《云南省部分名校2023届高三第三次测评数学试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《云南省部分名校2023届高三第三次测评数学试卷含解析.doc(19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 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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,则的大小关系为( )ABCD2已知复数z满足,则在复平面上对应的点在( )A第一象限B第二象限C
2、第三象限D第四象限3如图,棱长为的正方体中,为线段的中点,分别为线段和 棱 上任意一点,则的最小值为( )ABCD4已知集合,则中元素的个数为( )A3B2C1D05已知随机变量服从正态分布,且,则( )ABCD6已知双曲线:(,)的右焦点与圆:的圆心重合,且圆被双曲线的一条渐近线截得的弦长为,则双曲线的离心率为( )A2BCD37某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是( )ABCD8为虚数单位,则的虚部为( )ABCD9已知的垂心为,且是的中点,则( )A14B12C10D810抛掷一枚质地均匀的硬币,每次正反面出现的概率相同,连续抛掷5次,至少连续出现3次正面朝上的概率是( )ABC
3、D11设函数,的定义域都为,且是奇函数,是偶函数,则下列结论正确的是( )A是偶函数B是奇函数C是奇函数D是奇函数12设双曲线(a0,b0)的一个焦点为F(c,0)(c0),且离心率等于,若该双曲线的一条渐近线被圆x2+y22cx0截得的弦长为2,则该双曲线的标准方程为( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13将2个相同的红球和2个相同的黑球全部放入甲、乙、丙、丁四个盒子里,其中甲、乙盒子均最多可放入2个球,丙、丁盒子均最多可放入1个球,且不同颜色的球不能放入同一个盒子里,共有_种不同的放法.14若一组样本数据7,9,8,10的平均数为9,则该组样本数据的方差为_.15
4、函数的定义域是_16如图是一个几何体的三视图,若它的体积是,则_ ,该几何体的表面积为 _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)已知函数,设的最小值为m.(1)求m的值;(2)是否存在实数a,b,使得,?并说明理由.18(12分)某大型单位举行了一次全体员工都参加的考试,从中随机抽取了20人的分数.以下茎叶图记录了他们的考试分数(以十位数字为茎,个位数字为叶):若分数不低于95分,则称该员工的成绩为“优秀”.(1)从这20人中任取3人,求恰有1人成绩“优秀”的概率;(2)根据这20人的分数补全下方的频率分布表和频率分布直方图,并根据频率分布直方图解决下面的
5、问题.组别分组频数频率1234估计所有员工的平均分数(同一组中的数据用该组区间的中点值作代表);若从所有员工中任选3人,记表示抽到的员工成绩为“优秀”的人数,求的分布列和数学期望.19(12分)选修4-4:坐标系与参数方程在平面直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数).以原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,且曲线的极坐标方程为.(1)写出直线的普通方程与曲线的直角坐标方程;(2)设直线上的定点在曲线外且其到上的点的最短距离为,试求点的坐标.20(12分)已知点为圆:上的动点,为坐标原点,过作直线的垂线(当、重合时,直线约定为轴),垂足为,以为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系.(1)求点
6、的轨迹的极坐标方程;(2)直线的极坐标方程为,连接并延长交于,求的最大值.21(12分)如图,在四棱锥中底面是菱形,是边长为的正三角形,为线段的中点求证:平面平面;是否存在满足的点,使得?若存在,求出的值;若不存在,请说明理由22(10分)在平面直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数),直线与曲线交于两点.(1)求的长;(2)在以为极点,轴的正半轴为极轴建立的极坐标系中,设点的极坐标为,求点到线段中点的距离.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、D【解析】由指数函数的图像与性质易得最小,利用作差法,结合对数换底公式及基
