《2022-2023学年云南省凤庆县第一中学高考仿真卷数学试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年云南省凤庆县第一中学高考仿真卷数学试卷含解析.doc(18页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年高考数学模拟试卷注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
2、1在等差数列中,若为前项和,则的值是( )A156B124C136D1802已知(),i为虚数单位,则( )AB3C1D53在中,内角的平分线交边于点,则的面积是( )ABCD4在中,角所对的边分别为,已知,则( )A或BCD或5i是虚数单位,若,则乘积的值是( )A15B3C3D156已知实数,满足,则的最大值等于( )A2BC4D87椭圆的焦点为,点在椭圆上,若,则的大小为( )ABCD8如图,在棱长为4的正方体中,E,F,G分别为棱 AB,BC,的中点,M为棱AD的中点,设P,Q为底面ABCD内的两个动点,满足平面EFG,则的最小值为( )ABCD9函数(其中,)的图象如图,则此函数表达
3、式为( )ABCD10如图,矩形ABCD中,E是AD的中点,将沿BE折起至,记二面角的平面角为,直线与平面BCDE所成的角为,与BC所成的角为,有如下两个命题:对满足题意的任意的的位置,;对满足题意的任意的的位置,则( ) A命题和命题都成立B命题和命题都不成立C命题成立,命题不成立D命题不成立,命题成立11若向量,则( )A30B31C32D3312某部队在一次军演中要先后执行六项不同的任务,要求是:任务A必须排在前三项执行,且执行任务A之后需立即执行任务E,任务B、任务C不能相邻,则不同的执行方案共有( )A36种B44种C48种D54种二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13
4、一个袋中装着标有数字1,2,3,4,5的小球各2个,从中任意摸取3个小球,每个小球被取出的可能性相等,则取出的3个小球中数字最大的为4的概率是_14请列举用0,1,2,3这4个数字所组成的无重复数字且比210大的所有三位奇数:_15已知双曲线的一条渐近线为,且经过抛物线的焦点,则双曲线的标准方程为_.16已知为等差数列,为其前n项和,若,则_.三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17(12分)已知;.(1)若为真命题,求实数的取值范围;(2)若为真命题且为假命题,求实数的取值范围.18(12分)在以ABCDEF为顶点的五面体中,底面ABCD为菱形,ABC120,ABA
5、EED2EF,EFAB,点G为CD中点,平面EAD平面ABCD.(1)证明:BDEG;(2)若三棱锥,求菱形ABCD的边长.19(12分)已知函数.(1)讨论的单调性;(2)若在定义域内是增函数,且存在不相等的正实数,使得,证明:.20(12分)设椭圆:的右焦点为,右顶点为,已知椭圆离心率为,过点且与轴垂直的直线被椭圆截得的线段长为3.()求椭圆的方程;()设过点的直线与椭圆交于点(不在轴上),垂直于的直线与交于点,与轴交于点,若,且,求直线斜率的取值范围.21(12分)设函数.(1)当时,求不等式的解集;(2)若不等式恒成立,求实数a的取值范围.22(10分)某工厂生产某种电子产品,每件产品
6、不合格的概率均为,现工厂为提高产品声誉,要求在交付用户前每件产品都通过合格检验,已知该工厂的检验仪器一次最多可检验件该产品,且每 件产品检验合格与否相互独立若每件产品均检验一次,所需检验费用较多,该工厂提出以下检 验方案:将产品每个一组进行分组检验,如果某一组产品检验合格,则说明该组内产品均合格,若检验不合格,则说明该组内有不合格产品,再对该组内每一件产品单独进行检验,如此,每一组产品只需检验次或次设该工厂生产件该产品,记每件产品的平均检验次 数为 (1)求的分布列及其期望;(2)(i)试说明,当越小时,该方案越合理,即所需平均检验次数越少;(ii)当时,求使该方案最合理时的值及件该产品的平均
7、检验次数参考答案一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、A【解析】因为,可得,根据等差数列前项和,即可求得答案.【详解】,.故选:A.【点睛】本题主要考查了求等差数列前项和,解题关键是掌握等差中项定义和等差数列前项和公式,考查了分析能力和计算能力,属于基础题.2、C【解析】利用复数代数形式的乘法运算化简得答案.【详解】由,得,解得.故选:C.【点睛】本题考查复数代数形式的乘法运算,是基础题.3、B【解析】利用正弦定理求出,可得出,然后利用余弦定理求出,进而求出,然后利用三角形的面积公式可计算出的面积.【详解】为的角平分线,则.,
