線的簡單性質,考查運算求解能力,屬于中檔題.8.D【答案解析】

推導出函數的圖象關于直線對稱,由題意得出,進而可求得實數的值,并對的值進行檢驗,即可得出結果.【題目詳解】,則,,,所以,函數的圖象關于直線對稱.若函數的零點不為,則該函數的零點必成對出現,不合題意.所以,,即,解得或.①當時,令,得,作出函數與函數的圖象如下圖所示:此時,函數與函數的圖象有三個交點,不合乎題意;②當時,,,當且僅當時,等號成立,則函數有且只有一個零點.綜上所述,.故選:D.【答案點睛】本題考查利用函數的零點個數求參數,考查函數圖象對稱性的應用,解答的關鍵就是推導出,在求出參數后要對參數的值進行檢驗,考查分析問題和解決問題的能力,屬于中等題.9.B【答案解析】

直接利用集合的基本運算求解即可.【題目詳解】解:全集,集合,,則,故選:.【答案點睛】本題考查集合的基本運算,屬于基礎題.10.C【答案解析】

利用分布列求出,求出期望,再利用期望的性質可求得結果.【題目詳解】由分布列的性質可得,得,所以,,因此,.故選:C.【答案點睛】本題考查離散型隨機變量的分布列以及期望的求法,是基本知識的考查.11.B【答案解析】試題分析:分析程序中各變量、各語句的作用,再根據流程圖所示的順序,可知:該程序的作用是累加S=2+22+…+2n的值,并輸出滿足循環的條件.解:分析程序中各變量、各語句的作用,再根據流程圖所示的順序,可知:該程序的作用是累加S=2+22+…+2n的值,并輸出滿足循環的條件.∵S=2+22+…+21=121,故①中應填n≤1.故選B點評:算法是新課程中的新增加的內容,也必然是新高考中的一個熱點,應高度重視.程序填空也是重要的考試題型,這種題考試的重點有:①分支的條件②循環的條件③變量的賦值④變量的輸出.其中前兩點考試的概率更大.此種題型的易忽略點是:不能準確理解流程圖的含義而導致錯誤.12.D【答案解析】

由圓與相切可知,圓心到的距離為2,即.又,由此求出的值,利用離心率公式,求出e.【題目詳解】由題意得,,,.故選:D.【答案點睛】本題考查了雙曲線的幾何性質,直線與圓相切的性質,離心率的求法,屬于中檔題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.2【答案解析】

聯立直線與拋物線的方程,根據一元二次方程的根與系數的關系以及面積關系求解即可.【題目詳解】如圖,設,由,則,由可得,由,則,所以,得.故答案為:2【答案點睛】此題考查了拋物線的性質,屬于中檔題.14.【答案解析】

根據圖象利用,先求出的值,結合求出,然后利用周期公式進行求解即可.【題目詳解】解:由,得,,,則,,,即,則函數的最小正周期,故答案為:8【答案點睛】本題主要考查三角函數周期的求解,結合圖象求出函數的解析式是解決本題的關鍵.15.【答案解析】

建立直角坐標系,依題意可求得,而,,,故可得,且,由此構造函數,,利用二次函數的性質即可求得取值范圍.【題目詳解】建立如圖所示的平面直角坐標系,則,,,設,,,,根據,即,,,則,,即,,,則,,所以,,,,,,且,故,設,,易知二次函數的對稱軸為,故函數在,上的最大值為,最小值為,故的取值范圍為.故答案為:.【答案點睛】本題考查平面向量數量積的坐標運算,考查函數與方程思想、轉化與化歸思想,考查邏輯推理能力、運算求解能力,求解時注意通過設元、消元,將問題轉化為元二次函數的值域問題.16.充分必要【答案解析】

根據充分條件和必要條件的定義可判斷兩者之間的條件關系.【題目詳解】當時,有,故“”是“”的充分條件.當時,有,故“”是“”的必要條件.故“”是“”的充分必要條件,故答案為:充分必要.【答案點睛】本題考查充分必要條件的判斷,可利用定義來判斷,也可以根據兩個條件構成命題及逆命題的真假來判斷,還可以利用兩個條件對應的集合的包含關系來判斷,本題屬于容易題.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.(1)詳見解析;(2).【答案解析】

(1)連接,,則且為的中點,又∵為的中點,∴,又平面,平面,故平面.(2)由平面,得,.以為原點,分別以,,所在直線為軸,軸,軸建立如圖所示的空間直角坐標系,設,則,,,,,.取平面的一個法向量為,由,得:,令,得同理可得平面的一個法向量為∵平面平面,∴解得,得,又,設直線與平面所成角為,則.所以,直線與平面所成角的正弦值是.18.(1)證明見解析(2)【答案解析】

(1)連接,設,連接.通過證明,證得直線平面.(2)建立空間直角坐標系,利用平面和平面的法向量,計算出二面角的正弦值.【題目詳解】(1)連接,設,連接,因為,所以,所以,在中,因為,所以,且平面,故平面.(2)因為,,,,,所以,因為,平面,所以平面,所以,,取所在直線為軸,取所在直線為軸,取所在直線為軸,建立如圖所示的空間直角坐標系,由已知可得,,,,所以,因為,所以,所以點的坐標為,所以,,設為平面的法向量,則,令,解得,,所以,即為平面的一個法向量.,同理可求得平面的一個法向量為所以所以二面角的正弦值為【答案點睛】本小題主要考查線面平行的證明,考查二面角的求法,考查空間想象能力和邏輯推理能力,屬于中檔題.19.(Ⅰ)詳見解析;(Ⅱ).【答案解析】

(Ⅰ)根據,,可得平面,故而平面平面.(Ⅱ)過作于,則可證平面,故為所求角,在中利用余弦定理計算,再計算.【題目詳解】解:(Ⅰ)因為,,,平面,平面所以平面,又平面,所以平面平面;(Ⅱ)過作于,則由平面,且平面知,所以平面,從而是直線與平面所成角.因為,,,所以,從而.【答案點睛】本題考查了面面垂直的判定,考查直線與平面所成角的計算,屬于中檔題.20.(1);(2)2【答案解析】

(1)首先利用對圓C的參數方程(φ為參數)進行消參數運算,化為普通方程,再根據普通方程化極坐標方程的公式得到圓C的極坐標方程.(2)設,聯立直線與圓的極坐標方程,解得;設,聯立直線與直線的極坐標方程,解得,可得.【題目詳解】(1)圓C的普通方程為,又,所以圓C的極坐標方程為.(2)設,則由解得,,

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論