《2022-2023学年内蒙古鄂尔多斯市高三下学期联合考试数学试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年内蒙古鄂尔多斯市高三下学期联合考试数学试题含解析.doc(20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考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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如图是一个几何体的三视图,则这个几何体的体积为( )ABCD2对于函数,若满足,则称为函数的一对“线性对称点”若实数与和与为函数的两对“线性对称点”,则的最大值为( )ABCD3双曲线:(,)
2、的一个焦点为(),且双曲线的两条渐近线与圆:均相切,则双曲线的渐近线方程为( )ABCD4阿基米德(公元前287年公元前212年),伟大的古希腊哲学家、数学家和物理学家,他死后的墓碑上刻着一个“圆柱容球”的立体几何图形,为纪念他发现“圆柱内切球的体积是圆柱体积的,且球的表面积也是圆柱表面积的”这一完美的结论.已知某圆柱的轴截面为正方形,其表面积为,则该圆柱的内切球体积为( )ABCD5给出下列四个命题:若“且”为假命题,则均为假命题;三角形的内角是第一象限角或第二象限角;若命题,则命题,;设集合,则“”是“”的必要条件;其中正确命题的个数是( )ABCD6如图,在三棱锥中,平面,分别是棱,的中
3、点,则异面直线与所成角的余弦值为A0BCD17己知抛物线的焦点为,准线为,点分别在抛物线上,且,直线交于点,垂足为,若的面积为,则到的距离为( )ABC8D68已知复数满足:,则的共轭复数为( )ABCD9某中学2019年的高考考生人数是2016年高考考生人数的1.2倍,为了更好地对比该校考生的升学情况,统计了该校2016年和2019年的高考情况,得到如图柱状图: 则下列结论正确的是( ).A与2016年相比,2019年不上线的人数有所增加B与2016年相比,2019年一本达线人数减少C与2016年相比,2019年二本达线人数增加了0.3倍D2016年与2019年艺体达线人数相同10给出个数
4、,其规律是:第个数是,第个数比第个数大 ,第个数比第个数大,第个数比第个数大,以此类推,要计算这个数的和现已给出了该问题算法的程序框图如图,请在图中判断框中的处和执行框中的处填上合适的语句,使之能完成该题算法功能( )A;B;C;D;11若函数的图象经过点,则函数图象的一条对称轴的方程可以为( )ABCD12已知是虚数单位,则复数( )ABC2D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知函数对于都有,且周期为2,当时,则_.14已知,分别为内角,的对边,则的面积为_.15已知为椭圆上的一个动点,设直线和分别与直线交于,两点,若与的面积相等,则线段的长为_.16的展开式中,的系数为
5、_.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)如图,在四棱锥中,四边形为正方形,平面,点是棱的中点,.(1)若,证明:平面平面;(2)若三棱锥的体积为,求二面角的余弦值.18(12分)已知三棱锥P-ABC(如图一)的平面展开图(如图二)中,四边形ABCD为边长等于的正方形,和均为正三角形,在三棱锥P-ABC中:(1)证明:平面平面ABC;(2)若点M在棱PA上运动,当直线BM与平面PAC所成的角最大时,求直线MA与平面MBC所成角的正弦值.19(12分)已知数列满足,且.(1)求证:数列是等差数列,并求出数列的通项公式;(2)求数列的前项和.20(12分)已知
6、函数,.(1)当时,求函数在点处的切线方程;比较与的大小; (2)当时,若对时,且有唯一零点,证明:21(12分)已知等差数列中,数列的前项和.(1)求;(2)若,求的前项和.22(10分)已知函数.(1)当时,求不等式的解集;(2)若的解集包含,求的取值范围.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】由三视图还原原几何体如图,该几何体为组合体,上半部分为半球,下半部分为圆柱,半球的半径为1,圆柱的底面半径为1,高为1再由球与圆柱体积公式求解【详解】由三视图还原原几何体如图,该几何体为组合体,上半部分为半球,下半
