《山西省太原市山西大学附中2022-2023学年高考数学押题试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《山西省太原市山西大学附中2022-2023学年高考数学押题试卷含解析.doc(17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高斯是德国著名的数学家,近代数学奠基者之一,享有“数学王子”的称号,用其名字命名的“高斯函数”为:设,用表示不超过的最大整数,则称为高斯函数,例如:,已知函数(),则函数的值域为( )ABCD
2、2在三棱锥中,且分别是棱,的中点,下面四个结论:;平面;三棱锥的体积的最大值为;与一定不垂直.其中所有正确命题的序号是( )ABCD3在中,内角所对的边分别为,若依次成等差数列,则( )A依次成等差数列B依次成等差数列C依次成等差数列D依次成等差数列4若P是的充分不必要条件,则p是q的( )A充分不必要条件B必要不充分条件C充要条件D既不充分也不必要条件5复数,是虚数单位,则下列结论正确的是AB的共轭复数为C的实部与虚部之和为1D在复平面内的对应点位于第一象限6如图,设为内一点,且,则与的面积之比为ABCD7某四棱锥的三视图如图所示,记S为此棱锥所有棱的长度的集合,则( )ABCD8已知直线:
3、与椭圆交于、两点,与圆:交于、两点.若存在,使得,则椭圆的离心率的取值范围为( )ABCD9已知椭圆的右焦点为F,左顶点为A,点P椭圆上,且,若,则椭圆的离心率为( )ABCD10已知F为抛物线y24x的焦点,过点F且斜率为1的直线交抛物线于A,B两点,则|FA|FB|的值等于()AB8CD411设集合,若集合中有且仅有2个元素,则实数的取值范围为ABCD12设复数满足,在复平面内对应的点为,则( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知是定义在上的奇函数,当时,则不等式的解集用区间表示为_14设、为互不重合的平面,m,n是互不重合的直线,给出下列四个命题:若mn,则
4、m;若m,n,m,n,则;若,m,n,则mn;若,m,n,mn,则n;其中正确命题的序号为_15请列举用0,1,2,3这4个数字所组成的无重复数字且比210大的所有三位奇数:_16已知ABC得三边长成公比为的等比数列,则其最大角的余弦值为_.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)在中,角所对的边分别是,且.(1)求角的大小;(2)若,求边长.18(12分)已知数列的各项均为正数,且满足.(1)求,及的通项公式;(2)求数列的前项和.19(12分)设为实数,已知函数,(1)当时,求函数的单调区间:(2)设为实数,若不等式对任意的及任意的恒成立,求的取值范围;
5、(3)若函数(,)有两个相异的零点,求的取值范围20(12分)已知数列为公差为d的等差数列,且,依次成等比数列,.(1)求数列的前n项和;(2)若,求数列的前n项和为.21(12分)已知矩阵不存在逆矩阵,且非零特低值对应的一个特征向量,求的值.22(10分)在平面直角坐标系中,已知椭圆:()的左、右焦点分别为、,且点、与椭圆的上顶点构成边长为2的等边三角形(1)求椭圆的方程;(2)已知直线与椭圆相切于点,且分别与直线和直线相交于点、试判断是否为定值,并说明理由参考答案一、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】利用换元法化
6、简解析式为二次函数的形式,根据二次函数的性质求得的取值范围,由此求得的值域.【详解】因为(),所以,令(),则(),函数的对称轴方程为,所以,所以,所以的值域为.故选:B【点睛】本小题考查函数的定义域与值域等基础知识,考查学生分析问题,解决问题的能力,运算求解能力,转化与化归思想,换元思想,分类讨论和应用意识.2、D【解析】通过证明平面,证得;通过证明,证得平面;求得三棱锥体积的最大值,由此判断的正确性;利用反证法证得与一定不垂直.【详解】设的中点为,连接,则,又,所以平面,所以,故正确;因为,所以平面,故正确;当平面与平面垂直时,最大,最大值为,故错误;若与垂直,又因为,所以平面,所以,又,
