《上海市北郊高级中学2023年高考数学必刷试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海市北郊高级中学2023年高考数学必刷试卷含解析.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已知集合,则等于( )ABCD2已知,若,则实数的值是()A-1B7C1D1或73已知数列对任意的有成立,若,则等于( )ABCD4已知椭圆的焦点分别为,其中焦点与抛物线的焦点重合,且椭圆与抛物线的两个交点连线正好过点,则椭圆的离心率为( )ABCD5下列结论中正确的个数是( )已知函数是一次函数,若数列通项公式为,则该数列是等差数列;若直线上有两个不同的点到平面的距离相等,则;在中,“”是“”的必要不充分条件;若,则的最大值为2.A1B2C3D06某歌手大赛进行电视直播,比赛现场有名特约嘉宾给每位参赛选手评分,场内外的观众可以通过网络平台给每位参赛选手评分.某选手参加比赛后,现场嘉宾的评分
3、情况如下表,场内外共有数万名观众参与了评分,组织方将观众评分按照,分组,绘成频率分布直方图如下:嘉宾评分嘉宾评分的平均数为,场内外的观众评分的平均数为,所有嘉宾与场内外的观众评分的平均数为,则下列选项正确的是( )ABCD7若实数x,y满足条件,目标函数,则z 的最大值为()AB1C2D08已知椭圆的左、右焦点分别为、,过的直线交椭圆于A,B两点,交y轴于点M,若、M是线段AB的三等分点,则椭圆的离心率为( )ABCD9已知函数的图象与直线的相邻交点间的距离为,若定义,则函数,在区间内的图象是( )ABCD10如图,将两个全等等腰直角三角形拼成一个平行四边形,将平行四边形沿对角线折起,使平面平
4、面,则直线与所成角余弦值为( )ABCD11设,均为非零的平面向量,则“存在负数,使得”是“”的A充要条件B充分不必要条件C必要不充分条件D既不充分也不必要条件12已知等差数列的前13项和为52,则( )A256B-256C32D-32二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13学校艺术节对同一类的,四件参赛作品,只评一件一等奖,在评奖揭晓前,甲、乙、丙、丁四位同学对这四项参赛作品预测如下:甲说:“或作品获得一等奖”; 乙说:“作品获得一等奖”;丙说:“,两项作品未获得一等奖”; 丁说:“作品获得一等奖”若这四位同学中有且只有两位说的话是对的,则获得一等奖的作品是_.14设常数,如果的
5、二项展开式中项的系数为-80,那么_.15设为数列的前项和,若,且,则_16某种产品的质量指标值服从正态分布,且某用户购买了件这种产品,则这件产品中质量指标值位于区间之外的产品件数为_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)已知的图象在处的切线方程为.(1)求常数的值;(2)若方程在区间上有两个不同的实根,求实数的值.18(12分)设函数()的最小值为.(1)求的值;(2)若,为正实数,且,证明:.19(12分)如图,在四棱锥中,底面为直角梯形,点、分别为,的中点,且平面平面.(1)求证:平面.(2)若,求直线与平面所成角的正弦值.20(12分)如图,在四棱
6、锥中,.(1)证明:平面;(2)若,为线段上一点,且,求直线与平面所成角的正弦值.21(12分)如图,平面四边形为直角梯形,将绕着翻折到.(1)为上一点,且,当平面时,求实数的值;(2)当平面与平面所成的锐二面角大小为时,求与平面所成角的正弦.22(10分)已知椭圆的右焦点为,离心率为.(1)若,求椭圆的方程;(2)设直线与椭圆相交于、两点,、分别为线段、的中点,若坐标原点在以为直径的圆上,且,求的取值范围.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、B【解析】解不等式确定集合,然后由补集、并集定义求解【详解】由题意或,故选
7、:B.【点睛】本题考查集合的综合运算,以及一元二次不等式的解法,属于基础题型2、C【解析】根据平面向量数量积的坐标运算,化简即可求得的值.【详解】由平面向量数量积的坐标运算,代入化简可得.解得.故选:C.【点睛】本题考查了平面向量数量积的坐标运算,属于基础题.3、B【解析】观察已知条件,对进行化简,运用累加法和裂项法求出结果.【详解】已知,则,所以有, ,两边同时相加得,又因为,所以.故选:【点睛】本题考查了求数列某一项的值,运用了累加法和裂项法,遇到形如时就可以采用裂项法进行求和,需要掌握数列中的方法,并能熟练运用对应方法求解.4、B【解析】根据题意可得易知,且,解方程可得,再利用即可求解.
