《上海市虹口区复兴高级中学2022-2023学年高三第二次联考数学试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海市虹口区复兴高级中学2022-2023学年高三第二次联考数学试卷含解析.doc(20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请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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为研究某咖啡店每日的热咖啡销售量和气温之间是否具有线性相关关系,统计该店2017年每周六的销售量及当天气温得到如图所示的散点图(轴表示气温,轴表示销售量),由散点图可知与的相关关系为( )A正
2、相关,相关系数的值为B负相关,相关系数的值为C负相关,相关系数的值为D正相关,相关负数的值为2已知函数,若,对任意恒有,在区间上有且只有一个使,则的最大值为( )ABCD3设,则是的( )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已知公差不为0的等差数列的前项的和为,且成等比数列,则( )A56B72C88D405下列不等式正确的是( )ABCD6设全集U=R,集合,则()ABCD73本不同的语文书,2本不同的数学书,从中任意取出2本,取出的书恰好都是数学书的概率是( )ABCD8下列选项中,说法正确的是( )A“”的否定是“”B若向量满足 ,则与的夹角为钝角C若,则D
3、“”是“”的必要条件9已知,则( )A2BCD310若为虚数单位,网格纸上小正方形的边长为1,图中复平面内点表示复数,则表示复数的点是( )AEBFCGDH11在钝角中,角所对的边分别为,为钝角,若,则的最大值为( )ABC1D12过圆外一点引圆的两条切线,则经过两切点的直线方程是( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知数列中,为其前项和,则_,_.14连续2次抛掷一颗质地均匀的骰子(六个面上分别标有数字1,2,3,4,5,6的正方体),观察向上的点数,则事件“点数之积是3的倍数”的概率为_15已知函数与的图象上存在关于轴对称的点,则的取值范围为_16在直角三角形
4、中,为直角,点在线段上,且,若,则的正切值为_.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,在四棱锥中,底面是直角梯形,是正三角形,是的中点.(1)证明:;(2)求直线与平面所成角的正弦值.18(12分)在中, .求边上的高.,这三个条件中任选一个,补充在上面问题中并作答.19(12分)已知椭圆,过的直线与椭圆相交于两点,且与轴相交于点.(1)若,求直线的方程;(2)设关于轴的对称点为,证明:直线过轴上的定点.20(12分)如图,平面分别是上的动点,且.(1)若平面与平面的交线为,求证:;(2)当平面平面时,求平面与平面所成的二面角的余弦值.21(12分)
5、设数列,其前项和,又单调递增的等比数列, , .()求数列,的通项公式;()若 ,求数列的前n项和,并求证:.22(10分)如图,在四棱柱中,平面平面,是边长为2的等边三角形,点为的中点()求证:平面;()求二面角的余弦值()在线段上是否存在一点,使直线与平面所成的角正弦值为,若存在求出的长,若不存在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】根据正负相关的概念判断【详解】由散点图知随着的增大而减小,因此是负相关相关系数为负故选:C【点睛】本题考查变量的相关关系,考查正相关和负相关的区别掌握正负相关的定义是
6、解题基础2、C【解析】根据的零点和最值点列方程组,求得的表达式(用表示),根据在上有且只有一个最大值,求得的取值范围,求得对应的取值范围,由为整数对的取值进行验证,由此求得的最大值.【详解】由题意知,则其中,又在上有且只有一个最大值,所以,得,即,所以,又,因此当时,此时取可使成立,当时,所以当或时,都成立,舍去;当时,此时取可使成立,当时,所以当或时,都成立,舍去;当时,此时取可使成立,当时,所以当时,成立;综上所得的最大值为故选:C【点睛】本小题主要考查三角函数的零点和最值,考查三角函数的性质,考查化归与转化的数学思想方法,考查分类讨论的数学思想方法,属于中档题.3、A【解析】根据题意得到
