《山东省青岛第一中学2023年高三压轴卷数学试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《山东省青岛第一中学2023年高三压轴卷数学试卷含解析.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已知变量x,y间存在线性相关关系,其数据如下表,回归直线方程为,则表中数据m的值为( )变量x0123变量y35.57A0.9B0.85C0.75D0.52已知复数,(为虚数单位),若为纯虚数
2、,则()AB2CD3已知表示两条不同的直线,表示两个不同的平面,且则“”是“”的( )条件.A充分不必要B必要不充分C充要D既不充分也不必要4若集合,则( )ABCD5若,则“”是 “”的( )A充分不必要条件B必要不充分条件C充分必要条件D既不充分也不必要条件6设函数定义域为全体实数,令有以下6个论断:是奇函数时,是奇函数;是偶函数时,是奇函数;是偶函数时,是偶函数;是奇函数时,是偶函数是偶函数;对任意的实数,那么正确论断的编号是( )ABCD7设是虚数单位,则“复数为纯虚数”是“”的( )A充要条件B必要不充分条件C既不充分也不必要条件D充分不必要条件8若单位向量,夹角为,且,则实数( )
3、A1B2C0或1D2或19已知函数是奇函数,且,若对,恒成立,则的取值范围是( )ABCD10如图所示,为了测量、两座岛屿间的距离,小船从初始位置出发,已知在的北偏西的方向上,在的北偏东的方向上,现在船往东开2百海里到达处,此时测得在的北偏西的方向上,再开回处,由向西开百海里到达处,测得在的北偏东的方向上,则、两座岛屿间的距离为( )A3BC4D11已知是等差数列的前项和,则( )A85BC35D12点为不等式组所表示的平面区域上的动点,则的取值范围是( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知函数为偶函数,则_.14已知圆,直线与圆交于两点,若,则弦的长度的最大值为
4、_.15已知, 是互相垂直的单位向量,若 与的夹角为60,则实数的值是_16如图,是一个四棱锥的平面展开图,其中间是边长为的正方形,上面三角形是等边三角形,左、右三角形是等腰直角三角形,则此四棱锥的体积为_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)设椭圆的离心率为,左、右焦点分别为,点D在椭圆C上, 的周长为.(1)求椭圆C的标准方程;(2)过圆上任意一点P作圆E的切线l,若l与椭圆C交于A,B两点,O为坐标原点,求证:为定值.18(12分)已知三棱锥中,为等腰直角三角形,设点为中点,点为中点,点为上一点,且(1)证明:平面;(2)若,求直线与平面所成角的正弦
5、值19(12分)已知点,若点满足.()求点的轨迹方程; ()过点的直线与()中曲线相交于两点,为坐标原点, 求面积的最大值及此时直线的方程.20(12分)如图,在正三棱柱中,分别为,的中点(1)求证:平面;(2)求平面与平面所成二面角锐角的余弦值21(12分)已知函数.(1)当时,求不等式的解集;(2)若对任意成立,求实数的取值范围.22(10分)已知各项均不相等的等差数列的前项和为, 且成等比数列.(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前项和.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】计算,代入回归方程可得【详
6、解】由题意,解得故选:A.【点睛】本题考查线性回归直线方程,解题关键是掌握性质:线性回归直线一定过中心点2、C【解析】把代入,利用复数代数形式的除法运算化简,由实部为0且虚部不为0求解即可【详解】,为纯虚数,解得故选C【点睛】本题考查复数代数形式的除法运算,考查复数的基本概念,是基础题3、B【解析】根据充分必要条件的概念进行判断.【详解】对于充分性:若,则可以平行,相交,异面,故充分性不成立;若,则可得,必要性成立.故选:B【点睛】本题主要考查空间中线线,线面,面面的位置关系,以及充要条件的判断,考查学生综合运用知识的能力.解决充要条件判断问题,关键是要弄清楚谁是条件,谁是结论.4、A【解析】
