《云南省玉溪市新平一中2023年高考仿真卷数学试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《云南省玉溪市新平一中2023年高考仿真卷数学试卷含解析.doc(23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须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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下列命题为真命题的个数是( )(其中,为无理数);.A0B1C2D32一个圆锥的底面和一个半球底面完全重合,如果圆锥的表面积与半球的表面积相等,那么这个圆锥轴截面底角的大小是( )
2、ABCD3设函数在定义城内可导,的图象如图所示,则导函数的图象可能为( )ABCD4木匠师傅对一个圆锥形木件进行加工后得到一个三视图如图所示的新木件,则该木件的体积( ) ABCD5已知为虚数单位,若复数满足,则( )ABCD6已知正项数列满足:,设,当最小时,的值为( )ABCD7在中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,D是AB的中点,若,且,则面积的最大值是( )ABCD8设全集,集合,则( )ABCD9函数的部分图象大致为( )ABCD10我国古代数学名著九章算术有一问题:“今有鳖臑(bi na),下广五尺,无袤;上袤四尺,无广;高七尺.问积几何?”该几何体的三视图如图所示,则此几
3、何体外接球的表面积为( )A平方尺B平方尺C平方尺D平方尺11如图,将两个全等等腰直角三角形拼成一个平行四边形,将平行四边形沿对角线折起,使平面平面,则直线与所成角余弦值为( )ABCD12已知定义在R上的函数(m为实数)为偶函数,记,则a,b,c的大小关系为( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13若,则_.14等腰直角三角形内有一点P,则面积为_.15已知,且,则的最小值为_16设满足约束条件,则目标函数的最小值为_.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)在中,角的对边分别为,且满足.()求角的大小;()若的面积为,求和的值.1
4、8(12分)已知,分别为内角,的对边,若同时满足下列四个条件中的三个:;.(1)满足有解三角形的序号组合有哪些?(2)在(1)所有组合中任选一组,并求对应的面积.(若所选条件出现多种可能,则按计算的第一种可能计分)19(12分)已知,.(1)求的最小值;(2)若对任意,都有,求实数的取值范围.20(12分)已知直线的参数方程:(为参数)和圆的极坐标方程:(1)将直线的参数方程化为普通方程,圆的极坐标方程化为直角坐标方程;(2)已知点,直线与圆相交于、两点,求的值.21(12分)已知函数,的最大值为求实数b的值;当时,讨论函数的单调性;当时,令,是否存在区间,使得函数在区间上的值域为?若存在,求
5、实数k的取值范围;若不存在,请说明理由22(10分)如图,四边形中,沿对角线将翻折成,使得. (1)证明:;(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、C【解析】对于中,根据指数幂的运算性质和不等式的性质,可判定值正确的;对于中,构造新函数,利用导数得到函数为单调递增函数,进而得到,即可判定是错误的;对于中,构造新函数,利用导数求得函数的最大值为,进而得到,即可判定是正确的.【详解】由题意,对于中,由,可得,根据不等式的性质,可得成立,所以是正确的;对于中,设函数,则,所以函数为单调递增函数