7、部分为圆柱,半球的半径为1,圆柱的底面半径为1,高为1则几何体的体积为故选:【点睛】本题主要考查由三视图求面积、体积,关键是由三视图还原原几何体,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平2、D【解析】根据已知有,可得,只需求出的最小值,根据,利用基本不等式,得到的最小值,即可得出结论.【详解】依题意知,与为函数的“线性对称点”,所以,故(当且仅当时取等号).又与为函数的“线性对称点,所以,所以,从而的最大值为.故选:D.【点睛】本题以新定义为背景,考查指数函数的运算和图像性质、基本不等式,理解新定义含义,正确求出的表达式是解题的关键,属于中档题.3、A【解析】根据题意得到,化简得到,得到答案.【详
8、解】根据题意知:焦点到渐近线的距离为,故,故渐近线为.故选:.【点睛】本题考查了直线和圆的位置关系,双曲线的渐近线,意在考查学生的计算能力和转化能力.4、D【解析】设圆柱的底面半径为,则其母线长为,由圆柱的表面积求出,代入圆柱的体积公式求出其体积,结合题中的结论即可求出该圆柱的内切球体积.【详解】设圆柱的底面半径为,则其母线长为,因为圆柱的表面积公式为,所以,解得,因为圆柱的体积公式为,所以,由题知,圆柱内切球的体积是圆柱体积的,所以所求圆柱内切球的体积为.故选:D【点睛】本题考查圆柱的轴截面及表面积和体积公式;考查运算求解能力;熟练掌握圆柱的表面积和体积公式是求解本题的关键;属于中档题.5、
9、B【解析】利用真假表来判断,考虑内角为,利用特称命题的否定是全称命题判断,利用集合间的包含关系判断.【详解】若“且”为假命题,则中至少有一个是假命题,故错误;当内角为时,不是象限角,故错误;由特称命题的否定是全称命题知正确;因为,所以,所以“”是“”的必要条件,故正确.故选:B.【点睛】本题考查命题真假的问题,涉及到“且”命题、特称命题的否定、象限角、必要条件等知识,是一道基础题.6、B【解析】根据题意可得平面,则即异面直线与所成的角,连接CG,在中,易得,所以,所以,故选B7、D【解析】作,垂足为,过点N作,垂足为G,设,则,结合图形可得,从而可求出,进而可求得,由的面积即可求出,再结合为线
10、段的中点,即可求出到的距离【详解】如图所示,作,垂足为,设,由,得,则,.过点N作,垂足为G,则,所以在中,所以,所以,在中,所以,所以,所以 解得,因为,所以为线段的中点,所以F到l的距离为故选:D【点睛】本题主要考查抛物线的几何性质及平面几何的有关知识,属于中档题8、B【解析】转化,为,利用复数的除法化简,即得解【详解】复数满足:所以 故选:B【点睛】本题考查了复数的除法和复数的基本概念,考查了学生概念理解,数学运算的能力,属于基础题.9、A【解析】设2016年高考总人数为x,则2019年高考人数为,通过简单的计算逐一验证选项A、B、C、D.【详解】设2016年高考总人数为x,则2019年
11、高考人数为,2016年高考不上线人数为,2019年不上线人数为,故A正确;2016年高考一本人数,2019年高考一本人数,故B错误;2019年二本达线人数,2016年二本达线人数,增加了倍,故C错误;2016年艺体达线人数,2019年艺体达线人数,故D错误.故选:A.【点睛】本题考查柱状图的应用,考查学生识图的能力,是一道较为简单的统计类的题目.10、A【解析】要计算这个数的和,这就需要循环50次,这样可以确定判断语句,根据累加最的变化规律可以确定语句.【详解】因为计算这个数的和,循环变量的初值为1,所以步长应该为1,故判断语句应为,第个数是,第个数比第个数大 ,第个数比第个数大,第个数比第个
12、数大,这样可以确定语句为,故本题选A.【点睛】本题考查了补充循环结构,正确读懂题意是解本题的关键.11、B【解析】由点求得的值,化简解析式,根据三角函数对称轴的求法,求得的对称轴,由此确定正确选项.【详解】由题可知.所以令,得令,得故选:B【点睛】本小题主要考查根据三角函数图象上点的坐标求参数,考查三角恒等变换,考查三角函数对称轴的求法,属于中档题.12、A【解析】根据复数的基本运算求解即可.【详解】.故选:A【点睛】本题主要考查了复数的基本运算,属于基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】利用,且周期为2,可得,得.【详解】,且周期为2,又当时,故答案为:【点睛
13、】本题考查函数的周期性与对称性的应用,考查转化能力,属于基础题.14、【解析】根据题意,利用余弦定理求得,再运用三角形的面积公式即可求得结果.【详解】解:由于,由余弦定理得,解得,的面积.故答案为:.【点睛】本题考查余弦定理的应用和三角形的面积公式,考查计算能力.15、【解析】先设点坐标,由三角形面积相等得出两个三角形的边之间的比例关系,这个比例关系又可用线段上点的坐标表示出来,从而可求得点的横坐标,代入椭圆方程得纵坐标,然后可得【详解】如图,设,由,得,由得,解得,又在椭圆上,故答案为:【点睛】本题考查直线与椭圆相交问题,解题时由三角形面积相等得出线段长的比例关系,解题是由把线段长的比例关系