8、则,在中,由正弦定理得,即,在中,由正弦定理得,即,得,解得,由余弦定理得,因此,的面积为.故选:B.【点睛】本题考查三角形面积的计算,涉及正弦定理和余弦定理以及三角形面积公式的应用,考查计算能力,属于中等题.4、D【解析】根据正弦定理得到,化简得到答案.【详解】由,得,或,或故选:【点睛】本题考查了正弦定理解三角形,意在考查学生的计算能力.5、B【解析】,选B6、D【解析】画出可行域,计算出原点到可行域上的点的最大距离,由此求得的最大值.【详解】画出可行域如下图所示,其中,由于,,所以,所以原点到可行域上的点的最大距离为.所以的最大值为.故选:D【点睛】本小题主要考查根据可行域求非线性目标函
9、数的最值,考查数形结合的数学思想方法,属于基础题.7、C【解析】根据椭圆的定义可得,再利用余弦定理即可得到结论.【详解】由题意,又,则,由余弦定理可得.故.故选:C.【点睛】本题考查椭圆的定义,考查余弦定理,考查运算能力,属于基础题.8、C【解析】把截面画完整,可得在上,由知在以为圆心1为半径的四分之一圆上,利用对称性可得的最小值【详解】如图,分别取的中点,连接,易证共面,即平面为截面,连接,由中位线定理可得,平面,平面,则平面,同理可得平面,由可得平面平面,又平面EFG,在平面上,正方体中平面,从而有,在以为圆心1为半径的四分之一圆(圆在正方形内的部分)上,显然关于直线的对称点为,当且仅当共
10、线时取等号,所求最小值为故选:C【点睛】本题考查空间距离的最小值问题,解题时作出正方体的完整截面求出点轨迹是第一个难点,第二个难点是求出点轨迹,第三个难点是利用对称性及圆的性质求得最小值9、B【解析】由图象的顶点坐标求出,由周期求出,通过图象经过点,求出,从而得出函数解析式.【详解】解:由图象知,则,图中的点应对应正弦曲线中的点,所以,解得,故函数表达式为故选:B.【点睛】本题主要考查三角函数图象及性质,三角函数的解析式等基础知识;考查考生的化归与转化思想,数形结合思想,属于基础题.10、A【解析】作出二面角的补角、线面角、线线角的补角,由此判断出两个命题的正确性.【详解】如图所示,过作平面,
11、垂足为,连接,作,连接.由图可知,所以,所以正确.由于,所以与所成角,所以,所以正确.综上所述,都正确.故选:A【点睛】本题考查了折叠问题、空间角、数形结合方法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题11、C【解析】先求出,再与相乘即可求出答案.【详解】因为,所以.故选:C.【点睛】本题考查了平面向量的坐标运算,考查了学生的计算能力,属于基础题.12、B【解析】分三种情况,任务A排在第一位时,E排在第二位;任务A排在第二位时,E排在第三位;任务A排在第三位时,E排在第四位,结合任务B和C不能相邻,分别求出三种情况的排列方法,即可得到答案【详解】六项不同的任务分别为A、B、C、D、E、F,如果任务
12、A排在第一位时,E排在第二位,剩下四个位置,先排好D、F,再在D、F之间的3个空位中插入B、C,此时共有排列方法:;如果任务A排在第二位时,E排在第三位,则B,C可能分别在A、E的两侧,排列方法有,可能都在A、E的右侧,排列方法有; 如果任务A排在第三位时,E排在第四位,则B,C分别在A、E的两侧;所以不同的执行方案共有种【点睛】本题考查了排列组合问题,考查了学生的逻辑推理能力,属于中档题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由题,得满足题目要求的情况有,有一个数字4,另外两个数字从1,2,3里面选和有两个数字4,另外一个数字从1,2,3里面选,由此即可得到本题答案.【
13、详解】满足题目要求的情况可以分成2大类:有一个数字4,另外两个数字从1,2,3里面选,一共有种情况;有两个数字4,另外一个数字从1,2,3里面选,一共有种情况,又从中任意摸取3个小球,有种情况,所以取出的3个小球中数字最大的为4的概率.故答案为:【点睛】本题主要考查古典概型与组合的综合问题,考查学生分析问题和解决问题的能力.14、231,321,301,1【解析】分个位数字是1、3两种情况讨论,即得解【详解】0,1,2,3这4个数字所组成的无重复数字比210大的所有三位奇数有:(1)当个位数字是1时,数字可以是231,321,301;(2)当个位数字是3时数字可以是1故答案为:231,321,
14、301,1【点睛】本题考查了分类计数法的应用,考查了学生分类讨论,数学运算的能力,属于基础题.15、【解析】设以直线为渐近线的双曲线的方程为,再由双曲线经过抛物线焦点,能求出双曲线方程【详解】解:设以直线为渐近线的双曲线的方程为,双曲线经过抛物线焦点,双曲线方程为,故答案为:【点睛】本题主要考查双曲线方程的求法,考查抛物线、双曲线简单性质的合理运用,属于中档题16、1【解析】试题分析:因为是等差数列,所以,即,又,所以,所以故答案为1【考点】等差数列的基本性质【名师点睛】在等差数列五个基本量,中,已知其中三个量,可以根据已知条件,结合等差数列的通项公式、前项和公式列出关于基本量的方程(组)来求