6、,因为,则又由,所以,即,所以不正确;对于中,设函数,则,当时,函数单调递增,当时,函数单调递减,所以当时,函数取得最大值,最大值为,所以,即,即,所以是正确的.故选:C.【点睛】本题主要考查了不等式的性质,以及导数在函数中的综合应用,其中解答中根据题意,合理构造新函数,利用导数求得函数的单调性和最值是解答的关键,着重考查了构造思想,以及推理与运算能力,属于中档试题.2、D【解析】设圆锥的母线长为l,底面半径为R,再表达圆锥表面积与球的表面积公式,进而求得即可得圆锥轴截面底角的大小.【详解】设圆锥的母线长为l,底面半径为R,则有,解得,所以圆锥轴截面底角的余弦值是,底角大小为.故选:D【点睛】
7、本题考查圆锥的表面积和球的表面积公式,属于基础题.3、D【解析】根据的图象可得的单调性,从而得到在相应范围上的符号和极值点,据此可判断的图象.【详解】由的图象可知,在上为增函数,且在上存在正数,使得在上为增函数,在为减函数,故在有两个不同的零点,且在这两个零点的附近,有变化,故排除A,B.由在上为增函数可得在上恒成立,故排除C.故选:D.【点睛】本题考查导函数图象的识别,此类问题应根据原函数的单调性来考虑导函数的符号与零点情况,本题属于基础题.4、C【解析】由三视图知几何体是一个从圆锥中截出来的锥体,圆锥底面半径为,圆锥的高,截去的底面劣弧的圆心角为,底面剩余部分的面积为,利用锥体的体积公式即
8、可求得.【详解】由已知中的三视图知圆锥底面半径为,圆锥的高,圆锥母线,截去的底面弧的圆心角为120,底面剩余部分的面积为,故几何体的体积为:.故选C.【点睛】本题考查了三视图还原几何体及体积求解问题,考查了学生空间想象,数学运算能力,难度一般.5、A【解析】分析:题设中复数满足的等式可以化为,利用复数的四则运算可以求出.详解:由题设有,故,故选A.点睛:本题考查复数的四则运算和复数概念中的共轭复数,属于基础题.6、B【解析】由得,即,所以得,利用基本不等式求出最小值,得到,再由递推公式求出.【详解】由得,即,当且仅当时取得最小值,此时.故选:B【点睛】本题主要考查了数列中的最值问题,递推公式的
9、应用,基本不等式求最值,考查了学生的运算求解能力.7、A【解析】根据正弦定理可得,求出,根据平方关系求出.由两端平方,求的最大值,根据三角形面积公式,求出面积的最大值.【详解】中,由正弦定理可得,整理得,由余弦定理,得.D是AB的中点,且,即,即,当且仅当时,等号成立.的面积,所以面积的最大值为.故选:.【点睛】本题考查正、余弦定理、不等式、三角形面积公式和向量的数量积运算,属于中档题.8、A【解析】先求得全集包含的元素,由此求得集合的补集.【详解】由解得,故,所以,故选A.【点睛】本小题主要考查补集的概念及运算,考查一元二次不等式的解法,属于基础题.9、B【解析】图像分析采用排除法,利用奇偶
10、性判断函数为奇函数,再利用特值确定函数的正负情况。【详解】,故奇函数,四个图像均符合。当时,排除C、D当时,排除A。故选B。【点睛】图像分析采用排除法,一般可供判断的主要有:奇偶性、周期性、单调性、及特殊值。10、A【解析】根据三视图得出原几何体的立体图是一个三棱锥,将三棱锥补充成一个长方体,此长方体的外接球就是该三棱锥的外接球,由球的表面积公式计算可得选项.【详解】由三视图可得,该几何体是一个如图所示的三棱锥,为三棱锥外接球的球心,此三棱锥的外接球也是此三棱锥所在的长方体的外接球,所以为的中点, 设球半径为,则,所以外接球的表面积,故选:A【点睛】本题考查求几何体的外接球的表面积,关键在于由
