《2022-2023学年安徽省定远县藕塘中学高三最后一卷数学试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年安徽省定远县藕塘中学高三最后一卷数学试卷含解析.doc(21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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,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从集合中随机选取一个数记为,从集合中随机选取一个数记为,则在方程表示双曲线的条件下,方程表示焦点在轴上的双曲线的概率为( )ABCD2二项式展开式中,项的系数为( )ABCD3已知函数在上单
2、调递增,则的取值范围( )ABCD4函数且的图象是( )ABCD5水平放置的,用斜二测画法作出的直观图是如图所示的,其中 ,则绕AB所在直线旋转一周后形成的几何体的表面积为( )ABCD6已知集合,则为( )A0,2)B(2,3C2,3D(0,27已知函数,若对任意的总有恒成立,记的最小值为,则最大值为( )A1BCD8 “幻方”最早记载于我国公元前500年的春秋时期大戴礼中“阶幻方”是由前个正整数组成的个阶方阵,其各行各列及两条对角线所含的个数之和(简称幻和)相等,例如“3阶幻方”的幻和为15(如图所示)则“5阶幻方”的幻和为( )A75B65C55D459设,是两条不同的直线,是两个不同的
3、平面,下列命题中正确的是( )A若,则B若,则C若,则D若,则10已知抛物线的焦点为,是抛物线上两个不同的点,若,则线段的中点到轴的距离为( )A5B3CD211如图,在平行四边形中,为对角线的交点,点为平行四边形外一点,且,则( )ABCD12已知直线,则“”是“”的A充分不必要条件B必要不充分条件C充分必要条件D既不充分也不必要条件二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13在棱长为6的正方体中,是的中点,点是面,所在平面内的动点,且满足,则三棱锥的体积的最大值是_.14在三棱锥中,两两垂直且,点为的外接球上任意一点,则的最大值为_.15设为数列的前项和,若,则_16设函数在区间上
4、的值域是,则的取值范围是_.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,在三棱柱中,已知四边形为矩形,的角平分线交于.(1)求证:平面平面;(2)求二面角的余弦值.18(12分)已知函数,且曲线在处的切线方程为.(1)求的极值点与极值.(2)当,时,证明:.19(12分)在平面直角坐标系中,以原点为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系,并在两坐标系中取相同的长度单位已知曲线C的极坐标方程为2cos ,直线l的参数方程为 (t为参数,为直线的倾斜角)(1)写出直线l的普通方程和曲线C的直角坐标方程;(2)若直线l与曲线C有唯一的公共点,求角的大小20(12分)
5、已知抛物线与直线.(1)求抛物线C上的点到直线l距离的最小值;(2)设点是直线l上的动点,是定点,过点P作抛物线C的两条切线,切点为A,B,求证A,Q,B共线;并在时求点P坐标.21(12分)已知椭圆的右顶点为,点在轴上,线段与椭圆的交点在第一象限,过点的直线与椭圆相切,且直线交轴于.设过点且平行于直线的直线交轴于点.()当为线段的中点时,求直线的方程;()记的面积为,的面积为,求的最小值.22(10分)如图,三棱锥中,.(1)求证:;(2)求直线与平面所成角的正弦值.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】设
6、事件A为“方程表示双曲线”,事件B为“方程表示焦点在轴上的双曲线”,分别计算出,再利用公式计算即可.【详解】设事件A为“方程表示双曲线”,事件B为“方程表示焦点在轴上的双曲线”,由题意,则所求的概率为.故选:A.【点睛】本题考查利用定义计算条件概率的问题,涉及到双曲线的定义,是一道容易题.2、D【解析】写出二项式的通项公式,再分析的系数求解即可.【详解】二项式展开式的通项为,令,得,故项的系数为.故选:D【点睛】本题主要考查了二项式定理的运算,属于基础题.3、B【解析】由,可得,结合在上单调递增,易得,即可求出的范围.【详解】由,可得,时,而,又在上单调递增,且,所以,则,即,故.故选:B.【