7、充分性,验证得出不必要,得到答案.【详解】,当时,充分性;当,取,验证成立,故不必要.故选:.【点睛】本题考查了充分不必要条件,意在考查学生的计算能力和推断能力.4、B【解析】,将代入,求得公差d,再利用等差数列的前n项和公式计算即可.【详解】由已知,故,解得或(舍),故,.故选:B.【点睛】本题考查等差数列的前n项和公式,考查等差数列基本量的计算,是一道容易题.5、D【解析】根据,利用排除法,即可求解【详解】由,可排除A、B、C选项,又由,所以故选D【点睛】本题主要考查了三角函数的图象与性质,以及对数的比较大小问题,其中解答熟记三角函数与对数函数的性质是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,
8、属于基础题6、A【解析】求出集合M和集合N,,利用集合交集补集的定义进行计算即可【详解】,则,故选:A【点睛】本题考查集合的交集和补集的运算,考查指数不等式和二次不等式的解法,属于基础题7、D【解析】把5本书编号,然后用列举法列出所有基本事件计数后可求得概率【详解】3本不同的语文书编号为,2本不同的数学书编号为,从中任意取出2本,所有的可能为:共10个,恰好都是数学书的只有一种,所求概率为故选:D.【点睛】本题考查古典概型,解题方法是列举法,用列举法写出所有的基本事件,然后计数计算概率8、D【解析】对于A根据命题的否定可得:“x0R,x02-x00”的否定是“xR,x2-x0”,即可判断出;对
9、于B若向量满足,则与的夹角为钝角或平角;对于C当m=0时,满足am2bm2,但是ab不一定成立;对于D根据元素与集合的关系即可做出判断【详解】选项A根据命题的否定可得:“x0R,x02-x00”的否定是“xR,x2-x0”,因此A不正确;选项B若向量满足,则与的夹角为钝角或平角,因此不正确.选项C当m=0时,满足am2bm2,但是ab不一定成立,因此不正确;选项D若“”,则且,所以一定可以推出“”,因此“”是“”的必要条件,故正确.故选:D.【点睛】本题考查命题的真假判断与应用,涉及知识点有含有量词的命题的否定、不等式性质、向量夹角与性质、集合性质等,属于简单题.9、A【解析】利用分段函数的性
10、质逐步求解即可得答案【详解】,;故选:【点睛】本题考查了函数值的求法,考查对数的运算和对数函数的性质,是基础题,解题时注意函数性质的合理应用10、C【解析】由于在复平面内点的坐标为,所以,然后将代入化简后可找到其对应的点.【详解】由,所以,对应点.故选:C【点睛】此题考查的是复数与复平面内点的对就关系,复数的运算,属于基础题.11、B【解析】首先由正弦定理将边化角可得,即可得到,再求出,最后根据求出的最大值;【详解】解:因为,所以因为所以,即,时故选:【点睛】本题考查正弦定理的应用,余弦函数的性质的应用,属于中档题.12、A【解析】过圆外一点,引圆的两条切线,则经过两切点的直线方程为,故选二、
11、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、8 (写为也得分) 【解析】由,得,.当时,所以,所以的奇数项是以1为首项,以2为公比的等比数列;其偶数项是以2为首项,以2为公比的等比数列.则,.14、【解析】总事件数为,目标事件:当第一颗骰子为1,2,4,6,具体事件有,共8种;当第一颗骰子为3,6,则第二颗骰子随便都可以,则有种;所以目标事件共20中,所以。15、【解析】两函数图象上存在关于轴对称的点的等价命题是方程在区间上有解,化简方程在区间上有解,构造函数,求导,求出单调区间,利用函数性质得解.【详解】解:根据题意,若函数与的图象上存在关于轴对称的点,则方程在区间上有解,即方程在区间
12、上有解,设函数,其导数,又由,可得:当时, 为减函数,当时, 为增函数,故函数有最小值,又由;比较可得: ,故函数有最大值,故函数在区间上的值域为;若方程在区间上有解,必有,则有,即的取值范围是;故答案为:;【点睛】本题利用导数研究函数在某区间上最值求参数的问题, 函数零点问题的拓展. 由于函数的零点就是方程的根,在研究方程的有关问题时,可以将方程问题转化为函数问题解决. 此类问题的切入点是借助函数的零点,结合函数的图象,采用数形结合思想加以解决.16、3【解析】在直角三角形中设,利用两角差的正切公式求解.【详解】设,则,故.故答案为:3【点睛】此题考查在直角三角形中求角的正切值,关键在于合理
