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文檔簡介
2023年高考數學模擬試卷考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內,不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內,第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y束后,請將本試卷和答題卡一并交回。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.已知正項等比數列的前項和為,且,則公比的值為()A. B.或 C. D.2.已知a>b>0,c>1,則下列各式成立的是()A.sina>sinb B.ca>cb C.ac<bc D.3.如圖所示,用一邊長為的正方形硬紙,按各邊中點垂直折起四個小三角形,做成一個蛋巢,將體積為的雞蛋(視為球體)放入其中,蛋巢形狀保持不變,則雞蛋(球體)離蛋巢底面的最短距離為()A. B.C. D.4.當輸入的實數時,執行如圖所示的程序框圖,則輸出的不小于103的概率是()A. B. C. D.5.已知某批零件的長度誤差(單位:毫米)服從正態分布,從中隨機取一件,其長度誤差落在區間(3,6)內的概率為()(附:若隨機變量ξ服從正態分布,則,.)A.4.56% B.13.59% C.27.18% D.31.74%6.的內角的對邊分別為,若,則內角()A. B. C. D.7.在中,,,,為的外心,若,,,則()A. B. C. D.8.的展開式中的系數是-10,則實數()A.2 B.1 C.-1 D.-29.蒙特卡洛算法是以概率和統計的理論、方法為基礎的一種計算方法,將所求解的問題同一定的概率模型相聯系;用均勻投點實現統計模擬和抽樣,以獲得問題的近似解,故又稱統計模擬法或統計實驗法.現向一邊長為的正方形模型內均勻投點,落入陰影部分的概率為,則圓周率()A. B.C. D.10.已知復數z滿足,則在復平面上對應的點在()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限11.如圖,在中,點為線段上靠近點的三等分點,點為線段上靠近點的三等分點,則()A. B. C. D.12.已知實數滿足不等式組,則的最小值為()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知函數在上單調遞增,則實數a值范圍為_________.14.的展開式中,x5的系數是_________.(用數字填寫答案)15.已知雙曲線的左、右焦點分別為為雙曲線上任一點,且的最小值為,則該雙曲線的離心率是__________.16.已知函數與的圖象上存在關于軸對稱的點,則的取值范圍為_____.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,正方形所在平面外一點滿足,其中分別是與的中點.(1)求證:;(2)若,且二面角的平面角的余弦值為,求與平面所成角的正弦值.18.(12分)P是圓上的動點,P點在x軸上的射影是D,點M滿足.(1)求動點M的軌跡C的方程,并說明軌跡是什么圖形;(2)過點的直線l與動點M的軌跡C交于不同的兩點A,B,求以OA,OB為鄰邊的平行四邊形OAEB的頂點E的軌跡方程.19.(12分)已知.(1)若是上的增函數,求的取值范圍;(2)若函數有兩個極值點,判斷函數零點的個數.20.(12分)在平面直角坐標系中,直線的參數方程為(為參數),曲線的極坐標方程為.(Ⅰ)求直線的普通方程及曲線的直角坐標方程;(Ⅱ)設點,直線與曲線相交于,,求的值.21.(12分)在①,②,③這三個條件中任選一個,補充在下面問題中,并解答.已知等差數列的公差為,等差數列的公差為.設分別是數列的前項和,且,,(1)求數列的通項公式;(2)設,求數列的前項和.22.(10分)設直線與拋物線交于兩點,與橢圓交于兩點,設直線(為坐標原點)的斜率分別為,若.(1)證明:直線過定點,并求出該定點的坐標;(2)是否存在常數,滿足?并說明理由.
