《云南省广南县第三中学2022-2023学年高考数学考前最后一卷预测卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《云南省广南县第三中学2022-2023学年高考数学考前最后一卷预测卷含解析.doc(21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已知抛物线的焦点为,准线为,是上一点,是直线与抛物线的一个交点,若,则( )AB3CD22已知实数满足约束条件,则的最小值是ABC1D43已知双曲线 (a0,b0)的右焦点为F,若
2、过点F且倾斜角为60的直线l与双曲线的右支有且只有一个交点,则此双曲线的离心率e的取值范围是( )AB(1,2),CD4已知抛物线:的焦点为,准线为,是上一点,直线与抛物线交于,两点,若,则为( )AB40C16D5已知三点A(1,0),B(0, ),C(2,),则ABC外接圆的圆心到原点的距离为()ABCD6已知集合(),若集合,且对任意的,存在使得,其中,则称集合A为集合M的基底.下列集合中能作为集合的基底的是( )ABCD7若,则( )ABCD8设、,数列满足,则( )A对于任意,都存在实数,使得恒成立B对于任意,都存在实数,使得恒成立C对于任意,都存在实数,使得恒成立D对于任意,都存在
3、实数,使得恒成立9在中,分别为角,的对边,若的面为,且,则()A1BCD10已知是球的球面上两点,为该球面上的动点.若三棱锥体积的最大值为36,则球的表面积为( )ABCD11已知抛物线:的焦点为,过点的直线交抛物线于,两点,其中点在第一象限,若弦的长为,则( )A2或B3或C4或D5或12函数的定义域为( )A或B或CD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13数列的前项和为,数列的前项和为,满足,且.若任意,成立,则实数的取值范围为_.14在中,已知,则A的值是_.15甲、乙两人下棋,两人下成和棋的概率是,乙获胜的概率是,则乙不输的概率是_16若函数为奇函数,则_.三、解答题:共
4、70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17(12分)已知椭圆:的左、右焦点分别为,焦距为2,且经过点,斜率为的直线经过点,与椭圆交于,两点.(1)求椭圆的方程;(2)在轴上是否存在点,使得以,为邻边的平行四边形是菱形?如果存在,求出的取值范围,如果不存在,请说明理由.18(12分)的内角的对边分别为,若(1)求角的大小(2)若,求的周长19(12分)(江苏省徐州市高三第一次质量检测数学试题)在平面直角坐标系中,已知平行于轴的动直线交抛物线: 于点,点为的焦点.圆心不在轴上的圆与直线, , 轴都相切,设的轨迹为曲线.(1)求曲线的方程;(2)若直线与曲线相切于点,过且垂直于的直线为,直
5、线, 分别与轴相交于点, .当线段的长度最小时,求的值.20(12分)的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知,求C;若,求,的面积21(12分)如图,在四棱锥中,平面ABCD平面PAD,E是PD的中点证明:;设,点M在线段PC上且异面直线BM与CE所成角的余弦值为,求二面角的余弦值22(10分)如图,三棱柱中,侧面为菱形,.(1)求证:平面;(2)若,求二面角的余弦值.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、D【解析】根据抛物线的定义求得,由此求得的长.【详解】过作,垂足为,设与轴的交点为.根据抛物线的定义可知.由