7、所以平面,所以,因为,所以显然与不可能垂直,故正确.故选:D【点睛】本小题主要考查空间线线垂直、线面平行、几何体体积有关命题真假性的判断,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.3、C【解析】由等差数列的性质、同角三角函数的关系以及两角和的正弦公式可得,由正弦定理可得,再由余弦定理可得,从而可得结果.【详解】依次成等差数列, 正弦定理得,由余弦定理得 ,即依次成等差数列,故选C.【点睛】本题主要考查等差数列的定义、正弦定理、余弦定理,属于难题. 解三角形时,有时可用正弦定理,有时也可用余弦定理,应注意用哪一个定理更方便、简捷如果式子中含有角的余弦或边的二次式,要考虑用余弦定理;如果遇到的式
8、子中含有角的正弦或边的一次式时,则考虑用正弦定理;以上特征都不明显时,则要考虑两个定理都有可能用到4、B【解析】试题分析:通过逆否命题的同真同假,结合充要条件的判断方法判定即可由p是的充分不必要条件知“若p则”为真,“若则p”为假,根据互为逆否命题的等价性知,“若q则”为真,“若则q”为假,故选B考点:逻辑命题5、D【解析】利用复数的四则运算,求得,在根据复数的模,复数与共轭复数的概念等即可得到结论【详解】由题意,则,的共轭复数为,复数的实部与虚部之和为,在复平面内对应点位于第一象限,故选D【点睛】复数代数形式的加减乘除运算的法则是进行复数运算的理论依据,加减运算类似于多项式的合并同类项,乘法
9、法则类似于多项式乘法法则,除法运算则先将除式写成分式的形式,再将分母实数化,其次要熟悉复数相关基本概念,如复数的实部为、虚部为、模为、对应点为、共轭为6、A【解析】作交于点,根据向量比例,利用三角形面积公式,得出与的比例,再由与的比例,可得到结果.【详解】如图,作交于点,则,由题意,且,所以又,所以,即,所以本题答案为A.【点睛】本题考查三角函数与向量的结合,三角形面积公式,属基础题,作出合适的辅助线是本题的关键.7、D【解析】如图所示:在边长为的正方体中,四棱锥满足条件,故,得到答案.【详解】如图所示:在边长为的正方体中,四棱锥满足条件.故,.故,故,.故选:.【点睛】本题考查了三视图,元素
10、和集合的关系,意在考查学生的空间想象能力和计算能力.8、A【解析】由题意可知直线过定点即为圆心,由此得到坐标的关系,再根据点差法得到直线的斜率与坐标的关系,由此化简并求解出离心率的取值范围.【详解】设,且线过定点即为的圆心,因为,所以,又因为,所以,所以,所以,所以,所以,所以,所以.故选:A.【点睛】本题考查椭圆与圆的综合应用,着重考查了椭圆离心率求解以及点差法的运用,难度一般.通过运用点差法达到“设而不求”的目的,大大简化运算.9、C【解析】不妨设在第一象限,故,根据得到,解得答案.【详解】不妨设在第一象限,故,即,即,解得,(舍去).故选:.【点睛】本题考查了椭圆的离心率,意在考查学生的
11、计算能力.10、C【解析】将直线方程代入抛物线方程,根据根与系数的关系和抛物线的定义即可得出的值【详解】F(1,0),故直线AB的方程为yx1,联立方程组,可得x26x+10,设A(x1,y1),B(x2,y2),由根与系数的关系可知x1+x26,x1x21由抛物线的定义可知:|FA|x1+1,|FB|x2+1,|FA|FB|x1x2|故选C【点睛】本题考查了抛物线的定义,直线与抛物线的位置关系,属于中档题11、B【解析】由题意知且,结合数轴即可求得的取值范围.【详解】由题意知,则,故,又,则,所以,所以本题答案为B.【点睛】本题主要考查了集合的关系及运算,以及借助数轴解决有关问题,其中确定中
12、的元素是解题的关键,属于基础题.12、B【解析】设,根据复数的几何意义得到、的关系式,即可得解;【详解】解:设,解得.故选:B【点睛】本题考查复数的几何意义的应用,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】设 ,则 ,由题意可得 故当 时, 由不等式 ,可得 ,或 求得 ,或 故答案为( 14、【解析】根据直线和平面,平面和平面的位置关系依次判断每个选项得到答案.【详解】对于,当mn时,由直线与平面平行的定义和判定定理,不能得出m,错误;对于,当m,n,且m,n时,由两平面平行的判定定理,不能得出,错误;对于,当,且m,n时,由两平面平行的性质定理,不能得出mn
