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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已知向量,则与的夹角为( )ABCD2已知,则( )ABCD3已知,函数,若函数恰有三个零点,则( )ABCD4已知偶函数在区间内单调递减,则,满足( )ABCD5已知中内角所对应的边依次为,
2、若,则的面积为( )ABCD6已知斜率为的直线与双曲线交于两点,若为线段中点且(为坐标原点),则双曲线的离心率为( )AB3CD7已知定义在R上的偶函数满足,当时,函数(),则函数与函数的图象的所有交点的横坐标之和为( )A2B4C5D68已知甲、乙两人独立出行,各租用共享单车一次(假定费用只可能为、元)甲、乙租车费用为元的概率分别是、,甲、乙租车费用为元的概率分别是、,则甲、乙两人所扣租车费用相同的概率为( )ABCD9陀螺是中国民间较早的娱乐工具之一,但陀螺这个名词,直到明朝刘侗、于奕正合撰的帝京景物略一书中才正式出现.如图所示的网格纸中小正方形的边长均为1,粗线画出的是一个陀螺模型的三视
3、图,则该陀螺模型的表面积为( )ABCD10抛物线的焦点为,则经过点与点且与抛物线的准线相切的圆的个数有( )A1个B2个C0个D无数个11已知方程表示的曲线为的图象,对于函数有如下结论:在上单调递减;函数至少存在一个零点;的最大值为;若函数和图象关于原点对称,则由方程所确定;则正确命题序号为( )ABCD12已知函数是上的偶函数,是的奇函数,且,则的值为( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13若函数,则使得不等式成立的的取值范围为_.14角的顶点在坐标原点,始边与轴的非负半轴重合,终边经过点,则的值是 15已知不等式的解集不是空集,则实数的取值范围是;若不等式对任意
4、实数恒成立,则实数的取值范围是_16若,则=_,=_.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)已知抛物线,直线与交于,两点,且.(1)求的值;(2)如图,过原点的直线与抛物线交于点,与直线交于点,过点作轴的垂线交抛物线于点,证明:直线过定点.18(12分)在平面直角坐标系中,有一个微型智能机器人(大小不计)只能沿着坐标轴的正方向或负方向行进,且每一步只能行进1个单位长度,例如:该机器人在点处时,下一步可行进到、这四个点中的任一位置记该机器人从坐标原点出发、行进步后落在轴上的不同走法的种数为(1)分别求、的值;(2)求的表达式19(12分)已知数列满足.(1)
5、求数列的通项公式;(2)设数列的前项和为,证明:.20(12分)如图,在四棱锥中,平面,四边形为正方形,点为线段上的点,过三点的平面与交于点.将,中的两个补充到已知条件中,解答下列问题:(1)求平面将四棱锥分成两部分的体积比;(2)求直线与平面所成角的正弦值.21(12分)已知,且(1)请给出的一组值,使得成立;(2)证明不等式恒成立22(10分)在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为(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,直线的极坐标方程为,直线交曲线于两点,为中点.(1)求曲线的直角坐标方程和点的轨迹的极坐标方程;(2)若,求的值.参考答案一、选择题:本题共12小题,每小
6、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、B【解析】由已知向量的坐标,利用平面向量的夹角公式,直接可求出结果.【详解】解:由题意得,设与的夹角为,由于向量夹角范围为:,.故选:B.【点睛】本题考查利用平面向量的数量积求两向量的夹角,注意向量夹角的范围.2、B【解析】利用指数函数和对数函数的单调性,将数据和做对比,即可判断.【详解】由于,故.故选:B.【点睛】本题考查利用指数函数和对数函数的单调性比较大小,属基础题.3、C【解析】当时,最多一个零点;当时,利用导数研究函数的单调性,根据单调性画函数草图,根据草图可得【详解】当时,得;最多一个零点;当时,当,即时,在
