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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已知定义在上的偶函数满足,且在区间上是减函数,令,则的大小关系为( )ABCD2已知,复数,且为实数,则( )ABC3D-33设数列是等差数列,.则这个数列的前7项和等于( )A12B21C
2、24D364设复数,则=( )A1BCD5为比较甲、乙两名高中学生的数学素养,对课程标准中规定的数学六大素养进行指标测验(指标值满分为100分,分值高者为优),根据测验情况绘制了如图所示的六大素养指标雷达图,则下面叙述不正确的是( )A甲的数据分析素养优于乙B乙的数据分析素养优于数学建模素养C甲的六大素养整体水平优于乙D甲的六大素养中数学运算最强6函数的定义域为( )ABCD7已知函数若存在实数,且,使得,则实数a的取值范围为( )ABCD8已知双曲线的离心率为,抛物线的焦点坐标为,若,则双曲线的渐近线方程为( )ABCD9定义在R上的偶函数f(x)满足f(x+2)f(x),当x3,2时,f(
3、x)x2,则( )ABf(sin3)f(cos3)CDf(2020)f(2019)10若函数的图象向右平移个单位长度得到函数的图象,若函数在区间上单调递增,则的最大值为( )ABCD11如图,点E是正方体ABCD-A1B1C1D1的棱DD1的中点,点F,M分别在线段AC,BD1(不包含端点)上运动,则( )A在点F的运动过程中,存在EF/BC1B在点M的运动过程中,不存在B1MAEC四面体EMAC的体积为定值D四面体FA1C1B的体积不为定值12已知x,y满足不等式组,则点所在区域的面积是( )A1B2CD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13函数的定义域为_.14平面向量,(R
4、),且与的夹角等于与的夹角,则 .15已知函数,若的最小值为,则实数的取值范围是_16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_.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)已知点P在抛物线上,且点P的横坐标为2,以P为圆心,为半径的圆(O为原点),与抛物线C的准线交于M,N两点,且(1)求抛物线C的方程;(2)若抛物线的准线与y轴的交点为H过抛物线焦点F的直线l与抛物线C交于A,B,且,求的值18(12分)已知曲线的参数方程为(为参数).以直角坐标系的原点为极点,轴的正半轴为极轴建立坐标系,曲线的极坐标方程为.
5、(1)求的普通方程和的直角坐标方程;(2)若过点的直线与交于,两点,与交于,两点,求的取值范围.19(12分)如图1,在等腰梯形中,两腰,底边,是的三等分点,是的中点.分别沿,将四边形和折起,使,重合于点,得到如图2所示的几何体.在图2中,分别为,的中点.(1)证明:平面.(2)求直线与平面所成角的正弦值.20(12分)已知函数,它的导函数为(1)当时,求的零点;(2)当时,证明:21(12分)已知椭圆的短轴长为,左右焦点分别为,点是椭圆上位于第一象限的任一点,且当时,.(1)求椭圆的标准方程;(2)若椭圆上点与点关于原点对称,过点作垂直于轴,垂足为,连接并延长交于另一点,交轴于点.()求面积
6、最大值;()证明:直线与斜率之积为定值.22(10分)在平面直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.(1)求直线的普通方程和曲线的直角坐标方程;(2)若直线与曲线交于、两点,求的面积.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、C【解析】可设,根据在上为偶函数及便可得到:,可设,且,根据在上是减函数便可得出,从而得出在上单调递增,再根据对数的运算得到、的大小关系,从而得到的大小关系.【详解】解:因为,即,又,设,根据条件,;若,且,则:;在上是减函数;在上
7、是增函数;所以,故选:C【点睛】考查偶函数的定义,减函数及增函数的定义,根据单调性定义判断一个函数单调性的方法和过程:设,通过条件比较与,函数的单调性的应用,属于中档题.2、B【解析】把和 代入再由复数代数形式的乘法运算化简,利用虚部为0求得m值【详解】因为为实数,所以,解得.【点睛】本题考查复数的概念,考查运算求解能力.3、B【解析】根据等差数列的性质可得,由等差数列求和公式可得结果.【详解】因为数列是等差数列,所以,即,又,所以,故故选:B【点睛】本题主要考查了等差数列的通项公式,性质,等差数列的和,属于中档题.4、A【解析】根据复数的除法运算,代入化简即可求解.【详解】复数,则故选:A.