13、,错误;对于,当,且m,n,mn时,由两平面垂直的性质定理,能够得出n,正确;综上知,正确命题的序号是故答案为:【点睛】本题考查了直线和平面,平面和平面的位置关系,意在考查学生的空间想象能力和推断能力.15、231,321,301,1【解析】分个位数字是1、3两种情况讨论,即得解【详解】0,1,2,3这4个数字所组成的无重复数字比210大的所有三位奇数有:(1)当个位数字是1时,数字可以是231,321,301;(2)当个位数字是3时数字可以是1故答案为:231,321,301,1【点睛】本题考查了分类计数法的应用,考查了学生分类讨论,数学运算的能力,属于基础题.16、【解析】试题分析:根据题
14、意设三角形的三边长分别设为为,所对的角为最大角,设为,则根据余弦定理得,故答案为.考点:余弦定理及等比数列的定义.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)把代入已知条件,得到关于的方程,得到的值,从而得到的值.(2)由(1)中得到的的值和已知条件,求出,再根据正弦定理求出边长.【详解】(1)因为,所以,所以,即.因为,所以,因为,所以.(2).在中,由正弦定理得,所以,解得.【点睛】本题考查三角函数公式的运用,正弦定理解三角形,属于简单题.18、(1);.;(2)【解析】(1)根据题意,知,且,令和即可求出,以及运用递推关系求出的通项
15、公式;(2)通过定义法证明出是首项为8,公比为4的等比数列,利用等比数列的前项和公式,即可求得的前项和.【详解】解:(1)由题可知,且,当时,则,当时,由已知可得,且,的通项公式:.(2)设,则,所以,得是首项为8,公比为4的等比数列,所以数列的前项和为:,即,所以数列的前项和:.【点睛】本题考查通过递推关系求数列的通项公式,以及等比数列的前项和公式,考查计算能力.19、(1)函数单调减区间为;单调增区间为(2)(3)【解析】(1)据导数和函数单调性的关系即可求出;(2)分离参数,可得对任意的及任意的恒成立,构造函数,利用导数求出函数的最值即可求出的范围;(3)先求导,再分类讨论,根据导数和函
16、数单调性以及最值得关系即可求出的范围【详解】解:(1)当时,因为,当时,;当时,所以函数单调减区间为;单调增区间为(2)由,得,由于,所以对任意的及任意的恒成立,由于,所以,所以对任意的恒成立,设,则,所以函数在上单调递减,在上单调递增,所以,所以(3)由,得,其中若时,则,所以函数在上单调递增,所以函数至多有一个零点,不合题意;若时,令,得由第(2)小题,知:当时,所以,所以,所以当时,函数的值域为所以,存在,使得,即, 且当时,所以函数在上单调递增,在上单调递减因为函数有两个零点,所以设,则,所以函数在单调递增,由于,所以当时,所以,式中的,又由式,得由第(1)小题可知,当时,函数在上单调
17、递减,所以,即当时,()由于,所以得,又因为,且函数在上单调递减,函数的图象在上不间断,所以函数在上恰有一个零点;()由于,令,设,由于时,所以设,即由式,得,当时,且,同理可得函数在上也恰有一个零点综上,【点睛】本题考查含参数的导数的单调性,利用导数求不等式恒成立问题,以及考查函数零点问题,考查学生的计算能力,是综合性较强的题.20、(1)(2)【解析】(1)利用等差数列的通项公式以及等比中项求出公差,从而求出,再利用等比数列的前项和公式即可求解. (2)由(1)求出,再利用裂项求和法即可求解.【详解】(1),且,依次成等比数列,即:,;(2),.【点睛】本题考查了等差数列、等比数列的通项公
18、式、等比数列的前项和公式、裂项求和法,需熟记公式,属于基础题.21、【解析】由不存在逆矩阵,可得,再利用特征多项式求出特征值3,0,利用矩阵乘法运算即可.【详解】因为不存在逆矩阵,所以.矩阵的特征多项式为,令,则或,所以,即,所以,所以【点睛】本题考查矩阵的乘法及特征值、特征向量有关的问题,考查学生的运算能力,是一道容易题.22、(1)(2)为定值【解析】(1)根据题意,得出,从而得出椭圆的标准方程(2)根据题意设直线方程:,因为直线与椭圆相切,这有一个交点,联立直线与椭圆方程得,则,解得把和代入,得和 ,的表达式,比即可得出为定值【详解】解:(1)依题意,所以椭圆的标准方程为(2)为定值.因为直线分别与直线和直线相交,所以,直线一定存在斜率设直线:,由得,由,得 把代入,得,把代入,得,又因为,所以,由式,得, 把式代入式,得,即为定值【点睛】本题考查椭圆的定义、方程、和性质,主要考查椭圆方程的运用,考查椭圆的定值问题,考查计算能力和转化思想,是中档题.