《2022-2023学年广东第二师范学院番禺附中高三第二次模拟考试数学试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年广东第二师范学院番禺附中高三第二次模拟考试数学试卷含解析.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双曲线的离心率为,则其渐近线方程为ABCD2已知函数,则方程的实数根的个数是( )ABCD3如图所示的程序框图,若输入,则输出的结果是( )ABCD4若集合M1,3,N1,3,5,则满足MXN的集合X的个数为()A1B2C3D45记递增数列的前项和为.若,且对中的任意两项与(),其和,或其积,或其商仍是该数列中的项,则( )ABCD6若的二项展开式中的系数是40,则正整数的值为( )A4B5C6D77设a,b都是不等于1的正数,则“”是“”的()A充要条件B充分不必要条件C必要不充分条件D既不充分也不必要条件8已知表示两条不同的直线,表示两个不同的平面,且则“”是“”的( )条件.A充分不必
3、要B必要不充分C充要D既不充分也不必要9已知函数.设,若对任意不相等的正数,恒有,则实数a的取值范围是( )ABCD10已知实数,满足约束条件,则的取值范围是( )ABCD11已知平面向量,满足且,若对每一个确定的向量,记的最小值为,则当变化时,的最大值为( )ABCD112设函数(,为自然对数的底数),定义在上的函数满足,且当时,若存在,且为函数的一个零点,则实数的取值范围为( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13设满足约束条件且的最小值为7,则_.14在一次医疗救助活动中,需要从A医院某科室的6名男医生、4名女医生中分别抽调3名男医生、2名女医生,且男医生中唯一的
4、主任医师必须参加,则不同的选派案共有_种.(用数字作答)15直线与抛物线交于两点,若,则弦的中点到直线的距离等于_.16已知函数,(其中e为自然对数的底数),若关于x的方程恰有5个相异的实根,则实数a的取值范围为_.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,三棱柱中,底面是等边三角形,侧面是矩形,是的中点,是棱上的点,且.(1)证明:平面;(2)若,求二面角的余弦值.18(12分)在直角坐标系中,曲线的参数方程为:(其中为参数),直线的参数方程为(其中为参数)(1)以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,求曲线的极坐标方程;(2)若曲线与直线交于
5、两点,点的坐标为,求的值.19(12分)如图,三棱锥中,(1)证明:面面;(2)求二面角的余弦值.20(12分)已知函数.(1)解不等式;(2)若,求证:.21(12分)在ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知a=4,.(1)求A的余弦值;(2)求ABC面积的最大值22(10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.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】分析:根据离心率得a,c关系,进而得a,b关系,再根据双曲线方程求渐近线方程,得结果.详解:因
6、为渐近线方程为,所以渐近线方程为,选A.点睛:已知双曲线方程求渐近线方程:.2、D【解析】画出函数 ,将方程看作交点个数,运用图象判断根的个数【详解】画出函数令有两解 ,则分别有3个,2个解,故方程的实数根的个数是3+2=5个故选:D【点睛】本题综合考查了函数的图象的运用,分类思想的运用,数学结合的思想判断方程的根,难度较大,属于中档题3、B【解析】列举出循环的每一步,可得出输出结果.【详解】,不成立,;不成立,;不成立,;成立,输出的值为.故选:B.【点睛】本题考查利用程序框图计算输出结果,一般要将算法的每一步列举出来,考查计算能力,属于基础题.4、D【解析】可以是共4个,选D.5、D【解析
7、】由题意可得,从而得到,再由就可以得出其它各项的值,进而判断出的范围【详解】解:,或其积,或其商仍是该数列中的项,或者或者是该数列中的项,又数列是递增数列,只有是该数列中的项,同理可以得到,也是该数列中的项,且有,或(舍,根据,同理易得,故选:D【点睛】本题考查数列的新定义的理解和运用,以及运算能力和推理能力,属于中档题6、B【解析】先化简的二项展开式中第项,然后直接求解即可【详解】的二项展开式中第项.令,则,(舍)或.【点睛】本题考查二项展开式问题,属于基础题7、C【解析】根据对数函数以及指数函数的性质求解a,b的范围,再利用充分必要条件的定义判断即可【详解】由“”,得,得或或,即或或,由,