7、本不等式的性质即可比较和的大小关系,进而得解.【详解】根据指数函数的图像与性质可知,由对数函数的图像与性质可知,所以最小;而由对数换底公式化简可得由基本不等式可知,代入上式可得所以,综上可知,故选:D.【点睛】本题考查了指数式与对数式的化简变形,对数换底公式及基本不等式的简单应用,作差法比较大小,属于中档题.2、A【解析】设,由得:,由复数相等可得的值,进而求出,即可得解.【详解】设,由得:,即,由复数相等可得:,解之得:,则,所以,在复平面对应的点的坐标为,在第一象限.故选:A.【点睛】本题考查共轭复数的求法,考查对复数相等的理解,考查复数在复平面对应的点,考查运算能力,属于常考题.3、D【
8、解析】取中点,过作面,可得为等腰直角三角形,由,可得,当时, 最小,由 ,故,即可求解.【详解】取中点,过作面,如图:则,故,而对固定的点,当时, 最小此时由面,可知为等腰直角三角形,故.故选:D【点睛】本题考查了空间几何体中的线面垂直、考查了学生的空间想象能力,属于中档题.4、C【解析】集合表示半圆上的点,集合表示直线上的点,联立方程组求得方程组解的个数,即为交集中元素的个数.【详解】由题可知:集合表示半圆上的点,集合表示直线上的点,联立与,可得,整理得,即,当时,不满足题意;故方程组有唯一的解.故.故选:C.【点睛】本题考查集合交集的求解,涉及圆和直线的位置关系的判断,属基础题.5、C【解
9、析】根据在关于对称的区间上概率相等的性质求解【详解】,故选:C【点睛】本题考查正态分布的应用掌握正态曲线的性质是解题基础随机变量服从正态分布,则6、A【解析】由已知,圆心M到渐近线的距离为,可得,又,解方程即可.【详解】由已知,渐近线方程为,因为圆被双曲线的一条渐近线截得的弦长为,所以圆心M到渐近线的距离为,故,所以离心率为.故选:A.【点睛】本题考查双曲线离心率的问题,涉及到直线与圆的位置关系,考查学生的运算能力,是一道容易题.7、A【解析】观察可知,这个几何体由两部分构成,:一个半圆柱体,底面圆的半径为1,高为2;一个半球体,半径为1,按公式计算可得体积。【详解】设半圆柱体体积为,半球体体
10、积为,由题得几何体体积为,故选A。【点睛】本题通过三视图考察空间识图的能力,属于基础题。8、C【解析】利用复数的运算法则计算即可.【详解】,故虚部为.故选:C.【点睛】本题考查复数的运算以及复数的概念,注意复数的虚部为,不是,本题为基础题,也是易错题.9、A【解析】由垂心的性质,得到,可转化,又即得解.【详解】因为为的垂心,所以,所以,而, 所以,因为是的中点,所以故选:A【点睛】本题考查了利用向量的线性运算和向量的数量积的运算率,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.10、A【解析】首先求出样本空间样本点为个,再利用分类计数原理求出三个正面向上为连续的3个“1”的样本点个
11、数,再求出重复数量,可得事件的样本点数,根据古典概型的概率计算公式即可求解.【详解】样本空间样本点为个, 具体分析如下:记正面向上为1,反面向上为0,三个正面向上为连续的3个“1”,有以下3种位置1_ _,_1_,_ _1剩下2个空位可是0或1,这三种排列的所有可能分别都是,但合并计算时会有重复,重复数量为,事件的样本点数为:个故不同的样本点数为8个,.故选:A【点睛】本题考查了分类计数原理与分步计数原理,古典概型的概率计算公式,属于基础题11、C【解析】根据函数奇偶性的性质即可得到结论【详解】解:是奇函数,是偶函数,故函数是奇函数,故错误,为偶函数,故错误,是奇函数,故正确为偶函数,故错误,
12、故选:【点睛】本题主要考查函数奇偶性的判断,根据函数奇偶性的定义是解决本题的关键12、C【解析】由题得,又,联立解方程组即可得,进而得出双曲线方程.【详解】由题得 又该双曲线的一条渐近线方程为,且被圆x2+y22cx0截得的弦长为2,所以 又 由可得:,所以双曲线的标准方程为.故选:C【点睛】本题主要考查了双曲线的简单几何性质,圆的方程的有关计算,考查了学生的计算能力.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】讨论装球盒子的个数,计算得到答案.【详解】当四个盒子有球时:种;当三个盒子有球时:种;当两个盒子有球时:种.故共有种,故答案为:.【点睛】本题考查了排列组合的综合应用
