《云南省曲靖市第二中学2023届高考考前模拟数学试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《云南省曲靖市第二中学2023届高考考前模拟数学试题含解析.doc(17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在长方体中,则直线与平面所成角的余弦值为( )ABCD2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充分不必要B必要不充分C充要D既不充分也不必要3已知a,b是两条不同的直线,是两个不同的平面,且,则“”是“”的(
2、 )A充分不必要条件B必要不充分条件C充要条件D既不充分也不必要条件4已知复数,(为虚数单位),若为纯虚数,则()AB2CD5设是等差数列的前n项和,且,则( )ABC1D26已知集合,集合,则( ).ABCD7某公园新购进盆锦紫苏、盆虞美人、盆郁金香,盆盆栽,现将这盆盆栽摆成一排,要求郁金香不在两边,任两盆锦紫苏不相邻的摆法共( )种ABCD8等比数列的前项和为,若,则( )ABCD9执行如下的程序框图,则输出的是( )ABCD10盒中装有形状、大小完全相同的5张“刮刮卡”,其中只有2张“刮刮卡”有奖,现甲从盒中随机取出2张,则至少有一张有奖的概率为( )ABCD11已知函数,若函数的图象恒
3、在轴的上方,则实数的取值范围为( )ABCD12某四棱锥的三视图如图所示,则该四棱锥的体积为( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知i为虚数单位,复数,则_14观察下列式子,根据上述规律,第个不等式应该为_15设、分别为椭圆:的左、右两个焦点,过作斜率为1的直线,交于、两点,则_16在棱长为的正方体中,是面对角线上两个不同的动点.以下四个命题:存在两点,使;存在两点,使与直线都成的角;若,则四面体的体积一定是定值;若,则四面体在该正方体六个面上的正投影的面积的和为定值.其中为真命题的是_.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)
4、为了保障全国第四次经济普查顺利进行,国家统计局从东部选择江苏,从中部选择河北、湖北,从西部选择宁夏,从直辖市中选择重庆作为国家综合试点地区,然后再逐级确定普查区域,直到基层的普查小区,在普查过程中首先要进行宣传培训,然后确定对象,最后入户登记,由于种种情况可能会导致入户登记不够顺利,这为正式普查提供了宝贵的试点经验,在某普查小区,共有50家企事业单位,150家个体经营户,普查情况如下表所示:普查对象类别顺利不顺利合计企事业单位401050个体经营户10050150合计14060200(1)写出选择5个国家综合试点地区采用的抽样方法;(2)根据列联表判断是否有的把握认为“此普查小区的入户登记是否
5、顺利与普查对象的类别有关”;(3)以该小区的个体经营户为样本,频率作为概率,从全国个体经营户中随机选择3家作为普查对象,入户登记顺利的对象数记为,写出的分布列,并求的期望值附:0.100.0100.0012.7066.63510.82818(12分)的内角,的对边分别为,,已知,.(1)求;(2)若的面积,求.19(12分)已知等差数列满足,.(l)求等差数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和.20(12分)如图,在正四棱锥中,点、分别在线段、上,(1)若,求证:;(2)若二面角的大小为,求线段的长21(12分)在锐角中,分别是角,所对的边,的面积,且满足,则的取值范围是( )ABCD22(
6、10分)如图,在四棱柱中,底面是正方形,平面平面,.过顶点,的平面与棱,分别交于,两点.()求证:;()求证:四边形是平行四边形;()若,试判断二面角的大小能否为?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、C【解析】在长方体中, 得与平面交于,过做于,可证平面,可得为所求解的角,解,即可求出结论.【详解】在长方体中,平面即为平面,过做于,平面,平面,平面,为与平面所成角,在,直线与平面所成角的余弦值为.故选:C.【点睛】本题考查直线与平面所成的角,定义法求空间角要体现“做”“证”“算”,三步骤缺一不可,属于基础题
7、.2、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.3、C【解析】根据线面平行的性质定理和判定定理判断与的关系即可得到答案.【详解】若,根据线面平行的性质定理,可得;若,根据线面平行的判定定理,可得.故选:C.【点睛】本题主要考查了线面平行的性质定理和判定定理,属于基础题.4、C【解析】把代入,利用复数代数形式的除法运算化简,由实部为0且虚部不为0
