《上海理工大附中2023届高三3月份模拟考试数学试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海理工大附中2023届高三3月份模拟考试数学试题含解析.doc(18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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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以下三个命题:在匀速传递的产品生产流水线上,质检员每10分钟从中抽取一件产品进行某项指标检测,这样的抽样是分层抽样;若两个变量的线性相关性越强,则相关系数的绝对值越接近于1;对分类变量与的随
2、机变量的观测值来说,越小,判断“与有关系”的把握越大;其中真命题的个数为( )A3B2C1D02已知复数满足,则( )ABCD3赵爽是我国古代数学家、天文学家,大约公元222年,赵爽为周髀算经一书作序时,介绍了“勾股圆方图”,又称“赵爽弦图”(以弦为边长得到的正方形是由个全等的直角三角形再加上中间的一个小正方形组成的,如图(1),类比“赵爽弦图”,可类似地构造如图(2)所示的图形,它是由个全等的三角形与中间的一个小正六边形组成的一个大正六边形,设,若在大正六边形中随机取一点,则此点取自小正六边形的概率为( )ABCD4已知函数满足,设,则“”是“”的( )A充分不必要条件B必要不充分条件C充要
3、条件D既不充分也不必要条件5已知集合,则( )ABCD6若双曲线的焦距为,则的一个焦点到一条渐近线的距离为( )ABCD7已知命题:,则为( )A,B,C,D,8已知定义在上的函数,则,的大小关系为( )ABCD9正方体,是棱的中点,在任意两个中点的连线中,与平面平行的直线有几条( )A36B21C12D610已知为抛物线的焦点,点在抛物线上,且,过点的动直线与抛物线交于两点,为坐标原点,抛物线的准线与轴的交点为.给出下列四个命题:在抛物线上满足条件的点仅有一个;若是抛物线准线上一动点,则的最小值为;无论过点的直线在什么位置,总有;若点在抛物线准线上的射影为,则三点在同一条直线上.其中所有正确
4、命题的个数为( )A1B2C3D411设集合,则集合ABCD12如图是来自古希腊数学家希波克拉底所研究的几何图形,此图由三个半圆构成,三个半圆的直径分别为直角三角形的斜边,直角边.已知以直角边为直径的半圆的面积之比为,记,则( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13某种产品的质量指标值服从正态分布,且某用户购买了件这种产品,则这件产品中质量指标值位于区间之外的产品件数为_14已知双曲线的一条渐近线方程为,则_15设f(x)etx(t0),过点P(t,0)且平行于y轴的直线与曲线C:yf(x)的交点为Q,曲线C过点Q的切线交x轴于点R,若S(1,f(1),则PRS的面积的
5、最小值是_16如果抛物线上一点到准线的距离是6,那么_.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,在四棱柱中,底面为菱形,.(1)证明:平面平面;(2)若,是等边三角形,求二面角的余弦值.18(12分)已知椭圆:的长半轴长为,点(为椭圆的离心率)在椭圆上.(1)求椭圆的标准方程;(2)如图,为直线上任一点,过点椭圆上点处的切线为,切点分别,直线与直线,分别交于,两点,点,的纵坐标分别为,求的值.19(12分)已知椭圆C的离心率为且经过点(1)求椭圆C的方程;(2)过点(0,2)的直线l与椭圆C交于不同两点A、B,以OA、OB为邻边的平行四边形OAMB的顶
6、点M在椭圆C上,求直线l的方程.20(12分)已知函数.(1)求不等式的解集;(2)若函数的最大值为,且,求的最小值.21(12分)已知直线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴的非负半轴为极轴且取相同的单位长度建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.(1)求直线的普通方程及曲线的直角坐标方程;(2)设点,直线与曲线交于两点,求的值.22(10分)设函数其中()若曲线在点处切线的倾斜角为,求的值;()已知导函数在区间上存在零点,证明:当时,.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】根据抽样方式的特征,可判断;根
7、据相关系数的性质,可判断;根据独立性检验的方法和步骤,可判断【详解】根据抽样是间隔相同,且样本间无明显差异,故应是系统抽样,即为假命题;两个随机变量相关性越强,则相关系数的绝对值越接近于1;两个随机变量相关性越弱,则相关系数的绝对值越接近于0;故为真命题;对分类变量与的随机变量的观测值来说,越小,“与有关系”的把握程度越小,故为假命题故选:【点睛】本题以命题的真假判断为载体考查了抽样方法、相关系数、独立性检验等知识点,属于基础题2、A【解析】由复数的运算法则计算【详解】因为,所以故选:A【点睛】本题考查复数的运算属于简单题3、D【解析】设,则,小正六边形的边长为,利用余弦定理可得大正六边形的边
8、长为,再利用面积之比可得结论.【详解】由题意,设,则,即小正六边形的边长为,所以,在中,由余弦定理得,即,解得,所以,大正六边形的边长为,所以,小正六边形的面积为,大正六边形的面积为,所以,此点取自小正六边形的概率.故选:D.【点睛】本题考查概率的求法,考查余弦定理、几何概型等基础知识,考查运算求解能力,属于基础题4、B【解析】结合函数的对应性,利用充分条件和必要条件的定义进行判断即可【详解】解:若,则,即成立,若,则由,得,则“”是“”的必要不充分条件,故选:B【点睛】本题主要考查充分条件和必要条件的判断,结合函数的对应性是解决本题的关键,属于基础题5、C【解析】由题意和交集的运算直接求出.