14、用点的横坐标表示16、16【解析】要得到的系数,只要求出二项式中的系数减去的系数的2倍即可【详解】的系数为.故答案为:16【点睛】此题考查二项式的系数,属于基础题.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)见解析(2)【解析】(1)由已知可证得平面,则有,在中,由已知可得,即可证得平面,进而证得结论.(2) 过作交于,由为的中点,结合已知有平面.则,可求得.建立坐标系分别求得面的法向量,平面的一个法向量为,利用公式即可求得结果.【详解】(1)证明:平面,平面,,又四边形为正方形,.又、平面,且,平面.中,为的中点,.又、平面,平面.平面,平面平面.(2)解:过作
15、交于,如图为的中点,.又平面,平面.,.所以,又、两两互相垂直,以、为坐标轴建立如图所示的空间直角坐标系.,设平面的法向量,则,即.令,则,.平面的一个法向量为.二面角的余弦值为.【点睛】本题考查面面垂直的证明方法,考查了空间线线、线面、面面位置关系,考查利用向量法求二面角的方法,难度一般.18、(1)见解析(2)【解析】(1) 设的中点为,连接.由展开图可知,,.为的中点,则有,根据勾股定理可证得,则平面,即可证得平面平面(2) 由线面成角的定义可知是直线与平面所成的角,且,最大即为最短时,即是的中点建立空间直角坐标系,求出与平面的法向量利用公式即可求得结果.【详解】(1)设AC的中点为O,
16、连接BO,PO由题意,得,在中,O为AC的中点,在中,平面,平面ABC,平面PAC,平面平面ABC(2)由(1)知,平面PAC,是直线BM与平面PAC所成的角,且,当OM最短时,即M是PA的中点时,最大由平面ABC,于是以OC,OB,OD所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立如图示空间直角坐标系,则,设平面MBC的法向量为,直线MA与平面MBC所成角为,则由得:.令,得,即.则.直线MA与平面MBC所成角的正弦值为.【点睛】本题考查面面垂直的证明,考查线面成角问题,借助空间向量是解决线面成角问题的关键,难度一般.19、(1)证明见解析,;(2).【解析】(1)将等式变形为,进而可证明出是等差数列,
17、确定数列的首项和公差,可求得的表达式,进而可得出数列的通项公式;(2)利用错位相减法可求得数列的前项和.【详解】(1)因为,所以,即,所以数列是等差数列,且公差,其首项所以,解得;(2),得,所以.【点睛】本题考查利用递推公式证明等差数列,同时也考查了错位相减法求和,考查推理能力与计算能力,属于中等题.20、(1)见解析,见解析;(2)见解析【解析】(1)把代入函数解析式,求出函数的导函数得到,再求出,利用直线方程的点斜式求函数在点处的切线方程;令,利用导数研究函数的单调性,可得当时,;当时,;当时,(2)由题意,在上有唯一零点利用导数可得当时,在上单调递减,当,时,在,上单调递增,得到由在恒
18、成立,且有唯一解,可得,得,即令,则,再由在上恒成立,得在上单调递减,进一步得到在上单调递增,由此可得【详解】解:(1)当时,又,切线方程为,即;令,则,在上单调递减又,当时,即;当时,即;当时,即证明:(2)由题意,而,令,解得,在上有唯一零点当时,在上单调递减,当,时,在,上单调递增在恒成立,且有唯一解,即,消去,得,即令,则,在上恒成立,在上单调递减,又, ,在上单调递增,【点睛】本题考查利用导数研究过曲线上某点处的切线方程,考查利用导数研究函数的单调性,考查逻辑思维能力与推理论证能力,属难题21、(1),;(2).【解析】(1)由条件得出方程组 ,可求得的通项,当时,可得,当时,得出是
19、以1为首项,2为公比的等比数列,可求得的通项;(2)由(1)可知,分n为偶数和n为奇数分别求得.【详解】(1)由条件知, ,当时,即,当时,是以1为首项,2为公比的等比数列, ;(2)由(1)可知,当n为偶数时, 当n为奇数时, 综上,【点睛】本题考查等差数列和等比数列的通项的求得,以及其前n项和,注意分n为偶数和n为奇数两种情况分别求得其数列的和,属于中档题.22、(1);(2).【解析】(1)对范围分类整理得:,分类解不等式即可(2)利用已知转化为“当时,”恒成立,利用绝对值不等式的性质可得:,问题得解【详解】当时,当时,由得,解得;当时,无解;当时,由得,解得,所以的解集为(2)的解集包含等价于在上恒成立,当时,等价于恒成立,而,故满足条件的的取值范围是【点睛】本题主要考查了含绝对值不等式的解法,还考查了转化能力及绝对值不等式的性质,考查计算能力,属于中档题