8、求解即可【详解】,为纯虚数,解得故选C【点睛】本题考查复数代数形式的除法运算,考查复数的基本概念,是基础题5、C【解析】利用等差数列的性质化简已知条件,求得的值.【详解】由于等差数列满足,所以,.故选:C【点睛】本小题主要考查等差数列的性质,属于基础题.6、A【解析】算出集合A、B及,再求补集即可.【详解】由,得,所以,又,所以,故或.故选:A.【点睛】本题考查集合的交集、补集运算,考查学生的基本运算能力,是一道基础题.7、B【解析】间接法求解,两盆锦紫苏不相邻,被另3盆隔开有,扣除郁金香在两边有,即可求出结论.【详解】使用插空法,先排盆虞美人、盆郁金香有种,然后将盆锦紫苏放入到4个位置中有种
9、,根据分步乘法计数原理有,扣除郁金香在两边,排盆虞美人、盆郁金香有种,再将盆锦紫苏放入到3个位置中有,根据分步计数原理有,所以共有种.故选:B.【点睛】本题考查排列应用问题、分步乘法计数原理,不相邻问题插空法是解题的关键,属于中档题.8、D【解析】试题分析:由于在等比数列中,由可得:,又因为,所以有:是方程的二实根,又,所以,故解得:,从而公比;那么,故选D考点:等比数列9、A【解析】列出每一步算法循环,可得出输出结果的值.【详解】满足,执行第一次循环,;成立,执行第二次循环,;成立,执行第三次循环,;成立,执行第四次循环,;成立,执行第五次循环,;成立,执行第六次循环,;成立,执行第七次循环
10、,;成立,执行第八次循环,;不成立,跳出循环体,输出的值为,故选:A.【点睛】本题考查算法与程序框图的计算,解题时要根据算法框图计算出算法的每一步,考查分析问题和计算能力,属于中等题.10、C【解析】先计算出总的基本事件的个数,再计算出两张都没获奖的个数,根据古典概型的概率,求出两张都没有奖的概率,由对立事件的概率关系,即可求解.【详解】从5张“刮刮卡”中随机取出2张,共有种情况,2张均没有奖的情况有(种),故所求概率为.故选:C.【点睛】本题考查古典概型的概率、对立事件的概率关系,意在考查数学建模、数学计算能力,属于基础题.11、B【解析】函数的图象恒在轴的上方,在上恒成立.即,即函数的图象
11、在直线上方,先求出两者相切时的值,然后根据变化时,函数的变化趋势,从而得的范围【详解】由题在上恒成立.即,的图象永远在的上方,设与的切点,则,解得,易知越小,图象越靠上,所以.故选:B【点睛】本题考查函数图象与不等式恒成立的关系,考查转化与化归思想,首先函数图象转化为不等式恒成立,然后不等式恒成立再转化为函数图象,最后由极限位置直线与函数图象相切得出参数的值,然后得出参数范围12、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
12、题考查了利用三视图求几何体体积的问题,是基础题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】先把复数进行化简,然后利用求模公式可得结果.【详解】故答案为:.【点睛】本题主要考查复数模的求解,利用复数的运算把复数化为的形式是求解的关键,侧重考查数学运算的核心素养.14、【解析】根据题意,依次分析不等式的变化规律,综合可得答案【详解】解:根据题意,对于第一个不等式,则有,对于第二个不等式,则有,对于第三个不等式,则有,依此类推:第个不等式为:,故答案为【点睛】本题考查归纳推理的应用,分析不等式的变化规律15、【解析】由椭圆的标准方程,求出焦点的坐标,写出直线方程,与椭圆方程联立,求
13、出弦长,利用定义可得,进而求出。【详解】由知,焦点,所以直线:,代入得,即,设, ,故 由定义有,所以。【点睛】本题主要考查椭圆的定义、椭圆的简单几何性质、以及直线与椭圆位置关系中弦长的求法,注意直线过焦点,位置特殊,采取合适的弦长公式,简化运算。16、【解析】对于中,当点与点重合,与点重合时,可判断正确;当点点与点重合,与直线所成的角最小为,可判定不正确;根据平面将四面体可分成两个底面均为平面,高之和为的棱锥,可判定正确;四面体在上下两个底面和在四个侧面上的投影,均为定值,可判定正确.【详解】对于中,当点与点重合,与点重合时,所以正确;对于中,当点点与点重合,与直线所成的角最小,此时两异面直
14、线的夹角为,所以不正确;对于中,设平面两条对角线交点为,可得平面,平面将四面体可分成两个底面均为平面,高之和为的棱锥,所以四面体的体积一定是定值,所以正确;对于中,四面体在上下两个底面上的投影是对角线互相垂直且对角线长度均为1的四边形,其面积为定义,四面体在四个侧面上的投影,均为上底为,下底和高均为1的梯形,其面积为定值,故四面体在该正方体六个面上的正投影的面积的和为定值,所以正确.故答案为:. 【点睛】本题主要考查了以空间几何体的结构特征为载体的谜题的真假判定及应用,其中解答中涉及到棱柱的集合特征,异面直线的关系和椎体的体积,以及投影的综合应用,着重考查了推理与论证能力,属于中档试题.三、解