7、点睛】本题考查了三角函数的单调性的应用,考查了学生的逻辑推理能力,属于基础题.4、B【解析】先判断函数的奇偶性,再取特殊值,利用零点存在性定理判断函数零点分布情况,即可得解.【详解】由题可知定义域为,是偶函数,关于轴对称,排除C,D.又,在必有零点,排除A.故选:B.【点睛】本题考查了函数图象的判断,考查了函数的性质,属于中档题.5、B【解析】根据斜二测画法的基本原理,将平面直观图还原为原几何图形,可得,,绕AB所在直线旋转一周后形成的几何体是两个相同圆锥的组合体,圆锥的侧面展开图是扇形根据扇形面积公式即可求得组合体的表面积.【详解】根据“斜二测画法”可得,绕AB所在直线旋转一周后形成的几何体
8、是两个相同圆锥的组合体,它的表面积为.故选:【点睛】本题考查斜二测画法的应用及组合体的表面积求法,难度较易.6、B【解析】先求出,得到,再结合集合交集的运算,即可求解.【详解】由题意,集合,所以,则,所以.故选:B.【点睛】本题主要考查了集合的混合运算,其中解答中熟记集合的交集、补集的定义及运算是解答的关键,着重考查了计算能力,属于基础题.7、C【解析】对任意的总有恒成立,因为,对恒成立,可得,令,可得,结合已知,即可求得答案.【详解】对任意的总有恒成立,对恒成立,令,可得令,得当,当,故令,得 当时,当,当时,故选:C.【点睛】本题主要考查了根据不等式恒成立求最值问题,解题关键是掌握不等式恒
9、成立的解法和导数求函数单调性的解法,考查了分析能力和计算能力,属于难题.8、B【解析】计算的和,然后除以,得到“5阶幻方”的幻和.【详解】依题意“5阶幻方”的幻和为,故选B.【点睛】本小题主要考查合情推理与演绎推理,考查等差数列前项和公式,属于基础题.9、D【解析】试题分析:,,故选D.考点:点线面的位置关系.10、D【解析】由抛物线方程可得焦点坐标及准线方程,由抛物线的定义可知,继而可求出,从而可求出的中点的横坐标,即为中点到轴的距离.【详解】解:由抛物线方程可知,即,.设 则,即,所以.所以线段的中点到轴的距离为.故选:D.【点睛】本题考查了抛物线的定义,考查了抛物线的方程.本题的关键是由
10、抛物线的定义求得两点横坐标的和.11、D【解析】连接,根据题目,证明出四边形为平行四边形,然后,利用向量的线性运算即可求出答案【详解】连接,由,知,四边形为平行四边形,可得四边形为平行四边形,所以.【点睛】本题考查向量的线性运算问题,属于基础题12、C【解析】先得出两直线平行的充要条件,根据小范围可推导出大范围,可得到答案.【详解】直线,的充要条件是,当a=2时,化简后发现两直线是重合的,故舍去,最终a=-1.因此得到“”是“”的充分必要条件.故答案为C.【点睛】判断充要条件的方法是:若pq为真命题且qp为假命题,则命题p是命题q的充分不必要条件;若pq为假命题且qp为真命题,则命题p是命题q
11、的必要不充分条件;若pq为真命题且qp为真命题,则命题p是命题q的充要条件;若pq为假命题且qp为假命题,则命题p是命题q的即不充分也不必要条件判断命题p与命题q所表示的范围,再根据“谁大谁必要,谁小谁充分”的原则,判断命题p与命题q的关系二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据与相似,过作于,利用体积公式求解OP最值,根据勾股定理得出,利用函数单调性判断求解即可.【详解】在棱长为6的正方体中,是的中点,点是面所在平面内的动点,且满足,又,与相似,即,过作于,设,化简得:,根据函数单调性判断,时,取得最大值36,在正方体中平面.三棱锥体积的最大值为【点睛】本题考查三角
12、形相似,几何体体积以及函数单调性的综合应用,难度一般.14、【解析】先根据三棱锥的几何性质,求出外接球的半径,结合向量的运算,将问题转化为求球体表面一点到外心距离最大的问题,即可求得结果.【详解】因为两两垂直且,故三棱锥的外接球就是对应棱长为2的正方体的外接球.且外接球的球心为正方体的体对角线的中点,如下图所示:容易知外接球半径为.设线段的中点为,故可得,故当取得最大值时,取得最大值.而当在同一个大圆上,且,点与线段在球心的异侧时,取得最大值,如图所示:此时,故答案为:.【点睛】本题考查球体的几何性质,几何体的外接球问题,涉及向量的线性运算以及数量积运算,属综合性困难题.15、【解析】当时,由
13、,解得,当时,两式相减可得,即,可得数列是等比数列再求通项公式.【详解】当时,即,当时,两式相减可得,即,即,故数列是以为首项,为公比的等比数列,所以.故答案为:【点睛】本题考查数列的前项和与通项公式的关系,还考查运算求解能力以及化归与转化思想,属于基础题.16、.【解析】配方求出顶点,作出图像,求出对应的自变量,结合函数图像,即可求解.【详解】,顶点为因为函数的值域是,令,可得或.又因为函数图象的对称轴为,且,所以的取值范围为.故答案为:.【点睛】本题考查函数值域,考查数形结合思想,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】(