15、余下的两个量,计算时须注意整体代换思想及方程思想的应用.三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17、(1) (2)或【解析】(1)根据为真命题列出不等式,进而求得实数的取值范围;(2)应用复合命题真假判定的口诀:真“非”假,假“非”真,一真“或”为真,两真“且”才真.【详解】(1),且,解得所以当为真命题时,实数的取值范围是.(2)由,可得,又当时,.当为真命题,且为假命题时,与的真假性相同,当假假时,有,解得;当真真时,有,解得;故当为真命题且为假命题时,可得或.【点睛】本题主要考查结合不等式的含有量词的命题的恒成立问题,存在性问题,考查复合命题的真假判断,意在考查学
16、生对这些知识的掌握水平和分析推理能力.18、(1)详见解析;(2).【解析】(1)取中点,连,可得,结合平面EAD平面ABCD,可证平面ABCD,进而有,再由底面是菱形可得,可得,可证得平面,即可证明结论;(2)设底面边长为,由EFAB,AB2EF,求出体积,建立的方程,即可求出结论.【详解】(1)取中点,连,底面ABCD为菱形,平面EAD平面ABCD,平面平面平面,平面平面,底面ABCD为菱形,为中点,平面,平面平面,;(2)设菱形ABCD的边长为,则,所以菱形ABCD的边长为.【点睛】本题考查线线垂直的证明和椎体的体积,注意空间中垂直关系之间的相互转化,体积问题要熟练应用等体积方法,属于中
17、档题.19、(1)当时,在上递增,在上递减;当时,在上递增,在上递减,在上递增;当时,在上递增;当时,在上递增,在上递减,在上递增;(2)证明见解析【解析】(1)对求导,分,进行讨论,可得的单调性;(2)在定义域内是是增函数,由(1)可知,设,可得,则,设,对求导,利用其单调性可证明.【详解】解:的定义域为,因为,所以,当时,令,得,令,得;当时,则,令,得,或,令,得;当时,当时,则,令,得;综上所述,当时,在上递增,在上递减;当时,在上递增,在上递减,在上递增;当时,在上递增;当时,在上递增,在上递减,在上递增;(2)在定义域内是是增函数,由(1)可知,此时,设,又因为,则,设,则对于任意
18、成立,所以在上是增函数,所以对于,有,即,有,因为,所以,即,又在递增,所以,即.【点睛】本题主要考查利用导数研究含参函数的单调性及导数在极值点偏移中的应用,考查学生分类讨论与转化的思想,综合性大,属于难题.20、()()【解析】()由题意可得,解得即可求出椭圆的C的方程;()由已知设直线l的方程为y=k (x-2) ,(k0), 联立直线方程和椭圆方程,化为关于x的一元二次方程,利用根与系数的关系求得B的坐标,再写出MH所在直线方程,求出H的坐标,由BFHF,解得.由方程组消去y,解得,由,得到,转化为关于k的不等式,求得k的范围.【详解】()因为过焦点且垂直于长轴的直线被椭圆截得的线段长为
19、3,所以,因为椭圆离心率为,所以,又,解得,所以椭圆的方程为;()设直线的斜率为,则,设,由得,解得,或,由题意得,从而,由()知,设,所以,因为,所以,所以,解得,所以直线的方程为,设,由消去,解得,在中,即,所以,即,解得,或.所以直线的斜率的取值范围为.【点睛】本题考查在直线与椭圆的位置关系中由已知条件求直线的斜率取值范围问题,还考查了由离心率求椭圆的标准方程,属于难题.21、(1)(2)【解析】(1) 利用分段讨论法去掉绝对值,结合图象,从而求得不等式的解集;(2) 求出函数的最小值,把问题化为,从而求得的取值范围.【详解】(1)当时,则所以不等式的解集为.(2)等价于,而,故等价于,
20、所以或,即或,所以实数a的取值范围为.【点睛】本题考查含有绝对值的不等式解法、不等式恒成立问题,考查函数与方程思想、转化与化归思想、分类讨论思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力,难度一般.22、(1)见解析,(2)(i)见解析(ii)时平均检验次数最少,约为594次【解析】(1)由题意可得,的可能取值为和,分别求出其概率即可求出分布列,进而可求出期望.(2)(i)由记,根据函数的单调性即可证出;记,当且取最小值时,该方案最合理,对进行赋值即可求解.【详解】(1)由题,的可能取值为 和,故的分布列为由记,因为,所以 在上单调递增 ,故越小,越小,即所需平均检验次数越少,该方案越合理记当且取最小值时,该方案最合理,因为,所以时平均检验次数最少,约为次【点睛】本题考查了离散型随机变量的分布列、数学期望,考查了分析问题、解决问题的能力,属于中档题.