9、【详解】 集合,.故选:C.【点睛】本题考查了集合的交集运算.集合进行交并补运算时,常借助数轴求解.注意端点处是实心圆还是空心圆.6、B【解析】根据焦距即可求得参数,再根据点到直线的距离公式即可求得结果.【详解】因为双曲线的焦距为,故可得,解得,不妨取;又焦点,其中一条渐近线为,由点到直线的距离公式即可求的.故选:B.【点睛】本题考查由双曲线的焦距求方程,以及双曲线的几何性质,属综合基础题.7、C【解析】根据全称量词命题的否定是存在量词命题,即得答案.【详解】全称量词命题的否定是存在量词命题,且命题:,.故选:.【点睛】本题考查含有一个量词的命题的否定,属于基础题.8、D【解析】先判断函数在时
10、的单调性,可以判断出函数是奇函数,利用奇函数的性质可以得到,比较三个数的大小,然后根据函数在时的单调性,比较出三个数的大小.【详解】当时,函数在时,是增函数.因为,所以函数是奇函数,所以有,因为,函数在时,是增函数,所以,故本题选D.【点睛】本题考查了利用函数的单调性判断函数值大小问题,判断出函数的奇偶性、单调性是解题的关键.9、B【解析】先找到与平面平行的平面,利用面面平行的定义即可得到.【详解】考虑与平面平行的平面,平面,平面,共有,故选:B.【点睛】本题考查线面平行的判定定理以及面面平行的定义,涉及到了简单的组合问题,是一中档题.10、C【解析】:由抛物线的定义可知,从而可求 的坐标;:
11、做关于准线的对称点为,通过分析可知当三点共线时取最小值,由两点间的距离公式,可求此时最小值;:设出直线方程,联立直线与抛物线方程,结合韦达定理,可知焦点坐标的关系,进而可求,从而可判断出的关系;:计算直线 的斜率之差,可得两直线斜率相等,进而可判断三点在同一条直线上.【详解】解:对于,设,由抛物线的方程得,则, 故,所以或,所以满足条件的点有二个,故不正确; 对于,不妨设,则关于准线的对称点为, 故,当且仅当三点共线时等号成立,故正确; 对于,由题意知, ,且的斜率不为0,则设方程为:,设与抛物线的交点坐标为,联立直线与抛物线的方程为, ,整理得,则,所以, 则.故的倾斜角互补,所以,故正确.
12、对于,由题意知 ,由知,则 ,由,知,即三点在同一条直线上,故正确.故选:C.【点睛】本题考查了抛物线的定义,考查了直线与抛物线的位置关系,考查了抛物线的性质,考查了直线方程,考查了两点的斜率公式.本题的难点在于第二个命题,结合初中的“饮马问题”分析出何时取最小值.11、B【解析】先求出集合和它的补集,然后求得集合的解集,最后取它们的交集得出结果.【详解】对于集合A,解得或,故.对于集合B,解得.故.故选B.【点睛】本小题主要考查一元二次不等式的解法,考查对数不等式的解法,考查集合的补集和交集的运算.对于有两个根的一元二次不等式的解法是:先将二次项系数化为正数,且不等号的另一边化为,然后通过因
13、式分解,求得对应的一元二次方程的两个根,再利用“大于在两边,小于在中间”来求得一元二次不等式的解集.12、D【解析】由半圆面积之比,可求出两个直角边 的长度之比,从而可知,结合同角三角函数的基本关系,即可求出,由二倍角公式即可求出.【详解】解:由题意知 ,以 为直径的半圆面积,以 为直径的半圆面积,则,即.由 ,得 ,所以.故选:D.【点睛】本题考查了同角三角函数的基本关系,考查了二倍角公式.本题的关键是由面积比求出角的正切值.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】直接计算,可得结果.【详解】由题可知:则质量指标值位于区间之外的产品件数:故答案为:【点睛】本题考查正太分
14、布中原则,审清题意,简单计算,属基础题.14、【解析】根据双曲线的标准方程写出双曲线的渐近线方程,结合题意可求得正实数的值.【详解】双曲线的渐近线方程为,由于该双曲线的一条渐近线方程为,解得.故答案为:.【点睛】本题考查利用双曲线的渐近线方程求参数,考查计算能力,属于基础题.15、【解析】计算R(t,0),PRt(t),PRS的面积为S,导数S,由S0得t1,根据函数的单调性得到最值.【详解】PQy轴,P(t,0),Q(t,f(t)即Q(t,),又f(x)etx(t0)的导数f(x)tetx,过Q的切线斜率kt,设R(r,0),则k,rt,即R(t,0),PRt(t),又S(1,f(1)即S(