14、1)过点作交于,连接,设,连接,由角平分线的性质,正方形的性质,三角形的全等,证得,由线面垂直的判断定理证得平面,再由面面垂直的判断得证.(2)平面几何知识和线面的关系可证得平面,建立空间直角坐标系,求得两个平面的法向量,根据二面角的向量计算公式可求得其值.【详解】(1)如图,过点作交于,连接,设,连接,又为的角平分线,四边形为正方形,又,又为的中点,又平面,平面,又平面,平面平面,(2)在中,在中,又,又,平面,平面,故建立如图空间直角坐标系,则,设平面的一个法向量为,则,令,得,设平面的一个法向量为,则,令,得,由图示可知二面角是锐角,故二面角的余弦值为.【点睛】本题考查空间的面面垂直关系
15、的证明,二面角的计算,在证明垂直关系时,注意运用平面几何中的等腰三角形的“三线合一”,勾股定理、菱形的对角线互相垂直,属于基础题.18、(1)极小值点为,极小值为,无极大值;(2)证明见解析【解析】先对函数求导,结合已知及导数的几何意义可求,结合单调性即可求解函数的极值点及极值;令,问题可转化为求解函数的最值,结合导数可求【详解】(1)由题得函数的定义域为.,由已知得,解得 , 令,得令,得,在上单调递增.令,得在上单调递减 的极小值点为,极小值为,无极大值.(2)证明:由(1)知,令,即 , 恒成立.在上单调递增又,在上恒成立在上恒成立, 即【点睛】本题考查了利用导数研究函数的极值问题,考查
16、利用导数证明不等式,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于中档题19、(1)当 时,直线l方程为x1;当 时,直线l方程为y(x1)tan; x2y22x (2)或.【解析】(1)对直线l的倾斜角分类讨论,消去参数即可求出其普通方程;由,即可求出曲线C的直角坐标方程;(2)将直线l的参数方程代入曲线C的直角坐标方程,根据条件0,即可求解.【详解】(1)当时,直线l的普通方程为x1;当时,消去参数得直线l的普通方程为y(x1)tan .由2cos ,得22cos ,所以x2y22x,即为曲线C的直角坐标方程(2)把x1tcos ,ytsin 代入x2y22x,整理得t24tcos 30.由1
17、6cos2120,得cos2,所以cos 或cos ,故直线l的倾斜角为或.【点睛】本题考查参数方程化普通方程,极坐标方程化直角坐标方程,考查直线与曲线的关系,属于中档题.20、(1);(2)证明见解析,或【解析】(1)根据点到直线的公式结合二次函数的性质即可求出;(2)设,表示出直线,的方程,利用表示出,即可求定点的坐标【详解】(1)设抛物线上点的坐标为,则,时取等号),则抛物线上的点到直线距离的最小值;(2)设,直线,的方程为分别为,由两条直线都经过点点得,为方程的两根,直线的方程为,共线又,解,点,是直线上的动点,时,时,或【点睛】本题考查抛物线的方程的求法,考查直线方程的求法,考查直线
18、过定点的解法,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力21、()直线的方程为()【解析】(1)设点,利用中点坐标公式表示点B,并代入椭圆方程解得,从而求出直线的方程;(2)设直线的方程为:,表示点,然后联立方程,利用相切得出,然后求出切点,再设出设直线的方程,求出点,利用两点坐标,求出直线的方程,从而求出,最后利用以上已求点的坐标表示面积,根据基本不等式求最值即可.【详解】解:()由椭圆,可得:由题意:设点,当为的中点时,可得:代入椭圆方程,可得:所以:所以.故直线的方程为.()由题意,直线的斜率存在且不为0,故设直线的方程为:令,得:,所以:.联立:,消,整理得:.因为直线与椭圆相
19、切,所以.即.设,则,所以.又直线直线,所以设直线的方程为:.令,得,所以:.因为,所以直线的方程为:.令,得,所以:.所以.又因为.所以(当且仅当,即时等号成立)所以.【点睛】本小题主要考查直线和椭圆的位置关系,考查直线方程以及求椭圆中的最值问题,最值问题一般是把目标式求出,结合目标式特点选用合适的方法求解,侧重考查数学运算的核心素养,本题利用了基本不等式求最小值的方法,运算量较大,属于难题.22、(1)证明见详解;(2)【解析】(1)取中点,根据,利用线面垂直的判定定理,可得平面,最后可得结果.(2)利用建系,假设长度, 可得,以及平面的一个法向量,然后利用向量的夹角公式,可得结果.【详解】(1)取中点,连接,如图由,所以由,平面所以平面,又平面所以(2)假设,由,.所以则,所以又,平面所以平面,所以,又,故建立空间直角坐标系,如图设平面的一个法向量为则令,所以则直线与平面所成角的正弦值为【点睛】本题考查线面垂直、线线垂直的应用,还考查线面角,学会使用建系的方法来解决立体几何问题,将几何问题代数化,化繁为简,属中档题.