6、于,所以,所以,所以,所以.故选:D【点睛】本小题主要考查抛物线的定义,考查数形结合的数学思想方法,属于基础题.2、B【解析】作出该不等式组表示的平面区域,如下图中阴影部分所示,设,则,易知当直线经过点时,z取得最小值,由,解得,所以,所以,故选B3、A【解析】若过点且倾斜角为的直线与双曲线的右支有且只有一个交点,则该直线的斜率的绝对值小于等于渐近线的斜率根据这个结论可以求出双曲线离心率的取值范围【详解】已知双曲线的右焦点为,若过点且倾斜角为的直线与双曲线的右支有且只有一个交点,则该直线的斜率的绝对值小于等于渐近线的斜率,离心率,故选:【点睛】本题考查双曲线的性质及其应用,解题时要注意挖掘隐含
7、条件4、D【解析】如图所示,过分别作于,于,利用和,联立方程组计算得到答案.【详解】如图所示:过分别作于,于.,则,根据得到:,即,根据得到:,即,解得,故.故选:.【点睛】本题考查了抛物线中弦长问题,意在考查学生的计算能力和转化能力.5、B【解析】选B.考点:圆心坐标6、C【解析】根据题目中的基底定义求解.【详解】因为,所以能作为集合的基底,故选:C【点睛】本题主要考查集合的新定义,还考查了理解辨析的能力,属于基础题.7、D【解析】直接利用二倍角余弦公式与弦化切即可得到结果【详解】,故选D【点睛】本题考查的知识要点:三角函数关系式的恒等变变换,同角三角函数关系式的应用,主要考查学生的运算能力
8、和转化能力,属于基础题型8、D【解析】取,可排除AB;由蛛网图可得数列的单调情况,进而得到要使,只需,由此可得到答案.【详解】取,数列恒单调递增,且不存在最大值,故排除AB选项;由蛛网图可知,存在两个不动点,且,因为当时,数列单调递增,则;当时,数列单调递减,则;所以要使,只需要,故,化简得且.故选:D【点睛】本题考查递推数列的综合运用,考查逻辑推理能力,属于难题9、D【解析】根据三角形的面积公式以及余弦定理进行化简求出的值,然后利用两角和差的正弦公式进行求解即可【详解】解:由,得, , ,即即,则, , , ,即,则,故选D【点睛】本题主要考查解三角形的应用,结合三角形的面积公式以及余弦定理
9、求出的值以及利用两角和差的正弦公式进行计算是解决本题的关键10、C【解析】如图所示,当点C位于垂直于面的直径端点时,三棱锥的体积最大,设球的半径为,此时,故,则球的表面积为,故选C考点:外接球表面积和椎体的体积11、C【解析】先根据弦长求出直线的斜率,再利用抛物线定义可求出.【详解】设直线的倾斜角为,则,所以,即,所以直线的方程为.当直线的方程为,联立,解得和,所以;同理,当直线的方程为.,综上,或.选C.【点睛】本题主要考查直线和抛物线的位置关系,弦长问题一般是利用弦长公式来处理.出现了到焦点的距离时,一般考虑抛物线的定义.12、A【解析】根据偶次根式被开方数非负可得出关于的不等式,即可解得
10、函数的定义域.【详解】由题意可得,解得或.因此,函数的定义域为或.故选:A.【点睛】本题考查具体函数定义域的求解,考查计算能力,属于基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】当时,可得到,再用累乘法求出,再求出,根据定义求出,再借助单调性求解【详解】解:当时,则,当时,(当且仅当时等号成立),故答案为:【点睛】本题主要考查已知求,累乘法,主要考查计算能力,属于中档题14、【解析】根据正弦定理,由可得,由可得,将代入求解即得.【详解】,即,则,则.故答案为:【点睛】本题考查正弦定理和二倍角的正弦公式,是基础题.15、【解析】乙不输的概率为,填.16、-2【解析】由是定
11、义在上的奇函数,可知对任意的,都成立,代入函数式可求得的值.【详解】由题意,的定义域为,是奇函数,则,即对任意的,都成立,故,整理得,解得.故答案为:.【点睛】本题考查奇函数性质的应用,考查学生的计算求解能力,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)(2)存在;实数的取值范围是【解析】(1)根据椭圆定义计算,再根据,的关系计算即可得出椭圆方程;(2)设直线方程为,与椭圆方程联立方程组,求出的范围,根据根与系数的关系求出的中点坐标,求出的中垂线与轴的交点横,得出关于的函数,利用基本不等式得出的范围【详解】(1)由题意可知,又,椭圆的方程为:(2)若存