11、几何体的三视图得出几何体的立体图,找出外接球的球心位置和半径,属于中档题.11、C【解析】利用建系,假设长度,表示向量与,利用向量的夹角公式,可得结果.【详解】由平面平面,平面平面,平面所以平面,又平面所以,又所以作轴/,建立空间直角坐标系如图设,所以则所以所以故选:C【点睛】本题考查异面直线所成成角的余弦值,一般采用这两种方法:(1)将两条异面直线作辅助线放到同一个平面,然后利用解三角形知识求解;(2)建系,利用空间向量,属基础题.12、B【解析】根据f(x)为偶函数便可求出m0,从而f(x)1,根据此函数的奇偶性与单调性即可作出判断.【详解】解:f(x)为偶函数;f(x)f(x);11;|
12、xm|xm|;(xm)2(xm)2;mx0;m0;f(x)1;f(x)在0,+)上单调递增,并且af(|)f(),bf(),cf(2);02;acb故选B【点睛】本题考查偶函数的定义,指数函数的单调性,对于偶函数比较函数值大小的方法就是将自变量的值变到区间0,+)上,根据单调性去比较函数值大小二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、13【解析】由导函数的应用得:设,所以,又,所以,即,由二项式定理:令得:,再由,求出,从而得到的值;【详解】解:设,所以,又,所以,即,取得:,又,所以,故,故答案为:13【点睛】本题考查了导函数的应用、二项式定理,属于中档题14、【解析】利用余弦定
13、理计算,然后根据平方关系以及三角形面积公式,可得结果.【详解】设由题可知:由,所以化简可得:则或,即或由,所以所以故答案为:【点睛】本题主要考查余弦定理解三角形,仔细观察,细心计算,属基础题.15、【解析】由,先将变形为,运用基本不等式可得最小值,再求的最小值,运用函数单调性即可得到所求值.【详解】解:因为,且,所以 因为,所以 ,当且仅当时,取等号,所以 令,则,令,则,所以函数在上单调递增,所以所以则所求最小值为故答案为: 【点睛】此题考查基本不等式的运用:求最值,注意变形和满足的条件:一正二定三相等,考查利用单调性求最值,考查化简和运算能力,属于中档题.16、【解析】根据满足约束条件,画
14、出可行域,将目标函数,转化为,平移直线,找到直线在轴上截距最小时的点,此时,目标函数 取得最小值.【详解】由满足约束条件,画出可行域如图所示阴影部分:将目标函数,转化为,平移直线,找到直线在轴上截距最小时的点 此时,目标函数 取得最小值,最小值为故答案为:-1【点睛】本题主要考查线性规划求最值,还考查了数形结合的思想方法,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、();(),.【解析】()运用正弦定理和二角和的正弦公式,化简,即可求出角的大小;()通过面积公式和 ,可以求出,这样用余弦定理可以求出,用余弦定理求出,根据同角的三角函数关系,可以求出,这样可以
15、求出,最后利用二角差的余弦公式求出的值.【详解】()由正弦定理可知:,已知,所以,,所以有.(),由余弦定理可知:,.【点睛】本题考查了正弦定理、余弦定理、面积公式、二倍角公式、二角差的余弦公式以及同角的三角函数关系,考查了运算能力.18、(1),或,;(2).【解析】(1)由可求得的值,由可求出角的值,结合题意得出,推出矛盾,可得出不能同时成为的条件,由此可得出结论;(2)在符合条件的两组三角形中利用余弦定理和正弦定理求出对应的边和角,然后利用三角形的面积公式可求出的面积.【详解】(1)由得,所以,由得,解得或(舍),所以,因为,且,所以,所以,矛盾.所以不能同时满足,.故满足,或,;(2)
16、若满足,因为,所以,即.解得.所以的面积.若满足,由正弦定理,即,解得,所以,所以的面积.【点睛】本题考查三角形能否成立的判断,同时也考查了利用正弦定理和余弦定理解三角形,以及三角形面积的计算,要结合三角形已知元素类型合理选择正弦定理或余弦定理解三角形,考查运算求解能力,属于中等题.19、(1)2;(2).【解析】(1)化简得,所以,展开后利用基本不等式求最小值即可;(2)由(1),原不等式可转化为,讨论去绝对值即可求得的取值范围.【详解】(1),.当且仅当且即时,.(2)由(1)知,对任意,都有,即.当时,有,解得;当,时,有,解得;当时,有,解得;综上,实数的取值范围是.【点睛】本题主要考