15、1,et),PRS的面积为S,导数S,由S0得t1,当t1时,S0,当0t1时,S0,t1为极小值点,也为最小值点,PRS的面积的最小值为故答案为:【点睛】本题考查了利用导数求面积的最值问题,意在考查学生的计算能力和应用能力.16、【解析】先求出抛物线的准线方程,然后根据点到准线的距离为6,列出,直接求出结果.【详解】抛物线的准线方程为,由题意得,解得.点在抛物线上,故答案为:.【点睛】本小题主要考查抛物线的定义,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、(1)证明见解析(2)【解析】(1)根据面面垂直的判定定理可知,只需证明平面即可由为菱形可得,连接和与
16、的交点,由等腰三角形性质可得,即能证得平面;(2)由题意知,平面,可建立空间直角坐标系,以为坐标原点,所在直线为轴,所在直线为轴,所在直线为轴,再分别求出平面的法向量,平面的法向量,即可根据向量法求出二面角的余弦值【详解】(1)如图,设与相交于点,连接,又为菱形,故,为的中点.又,故.又平面,平面,且,故平面,又平面,所以平面平面.(2)由是等边三角形,可得,故平面,所以,两两垂直.如图以为坐标原点,所在直线为轴,所在直线为轴,所在直线为轴,建立空间直角坐标系.不妨设,则,则,设为平面的法向量,则即可取,设为平面的法向量,则即可取,所以.所以二面角的余弦值为0.【点睛】本题主要考查线面垂直的判
17、定定理,面面垂直的判定定理的应用,以及利用向量法求二面角,意在考查学生的直观想象能力,逻辑推理能力和数学运算能力,属于基础题18、(1);(2).【解析】(1)因为点在椭圆上,所以,然后,利用,得出,进而求解即可(2)设点的坐标为,直线的方程为,直线的方程为,分别联立方程:和,利用韦达定理,再利用,即可求出的值【详解】(1)由椭圆的长半轴长为,得.因为点在椭圆上,所以.又因为,所以,所以(舍)或.故椭圆的标准方程为.(2)设点的坐标为,直线的方程为,直线的方程为.据得.据题意,得,得,同理,得,所以.又可求,得,所以.【点睛】本题考查椭圆标准方程的求解以及联立方程求定值的问题,联立方程求定值的
18、关键在于利用韦达定理进行消参,属于中档题19、(1)(2)【解析】(1)根据椭圆的离心率、椭圆上点的坐标以及列方程,由此求得,进而求得椭圆的方程.(2)设出直线的方程,联立直线的方程和椭圆的方程,写出韦达定理.根据平行四边形的性质以及向量加法的几何意义得到,由此求得点的坐标,将的坐标代入椭圆方程,化简后可求得直线的斜率,由此求得直线的方程.【详解】(1)由椭圆的离心率为,点在椭圆上,所以,且 解得,所以椭圆的方程为 (2)显然直线的斜率存在,设直线的斜率为,则直线的方程为,设,由消去得,所以,由已知得,所以,由于点都在椭圆上,所以,展开有,又,所以,经检验满足,故直线的方程为.【点睛】本小题主
19、要考查根据椭圆的离心率和椭圆上一点的坐标求椭圆方程,考查直线和椭圆的位置关系,考查运算求解能力,属于中档题.20、(1)(2)【解析】(1)化简得到,分类解不等式得到答案.(2)的最大值,利用均值不等式计算得到答案.【详解】(1)因为,故或或解得或,故不等式的解集为.(2)画出函数图像,根据图像可知的最大值.因为,所以,当且仅当时,等号成立,故的最小值是3.【点睛】本题考查了解不等式,均值不等式求最值,意在考查学生的计算能力和转化能力.21、(1);(2)【解析】(1)直接利用转换关系的应用,把参数方程极坐标方程和直角坐标方程之间进行转换.(2)利用(1)的结论,进一步利用一元二次方程根和系数
20、的关系式的应用求出结果.【详解】解:(1)直线的参数方程为(为参数),转换为直角坐标方程为.曲线的极坐标方程为.转换为,转换为直角坐标方程为.(2)直线的参数方程为(为参数),转换为标准式为(为参数),代入圆的直角坐标方程整理得,所以,.【点睛】本题属于基础本题考查的知识要点:主要考查极坐标,参数方程与普通方程互化,及求三角形面积需要熟记极坐标系与参数方程的公式,及与解析几何相关的直线与曲线位置关系的一些解题思路22、 ();()证明见解析【解析】()求导得到,解得答案.() ,故,在上单调递减,在上单调递增,设,证明函数单调递减,故,得到证明.【详解】(),故,故.() ,即,存在唯一零点,设零点为,故,即,在上单调递减,在上单调递增,故,设,则,设,则,单调递减,故恒成立,故单调递减.,故当时,.【点睛】本题考查了函数的切线问题,利用导数证明不等式,转化为函数的最值是解题的关键.