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1、2023年高考数学模拟试卷注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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若表示不超过的最大整数(如,),已知,则( )A2B5C7D82已知函数在区间有三个零点,且,若,则的最小正周期为( )ABCD3 的内角的对边分别为,已知,则角的大小为( )ABCD4某四棱锥的三视图如图所示,则该四棱锥的体积为( )ABCD
2、5在棱长均相等的正三棱柱中,为的中点,在上,且,则下述结论:;平面平面:异面直线与所成角为其中正确命题的个数为( )A1B2C3D46如图,平面四边形中,现将沿翻折,使点移动至点,且,则三棱锥的外接球的表面积为( )ABCD7生活中人们常用“通五经贯六艺”形容一个人才识技艺过人,这里的“六艺”其实源于中国周朝的贵族教育体系,具体包括“礼、乐、射、御、书、数”.为弘扬中国传统文化,某校在周末学生业余兴趣活动中开展了“六艺”知识讲座,每艺安排一节,连排六节,则满足“数”必须排在前两节,“礼”和“乐”必须分开安排的概率为( )ABCD8集合,则( )ABCD9在三棱锥中,且分别是棱,的中点,下面四个
3、结论:;平面;三棱锥的体积的最大值为;与一定不垂直.其中所有正确命题的序号是( )ABCD10已知随机变量X的分布列如下表:X01Pabc其中a,b,.若X的方差对所有都成立,则( )ABCD11集合,则( )ABCD12若复数(是虚数单位),则复数在复平面内对应的点位于( )A第一象限B第二象限C第三象限D第四象限二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13如图,某市一学校位于该市火车站北偏东方向,且,已知是经过火车站的两条互相垂直的笔直公路,CE,DF及圆弧都是学校道路,其中,以学校为圆心,半径为的四分之一圆弧分别与相切于点.当地政府欲投资开发区域发展经济,其中分别在公路上,且与圆
4、弧相切,设,的面积为.(1)求关于的函数解析式;(2)当为何值时,面积为最小,政府投资最低?14已知的终边过点,若,则_15已知,如果函数有三个零点,则实数的取值范围是_16已知向量,且 ,则实数的值是_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)在平面直角坐标系中,已知椭圆的左、右顶点分别为、,焦距为2,直线与椭圆交于两点(均异于椭圆的左、右顶点).当直线过椭圆的右焦点且垂直于轴时,四边形的面积为6.(1)求椭圆的标准方程;(2)设直线的斜率分别为.若,求证:直线过定点;若直线过椭圆的右焦点,试判断是否为定值,并说明理由.18(12分)已知等腰梯形中(如图1)
5、,为线段的中点,、为线段上的点,现将四边形沿折起(如图2)(1)求证:平面;(2)在图2中,若,求直线与平面所成角的正弦值.19(12分)已知函数.(1)若曲线存在与轴垂直的切线,求的取值范围.(2)当时,证明:.20(12分)已知圆O经过椭圆C:的两个焦点以及两个顶点,且点在椭圆C上求椭圆C的方程;若直线l与圆O相切,与椭圆C交于M、N两点,且,求直线l的倾斜角21(12分)等差数列中,(1)求的通项公式;(2)设,记为数列前项的和,若,求22(10分)设椭圆,直线经过点,直线经过点,直线直线,且直线分别与椭圆相交于两点和两点.()若分别为椭圆的左、右焦点,且直线轴,求四边形的面积;()若直
