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1、2023年高考数学模拟试卷注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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。
2、1某学校组织学生参加英语测试,成绩的频率分布直方图如图,数据的分组依次为,若低于60分的人数是18人,则该班的学生人数是( )A45B50C55D602已知数列满足,且,则的值是( )ABC4D3已知集合,则等于( )ABCD4如图所示,三国时代数学家赵爽在周髀算经中利用弦图,给出了勾股定理的绝妙证明.图中包含四个全等的直角三角形及一个小正方形(阴影),设直角三角形有一内角为,若向弦图内随机抛掷500颗米粒(米粒大小忽略不计,取),则落在小正方形(阴影)内的米粒数大约为( )A134B67C182D1085已知点P不在直线l、m上,则“过点P可以作无数个平面,使得直线l、m都与这些平面平行”是
3、“直线l、m互相平行”的( )A充分不必要条件B必要不充分条件C充分必要条件D既不充分也不必要条件6已知向量,若,则与夹角的余弦值为( )ABCD7已知函数,若有2个零点,则实数的取值范围为( )ABCD8如图,在圆锥SO中,AB,CD为底面圆的两条直径,ABCDO,且ABCD,SOOB3,SE.,异面直线SC与OE所成角的正切值为( )ABCD9已知,为圆上的动点,过点作与垂直的直线交直线于点,若点的横坐标为,则的取值范围是( )ABCD10已知a0,b0,a+b =1,若 =,则的最小值是( )A3B4C5D611函数的定义域为,集合,则( )ABCD12若复数满足,则的虚部为( )A5B
4、CD-5二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知函数为上的奇函数,满足.则不等式的解集为_.14在的展开式中的系数为,则_15已知函数,曲线与直线相交,若存在相邻两个交点间的距离为,则可取到的最大值为_.16已知实数a,b,c满足,则的最小值是_.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)已知数列满足,且.(1)求证:数列为等比数列,并求出数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和.18(12分)已知椭圆的左右焦点分别是,点在椭圆上,满足(1)求椭圆的标准方程;(2)直线过点,且与椭圆只有一个公共点,直线与的倾斜角互补,且与椭圆交于异于点的两点,
5、与直线交于点(介于两点之间),是否存在直线,使得直线,的斜率按某种排序能构成等比数列?若能,求出的方程,若不能,请说理由.19(12分)已知直线是曲线的切线.(1)求函数的解析式,(2)若,证明:对于任意,有且仅有一个零点.20(12分)在如图所示的四棱锥中,四边形是等腰梯形,平面,. (1)求证:平面;(2)已知二面角的余弦值为,求直线与平面所成角的正弦值.21(12分)已知函数,直线是曲线在处的切线 (1)求证:无论实数取何值,直线恒过定点,并求出该定点的坐标; (2)若直线经过点,试判断函数的零点个数并证明22(10分)已知函数(,),.()讨论的单调性;()若对任意的,恒成立,求实数的
6、取值范围.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】根据频率分布直方图中频率小矩形的高组距计算成绩低于60分的频率,再根据样本容量求出班级人数.【详解】根据频率分布直方图,得:低于60分的频率是(0.005+0.010)200.30,样本容量(即该班的学生人数)是60(人).故选:D.【点睛】本题考查了频率分布直方图的应用问题,也考查了频率的应用问题,属于基础题2、B【解析】 由,可得,所以数列是公比为的等比数列, 所以,则, 则,故选B.点睛:本题考查了等比数列的概念,等比数列的通项公式及等比数列的性质的应用,
7、试题有一定的技巧,属于中档试题,解决这类问题的关键在于熟练掌握等比数列的有关公式并能灵活运用,尤其需要注意的是,等比数列的性质和在使用等比数列的前n项和公式时,应该要分类讨论,有时还应善于运用整体代换思想简化运算过程.3、A【解析】进行交集的运算即可【详解】,1,2,1,故选:【点睛】本题主要考查了列举法、描述法的定义,考查了交集的定义及运算,考查了计算能力,属于基础题4、B【解析】根据几何概型的概率公式求出对应面积之比即可得到结论.【详解】解:设大正方形的边长为1,则小直角三角形的边长为,则小正方形的边长为,小正方形的面积,则落在小正方形(阴影)内的米粒数大约为,故选:B.【点睛】本题主要考