參考答案一、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、C【解析】
由可得,故可求的值.【詳解】因為,所以,故,因為正項等比數列,故,所以,故選C.【點睛】一般地,如果為等比數列,為其前項和,則有性質:(1)若,則;(2)公比時,則有,其中為常數且;(3)為等比數列()且公比為.2、B【解析】
根據函數單調性逐項判斷即可【詳解】對A,由正弦函數的單調性知sina與sinb大小不確定,故錯誤;對B,因為y=cx為增函數,且a>b,所以ca>cb,正確對C,因為y=xc為增函數,故,錯誤;對D,因為在為減函數,故,錯誤故選B.【點睛】本題考查了不等式的基本性質以及指數函數的單調性,屬基礎題.3、D【解析】因為蛋巢的底面是邊長為的正方形,所以過四個頂點截雞蛋所得的截面圓的直徑為,又因為雞蛋的體積為,所以球的半徑為,所以球心到截面的距離,而截面到球體最低點距離為,而蛋巢的高度為,故球體到蛋巢底面的最短距離為.點睛:本題主要考查折疊問題,考查球體有關的知識.在解答過程中,如果遇到球體或者圓錐等幾何體的內接或外接幾何體的問題時,可以采用軸截面的方法來處理.也就是畫出題目通過球心和最低點的截面,然后利用弦長和勾股定理來解決.球的表面積公式和體積公式是需要熟記的.4、A【解析】
根據循環結構的運行,直至不滿足條件退出循環體,求出的范圍,利用幾何概型概率公式,即可求出結論.【詳解】程序框圖共運行3次,輸出的的范圍是,所以輸出的不小于103的概率為.故選:A.【點睛】本題考查循環結構輸出結果、幾何概型的概率,模擬程序運行是解題的關鍵,屬于基礎題.5、B【解析】試題分析:由題意故選B.考點:正態分布6、C【解析】
由正弦定理化邊為角,由三角函數恒等變換可得.【詳解】∵,由正弦定理可得,∴,三角形中,∴,∴.故選:C.【點睛】本題考查正弦定理,考查兩角和的正弦公式和誘導公式,掌握正弦定理的邊角互化是解題關鍵.7、B【解析】
首先根據題中條件和三角形中幾何關系求出,,即可求出的值.【詳解】如圖所示過做三角形三邊的垂線,垂足分別為,,,過分別做,的平行線,,由題知,則外接圓半徑,因為,所以,又因為,所以,,由題可知,所以,,所以.故選:D.【點睛】本題主要考查了三角形外心的性質,正弦定理,平面向量分解定理,屬于一般題.8、C【解析】
利用通項公式找到的系數,令其等于-10即可.【詳解】二項式展開式的通項為,令,得,則,所以,解得.故選:C【點睛】本題考查求二項展開式中特定項的系數,考查學生的運算求解能力,是一道容易題.9、A【解析】
計算出黑色部分的面積與總面積的比,即可得解.【詳解】由,∴.故選:A【點睛】本題考查了面積型幾何概型的概率的計算,屬于基礎題.10、A【解析】
設,由得:,由復數相等可得的值,進而求出,即可得解.【詳解】設,由得:,即,由復數相等可得:,解之得:,則,所以,在復平面對應的點的坐標為,在第一象限.故選:A.【點睛】本題考查共軛復數的求法,考查對復數相等的理解,考查復數在復平面對應的點,考查運算能力,屬于??碱}.11、B【解析】
,將,代入化簡即可.【詳解】.故選:B.【點睛】本題考查平面向量基本定理的應用,涉及到向量的線性運算、數乘運算,考查學生的運算能力,是一道中檔題.12、B【解析】
作出約束條件的可行域,在可行域內求的最小值即為的最小值,作,平移直線即可求解.【詳解】作出實數滿足不等式組的可行域,如圖(陰影部分)令,則,作出,平移直線,當直線經過點時,截距最小,故,即的最小值為.故選:B【點睛】本題考查了簡單的線性規劃問題,解題的關鍵是作出可行域、理解目標函數的意義,屬于基礎題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】
由在上恒成立可求解.【詳解】,令,∵,∴,又,,從而,令,問題等價于在時恒成立,∴,解得.故答案為:.【點睛】本題考查函數的單調性,解題關鍵是問題轉化為恒成立,利用換元法和二次函數的性質易求解.14、-189【解析】由二項式定理得,令r=5得x5的系數是.15、【解析】
根據雙曲線方程,設及,將代入雙曲線方程并化簡可得,由題意的最小值為,結合平面向量數量積的坐標運算化簡,即可求得的值,進而求得離心率即可.【詳解】設點,,則,即,∵,,,當時,等號成立,∴,∴,∴.故答案為:.【點睛】本題考查了雙曲線與向量的綜合應用,由平面向量數量積的最值求離心率,屬于中檔題.16、【解析】