6、线的斜率存在且不为0,四边形为平行四边形,求证:;()在()的条件下,判断四边形能否为矩形,说明理由.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、B【解析】求出,判断出是一个以周期为6的周期数列,求出即可【详解】解:.,同理可得:;.;,.故是一个以周期为6的周期数列,则.故选:B.【点睛】本题考查周期数列的判断和取整函数的应用2、C【解析】根据题意,知当时,由对称轴的性质可知和,即可求出,即可求出的最小正周期.【详解】解:由于在区间有三个零点,当时,由对称轴可知,满足,即.同理,满足,即,所以最小正周期为:.故选:C.【点
7、睛】本题考查正弦型函数的最小正周期,涉及函数的对称性的应用,考查计算能力.3、A【解析】先利用正弦定理将边统一化为角,然后利用三角函数公式化简,可求出解B.【详解】由正弦定理可得,即,即有,因为,则,而,所以.故选:A【点睛】此题考查了正弦定理和三角函数的恒等变形,属于基础题.4、B【解析】由三视图知该四棱锥是底面为正方形,且一侧棱垂直于底面,由此求出四棱锥的体积【详解】由三视图知该四棱锥是底面为正方形,且一侧棱垂直于底面,画出四棱锥的直观图,如图所示:则该四棱锥的体积为.故选:B.【点睛】本题考查了利用三视图求几何体体积的问题,是基础题5、B【解析】设出棱长,通过直线与直线的垂直判断直线与直
8、线的平行,推出的正误;判断是的中点推出正的误;利用直线与平面垂直推出平面与平面垂直推出正的误;建立空间直角坐标系求出异面直线与所成角判断的正误【详解】解:不妨设棱长为:2,对于连结,则,即与不垂直,又,不正确;对于,连结,在中,而,是的中点,所以,正确;对于由可知,在中,连结,易知,而在中,即,又,面,平面平面,正确;以为坐标原点,平面上过点垂直于的直线为轴,所在的直线为轴,所在的直线为轴,建立如图所示的直角坐标系;, , , , ;, ;异面直线与所成角为,故不正确故选:【点睛】本题考查命题的真假的判断,棱锥的结构特征,直线与平面垂直,直线与直线的位置关系的应用,考查空间想象能力以及逻辑推理
9、能力6、C【解析】由题意可得面,可知,因为,则面,于是.由此推出三棱锥外接球球心是的中点,进而算出,外接球半径为1,得出结果.【详解】解:由,翻折后得到,又,则面,可知又因为,则面,于是,因此三棱锥外接球球心是的中点计算可知,则外接球半径为1,从而外接球表面积为故选:C.【点睛】本题主要考查简单的几何体、球的表面积等基础知识;考查空间想象能力、推理论证能力、运算求解能力及创新意识,属于中档题7、C【解析】分情况讨论,由间接法得到“数”必须排在前两节,“礼”和“乐”必须分开的事件个数,不考虑限制因素,总数有种,进而得到结果.【详解】当“数”位于第一位时,礼和乐相邻有4种情况,礼和乐顺序有2种,其
10、它剩下的有种情况,由间接法得到满足条件的情况有 当“数”在第二位时,礼和乐相邻有3种情况,礼和乐顺序有2种,其它剩下的有种,由间接法得到满足条件的情况有共有:种情况,不考虑限制因素,总数有种,故满足条件的事件的概率为: 故答案为:C.【点睛】解排列组合问题要遵循两个原则:按元素(或位置)的性质进行分类;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)8、A【解析】计算,再计算交集得到答案.【详解】,故.故选:.【点睛】本题考查了交集运算,属于简单题.9、D【解析】通过证明平面,证得;通过证明,证得平面;求得三棱锥体积
11、的最大值,由此判断的正确性;利用反证法证得与一定不垂直.【详解】设的中点为,连接,则,又,所以平面,所以,故正确;因为,所以平面,故正确;当平面与平面垂直时,最大,最大值为,故错误;若与垂直,又因为,所以平面,所以,又,所以平面,所以,因为,所以显然与不可能垂直,故正确.故选:D【点睛】本小题主要考查空间线线垂直、线面平行、几何体体积有关命题真假性的判断,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.10、D【解析】根据X的分布列列式求出期望,方差,再利用将方差变形为,从而可以利用二次函数的性质求出其最大值为,进而得出结论.【详解】由X的分布列可得X的期望为,又,所以X的方差,因为,所以当且仅当