7、用转化的思想求出中不等式的解集,再利用并集的定义求解即可【详解】解:由集合,解得,则故选:【点睛】本题考查了并集及其运算,分式不等式的解法,熟练掌握并集的定义是解本题的关键属于基础题5、A【解析】本题根据基本不等式,结合选项,判断得出充分性成立,利用“特殊值法”,通过特取的值,推出矛盾,确定必要性不成立.题目有一定难度,注重重要知识、基础知识、逻辑推理能力的考查.【详解】当时,则当时,有,解得,充分性成立;当时,满足,但此时,必要性不成立,综上所述,“”是“”的充分不必要条件.【点睛】易出现的错误有,一是基本不等式掌握不熟,导致判断失误;二是不能灵活的应用“赋值法”,通过特取的值,从假设情况下
8、推出合理结果或矛盾结果.6、A【解析】根据函数奇偶性的定义即可判断函数的奇偶性并证明.【详解】当是偶函数,则,所以,所以是偶函数;当是奇函数时,则,所以,所以是偶函数;当为非奇非偶函数时,例如:,则,此时,故错误;故正确.故选:A【点睛】本题考查了函数的奇偶性定义,掌握奇偶性定义是解题的关键,属于基础题.7、D【解析】结合纯虚数的概念,可得,再结合充分条件和必要条件的定义即可判定选项.【详解】若复数为纯虚数,则,所以,若,不妨设,此时复数,不是纯虚数,所以“复数为纯虚数”是“”的充分不必要条件.故选:D【点睛】本题考查充分条件和必要条件,考查了纯虚数的概念,理解充分必要条件的逻辑关系是解题的关
9、键,属于基础题.8、D【解析】利用向量模的运算列方程,结合向量数量积的运算,求得实数的值.【详解】由于,所以,即,即,解得或.故选:D【点睛】本小题主要考查向量模的运算,考查向量数量积的运算,属于基础题.9、A【解析】先根据函数奇偶性求得,利用导数判断函数单调性,利用函数单调性求解不等式即可.【详解】因为函数是奇函数,所以函数是偶函数.,即,又,所以,.函数的定义域为,所以,则函数在上为单调递增函数.又在上,所以为偶函数,且在上单调递增.由,可得,对恒成立,则,对恒成立,得,所以的取值范围是.故选:A.【点睛】本题考查利用函数单调性求解不等式,根据方程组法求函数解析式,利用导数判断函数单调性,
10、属压轴题.10、B【解析】先根据角度分析出的大小,然后根据角度关系得到的长度,再根据正弦定理计算出的长度,最后利用余弦定理求解出的长度即可.【详解】由题意可知:,所以,所以,所以,又因为,所以,所以.故选:B.【点睛】本题考查解三角形中的角度问题,难度一般.理解方向角的概念以及活用正、余弦定理是解答问题的关键.11、B【解析】将已知条件转化为的形式,求得,由此求得.【详解】设公差为,则,所以,.故选:B【点睛】本小题主要考查等差数列通项公式的基本量计算,考查等差数列前项和的计算,属于基础题.12、B【解析】作出不等式对应的平面区域,利用线性规划的知识,利用的几何意义即可得到结论【详解】不等式组
11、作出可行域如图:,的几何意义是动点到的斜率,由图象可知的斜率为1,的斜率为:,则的取值范围是:,故选:【点睛】本题主要考查线性规划的应用,根据目标函数的几何意义结合斜率公式是解决本题的关键二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据偶函数的定义列方程,化简求得的值.【详解】由于为偶函数,所以,即,即,即,即,即,即,即,所以.故答案为:【点睛】本小题主要考查根据函数的奇偶性求参数,考查运算求解能力,属于中档题.14、【解析】取的中点为M,由可得,可得M在上,当最小时,弦的长才最大.【详解】设为的中点,即,即,.设,则,得.所以,.故答案为:【点睛】本题考查直线与圆的位置关
12、系的综合应用,考查学生的逻辑推理、数形结合的思想,是一道有一定难度的题.15、【解析】根据平面向量的数量积运算与单位向量的定义,列出方程解方程即可求出的值【详解】解:由题意,设(1,0),(0,1),则(,1),(1,);又夹角为60,()()2cos60,即,解得【点睛】本题考查了单位向量和平面向量数量积的运算问题,是中档题16、【解析】画图直观图可得该几何体为棱锥,再计算高求解体积即可.【详解】解:如图,是一个四棱锥的平面展开图,其中间是边长为的正方形,上面三角形是等边三角形,左、右三角形是等腰直角三角形,此四棱锥中,是边长为的正方形,是边长为的等边三角形,故,又,故平面平面,的高是四棱锥