兩函數圖象上存在關于軸對稱的點的等價命題是方程在區間上有解,化簡方程在區間上有解,構造函數,求導,求出單調區間,利用函數性質得解.【詳解】解:根據題意,若函數與的圖象上存在關于軸對稱的點,則方程在區間上有解,即方程在區間上有解,設函數,其導數,又由,可得:當時,為減函數,當時,為增函數,故函數有最小值,又由;比較可得:,故函數有最大值,故函數在區間上的值域為;若方程在區間上有解,必有,則有,即的取值范圍是;故答案為:;【點睛】本題利用導數研究函數在某區間上最值求參數的問題,函數零點問題的拓展.由于函數的零點就是方程的根,在研究方程的有關問題時,可以將方程問題轉化為函數問題解決.此類問題的切入點是借助函數的零點,結合函數的圖象,采用數形結合思想加以解決.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)證明見解析(2)【解析】
(1)先證明EF平面,即可求證;(2)根據二面角的余弦值,可得平面,以為坐標原點,建立空間直角坐標系,利用向量計算線面角即可.【詳解】(1)連接,交于點,連結.則,故面.又面,因此.(2)由(1)知即為二面角的平面角,且.在中應用余弦定理,得,于是有,即,從而有平面.以為坐標原點,建立如圖所示的空間直角坐標系,則,于是,,設平面的法向量為,則,即,解得于是平面的一個法向量為.設直線與平面所成角為,因此.【點睛】本題主要考查了線面垂直,線線垂直的證明,二面角,線面角的向量求法,屬于中檔題.18、(1)點M的軌跡C的方程為,軌跡C是以,為焦點,長軸長為4的橢圓(2)【解析】
(1)設,根據可求得,代入圓的方程可得所求軌跡方程;根據軌跡方程可知軌跡是以,為焦點,長軸長為的橢圓;(2)設,與橢圓方程聯立,利用求得;利用韋達定理表示出與,根據平行四邊形和向量的坐標運算求得,消去后得到軌跡方程;根據求得的取值范圍,進而得到最終結果.【詳解】(1)設,則由知:點在圓上點的軌跡的方程為:軌跡是以,為焦點,長軸長為的橢圓(2)設,由題意知的斜率存在設,代入得:則,解得:設,,則四邊形為平行四邊形又∴,消去得:頂點的軌跡方程為【點睛】本題考查圓錐曲線中的軌跡方程的求解問題,關鍵是能夠利用已知中所給的等量關系建立起動點橫縱坐標滿足的關系式,進而通過化簡整理得到結果;易錯點是求得軌跡方程后,忽略的取值范圍.19、(1)(2)三個零點【解析】
(1)由題意知恒成立,構造函數,對函數求導,求得函數最值,進而得到結果;(2)當時先對函數求導研究函數的單調性可得到函數有兩個極值點,再證,.【詳解】(1)由得,由題意知恒成立,即,設,,時,遞減,時,,遞增;故,即,故的取值范圍是.(2)當時,單調,無極值;當時,,一方面,,且在遞減,所以在區間有一個零點.另一方面,,設,則,從而在遞增,則,即,又在遞增,所以在區間有一個零點.因此,當時在和各有一個零點,將這兩個零點記為,,當時,即;當時,即;當時,即:從而在遞增,在遞減,在遞增;于是是函數的極大值點,是函數的極小值點.下面證明:,由得,即,由得,令,則,①當時,遞減,則,而,故;②當時,遞減,則,而,故;一方面,因為,又,且在遞增,所以在上有一個零點,即在上有一個零點.另一方面,根據得,則有:,又,且在遞增,故在上有一個零點,故在上有一個零點.又,故有三個零點.【點睛】本題考查函數的零點,導數的綜合應用.在研究函數零點時,有一種方法是把函數的零點轉化為方程的解,再把方程的解轉化為函數圖象的交點,特別是利用分離參數法轉化為動直線與函數圖象交點問題,這樣就可利用導數研究新函數的單調性與極值,從而得出函數的變化趨勢,得出結論.20、(Ⅰ),;(Ⅱ).【解析】
(Ⅰ)由(為參數)直接消去參數,可得直線的普通方程,把兩邊同時乘以,結合,可得曲線的直角坐標方程;(Ⅱ)把代入,化為關于的一元二次方程,利用根與系數的關系及參數的幾何意義求解.【詳解】解:(Ⅰ)由(為參數),消去參數,可得.∵,∴,即.∴曲線的直角坐標方程為;(Ⅱ)把代入,得.設,兩點對應的參數分別為,則,.不妨設,,∴.【點睛】本題考查簡單曲線的極坐標方程,考查參數方程化普通方程,明確直線參數方程中參數的幾何意義是解題的關鍵,是中檔題.21、(1);(2)【解析】
方案一:(1)根據等差數列的通項公式及前n項和公式列方程組,求出和,從而寫出數列的通項公式;(2)由第(1)題的結論,寫出數列的通項,采用分組求和、等比求和公式以及裂項相消法,求出數列的前項和.其余兩個方案與方案一的解法相近似.【詳解】解:方案一:(1)∵數列都是等差數列,且,,解得,綜上(2)由(1)得:方案二:(1)∵數列都是等差數列,且,解得,.綜上,(2)同方案一方案三:(1)∵數列都是等差數列,且.,解得,,.綜上,(2)同方案一【點睛】本題考查了等差數列的通項公式、前n項和公式的應用,
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