8、【点睛】本题考查了复数的除法运算与化简求值,属于基础题.5、D【解析】根据所给的雷达图逐个选项分析即可.【详解】对于A,甲的数据分析素养为100分,乙的数据分析素养为80分,故甲的数据分析素养优于乙,故A正确;对于B,乙的数据分析素养为80分,数学建模素养为60分,故乙的数据分析素养优于数学建模素养,故B正确;对于C,甲的六大素养整体水平平均得分为,乙的六大素养整体水平均得分为,故C正确;对于D,甲的六大素养中数学运算为80分,不是最强的,故D错误;故选:D【点睛】本题考查了样本数据的特征、平均数的计算,考查了学生的数据处理能力,属于基础题.6、C【解析】函数的定义域应满足 故选C.7、D【解
9、析】首先对函数求导,利用导数的符号分析函数的单调性和函数的极值,根据题意,列出参数所满足的不等关系,求得结果.【详解】,令,得,其单调性及极值情况如下:x0+0_0+极大值极小值若存在,使得,则(如图1)或(如图2)(图1)(图2)于是可得,故选:D.【点睛】该题考查的是有关根据函数值的关系求参数的取值范围的问题,涉及到的知识点有利用导数研究函数的单调性与极值,画出图象数形结合,属于较难题目.8、A【解析】求出抛物线的焦点坐标,得到双曲线的离心率,然后求解a,b关系,即可得到双曲线的渐近线方程【详解】抛物线y22px(p0)的焦点坐标为(1,0),则p2,又ep,所以e2,可得c24a2a2+
10、b2,可得:ba,所以双曲线的渐近线方程为:y故选:A【点睛】本题考查双曲线的离心率以及双曲线渐近线方程的求法,涉及抛物线的简单性质的应用9、B【解析】根据函数的周期性以及x3,2的解析式,可作出函数f(x)在定义域上的图象,由此结合选项判断即可.【详解】由f(x+2)f(x),得f(x)是周期函数且周期为2,先作出f(x)在x3,2时的图象,然后根据周期为2依次平移,并结合f(x)是偶函数作出f(x)在R上的图象如下,选项A,所以,选项A错误;选项B,因为,所以,所以f(sin3)f(cos3),即f(sin3)f(cos3),选项B正确;选项C,所以,即,选项C错误;选项D,选项D错误.故
11、选:B.【点睛】本题考查函数性质的综合运用,考查函数值的大小比较,考查数形结合思想,属于中档题.10、C【解析】由题意利用函数的图象变换规律,正弦函数的单调性,求出的最大值【详解】解:把函数的图象向右平移个单位长度得到函数的图象,若函数在区间,上单调递增,在区间,上,则当最大时,求得,故选:C【点睛】本题主要考查函数的图象变换规律,正弦函数的单调性,属于基础题11、C【解析】采用逐一验证法,根据线线、线面之间的关系以及四面体的体积公式,可得结果.【详解】A错误由平面,/而与平面相交,故可知与平面相交,所以不存在EF/BC1B错误,如图,作由又平面,所以平面又平面,所以由/,所以,平面所以平面,
12、又平面所以,所以存在C正确四面体EMAC的体积为其中为点到平面的距离,由/,平面,平面所以/平面,则点到平面的距离即点到平面的距离,所以为定值,故四面体EMAC的体积为定值错误由/,平面,平面所以/平面,则点到平面的距离即为点到平面的距离,所以为定值所以四面体FA1C1B的体积为定值故选:C【点睛】本题考查线面、线线之间的关系,考验分析能力以及逻辑推理能力,熟练线面垂直与平行的判定定理以及性质定理,中档题.12、C【解析】画出不等式表示的平面区域,计算面积即可.【详解】不等式表示的平面区域如图:直线的斜率为,直线的斜率为,所以两直线垂直,故为直角三角形,易得,所以阴影部分面积.故选:C.【点睛
13、】本题考查不等式组表示的平面区域面积的求法,考查数形结合思想和运算能力,属于常考题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由题意得,解得定义域为14、2【解析】试题分析:,与的夹角等于与的夹角,所以考点:向量的坐标运算与向量夹角15、【解析】,可得在时,最小值为,时,要使得最小值为,则对称轴在1的右边,且,求解出即满足最小值为.【详解】当,当且仅当时,等号成立.当时,为二次函数,要想在处取最小,则对称轴要满足并且,即,解得.【点睛】本题考查分段函数的最值问题,对每段函数先进行分类讨论,找到每段的最小值,然后再对两段函数的最小值进行比较,得到结果,题目较综合,属于中档题.
