《云南省文山州马关县一中2023年高考数学五模试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《云南省文山州马关县一中2023年高考数学五模试卷含解析.doc(19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设全集U=R,集合,则()ABCD2集合中含有的元素个数为( )A4B6C8D123某几何体的三视图如图所示,三视图是腰长为1的等腰直角三角形和边长为1的正方形,则该几何体中最长的
2、棱长为( )ABC1D4已知复数满足,则( )AB2C4D35欧拉公式为,(虚数单位)是由瑞士著名数学家欧拉发现的,它将指数函数的定义域扩大到复数,建立了三角函数和指数函数的关系,它在复变函数论里非常重要,被誉为“数学中的天桥”根据欧拉公式可知,表示的复数位于复平面中的( )A第一象限B第二象限C第三象限D第四象限6设i是虚数单位,若复数()是纯虚数,则m的值为( )ABC1D37在平面直角坐标系中,将点绕原点逆时针旋转到点,设直线与轴正半轴所成的最小正角为,则等于( )ABCD8已知集合,则=( )ABCD9某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为()ABCD10设是两条不同的直线,是两
3、个不同的平面,则下列命题正确的是( )A若,则B若,则C若,则D若,则11正项等比数列中的、是函数的极值点,则( )AB1CD212执行如图所示的程序框图,若输入的,则输出的( )A9B31C15D63二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13若展开式中的常数项为240,则实数的值为_.14已知“在中,”,类比以上正弦定理,“在三棱锥中,侧棱与平面所成的角为、与平面所成的角为,则_15设,满足约束条件,若的最大值是10,则_.16已知数列满足,若,则数列的前n项和_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)在平面直角坐标系中,曲线,曲线的参数方程为(
4、为参数)以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系(1)求曲线、的极坐标方程;(2)在极坐标系中,射线与曲线,分别交于、两点(异于极点),定点,求的面积18(12分)记抛物线的焦点为,点在抛物线上,且直线的斜率为1,当直线过点时,.(1)求抛物线的方程;(2)若,直线与交于点,求直线的斜率.19(12分)已知函数()(1)函数在点处的切线方程为,求函数的极值;(2)当时,对于任意,当时,不等式恒成立,求出实数的取值范围.20(12分)已知在中,角、的对边分别为,.(1)若,求的值;(2)若,求的面积.21(12分)已知函数.(1)当时,不等式恒成立,求的最小值;(2)设数列,其前项和为,证
5、明:.22(10分)如图所示,在四面体中,平面平面,且.(1)证明:平面;(2)设为棱的中点,当四面体的体积取得最大值时,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、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2、B【解析】解:因为集合中的元素表示的是被12整除的正整数,那么可得为1,2,3,4,6,,12故选B3、B【解析】首先由三视图还原几何体,进一步求出几何体的棱长【详解】解
6、:根据三视图还原几何体如图所示,所以,该四棱锥体的最长的棱长为故选:B【点睛】本题主要考查由三视图还原几何体,考查运算能力和推理能力,属于基础题4、A【解析】由复数除法求出,再由模的定义计算出模【详解】故选:A【点睛】本题考查复数的除法法则,考查复数模的运算,属于基础题5、A【解析】计算,得到答案.【详解】根据题意,故,表示的复数在第一象限.故选:.【点睛】本题考查了复数的计算, 意在考查学生的计算能力和理解能力.6、A【解析】根据复数除法运算化简,结合纯虚数定义即可求得m的值.【详解】由复数的除法运算化简可得,因为是纯虚数,所以,故选:A.【点睛】本题考查了复数的概念和除法运算,属于基础题.
7、7、A【解析】设直线直线与轴正半轴所成的最小正角为,由任意角的三角函数的定义可以求得的值,依题有,则,利用诱导公式即可得到答案.【详解】如图,设直线直线与轴正半轴所成的最小正角为因为点在角的终边上,所以依题有,则,所以,故选:A【点睛】本题考查三角函数的定义及诱导公式,属于基础题.8、C【解析】计算,再计算交集得到答案.【详解】,故.故选:.【点睛】本题考查了交集运算,意在考查学生的计算能力.9、A【解析】利用已知条件画出几何体的直观图,然后求解几何体的体积【详解】几何体的三视图的直观图如图所示,则该几何体的体积为:故选:【点睛】本题考查三视图求解几何体的体积,判断几何体的形状是解题的关键10
8、、C【解析】根据空间中直线与平面、平面与平面位置关系相关定理依次判断各个选项可得结果.【详解】对于,当为内与垂直的直线时,不满足,错误;对于,设,则当为内与平行的直线时,但,错误;对于,由,知:,又,正确;对于,设,则当为内与平行的直线时,错误.故选:.【点睛】本题考查立体几何中线面关系、面面关系有关命题的辨析,考查学生对于平行与垂直相关定理的掌握情况,属于基础题.11、B【解析】根据可导函数在极值点处的导数值为,得出,再由等比数列的性质可得.【详解】解:依题意、是函数的极值点,也就是的两个根又是正项等比数列,所以.故选:B【点睛】本题主要考查了等比数列下标和性质以应用,属于中档题.12、B【