17、查基本不等式的运用和求解含绝对值的不等式,考查学生的分类思想和计算能力,属于中档题.20、(1) : , :;(2)【解析】(1)消去参数求得直线的普通方程,将两边同乘以,化简求得圆的直角坐标方程.(2)求得直线的标准参数方程,代入圆的直角坐标方程,化简后写出韦达定理,根据直线参数的几何意义,求得的值.【详解】(1)消去参数,得直线的普通方程为,将两边同乘以得,圆的直角坐标方程为;(2)经检验点在直线上,可转化为,将式代入圆的直角坐标方程为得,化简得,设是方程的两根,则,与同号,由的几何意义得.【点睛】本小题主要考查参数方程化为普通方程、极坐标方程化为直角坐标方程,考查利用直线参数的几何意义求
18、解距离问题,属于中档题.21、 (1) ;(2) 时,在单调增;时, 在单调递减,在单调递增;时,同理在单调递减,在单调递增;(3)不存在.【解析】分析:(1)利用导数研究函数的单调性,可得当时, 取得极大值,也是最大值,由,可得结果;(2)求出,分三种情况讨论的范围,在定义域内,分别令求得的范围,可得函数增区间,求得的范围,可得函数的减区间;(3)假设存在区间,使得函数在区间上的值域是,则,问题转化为关于的方程在区间内是否存在两个不相等的实根,进而可得结果.详解:(1) 由题意得,令,解得,当时, ,函数单调递增;当时, ,函数单调递减.所以当时, 取得极大值,也是最大值,所以,解得. (2
19、)的定义域为. 即,则,故在单调增若,而,故,则当时,; 当及时,故在单调递减,在单调递增若,即,同理在单调递减,在单调递增(3)由(1)知, 所以,令,则对恒成立,所以在区间内单调递增, 所以恒成立,所以函数在区间内单调递增. 假设存在区间,使得函数在区间上的值域是,则,问题转化为关于的方程在区间内是否存在两个不相等的实根, 即方程在区间内是否存在两个不相等的实根,令, ,则,设, ,则对恒成立,所以函数在区间内单调递增, 故恒成立,所以,所以函数在区间内单调递增,所以方程在区间内不存在两个不相等的实根.综上所述,不存在区间,使得函数在区间上的值域是.点睛:本题主要考查利用导数判断函数的单调
20、性以及函数的最值值,属于难题.求函数极值、最值的步骤:(1) 确定函数的定义域;(2) 求导数 ;(3) 解方程 求出函数定义域内的所有根;(4) 列表检查 在 的根 左右两侧值的符号,如果左正右负(左增右减),那么 在 处取极大值,如果左负右正(左减右增),那么 在 处取极小值. (5)如果只有一个极值点,则在该处即是极值也是最值;(6)如果求闭区间上的最值还需要比较端点值的函数值与极值的大小.22、(1)见证明;(2)【解析】(1)取的中点,连.可证得,于是可得平面,进而可得结论成立(2)运用几何法或向量法求解可得所求角的正弦值【详解】(1)证明:取的中点,连.,又,.在中,又,平面,又平
21、面,.(2)解法1:取的中点,连结,,又,又由题意得为等边三角形,平面作,则有平面,就是直线与平面所成的角设,则,在等边中,又在中,故在中,由余弦定理得,直线与平面所成角的正弦值为解法2:由题意可得,建立如图所示的空间直角坐标系.不妨设,则在直角三角形中,可得,作于,则有平面几何知识可得,又可得,.,设平面的一个法向量为,由,得,令,则得又,设直线与平面所成的角为,则所以直线与平面所成角的正弦值为【点睛】利用向量法求解直线和平面所成角时,关键点是恰当建立空间直角坐标系,确定斜线的方向向量和平面的法向量解题时通过平面的法向量和直线的方向向量来求,即求出斜线的方向向量与平面的法向量所夹的锐角或钝角的补角,取其余角就是斜线与平面所成的角求解时注意向量的夹角与线面角间的关系