8、查几何概型的概率的应用,求出对应的面积之比是解决本题的关键.5、C【解析】根据直线和平面平行的性质,结合充分条件和必要条件的定义进行判断即可【详解】点不在直线、上,若直线、互相平行,则过点可以作无数个平面,使得直线、都与这些平面平行,即必要性成立,若过点可以作无数个平面,使得直线、都与这些平面平行,则直线、互相平行成立,反证法证明如下:若直线、互相不平行,则,异面或相交,则过点只能作一个平面同时和两条直线平行,则与条件矛盾,即充分性成立则“过点可以作无数个平面,使得直线、都与这些平面平行”是“直线、互相平行”的充要条件,故选:【点睛】本题主要考查充分条件和必要条件的判断,结合空间直线和平面平行
9、的性质是解决本题的关键6、B【解析】直接利用向量的坐标运算得到向量的坐标,利用求得参数m,再用计算即可.【详解】依题意, 而, 即, 解得, 则.故选:B.【点睛】本题考查向量的坐标运算、向量数量积的应用,考查运算求解能力以及化归与转化思想.7、C【解析】令,可得,要使得有两个实数解,即和有两个交点,结合已知,即可求得答案.【详解】令,可得,要使得有两个实数解,即和有两个交点,令,可得,当时,函数在上单调递增;当时,函数在上单调递减.当时,若直线和有两个交点,则.实数的取值范围是.故选:C.【点睛】本题主要考查了根据零点求参数范围,解题关键是掌握根据零点个数求参数的解法和根据导数求单调性的步骤
10、,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.8、D【解析】可过点S作SFOE,交AB于点F,并连接CF,从而可得出CSF(或补角)为异面直线SC与OE所成的角,根据条件即可求出,这样即可得出tanCSF的值.【详解】如图,过点S作SFOE,交AB于点F,连接CF,则CSF(或补角)即为异面直线SC与OE所成的角,又OB3,SOOC,SOOC3,;SOOF,SO3,OF1,;OCOF,OC3,OF1,等腰SCF中,.故选:D.【点睛】本题考查了异面直线所成角的定义及求法,直角三角形的边角的关系,平行线分线段成比例的定理,考查了计算能力,属于基础题.9、A【解析】由题意得,即可得点M的轨迹为以A,B为
11、左、右焦点,的双曲线,根据双曲线的性质即可得解.【详解】如图,连接OP,AM,由题意得,点M的轨迹为以A,B为左、右焦点,的双曲线,.故选:A.【点睛】本题考查了双曲线定义的应用,考查了转化化归思想,属于中档题.10、C【解析】根据题意,将a、b代入,利用基本不等式求出最小值即可.【详解】a0,b0,a+b=1,当且仅当时取“”号答案:C【点睛】本题考查基本不等式的应用,“1”的应用,利用基本不等式求最值时,一定要正确理解和掌握“一正,二定,三相等”的内涵:一正是首先要判断参数是否为正;二定是其次要看和或积是否为定值(和定积最大,积定和最小);三相等是最后一定要验证等号能否成立,属于基础题.1
12、1、A【解析】根据函数定义域得集合,解对数不等式得到集合,然后直接利用交集运算求解.【详解】解:由函数得,解得,即;又,解得,即,则.故选:A.【点睛】本题考查了交集及其运算,考查了函数定义域的求法,是基础题.12、C【解析】把已知等式变形,再由复数代数形式的乘除运算化简得答案【详解】由(1+i)z|3+4i|,得z,z的虚部为故选C【点睛】本题考查复数代数形式的乘除运算,考查复数的基本概念,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】构造函数,利用导数判断出函数的单调性,再将所求不等式变形为,利用函数的单调性即可得解.【详解】设,则,设,则.当时,此时函数单调递减;
13、当时,此时函数单调递增.所以,函数在处取得极小值,也是最小值,即,即,所以,函数在上为增函数,函数为上的奇函数,则,则不等式等价于,又,解得.因此,不等式的解集为.故答案为:.【点睛】本题主要考查不等式的求解,构造函数,求函数的导数,利用导数和函数单调性之间的关系是解决本题的关键综合性较强14、2【解析】首先求出的展开项中的系数,然后根据系数为即可求出的取值.【详解】由题知,当时有,解得.故答案为:.【点睛】本题主要考查了二项式展开项的系数,属于简单题.15、4【解析】由于曲线与直线相交,存在相邻两个交点间的距离为,所以函数的周期,可得到的取值范围,再由解出的两类不同的值,然后列方程求出,再结
