《兴义市第八中学2023届高三下学期第六次检测数学试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《兴义市第八中学2023届高三下学期第六次检测数学试卷含解析.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请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。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曲线上任意一点处的切线斜率的最小值为( )A3B2CD12在中,角,的对边分别为,若,则( )AB3CD43已知,则等于( )ABCD4已知,则( )A5BC13D5如图,在平行四边形中,为对角线的交点,点为平行四边形外一点,且,则( )ABCD6已
2、知,若则实数的取值范围是( )ABCD7已知实数,满足约束条件,则的取值范围是( )ABCD8已知函数的部分图象如图所示,则( )ABCD9已知 ,且是的充分不必要条件,则的取值范围是( )ABCD10设,集合,则()ABCD11九章算术是我国古代内容极为丰富的数学名著,书中有如下问题:“今有刍甍,下广三丈,袤四丈,上袤二丈,无广,高二丈,问:积几何?”其意思为:“今有底面为矩形的屋脊状的楔体,下底面宽3丈,长4丈,上棱长2丈,高2丈,问:它的体积是多少?”已知l丈为10尺,该楔体的三视图如图所示,其中网格纸上小正方形边长为1,则该楔体的体积为( )A10000立方尺 B11000立方尺C12
3、000立方尺 D13000立方尺12在中所对的边分别是,若,则( )A37B13CD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13若x5=a0+a1(x-2)+a2(x-2)2+a5(x-2)5,则a1=_,a1+a2+a5=_14的展开式中常数项是_.15已知三棱锥中,且二面角的大小为,则三棱锥外接球的表面积为_.16设是公差不为0的等差数列的前n项和,且,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)已知分别是内角的对边,满足(1)求内角的大小(2)已知,设点是外一点,且,求平面四边形面积的最大值.18(12分)如图,在四棱锥中底面是菱形,是边长为
4、的正三角形,为线段的中点求证:平面平面;是否存在满足的点,使得?若存在,求出的值;若不存在,请说明理由19(12分)下表是某公司2018年512月份研发费用(百万元)和产品销量(万台)的具体数据:月 份56789101112研发费用(百万元)2361021131518产品销量(万台)1122.563.53.54.5()根据数据可知与之间存在线性相关关系,求出与的线性回归方程(系数精确到0.01);()该公司制定了如下奖励制度:以(单位:万台)表示日销售,当时,不设奖;当时,每位员工每日奖励200元;当时,每位员工每日奖励300元;当时,每位员工每日奖励400元.现已知该公司某月份日销售(万台)
5、服从正态分布(其中是2018年5-12月产品销售平均数的二十分之一),请你估计每位员工该月(按30天计算)获得奖励金额总数大约多少元. 参考数据:,参考公式:相关系数,其回归直线中的,若随机变量服从正态分布,则,.20(12分)已知抛物线的焦点也是椭圆的一个焦点,与的公共弦的长为. (1)求的方程;(2)过点的直线与相交于、两点,与相交于、两点,且与同向,设在点处的切线与轴的交点为,证明:直线绕点旋转时,总是钝角三角形;(3)为上的动点,、为长轴的两个端点,过点作的平行线交椭圆于点,过点作的平行线交椭圆于点,请问的面积是否为定值,并说明理由.21(12分)已知函数,直线是曲线在处的切线 (1)
6、求证:无论实数取何值,直线恒过定点,并求出该定点的坐标; (2)若直线经过点,试判断函数的零点个数并证明22(10分)某市计划在一片空地上建一个集购物、餐饮、娱乐为一体的大型综合园区,如图,已知两个购物广场的占地都呈正方形,它们的面积分别为13公顷和8公顷;美食城和欢乐大世界的占地也都呈正方形,分别记它们的面积为公顷和公顷;由购物广场、美食城和欢乐大世界围成的两块公共绿地都呈三角形,分别记它们的面积为公顷和公顷.(1)设,用关于的函数表示,并求在区间上的最大值的近似值(精确到0.001公顷);(2)如果,并且,试分别求出、的值.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