8、【详解】易知,且故有,则故选:B【点睛】本题考查了椭圆的几何性质、抛物线的几何性质,考查了学生的计算能力,属于中档题5、B【解析】根据等差数列的定义,线面关系,余弦函数以及基本不等式一一判断即可;【详解】解:已知函数是一次函数,若数列的通项公式为,可得为一次项系数),则该数列是等差数列,故正确;若直线上有两个不同的点到平面的距离相等,则与可以相交或平行,故错误;在中,而余弦函数在区间上单调递减,故 “”可得“”,由“”可得“”,故“”是“”的充要条件,故错误;若,则,所以,当且仅当时取等号,故正确;综上可得正确的有共2个;故选:B【点睛】本题考查命题的真假判断,主要是正弦定理的运用和等比数列的
9、求和公式、等差数列的定义和不等式的性质,考查运算能力和推理能力,属于中档题6、C【解析】计算出、,进而可得出结论.【详解】由表格中的数据可知,由频率分布直方图可知,则,由于场外有数万名观众,所以,.故选:B.【点睛】本题考查平均数的大小比较,涉及平均数公式以及频率分布直方图中平均数的计算,考查计算能力,属于基础题.7、C【解析】画出可行域和目标函数,根据平移得到最大值.【详解】若实数x,y满足条件,目标函数如图:当时函数取最大值为 故答案选C【点睛】求线性目标函数的最值:当时,直线过可行域且在轴上截距最大时,值最大,在轴截距最小时,z值最小;当时,直线过可行域且在轴上截距最大时,值最小,在轴上
10、截距最小时,值最大.8、D【解析】根据题意,求得的坐标,根据点在椭圆上,点的坐标满足椭圆方程,即可求得结果.【详解】由已知可知,点为中点,为中点,故可得,故可得;代入椭圆方程可得,解得,不妨取,故可得点的坐标为,则,易知点坐标,将点坐标代入椭圆方程得,所以离心率为,故选:D.【点睛】本题考查椭圆离心率的求解,难点在于根据题意求得点的坐标,属中档题.9、A【解析】由题知,利用求出,再根据题给定义,化简求出的解析式,结合正弦函数和正切函数图象判断,即可得出答案.【详解】根据题意,的图象与直线的相邻交点间的距离为,所以 的周期为, 则, 所以,由正弦函数和正切函数图象可知正确.故选:A.【点睛】本题
11、考查三角函数中正切函数的周期和图象,以及正弦函数的图象,解题关键是对新定义的理解.10、C【解析】利用建系,假设长度,表示向量与,利用向量的夹角公式,可得结果.【详解】由平面平面,平面平面,平面所以平面,又平面所以,又所以作轴/,建立空间直角坐标系如图设,所以则所以所以故选:C【点睛】本题考查异面直线所成成角的余弦值,一般采用这两种方法:(1)将两条异面直线作辅助线放到同一个平面,然后利用解三角形知识求解;(2)建系,利用空间向量,属基础题.11、B【解析】根据充分条件、必要条件的定义进行分析、判断后可得结论【详解】因为,均为非零的平面向量,存在负数,使得,所以向量,共线且方向相反,所以,即充
12、分性成立;反之,当向量,的夹角为钝角时,满足,但此时,不共线且反向,所以必要性不成立所以“存在负数,使得”是“”的充分不必要条件故选B【点睛】判断p是q的什么条件,需要从两方面分析:一是由条件p能否推得条件q;二是由条件q能否推得条件p,定义法是判断充分条件、必要条件的基本的方法,解题时注意选择恰当的方法判断命题是否正确12、A【解析】利用等差数列的求和公式及等差数列的性质可以求得结果.【详解】由,得.选A.【点睛】本题主要考查等差数列的求和公式及等差数列的性质,等差数列的等和性应用能快速求得结果.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、B【解析】首先根据“学校艺术节对四件参赛作
13、品只评一件一等奖”,故假设分别为一等奖,然后判断甲、乙、丙、丁四位同学的说法的正确性,即可得出结果【详解】若A为一等奖,则甲、丙、丁的说法均错误,不满足题意;若B为一等奖,则乙、丙的说法正确,甲、丁的说法错误,满足题意;若C为一等奖,则甲、丙、丁的说法均正确,不满足题意;若D为一等奖,则乙、丙、丁的说法均错误,不满足题意;综上所述,故B获得一等奖【点睛】本题属于信息题,可根据题目所给信息来找出解题所需要的条件并得出答案,在做本题的时候,可以采用依次假设为一等奖并通过是否满足题目条件来判断其是否正确14、【解析】利用二项式定理的通项公式即可得出.【详解】的二项展开式的通项公式:,令,解得.,解得