13、构造角的和差关系,其本质是利用两角差的正切公式求解.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)见证明;(2)【解析】(1)设是的中点,连接、,先证明是平行四边形,再证明平面,即(2)以为坐标原点,的方向为轴的正方向,建空间直角坐标系,分别计算各个点坐标,计算平面法向量,利用向量的夹角公式得到直线与平面所成角的正弦值.【详解】(1)证明:设是的中点,连接、,是的中点, ,是平行四边形,由余弦定理得,平面,;(2)由(1)得平面,平面平面,过点作,垂足为,平面,以为坐标原点,的方向为轴的正方向,建立如图的空间直角坐标系,则,设是平面的一个法向量,则,令,则,直线与平
14、面所成角的正弦值为.【点睛】本题考查了线面垂直,线线垂直,利用空间直角坐标系解决线面夹角问题,意在考查学生的空间想象能力和计算能力.18、详见解析【解析】选择,利用正弦定理求得,利用余弦定理求得,再计算边上的高.选择,利用正弦定理得出,由余弦定理求出,再求边上的高.选择,利用余弦定理列方程求出,再计算边上的高.【详解】选择,在中,由正弦定理得,即,解得;由余弦定理得,即,化简得,解得或(舍去);所以边上的高为.选择,在中,由正弦定理得,又因为,所以,即;由余弦定理得,即,化简得,解得或(舍去);所以边上的高为.选择,在中,由,得;由余弦定理得,即,化简得,解得或(舍去);所以边上的高为.【点睛
15、】本小题主要考查真闲的了、余弦定理解三角形,属于中档题.19、(1)或;(2)见解析【解析】(1)由已知条件利用点斜式设出直线的方程,则可表示出点的坐标,再由的关系表示出点的坐标,而点在椭圆上,将其坐标代入椭圆方程中可求出直线的斜率;(2)设出两点的坐标,则点的坐标可以表示出,然后直线的方程与椭圆方程联立成方程,消元后得到关于的一元二次方程,再利用根与系数的关系,再结合直线的方程,化简可得结果.【详解】(1)由条件可知直线的斜率存在,则可设直线的方程为,则,由,有,所以,由在椭圆上,则,解得,此时在椭圆内部,所以满足直线与椭圆相交,故所求直线方程为或.(也可联立直线与椭圆方程,由验证)(2)设
16、,则,直线的方程为.由得,由,解得,当时,故直线恒过定点.【点睛】此题考查的是直线与椭圆的位置关系中的过定点问题,计算过程较复杂,属于难题.20、(1)见解析;(2)【解析】(1)首先由线面平行的判定定理可得平面,再由线面平行的性质定理即可得证;(2)以点为坐标原点,所在的直线分别为轴,以过点且垂直于的直线为轴建立空间直角坐标系,利用空间向量法求出二面角的余弦值;【详解】解:(1)由,又平面,平面,所以平面.又平面,且平面平面,故.(2)因为平面,所以,又,所以平面,所以,又,所以.若平面平面,则平面,所以,由且,又,所以.以点为坐标原点,所在的直线分别为轴,以过点且垂直于的直线为轴建立空间直
17、角坐标系,则 ,设则由,可得,即,所以可得,所以,设平面的一个法向量为,则,取,得所以易知平面的法向量为,设平面与平面所成的二面角为,则,结合图形可知平面与平面所成的二面角的余弦值为.【点睛】本题考查线面平行的判定定理及性质定理的应用,利用空间向量法求二面角,解题时要认真审题,注意空间思维能力的培养,属于中档题21、(1),;(2)详见解析.【解析】(1)当时,当时,当时,也满足,等比数列,又,或(舍去),;(2)由(1)可得:,显然数列是递增数列,即.)22、()证明见解析;();()线段上是存在一点,使直线与平面所成的角正弦值为.【解析】()取中点,连结、,推导出四边形是平行四边形,从而,
18、由此能证明平面;()取中点,连结,推导出平面,以为原点,为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出二面角的余弦值;()假设在线段上是存在一点,使直线与平面所成的角正弦值为,设利用向量法能求出结果【详解】()证明:取中点,连结、,是边长为2的等边三角形,点为的中点,四边形是平行四边形,平面,平面,平面()解:取中点,连结,在四棱柱中,平面平面,是边长为2的等边三角形,点为的中点,平面,以为原点,为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系,1,0,1,0,0,设平面的法向量,则,取,得,设平面的法向量,则,取,得,设二面角的平面角为,则二面角的余弦值为()解:假设在线段上是存在一点,使直线与平面所成的角正弦值为,设则,平面的法向量,解得,线段上是存在一点,使直线与平面所成的角正弦值为【点睛】本题考查线面平行的证明,考查二面角的余弦值的求法,考查满足正弦值的点是否存在的判断与求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,是中档题