7、给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、A【解析】根据题意,求导后结合基本不等式,即可求出切线斜率,即可得出答案.【详解】解:由于,根据导数的几何意义得:,即切线斜率,当且仅当等号成立,所以上任意一点处的切线斜率的最小值为3.故选:A.【点睛】本题考查导数的几何意义的应用以及运用基本不等式求最值,考查计算能力.2、B【解析】由正弦定理及条件可得,即.,由余弦定理得。.选B。3、B【解析】由已知条件利用诱导公式得,再利用三角函数的平方关系和象限角的符号,即可得到答案.【详解】由题意得 ,又,所以,结合解得,所以 ,故选B.【点睛】本题考查三角函数的诱导公式、同角三角函数的平方关系以及三角
8、函数的符号与位置关系,属于基础题.4、C【解析】先化简复数,再求,最后求即可.【详解】解:,故选:C【点睛】考查复数的运算,是基础题.5、D【解析】连接,根据题目,证明出四边形为平行四边形,然后,利用向量的线性运算即可求出答案【详解】连接,由,知,四边形为平行四边形,可得四边形为平行四边形,所以.【点睛】本题考查向量的线性运算问题,属于基础题6、C【解析】根据,得到有解,则,得,得到,再根据,有,即,可化为,根据,则的解集包含求解,【详解】因为,所以有解,即有解,所以,得,所以,又因为,所以,即,可化为,因为,所以的解集包含,所以或,解得,故选:C【点睛】本题主要考查一元二次不等式的解法及集合
9、的关系的应用,还考查了运算求解的能力,属于中档题,7、B【解析】画出可行域,根据可行域上的点到原点距离,求得的取值范围.【详解】由约束条件作出可行域是由,三点所围成的三角形及其内部,如图中阴影部分,而可理解为可行域内的点到原点距离的平方,显然原点到所在的直线的距离是可行域内的点到原点距离的最小值,此时,点到原点的距离是可行域内的点到原点距离的最大值,此时.所以的取值范围是.故选:B【点睛】本小题考查线性规划,两点间距离公式等基础知识;考查运算求解能力,数形结合思想,应用意识.8、A【解析】先利用最高点纵坐标求出A,再根据求出周期,再将代入求出的值.最后将代入解析式即可.【详解】由图象可知A1,
10、所以T,.f(x)sin(2x+),将代入得)1,结合0,.sin.故选:A.【点睛】本题考查三角函数的据图求式问题以及三角函数的公式变换.据图求式问题要注意结合五点法作图求解.属于中档题.9、D【解析】“是的充分不必要条件”等价于“是的充分不必要条件”,即中变量取值的集合是中变量取值集合的真子集.【详解】由题意知:可化简为,所以中变量取值的集合是中变量取值集合的真子集,所以.【点睛】利用原命题与其逆否命题的等价性,对是的充分不必要条件进行命题转换,使问题易于求解.10、B【解析】先化简集合A,再求.【详解】由 得: ,所以 ,因此 ,故答案为B【点睛】本题主要考查集合的化简和运算,意在考查学
11、生对这些知识的掌握水平和计算推理能力.11、A【解析】由题意,将楔体分割为三棱柱与两个四棱锥的组合体,作出几何体的直观图如图所示:沿上棱两端向底面作垂面,且使垂面与上棱垂直,则将几何体分成两个四棱锥和1个直三棱柱,则三棱柱的 四棱锥的体积 由三视图可知两个四棱锥大小相等,立方丈立方尺故选A【点睛】本题考查三视图及几何体体积的计算,其中正确还原几何体,利用方格数据分割与计算是解题的关键12、D【解析】直接根据余弦定理求解即可【详解】解:,故选:D【点睛】本题主要考查余弦定理解三角形,属于基础题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、80 211 【解析】由,利用二项式定理即可得,分
12、别令、后,作差即可得.【详解】由题意,则,令,得,令,得,故.故答案为:80,211.【点睛】本题考查了二项式定理的应用,属于中档题.14、-160【解析】试题分析:常数项为.考点:二项展开式系数问题.15、【解析】设的中心为T,AB的中点为N,AC中点为M,分别过M,T做平面ABC,平面PAB的垂线,则垂线的交点为球心O,将的长度求出或用球半径表示,再利用余弦定理即可建立方程解得半径.【详解】设的中心为T,AB的中点为N,AC中点为M,分别过M,T做平面ABC,平面PAB的垂线,则垂线的交点为球心O,如图所示因为,所以,又二面角的大小为,则,所以,设外接球半径为R,则,在中,由余弦定理,得,