12、时,取最大值,又对所有成立,所以,解得,故选:D.【点睛】本题综合考查了随机变量的期望方差的求法,结合了概率二次函数等相关知识,需要学生具备一定的计算能力,属于中档题.11、D【解析】利用交集的定义直接计算即可.【详解】,故,故选:D.【点睛】本题考查集合的交运算,注意常见集合的符号表示,本题属于基础题.12、A【解析】将 整理成的形式,得到复数所对应的的点,从而可选出所在象限.【详解】解:,所以所对应的点为在第一象限.故选:A.【点睛】本题考查了复数的乘法运算,考查了复数对应的坐标.易错点是误把 当成进行计算.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、(1);(2).【解析】(1
13、)以点为坐标原点建立如图所示的平面直角坐标系,则,在中,设,又,故,进而表示直线的方程,由直线与圆相切构建关系化简整理得,即可表示OA,OB,最后由三角形面积公式表示面积即可;(2)令,则,由辅助角公式和三角函数值域可求得t的取值范围,进而对原面积的函数用含t的表达式换元,再令进行换元,并构建新的函数,由二次函数性质即可求得最小值.【详解】解:(1)以点为坐标原点建立如图所示的平面直角坐标系,则,在中,设,又,故,.所以直线的方程为,即.因为直线与圆相切,所以.因为点在直线的上方,所以,所以式可化为,解得.所以,.所以面积为.(2)令,则,且,所以,.令,所以在上单调递减.所以,当,即时,取得
14、最大值,取最小值.答:当时,面积为最小,政府投资最低.【点睛】本题考查三角函数的实际应用,应优先结合实际建立合适的数学模型,再按模型求最值,属于难题.14、【解析】由题意利用任意角的三角函数的定义,求得的值【详解】的终边过点,若, 即答案为-2.【点睛】本题主要考查任意角的三角函数的定义和诱导公式,属基础题.15、【解析】首先把零点问题转化为方程问题,等价于有三个零点,两侧开方,可得,即有三个零点,再运用函数的单调性结合最值即可求出参数的取值范围.【详解】若函数有三个零点,即零点有,显然,则有,可得,即有三个零点,不妨令,对于,函数单调递增,所以函数在区间上只有一解,对于函数,解得,解得,解得
15、,所以函数在区间上单调递减,在区间上单调递增,当时,当时,此时函数若有两个零点,则有,综上可知,若函数有三个零点,则实数的取值范围是.故答案为:【点睛】本题考查了函数零点的零点,恰当的开方,转化为函数有零点问题,注意恰有三个零点条件的应用,根据函数的最值求解参数的范围,属于难题.16、【解析】=(1,2),=(x,1),则=+2=(1,2)+2(x,1)=(1+2x,4),=2=2(1,2)(x,1)=(2x,3),3(1+2x)4(2x)=1,解得:x=点睛:由向量的数乘和坐标加减法运算求得,然后利用向量共线的坐标表示列式求解x的值若=(a1,a2),=(b1,b2),则a1a2+b1b2=
16、1,a1b2a2b1=1 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)证明见解析;【解析】(1)由题意焦距为2,设点,代入椭圆,解得,从而四边形的面积,由此能求出椭圆的标准方程(2)由题意,联立直线与椭圆的方程,得,推导出,由此猜想:直线过定点,从而能证明,三点共线,直线过定点由题意设,直线,代入椭圆标准方程:,得,推导出,由此推导出(定值)【详解】(1)由题意焦距为2,可设点,代入椭圆,得,解得,四边形的面积,椭圆的标准方程为(2)由题意,联立直线与椭圆的方程,得,解得,从而,同理可得,猜想:直线过定点,下证之:,三点共线,直线过定点为定值,理由如下:由