13、的高,此四棱锥的体积为:故答案为:【点睛】本题主要考查了四棱锥中的长度计算以及垂直的判定和体积计算等,需要根据题意三、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) 由,周长,解得,即可求得标准方程.(2)通过特殊情况的斜率不存在时,求得,再证明的斜率存在时,即可证得为定值.通过设直线的方程为与椭圆方程联立,借助韦达定理求得,利用直线与圆相切,即,求得的关系代入,化简即可证得即可证得结论.【详解】(1)由题意得,周长,且.联立解得,所以椭圆C的标准方程为.(2)当直线l的斜率不存在时,不妨设其方程为,则,所以,即.当直线l的斜率存在时,设其方程
14、为,并设,由,由直线l与圆E相切,得.所以.从而,即.综合上述,得为定值.【点睛】本题考查了椭圆的标准方程,直线与椭圆的位置关系中定值问题,考查了学生计算求解能力,难度较难.18、 (1)证明见解析;(2) 【解析】(1)连接交于点,连接,通过证,并说明平面,来证明平面(2)采用建系法以、所在直线分别为、轴建立空间直角坐标系,分别表示出对应的点坐标,设平面的一个法向量为,结合直线对应的和法向量,利用向量夹角的余弦公式进行求解即可【详解】证明:如图,连接交于点,连接,点为的中点,点为的中点,点为的重心,则,又平面,平面,平面;,可得,又,则以、所在直线分别为、轴建立空间直角坐标系,则, ,设平面
15、的一个法向量为,由,取,得设直线与平面所成角为,则直线与平面所成角的正弦值为【点睛】本题考查线面平行的判定定理的使用,利用建系法来求解线面夹角问题,整体难度不大,本题中的线面夹角的正弦值公式使用广泛,需要识记19、();()面积的最大值为,此时直线的方程为.【解析】(1)根据椭圆的定义求解轨迹方程;(2)设出直线方程后,采用(表示原点到直线的距离)表示面积,最后利用基本不等式求解最值.【详解】解:()由定义法可得,点的轨迹为椭圆且,. 因此椭圆的方程为. ()设直线的方程为与椭圆交于点, ,联立直线与椭圆的方程消去可得,即,. 面积可表示为令,则,上式可化为,当且仅当,即时等号成立,因此面积的
16、最大值为,此时直线的方程为.【点睛】常见的利用定义法求解曲线的轨迹方程问题:(1)已知点,若点满足且,则的轨迹是椭圆;(2)已知点,若点满足且,则的轨迹是双曲线.20、(1)证明见详解;(2).【解析】(1)取中点为,通过证明/,进而证明线面平行;(2)取中点为,以为坐标原点建立直角坐标系,求得两个平面的法向量,用向量法解得二面角的大小.【详解】(1)证明:取的中点,连结,如下图所示:在中,因为 为的中点,且,又为的中点,且,且,四边形为平行四边形,又平面,平面,平面,即证.(2)取中点,连结,则,平面,以为原点,分别以,为,轴,建立空间直角坐标系,如下图所示:则,设平面的一个法向量,则,则,
17、令则,同理得平面的一个法向量为,则,故平面与平面所成二面角(锐角)的余弦值为.【点睛】本题考查由线线平行推证线面平行,以及利用向量法求解二面角的大小,属综合中档题.21、(1)(2)【解析】(1)把代入,利用零点分段讨论法求解;(2)对任意成立转化为求的最小值可得.【详解】解:(1)当时,不等式可化为.讨论:当时,所以,所以;当时,所以,所以;当时,所以,所以.综上,当时,不等式的解集为.(2)因为,所以.又因为,对任意成立,所以,所以或.故实数的取值范围为.【点睛】本题主要考查含有绝对值不等式的解法及恒成立问题,恒成立问题一般是转化为最值问题求解,侧重考查数学建模和数学运算的核心素养.22、(1);(2)【解析】试题分析:(1)设公差为,列出关于的方程组,求解的值,即可得到数列的通项公式;(2)由(1)可得,即可利用裂项相消求解数列的和.试题解析:(1)设公差为.由已知得,解得或(舍去), 所以,故.(2),考点:等差数列的通项公式;数列的求和.