13、即,解得,故三棱锥外接球的表面积.故答案为:.【点睛】本题考查三棱锥外接球的表面积问题,解决此类问题一定要数形结合,建立关于球的半径的方程,本题计算量较大,是一道难题.16、18【解析】将已知已知转化为的形式,化简后求得,利用等差数列前公式化简,由此求得表达式的值.【详解】因为,所以.故填:.【点睛】本题考查等差数列基本量的计算,考查等差数列的性质以及求和,考查运算求解能力,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)【解析】(1)首先利用诱导公式及两角和的余弦公式得到,再由同角三角三角的基本关系得到,即可求出角;(2)由(1)知,是正三角形,设
14、,由余弦定理可得:,则,得到,再利用辅助角公式化简,最后由正弦函数的性质求得最大值;【详解】解:(1)由,;(2)由(1)知,是正三角形,设,由余弦定理得:,所以当时有最大值【点睛】本题考查同角三角函数的基本关系,三角恒等变换公式的应用,三角形面积公式的应用,以及正弦函数的性质,属于中档题.18、证明见解析;2.【解析】利用面面垂直的判定定理证明即可;由,知,所以可得出,因此,的充要条件是,继而得出的值.【详解】解:证明:因为是正三角形,为线段的中点,所以因为是菱形,所以因为,所以是正三角形,所以,而,所以平面又,所以平面因为平面,所以平面平面由,知所以,因此,的充要条件是,所以,即存在满足的
15、点,使得,此时【点睛】本题主要考查平面与平面垂直的判定、三棱锥的体积等基础知识;考查空间想象能力、运算求解能力、推理论证能力和创新意识;考查化归与转化、函数与方程等数学思想,属于难题19、()()7839.3元【解析】()由题意计算x、y的平均值,进而由公式求出回归系数b和a,即可写出回归直线方程;()由题意计算平均数,得出zN (,),求出日销量z0.13,0.15) 、0.15,0.16)和0.16,+)的概率,计算奖金总数是多少.【详解】()因为,因为,所以,所以;()因为,所以,故即,日销量的概率为,日销量的概率为,日销量的概率为,所以奖金总数大约为:(元).【点睛】本题考查利用最小二
16、乘法求回归直线方程,还考查了利用正态分布计算概率,进而估计总体情况,属于中档题.20、(1);(2)证明见解析;(3)是,理由见解析.【解析】(1)根据两个曲线的焦点相同,得到,再根据与的公共弦长为得出,可求出和的值,进而可得出曲线的方程;(2)设点,根据导数的几何意义得到曲线在点处的切线方程,求出点的坐标,利用向量的数量积得出,则问题得以证明;(3)设直线,直线,、,推导出以及,求出和,通过化简计算可得出为定值,进而可得出结论.【详解】(1)由知其焦点的坐标为,也是椭圆的一个焦点,又与的公共弦的长为,与都关于轴对称,且的方程为,由此易知与的公共点的坐标为,联立,得,故的方程为;(2)如图,由
17、得,在点处的切线方程为,即,令,得,即,而,于是,因此是锐角,从而是钝角.故直线绕点旋转时,总是钝角三角形;(3)设直线,直线,、,则,设向量和的夹角为,则的面积为,由,可得,同理可得,故有.又,故,则,因此,的面积为定值.【点睛】本题考查了圆锥曲线的和直线的位置与关系,考查钝角三角形的判定以及三角形面积为定值的求解,关键是联立方程,构造方程,利用韦达定理,以及向量的关系,得到关于斜率的方程,计算量大,属于难题21、(1)见解析,(2)函数存在唯一零点.【解析】(1)首先求出导函数,利用导数的几何意义求出处的切线斜率,利用点斜式即可求出切线方程,根据方程即可求出定点.(2)由(1)求出函数,令
18、方程可转化为记,利用导数判断函数在上单调递增,根据,由零点存在性定理即可求出零点个数.【详解】所以直线方程为即,恒过点将代入直线方程,得考虑方程即,等价于记,则于是函数在上单调递增,又所以函数在区间上存在唯一零点, 即函数存在唯一零点.【点睛】本题考查了导数的几何意义、直线过定点、利用导数研究函数的单调性、零点存在性定理,属于难题.22、(1),最大值公顷;(2)17、25、5、5.【解析】(1)由余弦定理求出三角形ABC的边长BC,进而可以求出,由面积公式求出 ,即可求出,并求出最值;(2)由(1)知,即可求出、,再算出,代入(1)中表达式求出,。【详解】(1)由余弦定理得,所以,同理可得又 ,所以,故在区间上的最大值为,近似值为。(2)由(1)知, ,所以,进而,由知, 故、的值分别是17、25、5、5。【点睛】本题主要考查利用余弦定理解三角形以及同角三角函数平方关系的应用,意在考查学生的数学建模以及数学运算能力。