7、,上递增,最多一个零点不合题意;当,即时,令得,函数递增,令得,函数递减;函数最多有2个零点;根据题意函数恰有3个零点函数在上有一个零点,在,上有2个零点,如图:且,解得,故选【点睛】遇到此类问题,不少考生会一筹莫展.由于方程中涉及两个参数,故按“一元化”想法,逐步分类讨论,这一过程中有可能分类不全面、不彻底.4、D【解析】首先由函数为偶函数,可得函数在内单调递增,再由,即可判定大小【详解】因为偶函数在减,所以在上增,.故选:D【点睛】本题考查函数的奇偶性和单调性,不同类型的数比较大小,应找一个中间数,通过它实现大小关系的传递,属于中档题.5、A【解析】由余弦定理可得,结合可得a,b,再利用面
8、积公式计算即可.【详解】由余弦定理,得,由,解得,所以,.故选:A.【点睛】本题考查利用余弦定理解三角形,考查学生的基本计算能力,是一道容易题.6、B【解析】设,代入双曲线方程相减可得到直线的斜率与中点坐标之间的关系,从而得到的等式,求出离心率【详解】,设,则,两式相减得,故选:B【点睛】本题考查求双曲线的离心率,解题方法是点差法,即出现双曲线的弦中点坐标时,可设弦两端点坐标代入双曲线方程相减后得出弦所在直线斜率与中点坐标之间的关系7、B【解析】由函数的性质可得:的图像关于直线对称且关于轴对称,函数()的图像也关于对称,由函数图像的作法可知两个图像有四个交点,且两两关于直线对称,则与的图像所有
9、交点的横坐标之和为4得解.【详解】由偶函数满足,可得的图像关于直线对称且关于轴对称,函数()的图像也关于对称,函数的图像与函数()的图像的位置关系如图所示,可知两个图像有四个交点,且两两关于直线对称,则与的图像所有交点的横坐标之和为4.故选:B【点睛】本题主要考查了函数的性质,考查了数形结合的思想,掌握函数的性质是解题的关键,属于中档题.8、B【解析】甲、乙两人所扣租车费用相同即同为1元,或同为2元,或同为3元,由独立事件的概率公式计算即得【详解】由题意甲、乙租车费用为3元的概率分别是,甲、乙两人所扣租车费用相同的概率为故选:B【点睛】本题考查独立性事件的概率掌握独立事件的概率乘法公式是解题基
10、础9、C【解析】根据三视图可知,该几何体是由两个圆锥和一个圆柱构成,由此计算出陀螺的表面积.【详解】最上面圆锥的母线长为,底面周长为,侧面积为,下面圆锥的母线长为,底面周长为,侧面积为,没被挡住的部分面积为,中间圆柱的侧面积为.故表面积为,故选C.【点睛】本小题主要考查中国古代数学文化,考查三视图还原为原图,考查几何体表面积的计算,属于基础题.10、B【解析】圆心在的中垂线上,经过点,且与相切的圆的圆心到准线的距离与到焦点的距离相等,圆心在抛物线上,直线与抛物线交于2个点,得到2个圆【详解】因为点在抛物线上,又焦点,由抛物线的定义知,过点、且与相切的圆的圆心即为线段的垂直平分线与抛物线的交点,
11、这样的交点共有2个,故过点、且与相切的圆的不同情况种数是2种故选:【点睛】本题主要考查抛物线的简单性质,本题解题的关键是求出圆心的位置,看出圆心必须在抛物线上,且在垂直平分线上11、C【解析】分四类情况进行讨论,然后画出相对应的图象,由图象可以判断所给命题的真假性.【详解】(1)当时,此时不存在图象;(2)当时,此时为实轴为轴的双曲线一部分;(3)当时,此时为实轴为轴的双曲线一部分;(4)当时,此时为圆心在原点,半径为1的圆的一部分;画出的图象,由图象可得:对于,在上单调递减,所以正确;对于,函数与的图象没有交点,即没有零点,所以错误;对于,由函数图象的对称性可知错误;对于,函数和图象关于原点
12、对称,则中用代替,用代替,可得,所以正确.故选:C【点睛】本题主要考查了双曲线的简单几何性质,函数的图象与性质,函数的零点概念,考查了数形结合的数学思想.12、B【解析】根据函数的奇偶性及题设中关于与关系,转换成关于的关系式,通过变形求解出的周期,进而算出.【详解】为上的奇函数,而函数是上的偶函数,故为周期函数,且周期为故选:B【点睛】本题主要考查了函数的奇偶性,函数的周期性的应用,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】分,两种情况代入讨论即可求解.【详解】,当时,符合;当时,不满足.故答案为:【点睛】本题主要考查了分段函数的计算,考查了分类讨论的思想.14
13、、【解析】试题分析:由三角函数定义知,又由诱导公式知,所以答案应填:考点:1、三角函数定义;2、诱导公式15、【解析】利用绝对值的几何意义,确定出的最小值,然后根据题意即可得到的取值范围化简不等式,求出 的最大值,然后求出结果【详解】的最小值为,则要使不等式的解集不是空集,则有化简不等式有 ,即而当时满足题意,解得或所以答案为【点睛】本题主要考查的是函数恒成立的问题和绝对值不等式,要注意到绝对值的几何意义,数形结合来解答本题,注意去绝对值时的分类讨论化简16、1 0 【解析】根据换底公式计算即可得解;根据同底对数加法法则,结合的结果即可求解.【详解】由题:,则;由可得:.故答案为:1,0【点睛