15、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)分层抽样,简单随机抽样(抽签亦可) (2)有 (3)分布列见解析,【解析】(1)根据题意可以选用分层抽样法,或者简单随机抽样法.(2)由已知条件代入公式计算出结果,进而可以得到结果.(3)由已知条件计算出的分布列,进而求出的数学期望.【详解】(1)分层抽样,简单随机抽样(抽签亦可)(2)将列联表中的数据代入公式计算得所以有的把握认为“此普查小区的入户登记是否顺利与普查对象的类别有关”(3)以频率作为概率,随机选择1家个体经营户作为普查对象,入户登记顺利的概率为可取0,1,2,3,计算可得的分布列为:0123【点睛】本题考查了运
16、用数学模型解答实际生活问题,运用合理的抽样方法,计算以及数据的分布列和数学期望,需要正确运用公式进行求解,本题属于常考题型,需要掌握解题方法.18、(1) ;(2)【解析】试题分析:(1)根据余弦定理求出B,带入条件求出,利用同角三角函数关系求其余弦,再利用两角差的余弦定理即可求出;(2)根据(1)及面积公式可得,利用正弦定理即可求出.试题解析:(1)由,得,.,.由,得,. .(2)由(1),得.由及题设条件,得,.由,得,.点睛:解决三角形中的角边问题时,要根据条件选择正余弦定理,将问题转化统一为边的问题或角的问题,利用三角中两角和差等公式处理,特别注意内角和定理的运用,涉及三角形面积最值
17、问题时,注意均值不等式的利用,特别求角的时候,要注意分析角的范围,才能写出角的大小.19、 (1);(2).【解析】试题分析:(1)设等差数列满的首项为,公差为,代入两等式可解。(2)由(1),代入得,所以通过裂项求和可求得。试题解析:(1)设等差数列的公差为,则由题意可得,解得.所以.(2)因为,所以.所以 .20、(1)证明见解析;(2)【解析】试题分析:由于图形是正四棱锥,因此设AC、BD交点为O,则以OA为x轴正方向,以OB为y轴正方向,OP为z轴正方向建立空间直角坐标系,可用空间向量法解决问题(1)只要证明0即可证明垂直;(2)设,得M(,0,1),然后求出平面MBD的法向量,而平面
18、ABD的法向量为,利用法向量夹角与二面角相等或互补可求得试题解析: (1)连结AC、BD交于点O,以OA为x轴正方向,以OB为y轴正方向,OP为z轴正方向建立空间直角坐标系因为PAAB,则A(1,0,0),B(0,1,0),D(0,1,0),P(0,0,1)由,得N,由,得M,所以,(1,1,0)因为0,所以MNAD(2) 解:因为M在PA上,可设,得M(,0,1)所以(,1,1),(0,2,0)设平面MBD的法向量(x,y,z),由,得其中一组解为x1,y0,z,所以可取(1,0,)因为平面ABD的法向量为(0,0,1),所以cos,即,解得,从而M,N,所以MN 考点:用空间向量法证垂直、
19、求二面角21、A【解析】由正弦定理化简得,解得,进而得到,利用正切的倍角公式求得,根据三角形的面积公式,求得,进而化简,即可求解.【详解】由题意,在锐角中,满足,由正弦定理可得,即,可得,所以,即,所以,所以,则,所以,可得,又由的面积,所以,则.故选:A.【点睛】本题主要考查了正弦定理、余弦定理的应用,以及三角形的面积公式和正切的倍角公式的综合应用,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.22、(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3)不能为.【解析】(1)由平面平面,可得平面,从而证明;(2)由平面与平面没有交点,可得与不相交,又与共面,所以,同理可证,得证;(3)作交于点,延长交于点,连
20、接,根据三垂线定理,确定二面角的平面角,若,由大角对大边知,两者矛盾,故二面角的大小不能为.【详解】(1)由平面平面,平面平面,且,所以平面,又平面,所以;(2)依题意都在平面上,因此平面,平面,又平面,平面,平面与平面平行,即两个平面没有交点,则与不相交,又与共面,所以,同理可证,所以四边形是平行四边形;(3)不能.如图,作交于点,延长交于点,连接,由,所以平面,则平面,又,根据三垂线定理,得到,所以是二面角的平面角,若,则是等腰直角三角形,又,所以中,由大角对大边知,所以,这与上面相矛盾,所以二面角的大小不能为.【点睛】本题考查了立体几何中的线线平行和垂直的判定问题,和二面角的求解问题,意在考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力;解答本题关键在于能利用直线与直线、直线与平面、平面与平面关系的相互转化,属中档题.