8、得,故“”是“”的必要不充分条件,故选C【点睛】本题考查必要条件、充分条件及充分必要条件的判断方法,考查指数,对数不等式的解法,是基础题8、B【解析】根据充分必要条件的概念进行判断.【详解】对于充分性:若,则可以平行,相交,异面,故充分性不成立;若,则可得,必要性成立.故选:B【点睛】本题主要考查空间中线线,线面,面面的位置关系,以及充要条件的判断,考查学生综合运用知识的能力.解决充要条件判断问题,关键是要弄清楚谁是条件,谁是结论.9、D【解析】求解的导函数,研究其单调性,对任意不相等的正数,构造新函数,讨论其单调性即可求解.【详解】的定义域为,当时,故在单调递减;不妨设,而,知在单调递减,从
9、而对任意、,恒有,即,令,则,原不等式等价于在单调递减,即,从而,因为,所以实数a的取值范围是故选:D.【点睛】此题考查含参函数研究单调性问题,根据参数范围化简后构造新函数转换为含参恒成立问题,属于一般性题目.10、B【解析】画出可行域,根据可行域上的点到原点距离,求得的取值范围.【详解】由约束条件作出可行域是由,三点所围成的三角形及其内部,如图中阴影部分,而可理解为可行域内的点到原点距离的平方,显然原点到所在的直线的距离是可行域内的点到原点距离的最小值,此时,点到原点的距离是可行域内的点到原点距离的最大值,此时.所以的取值范围是.故选:B【点睛】本小题考查线性规划,两点间距离公式等基础知识;
10、考查运算求解能力,数形结合思想,应用意识.11、B【解析】根据题意,建立平面直角坐标系.令.为中点.由即可求得点的轨迹方程.将变形,结合及平面向量基本定理可知三点共线.由圆切线的性质可知的最小值即为到直线的距离最小值,且当与圆相切时,有最大值.利用圆的切线性质及点到直线距离公式即可求得直线方程,进而求得原点到直线的距离,即为的最大值.【详解】根据题意,设,则由代入可得即点的轨迹方程为又因为,变形可得,即,且所以由平面向量基本定理可知三点共线,如下图所示:所以的最小值即为到直线的距离最小值根据圆的切线性质可知,当与圆相切时,有最大值设切线的方程为,化简可得由切线性质及点到直线距离公式可得,化简可
11、得 即 所以切线方程为或所以当变化时, 到直线的最大值为 即的最大值为故选:B【点睛】本题考查了平面向量的坐标应用,平面向量基本定理的应用, 圆的轨迹方程问题,圆的切线性质及点到直线距离公式的应用,综合性强,属于难题.12、D【解析】先构造函数,由题意判断出函数的奇偶性,再对函数求导,判断其单调性,进而可求出结果.【详解】构造函数,因为,所以,所以为奇函数,当时,所以在上单调递减,所以在R上单调递减.因为存在,所以,所以,化简得,所以,即令,因为为函数的一个零点,所以在时有一个零点因为当时,所以函数在时单调递减,由选项知,又因为,所以要使在时有一个零点,只需使,解得,所以a的取值范围为,故选D
12、.【点睛】本题主要考查函数与方程的综合问题,难度较大.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、3【解析】根据约束条件画出可行域,再把目标函数转化为,对参数a分类讨论,当时显然不满足题意;当时,直线经过可行域中的点A时,截距最小,即z有最小值,再由最小值为7,得出结果;当时,的截距没有最小值,即z没有最小值;当时,的截距没有最大值,即z没有最小值,综上可得出结果.【详解】根据约束条件画出可行域如下:由,可得出交点,由可得,当时显然不满足题意;当即时,由可行域可知当直线经过可行域中的点A时,截距最小,即z有最小值,即,解得或(舍);当即时,由可行域可知的截距没有最小值,即z没有最小值
13、;当即时,根据可行域可知的截距没有最大值,即z没有最小值.综上可知满足条件时.故答案为:3.【点睛】本题主要考查线性规划问题,约束条件和目标函数中都有参数,要对参数进行讨论.14、【解析】首先选派男医生中唯一的主任医师,由题意利用排列组合公式即可确定不同的选派案方法种数.【详解】首先选派男医生中唯一的主任医师,然后从名男医生、名女医生中分别抽调2名男医生、名女医生,故选派的方法为:.故答案为【点睛】解排列组合问题要遵循两个原则:一是按元素(或位置)的性质进行分类;二是按事情发生的过程进行分步具体地说,解排列组合问题常以元素(或位置)为主体,即先满足特殊元素(或位置),再考虑其他元素(或位置)1