14、16、【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】本题考查三角形相似,几何体体积以及函数单调性的综合应用,难度一般.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)4【解析】(1)将点P横坐标代入抛物线中求得点P的坐标,利用点P到准线的距离d和勾股定理列方程求出p的值即可;(2)设A、B点坐标以及直线AB的方程,
15、代入抛物线方程,利用根与系数的关系,以及垂直关系,得出关系式,计算的值即可【详解】(1)将点P横坐标代入中,求得,P(2,),点P到准线的距离为,解得,抛物线C的方程为:;(2)抛物线的焦点为F(0,1),准线方程为,;设,直线AB的方程为,代入抛物线方程可得,由,可得,又,即,把代入得,则【点睛】本题考查直线与抛物线的位置关系,以及抛物线与圆的方程应用问题,考查转化思想以及计算能力,是中档题18、 (1)见解析;(2).【解析】试题分析:(1)利用平方法消去参数,即可得到的普通方程,两边同乘以利用 即可得的直角坐标方程;(2)设直线的参数方程为(为参数),代入,利用韦达定理、直线参数方程的几
16、何意义以及三角函数的有界性可得结果.试题解析:(1)曲线的普通方程为,曲线的直角坐标方程为 ; (2)设直线的参数方程为(为参数)又直线与曲线:存在两个交点,因此. 联立直线与曲线:可得则联立直线与曲线:可得,则即19、(1)证明见解析 (2)【解析】(1)先证,再证,由可得平面 ,从而推出平面 ;(2) 建立空间直角坐标系,求出平面的法向量与,坐标代入线面角的正弦值公式即可得解.【详解】(1)证明:连接,由图1知,四边形为菱形,且,所以是正三角形,从而.同理可证,所以平面.又,所以平面,因为平面,所以平面平面.易知,且为的中点,所以,所以平面.(2)解:由(1)可知,且四边形为正方形.设的中
17、点为,以为原点,以,所在直线分别为,轴,建立空间直角坐标系,则,所以,.设平面的法向量为,由得取.设直线与平面所成的角为,所以,所以直线与平面所成角的正弦值为.【点睛】本题考查线面垂直的证明,直线与平面所成的角,要求一定的空间想象能力、运算求解能力和推理论证能力,属于基础题.20、(1)见解析;(2)证明见解析.【解析】当时,求函数的导数,判断导函数的单调性,计算即为导函数的零点;当时,分类讨论x的范围,可令新函数,计算新函数的最值可证明【详解】(1)的定义域为当时,易知为上的增函数,又,所以是的唯一零点; (2)证明:当时,若,则,所以成立,若,设,则,令,则,因为,所以,从而在上单调递增,
18、所以,即,在上单调递增;所以,即,故.【点睛】本题主要考查导数法研究函数的单调性,单调性,零点的求法注意分类讨论和构造新函数求函数的最值的应用21、(1);(2)();()证明见解析.【解析】(1)由,解方程组即可得到答案;(2)()设,则,易得,注意到,利用基本不等式得到的最大值即可得到答案;()设直线斜率为,直线方程为,联立椭圆方程得到的坐标,再利用两点的斜率公式计算即可.【详解】(1)设,由,得.将代入,得,即,由,解得,所以椭圆的标准方程为.(2)设,则,()易知为的中位线,所以,所以,又满足,所以,得,故,当且仅当,即,时取等号,所以面积最大值为.()记直线斜率为,则直线斜率为,所以
19、直线方程为.由,得,由韦达定理得,所以,代入直线方程,得,于是,直线斜率,所以直线与斜率之积为定值.【点睛】本题考查直线与椭圆的位置关系,涉及到椭圆中的最值及定值问题,在解椭圆与直线的位置关系的答题时,一般会用到根与系数的关系,考查学生的数学运算求解能力,是一道有一定难度的题.22、(1),;(2).【解析】(1)在直线的参数方程中消去参数可得出直线的普通方程,在曲线的极坐标方程两边同时乘以,结合可将曲线的极坐标方程化为直角坐标方程;(2)计算出直线截圆所得弦长,并计算出原点到直线的距离,利用三角形的面积公式可求得的面积.【详解】(1)由得,故直线的普通方程是.由,得,代入公式得,得,故曲线的直角坐标方程是;(2)因为曲线的圆心为,半径为,圆心到直线的距离为,则弦长.又到直线的距离为,所以.【点睛】本题考查参数方程、极坐标方程与普通方程之间的转化,同时也考查了直线与圆中三角形面积的计算,考查计算能力,属于中等题.