17、题意设,直线,代入椭圆标准方程:,得,(定值)【点睛】本题考查椭圆标准方程的求法,考查直线过定点的证明,考查两直线的斜率的比值是否为定值的判断与求法,考查椭圆、直线方程、韦达定理等基础知识,考查运算求解能力,考查化归与转化思想,属于中档题18、(1)见解析;(2).【解析】(1)先连接,根据线面平行的判定定理,即可证明结论成立;(2)在图2中,过点作,垂足为,连接,证明平面平面,得到点在底面上的投影必落在直线上,记为点在底面上的投影,连接,得出即是直线与平面所成角,再由题中数据求解,即可得出结果.【详解】(1)连接,因为等腰梯形中(如图1),所以与平行且相等,即四边形为平行四边形;所以;又为线
18、段的中点,为中点,易得:四边形也为平行四边形,所以;将四边形沿折起后,平行关系没有变化,仍有:,且,所以翻折后四边形也为平行四边形;故;因为平面,平面,所以平面;(2)在图2中,过点作,垂足为,连接,因为,翻折前梯形的高为,所以,则,;所以;又,所以,即,所以;又,且平面,平面,所以平面;因此,平面平面;所以点在底面上的投影必落在直线上;记为点在底面上的投影,连接,则平面;所以即是直线与平面所成角,因为,所以,因此,故;因为,所以,因此,故,所以.即直线与平面所成角的正弦值为.【点睛】本题主要考查证明线面平行,以及求直线与平面所成的角,熟记线面平行的判定定理,以及线面角的求法即可,属于常考题型
19、.19、(1)(2)证明见解析【解析】(1)在上有解,设,求导根据函数的单调性得到最值,得到答案.(2)证明,只需证,记,求导得到函数的单调性,得到函数的最小值,得到证明.【详解】(1)由题可得,在上有解,则,令,当时,单调递增;当时,单调递减.所以是的最大值点,所以.(2)由,所以,要证明,只需证,即证.记在上单调递增,且,当时,单调递减;当时,单调递增.所以是的最小值点,则,故.【点睛】本题考查了函数的切线问题,证明不等式,意在考查学生的综合应用能力和转化能力.20、(1);(2)或【解析】(1)先由题意得出 ,可得出与的等量关系,然后将点的坐标代入椭圆的方程,可求出与的值,从而得出椭圆的
20、方程;(2)对直线的斜率是否存在进行分类讨论,当直线的斜率不存在时,可求出,然后进行检验;当直线的斜率存在时,可设直线的方程为,设点,先由直线与圆相切得出与之间的关系,再将直线的方程与椭圆的方程联立,由韦达定理,利用弦长公式并结合条件得出的值,从而求出直线的倾斜角.【详解】(1)由题可知圆只能经过椭圆的上下顶点,所以椭圆焦距等于短轴长,可得,又点在椭圆上,所以,解得,即椭圆的方程为. (2)圆的方程为,当直线不存在斜率时,解得,不符合题意;当直线存在斜率时,设其方程为,因为直线与圆相切,所以,即. 将直线与椭圆的方程联立,得:,判别式,即,设,则,所以,解得, 所以直线的倾斜角为或.【点睛】求
21、椭圆标准方程的方法一般为待定系数法,根据条件确定关于的方程组,解出,从而写出椭圆的标准方程解决直线与椭圆的位置关系的相关问题,其常规思路是先把直线方程与椭圆方程联立,消元、化简,然后应用根与系数的关系建立方程,解决相关问题涉及弦中点的问题常常用“点差法”解决,往往会更简单.21、(1)(2)【解析】(1)由基本量法求出公差后可得通项公式;(2)由等差数列前项和公式求得,可求得【详解】解:(1)设的公差为,由题设得因为,所以解得,故(2)由(1)得所以数列是以2为首项,2为公比的等比数列,所以,由得,解得【点睛】本题考查求等差数列的通项公式和等比数列的前项和公式,解题方法是基本量法22、 () ;()证明见解析;()不能,证明见解析【解析】()计算得到故,计算得到面积.() 设为,联立方程得到,计算,同理,根据得到,得到证明.() 设中点为,根据点差法得到,同理,故,得到结论.【详解】(),故,.故四边形的面积为.()设为,则,故,设,故,同理可得,故,即,故.()设中点为,则,相减得到,即,同理可得:的中点,满足,故,故四边形不能为矩形.【点睛】本题考查了椭圆内四边形的面积,形状,根据四边形形状求参数,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.