13、,意在考查学生的理解能力和应用能力.14、1【解析】根据题意,由平均数公式可得,解得的值,进而由方差公式计算,可得答案【详解】根据题意,数据7,9,8,10的平均数为9,则,解得:,则其方差.故答案为:1【点睛】本题考平均数、方差的计算,考查运算求解能力,求解时注意求出的值,属于基础题15、【解析】由,得,所以,所以原函数定义域为,故答案为.16、;【解析】试题分析:如图:此几何体是四棱锥,底面是边长为的正方形,平面平面,并且,所以体积是,解得,四个侧面都是直角三角形,所以计算出边长,表面积是考点:1三视图;2几何体的表面积三、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、(
14、1)(2)不存在;详见解析【解析】(1)将函数去绝对值化为分段函数的形式,从而可求得函数的最小值,进而可得m.(2)由,利用基本不等式即可求出.【详解】(1);(2),若,同号,不成立;或,异号,不成立;故不存在实数,使得,.【点睛】本题考查了分段函数的最值、基本不等式的应用,属于基础题.18、(1);(2)82,分布列见解析,【解析】(1)从20人中任取3人共有种结果,恰有1人成绩“优秀”共有种结果,利用古典概型的概率计算公式计算即可;(2)平均数的估计值为各小矩形的组中值与其面积乘积的和;要注意服从的是二项分布,不是超几何分布,利用二项分布的分布列及期望公式求解即可.【详解】(1)设从20
15、人中任取3人恰有1人成绩“优秀”为事件,则,所以,恰有1人“优秀”的概率为.(2)组别分组频数频率120.01260.03380.04440.02,估计所有员工的平均分为82的可能取值为0、1、2、3,随机选取1人是“优秀”的概率为,;的分布列为0123,数学期望.【点睛】本题考查古典概型的概率计算以及二项分布期望的问题,涉及到频率分布直方图、平均数的估计值等知识,是一道容易题.19、(1)的普通方程为的直角坐标方程为 (2)(-1,0)或(2,3)【解析】(1)对直线的参数方程消参数即可求得直线的普通方程,对整理并两边乘以,结合,即可求得曲线的直角坐标方程。(2)由(1)得:曲线C是以Q(1
16、,1)为圆心,为半径的圆,设点P的坐标为,由题可得:,利用两点距离公式列方程即可求解。【详解】解:(1)由消去参数,得即直线的普通方程为 因为又,曲线的直角坐标方程为 (2)由知,曲线C是以Q(1,1)为圆心,为半径的圆设点P的坐标为,则点P到上的点的最短距离为|PQ|即,整理得,解得 所以点P的坐标为(-1,0)或(2,3)【点睛】本题主要考查了参数方程化为普通方程及极坐标方程化为直角坐标方程,还考查了转化思想及两点距离公式,考查了方程思想及计算能力,属于中档题。20、(1);(2)【解析】(1)设的极坐标为,在中,有,即可得结果;(2)设射线:,圆的极坐标方程为,联立两个方程,可求出,联立
17、可得,则计算可得,利用三角函数的性质可得最值.【详解】(1)设的极坐标为,在中,有,点的轨迹的极坐标方程为;(2)设射线:,圆的极坐标方程为,由得:,由得:,当,即时,的最大值为.【点睛】本题考查极坐标方程的应用,考查三角函数性质的应用,是中档题.21、证明见解析;2.【解析】利用面面垂直的判定定理证明即可;由,知,所以可得出,因此,的充要条件是,继而得出的值.【详解】解:证明:因为是正三角形,为线段的中点,所以因为是菱形,所以因为,所以是正三角形,所以,而,所以平面又,所以平面因为平面,所以平面平面由,知所以,因此,的充要条件是,所以,即存在满足的点,使得,此时【点睛】本题主要考查平面与平面
18、垂直的判定、三棱锥的体积等基础知识;考查空间想象能力、运算求解能力、推理论证能力和创新意识;考查化归与转化、函数与方程等数学思想,属于难题22、(1) ;(2).【解析】(1)将直线的参数方程化为直角坐标方程,由点到直线距离公式可求得圆心到直线距离,结合垂径定理即可求得的长;(2)将的极坐标化为直角坐标,将直线方程与圆的方程联立,求得直线与圆的两个交点坐标,由中点坐标公式求得的坐标,再根据两点间距离公式即可求得.【详解】(1)直线的参数方程为(为参数),化为直角坐标方程为,即直线与曲线交于两点.则圆心坐标为,半径为1,则由点到直线距离公式可知,所以.(2)点的极坐标为,化为直角坐标可得,直线的方程与曲线的方程联立,化简可得,解得,所以两点坐标为,所以,由两点间距离公式可得.【点睛】本题考查了参数方程与普通方程转化,极坐标与直角坐标的转化,点到直线距离公式应用,两点间距离公式的应用,直线与圆交点坐标求法,属于基础题.