14、合的取值范围可得的最大值.【详解】,可得,由,则或,即或,由题意得,所以,则或,所以可取到的最大值为4.故答案为:4【点睛】此题考查正弦函数的图像和性质的应用及三角方程的求解,熟练应用三角函数的图像和性质是解题的关键,考查了推理能力和计算能力,属于中档题.16、【解析】先分离出,应用基本不等式转化为关于c的二次函数,进而求出最小值.【详解】解:若取最小值,则异号,根据题意得:,又由,即有,则,即的最小值为,故答案为:【点睛】本题考查了基本不等式以及二次函数配方求最值,属于中档题.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)根据题目所
15、给递推关系式得到,由此证得数列为等比数列,并求得其通项公式.然后利用累加法求得数列的通项公式.(2)利用错位相减求和法求得数列的前项和【详解】(1)已知,则,且,则为以3为首相,3为公比的等比数列,所以,.(2)由(1)得:,可得,则即.【点睛】本小题主要考查根据递推关系式证明等比数列,考查累加法求数列的通项公式,考查错位相减求和法,属于中档题.18、(1);(2)不能,理由见解析【解析】(1)设,则,由此即可求出椭圆方程;(2)设直线的方程为,联立直线与椭圆的方程可求得,则直线斜率为,设其方程为,联立直线与椭圆方程,结合韦达定理可得关于对称,可求得,假设存在直线满足题意,设,可得,由此可得答
16、案【详解】解:(1)设,则,所以椭圆方程为;(2)设直线的方程为,与联立得,因为两直线的倾斜角互补,所以直线斜率为,设直线的方程为,联立整理得,所以关于对称,由正弦定理得,因为,所以,由上得,假设存在直线满足题意,设,按某种排列成等比数列,设公比为,则,所以,则此时直线与平行或重合,与题意不符,所以不存在满足题意的直线【点睛】本题主要考查直线与椭圆的位置关系,考查计算能力与推理能力,属于难题19、(1)(2)证明见解析【解析】(1)对函数求导,并设切点,利用点既在曲线上、又在切线上,列出方程组,解得,即可得答案;(2)当x充分小时,当x充分大时,可得至少有一个零点. 再证明零点的唯一性,即对函
17、数求导得,对分和两种情况讨论,即可得答案.【详解】(1)根据题意,设直线与曲线相切于点.根据题意,可得,解之得,所以.(2)由(1)可知,则当x充分小时,当x充分大时,至少有一个零点. ,若,则,在上单调递增,有唯一零点.若令,得有两个极值点,.在上单调递增,在上单调递减,在上单调递增.极大值为.,又,在(0,16)上单调递增,有唯一零点.综上可知,对于任意,有且仅有一个零点.【点睛】本题考查导数的几何意义的运用、利用导数证明函数的零点个数,考查函数与方程思想、转化与化归思想、分类讨论思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意零点存在定理的运用.20、(1)证明见解析;(2).【解析】(
18、1)由已知可得,结合,由直线与平面垂直的判定可得平面;(2)由(1)知,则,两两互相垂直,以为坐标原点,分别以,所在直线为,轴建立空间直角坐标系,设,0,由二面角的余弦值为求解,再由空间向量求解直线与平面所成角的正弦值【详解】(1)证明:因为四边形是等腰梯形,所以.又,所以,因此,又,且,平面,所以平面.(2)取的中点,连接,由于,因此,又平面,平面,所以.由于,平面,所以平面,故,所以为二面角的平面角.在等腰三角形中,由于,因此,又,因为,所以,所以以为轴、为轴、为轴建立空间直角坐标系,则,设平面的法向量为所以,即,令,则,则平面的法向量,设直线与平面所成角为,则 【点睛】本题考查直线与平面
19、垂直的判定,考查空间想象能力与思维能力,训练了利用空间向量求解空间角,属于中档题21、(1)见解析,(2)函数存在唯一零点.【解析】(1)首先求出导函数,利用导数的几何意义求出处的切线斜率,利用点斜式即可求出切线方程,根据方程即可求出定点.(2)由(1)求出函数,令方程可转化为记,利用导数判断函数在上单调递增,根据,由零点存在性定理即可求出零点个数.【详解】所以直线方程为即,恒过点将代入直线方程,得考虑方程即,等价于记,则于是函数在上单调递增,又所以函数在区间上存在唯一零点, 即函数存在唯一零点.【点睛】本题考查了导数的几何意义、直线过定点、利用导数研究函数的单调性、零点存在性定理,属于难题.22、()见解析 ()【解析】()求导得到,讨论和两种情况,得到答案.()变换得到,设,求,令,故在单调递增,存在使得,计算得到答案.【详解】()(),当时,在单调递减,在单调递增;当时,在单调递增,在单调递减.()(),即,().令(),则,令,故在单调递增,注意到,于是存在使得,可知在单调递增,在单调递减.综上知,.【点睛】本题考查了函数的单调性,恒成立问题,意在考查学生对于导数知识的综合应用能力.