9、解析】根据程序框图中的循环结构的运算,直至满足条件退出循环体,即可得出结果.【详解】执行程序框;,满足,退出循环,因此输出,故选:B.【点睛】本题考查循环结构输出结果,模拟程序运行是解题的关键,属于基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、3【解析】依题意可得二项式展开式的常数项为即可得到方程,解得即可;【详解】解:二项式的展开式中的常数项为,解得.故答案为:【点睛】本题考查二项式展开式中常数项的计算,属于基础题.14、【解析】类比,三角形边长类比三棱锥各面的面积,三角形内角类比三棱锥中侧棱与面所成角【详解】,故,【点睛】本题考查类比推理类比正弦定理可得,类比时有结构类比,
10、方法类比等15、【解析】画出不等式组表示的平面区域,数形结合即可容易求得结果.【详解】画出不等式组表示的平面区域如下所示:目标函数可转化为与直线平行,数形结合可知当且仅当目标函数过点,取得最大值,故可得,解得.故答案为:.【点睛】本题考查由目标函数的最值求参数值,属基础题.16、【解析】,求得的通项,进而求得,得通项公式,利用等比数列求和即可.【详解】由题为等差数列,,故答案为【点睛】本题考查求等差数列数列通项,等比数列求和,熟记等差等比性质,熟练运算是关键,是基础题.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).【解析】(1)先把参数方程化成普通方程,
11、再利用极坐标的公式把普通方程化成极坐标方程;(2)先利用极坐标求出弦长,再求高,最后求的面积【详解】(1)曲线的极坐标方程为: ,因为曲线的普通方程为: , 曲线的极坐标方程为;(2) 由(1)得:点的极坐标为, 点的极坐标为,点到射线的距离为 的面积为 .【点睛】本题考查普通方程、参数方程与极坐标方程之间的互化,同时也考查了利用极坐标方程求解面积问题,考查计算能力,属于中等题.18、(1)(2)0【解析】(1)根据题意,设直线,与联立,得,再由弦长公式,求解.(2)设,根据直线的斜率为1,则,得到,再由,所以线段中点的纵坐标为,然后直线的方程与直线的方程 联立解得交点H的纵坐标,说明直线轴,
12、直线的斜率为0.【详解】(1)依题意,则直线,联立得;设,则,解得,故抛物线的方程为.(2),因为直线的斜率为1,则,所以,因为,所以线段中点的纵坐标为.直线的方程为,即 直线的方程为,即 联立解得即点的纵坐标为,即直线轴,故直线的斜率为0.如果直线的斜率不存在,结论也显然成立,综上所述,直线的斜率为0.【点睛】本题考查抛物线的方程、直线与抛物线的位置关系,还考查推理论证能力以及化归与转化思想,属于中档题.19、(1)极小值为,极大值为.(2)【解析】(1)根据斜线的斜率即可求得参数,再对函数求导,即可求得函数的极值;(2)根据题意,对目标式进行变形,构造函数,根据是单调减函数,分离参数,求函
13、数的最值即可求得结果.【详解】(1)函数的定义域为,可知,解得,可知在,时,函数单调递增,在时,函数单调递减,可知函数的极小值为,极大值为.(2)可以变形为,可得,可知函数在上单调递减,可得,设,可知函数在单调递减,可知,可知参数的取值范围为.【点睛】本题考查由切线的斜率求参数的值,以及对具体函数极值的求解,涉及构造函数法,以及利用导数求函数的值域;第二问的难点在于对目标式的变形,属综合性中档题.20、(1)7(2)14【解析】(1)在中,可得 ,结合正弦定理,即可求得答案;(2)根据余弦定理和三角形面积公式,即可求得答案.【详解】(1)在中,.(2),解得,.【点睛】本题主要考查了正弦定理和
14、余弦定理解三角形,解题关键是掌握正弦定理边化角,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.21、(1);(2)证明见解析.【解析】(1),分,三种情况推理即可;(2)由(1)可得,即,利用累加法即可得到证明.【详解】(1)由,得.当时,方程的,因此在区间上恒为负数.所以时,函数在区间上单调递减.又,所以函数在区间上恒成立;当时,方程有两个不等实根,且满足,所以函数的导函数在区间上大于零,函数在区间上单增,又,所以函数在区间上恒大于零,不满足题意;当时,在区间上,函数在区间上恒为正数,所以在区间上恒为正数,不满足题意;综上可知:若时,不等式恒成立,的最小值为.(2)由第(1)知:若时,.若,则,即成
15、立.将换成,得成立,即,以此类推,得,上述各式相加,得,又,所以.【点睛】本题考查利用导数研究函数恒成立问题、证明数列不等式问题,考查学生的逻辑推理能力以及数学计算能力,是一道难题.22、(1)见证明;(2)【解析】(1)根据面面垂直的性质得到平面,从而得到,利用勾股定理得到,利用线面垂直的判定定理证得平面;(2)设,利用椎体的体积公式求得 ,利用导数研究函数的单调性,从而求得时,四面体的体积取得最大值,之后利用空间向量求得二面角的余弦值.【详解】(1)证明:因为,平面平面,平面平面,平面,所以平面,因为平面,所以.因为,所以,所以,因为,所以平面.(2)解:设,则,四面体的体积 . ,当时,单调递增;当时,单调递减.故当时,四面体的体积取得最大值.以为坐标原点,建立空间直角坐标系,则,.设平面的法向量为,则,即,令,得,同理可得平面的一个法向量为,则.由图可知,二面角为锐角,故二面角的余弦值为.【点睛】该题考查的是有关立体几何的问题,涉及到的知识点有面面垂直的性质,线面垂直的判定,椎体的体积,二面角的求法,在解题的过程中,注意巧用导数求解体积的最大值.