14、.故答案为:-2.【点睛】本小题主要考查根据二项式展开式的系数求参数,属于基础题.15、【解析】由题可得,解得,所以,上述两式相减可得,即,因为,所以,即,所以数列是以为首项,为公差的等差数列,所以16、【解析】直接计算,可得结果.【详解】由题可知:则质量指标值位于区间之外的产品件数:故答案为:【点睛】本题考查正太分布中原则,审清题意,简单计算,属基础题.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)或.【解析】(1)求出,由,建立方程求解,即可求出结论;(2)根据函数的单调区间,极值,做出函数在的图象,即可求解.【详解】(1),由题意知,解得(舍去)或.(
15、2)当时,故方程有根,根为或,+0-0+极大值极小值由表可见,当时,有极小值0.由上表可知的减函数区间为,递增区间为,.因为,.由数形结合可得或.【点睛】本题考查导数的几何意义,应用函数的图象是解题的关键,意在考查直观想象、逻辑推理和数学计算能力,属于中档题.18、(1)(2)证明见解析【解析】(1)分类讨论,去绝对值求出函数的解析式,根据一次函数的性质,得出的单调性,得出取最小值,即可求的值;(2)由(1)得出,利用“乘1法”,令,化简后利用基本不等式求出的最小值,即可证出.【详解】(1)解:当时,单调递减;当时,单调递增.所以当时,取最小值.(2)证明:由(1)可知.要证明:,即证,因为,
16、为正实数,所以.当且仅当,即,时取等号,所以.【点睛】本题考查绝对值不等式和基本不等式的应用,还运用“乘1法”和分类讨论思想,属于中档题.19、(1)见解析(2)【解析】(1)首先可得,再面面垂直的性质可得平面,即可得到,再由,即可得到线面垂直;(2)过点做平面的垂线,以为原点,分别以,为,轴建立空间直角坐标系,利用空间向量法求出线面角;【详解】解:(1),点为的中点,又平面平面,平面平面,平面, 平面,又平面,又,分别为,的中点,又平面,平面,平面.(2)过点做平面的垂线,以为原点,分别以,为,轴建立空间直角坐标系,设平面的法向量为,由,得,令,得,直线与平面所成角的正弦值为.【点睛】本题考
17、查线面垂直的判定,面面垂直的性质定理的应用,利用空间向量法求线面角,属于中档题.20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)利用线段长度得到与间的垂直关系,再根据线面垂直的判定定理完成证明;(2)以、为轴、轴、轴建立空间直角坐标系,利用直线的方向向量与平面的法向量夹角的余弦值的绝对值等于线面角的正弦值,计算出结果.【详解】(1),平面,平面(2)由(1)知,又为坐标原点,分别以、为轴、轴、轴建立空间直角坐标系,则,设是平面的一个法向量则,即,取得直线与平面所成的正弦值为【点睛】本题考查线面垂直的证明以及用向量法求解线面角的正弦,难度一般.用向量方法求解线面角的正弦值时,注意直线方向向量与平面法向
18、量夹角的余弦值的绝对值等于线面角的正弦值.21、(1);(2).【解析】(1)连接交于点,连接,利用线面平行的性质定理可推导出,然后利用平行线分线段成比例定理可求得的值;(2)取中点,连接、,过点作,则,作于,连接,推导出,可得出为平面与平面所成的锐二面角,由此计算出、,并证明出平面,可得出直线与平面所成的角为,进而可求得与平面所成角的正弦值.【详解】(1)连接交于点,连接,平面,平面,平面平面,在梯形中,则,所以,;(2)取中点,连接、,过点作,则,作于,连接. 为的中点,且,且,所以,四边形为平行四边形,由于,为的中点,所以,同理,平面,为面与面所成的锐二面角,则,平面,平面,面,为与底面
19、所成的角,.在中,.因此,与平面所成角的正弦值为.【点睛】本题考查利用线面平行的性质求参数,同时也考查了线面角的计算,涉及利用二面角求线段长度,考查推理能力与计算能力,属于中等题.22、(1);(2).【解析】(1)由椭圆的离心率求出、的值,由此可求得椭圆的方程;(2)设点、,联立直线与椭圆的方程,列出韦达定理,由题意得出,可得出,【详解】(1)由题意得,.又因为,所以椭圆的方程为;(2)由,得.设、,所以,依题意,易知,四边形为平行四边形,所以.因为,所以.即,将其整理为.因为,所以,.所以,即.【点睛】本题考查椭圆方程的求法和直线与椭圆位置关系的综合运用,解题时要认真审题,注意挖掘题设中的隐含条件,合理地进行等价转化,考查计算能力,属于中等题.