12、在点,使得以,为邻边的平行四边形是菱形,则为线段的中垂线与轴的交点设直线的方程为:,联立方程组,消元得:,又,故由根与系数的关系可得,设的中点为,则,线段的中垂线方程为:,令可得,即,故,当且仅当即时取等号,且的取值范围是,【点睛】本题主要考查了椭圆的性质,考查直线与椭圆的位置关系,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力18、(1)(2)11【解析】(1)利用二倍角公式将式子化简成,再利用两角和与差的余弦公式即可求解.(2)利用余弦定理可得,再将平方,利用向量数量积可得,从而可求周长.【详解】由题 解得,所以由余弦定理,再由解得:所以故的周长为【点睛】本题主要考查了余弦定理解三角形
13、、两角和与差的余弦公式、需熟记公式,属于基础题.19、 (1) (2)见解析.【解析】试题分析:(1)设根据题意得到,化简得到轨迹方程;(2)设, ,构造函数研究函数的单调性,得到函数的最值.解析:(1)因为抛物线的方程为,所以的坐标为,设,因为圆与轴、直线都相切,平行于轴,所以圆的半径为,点 ,则直线的方程为,即, 所以,又,所以,即,所以的方程为 (2)设, ,由(1)知,点处的切线的斜率存在,由对称性不妨设,由,所以,所以, 所以 令,则,由得,由得,所以在区间单调递减,在单调递增,所以当时,取得极小值也是最小值,即取得最小值, 此时 点睛:求轨迹方程,一般是问谁设谁的坐标然后根据题目等
14、式直接求解即可,而对于直线与曲线的综合问题要先分析题意转化为等式,例如,可以转化为向量坐标进行运算也可以转化为斜率来理解,然后借助韦达定理求解即可运算此类题计算一定要仔细.20、 (1)(2)【解析】由已知利用正弦定理,同角三角函数基本关系式可求,结合范围,可求,由已知利用二倍角的余弦函数公式可得,结合范围,可求A,根据三角形的内角和定理即可解得C的值由及正弦定理可得b的值,根据两角和的正弦函数公式可求sinC的值,进而根据三角形的面积公式即可求解【详解】由已知可得,又由正弦定理,可得,即,即,又,或舍去,可得,由正弦定理,可得,【点睛】本题主要考查了正弦定理,同角三角函数基本关系式,二倍角的
15、余弦函数公式,三角形的内角和定理,两角和的正弦函数公式,三角形的面积公式等知识在解三角形中的应用,考查了计算能力和转化思想,属于中档题21、(1)见解析;(2)【解析】(1)由平面平面的性质定理得平面,.在中,由勾股定理得,平面,即可得;(2)以为坐标原点建立空间直角坐标系,由空间向量法和异面直线与所成角的余弦值为,得点M的坐标,从而求出二面角的余弦值.【详解】(1)平面平面,平面平面= ,所以 .由面面垂直的性质定理得平面,在中,由正弦定理可得:,即,平面,.(2)以为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系,则,设 ,则, , 得,而,设平面的法向量为,由可得:,令,则,取平面的法向量,则,故
16、二面角的余弦值为.【点睛】本题考查了线线垂直的证明,考查二面角的余弦值的求法,解题时要注意空间思维能力的培养和向量法的合理运用,属于中档题.22、(1)见解析(2)【解析】(1)根据菱形性质可知,结合可得,进而可证明,即,即可由线面垂直的判定定理证明平面;(2)结合(1)可证明两两互相垂直.即以为坐标原点,的方向为轴正方向,为单位长度,建立空间直角坐标系,写出各个点的坐标,并求得平面和平面的法向量,即可求得二面角的余弦值.【详解】(1)证明:设,连接,如下图所示:侧面为菱形,且为及的中点, 又,则为直角三角形,又,即,而为平面内的两条相交直线,平面.(2)平面,平面,即,从而两两互相垂直.以为坐标原点,的方向为轴正方向,为单位长度,建立如图的空间直角坐标系,为等边三角形, ,设平面的法向量为,则,即,可取,设平面的法向量为,则.同理可取,由图示可知二面角为锐二面角,二面角的余弦值为.【点睛】本题考查了线面垂直的判定方法,利用空间向量方法求二面角夹角的余弦值,注意建系时先证明三条两两垂直的直线,属于中档题.