14、】此题考查对数的基本运算,涉及换底公式和同底对数加法运算,属于基础题目.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)见解析【解析】(1)联立直线和抛物线,消去可得,求出,再代入弦长公式计算即可.(2)由(1)可得,设,计算直线的方程为,代入求出,即可求出,再代入抛物线方程,求出,最后计算直线的斜率,求出直线的方程,化简可得到恒过的定点.【详解】(1)由,消去可得,设,则,.,解得或(舍去),.(2)证明:由(1)可得,设,所以直线的方程为,当时,则,代入抛物线方程,可得,所以直线的斜率,直线的方程为,整理可得,故直线过定点.【点睛】本题第一问考查直线与抛物
15、线相交的弦长问题,需熟记弦长公式.第二问考查直线方程和直线恒过定点问题,需有较强的计算能力,属于难题.18、(1),(2)【解析】(1)根据机器人的进行规律可确定、的值;(2)首先根据机器人行进规则知机器人沿轴行进步,必须沿轴负方向行进相同的步数,而余下的每一步行进方向都有两个选择(向上或向下),由此结合组合知识确定机器人的每一种走法关于的表达式,并得到的表达式,然后结合二项式定理及展开式的通项公式进行求解.【详解】解:(1),(2)设为沿轴正方向走的步数(每一步长度为1),则反方向也需要走步才能回到轴上,所以,1,2,(其中为不超过的最大整数)总共走步,首先任选步沿轴正方向走,再在剩下的步中
16、选步沿轴负方向走,最后剩下的每一步都有两种选择(向上或向下),即 等价于求中含项的系数,为其中含项的系数为 故【点睛】本题考查组合数、二项式定理,考查学生的逻辑推理能力,推理论证能力以及分类讨论的思想.19、(1);(2)见解析.【解析】(1)令,利用可求得数列的通项公式,由此可得出数列的通项公式;(2)求得,利用裂项相消法求得,进而可得出结论.【详解】(1)令,当时,;当时,则,故;(2),.【点睛】本题考查利用求通项,同时也考查了裂项相消法求和,考查计算能力与推理能力,属于基础题.20、(1);(2).【解析】若补充根据已知可得平面,从而有,结合,可得平面,故有,而,得到,成立与相同,成立
17、,可得,所以任意补充两个条件,结果都一样,以作为条件分析;(1)设,可得,进而求出梯形的面积,可求出,即可求出结论;(2),以为坐标原点,建立空间坐标系,求出坐标,由(1)得为平面的法向量,根据空间向量的线面角公式即可求解.【详解】第一种情况:若将,作为已知条件,解答如下:(1)设平面为平面.,平面,而平面平面,又为中点.设,则.在三角形中,由知平面,梯形的面积,平面,故,.(2)如图,分别以所在直线为轴建立空间直角坐标系,设,则,由(1)得为平面的一个法向量,因为,所以直线与平面所成角的正弦值为.第二种情况:若将,作为已知条件,则由知平面,又,所以平面,又,故为中点,即,解答如上不变.第三种
18、情况:若将,作为已知条件,由及第二种情况知,又,易知,解答仍如上不变.【点睛】本题考查空间点、线、面位置关系,以及体积、直线与平面所成的角,考查计算求解能力,属于中档题.21、(1)(答案不唯一)(2)证明见解析【解析】(1)找到一组符合条件的值即可;(2)由可得,整理可得,两边同除可得,再由可得,两边同时加可得,即可得证.【详解】解析:(1)(答案不唯一)(2)证明:由题意可知,因为,所以.所以,即.因为,所以,因为,所以,所以.【点睛】考查不等式的证明,考查不等式的性质的应用.22、(1),;(2)或【解析】(1)根据曲线的参数方程消去参数,可得曲线的直角坐标方程,再由,可得点的轨迹的极坐标方程;(2)将曲线极坐标方程求,与直线极坐标方程联立,消去,得到关于的二次方程,由的几何意义可求出,而(1)可知,然后列方程可求出的值.【详解】(1)曲线的直角坐标方程为,圆的圆心为,设,所以,则由,即为点轨迹的极坐标方程.(2)曲线的极坐标方程为,将与曲线的极坐标方程联立得,设,所以,由,即,令,上述方程可化为,解得.由,所以,即或.【点睛】此题考查参数方程与普通方程的互化,极坐标方程与直角坐标方程的互化,利用极坐标求点的轨迹方程,考查运算求解能力,考查数形结合思想,属于中档题.