14、5、【解析】由已知可知直线过抛物线的焦点,求出弦的中点到抛物线准线的距离,进一步得到弦的中点到直线的距离【详解】解:如图,直线过定点,而抛物线的焦点为,弦的中点到准线的距离为,则弦的中点到直线的距离等于故答案为:【点睛】本题考查抛物线的简单性质,考查直线与抛物线位置关系的应用,体现了数学转化思想方法,属于中档题16、【解析】作出图象,求出方程的根,分类讨论的正负,数形结合即可.【详解】当时,令,解得,所以当时,则单调递增,当时,则单调递减,当时,单调递减,且,作出函数的图象如图:(1)当时,方程整理得,只有2个根,不满足条件;(2)若,则当时,方程整理得,则,此时各有1解,故当时,方程整理得,
15、有1解同时有2解,即需,因为(2),故此时满足题意;或有2解同时有1解,则需,由(1)可知不成立;或有3解同时有0解,根据图象不存在此种情况,或有0解同时有3解,则,解得,故,(3)若,显然当时,和均无解,当时,和无解,不符合题意综上:的范围是,故答案为:,【点睛】本题主要考查了函数零点与函数图象的关系,考查利用导数研究函数的单调性,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,属于中档题三、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)连结BM,推导出BCBB1,AA1BC,从而AA1MC,进而AA1平面BCM,AA1MB,推导出四边形
16、AMNP是平行四边形,从而MNAP,由此能证明MN平面ABC(2)推导出ABA1是等腰直角三角形,设AB,则AA12a,BMAMa,推导出MCBM,MCAA1,BMAA1,以M为坐标原点,MA1,MB,MC为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出二面角ACMN的余弦值【详解】(1)如图1,在三棱柱中,连结,因为是矩形,所以,因为,所以, 又因为,所以平面,所以,又因为,所以是中点,取中点,连结,因为是的中点,则且, 所以且,所以四边形是平行四边形,所以,又因为平面,平面,所以平面.(图1) (图2)(2)因为,所以是等腰直角三角形,设,则,.在中,所以.在中,所以,由(1)知,则,
17、如图2,以为坐标原点,的方向分别为轴,轴,轴的正方向建立空间直角坐标系,则,.所以,则,设平面的法向量为,则即取得.故平面的一个法向量为,因为平面的一个法向量为,则.因为二面角为钝角,所以二面角的余弦值为.【点睛】本题考查线面平行的证明,考查了利用空间向量法求解二面角的方法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,是中档题18、(1)(2)5【解析】(1)首先消去参数得到曲线的普通方程,再根据,得到曲线的极坐标方程;(2)将直线的参数方程代入曲线的直角坐标方程,利用直线的参数方程中参数的几何意义得解;【详解】解:(1)曲线:消去参数得到:,由,得所以(2)代入,设,
18、由直线的参数方程参数的几何意义得:【点睛】本题考查参数方程、极坐标方程、普通方程的互化,以及直线参数方程的几何意义的应用,属于中档题19、(1)证明见解析(2)【解析】(1)取中点,连结,证明平面得到答案.(2)如图所示,建立空间直角坐标系,为平面的一个法向量,平面的一个法向量为,计算夹角得到答案.【详解】(1)取中点,连结,为直角,平面,平面,面面.(2)如图所示,建立空间直角坐标系,则,可取为平面的一个法向量.设平面的一个法向量为.则,其中,不妨取,则.为锐二面角,二面角的余弦值为.【点睛】本题考查了面面垂直,二面角,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.20、(1);(2)证明见解析.【
19、解析】(1)分、三种情况解不等式,即可得出该不等式的解集;(2)利用分析法可知,要证,即证,只需证明即可,因式分解后,判断差值符号即可,由此证明出所证不等式成立.【详解】(1).当时,由,解得,此时;当时,不成立;当时,由,解得,此时.综上所述,不等式的解集为;(2)要证,即证,因为,所以,.所以,.故所证不等式成立.【点睛】本题考查绝对值不等式的求解,同时也考查了利用分析法和作差法证明不等式,考查分类讨论思想以及推理能力,属于中等题.21、(1);(2)【解析】(1)根据正弦定理化简得到,故,得到答案.(2)计算,再利用面积公式计算得到答案.【详解】(1),则,即,故,故.(2),故,故.当
20、时等号成立.,故,故ABC面积的最大值为.【点睛】本题考查了正弦定理,面积公式,均值不等式,意在考查学生的综合应用能力.22、(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,意在考查学生对这些知识的掌握水平和分析推理能力.