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1、2023年高考数学模拟试卷注意事项:1 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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已知角的终边经过点P(),则sin()=ABCD2已知是两条不重合的直线,是两个不重合的平面,下列命题
2、正确的是( )A若,则B若,则C若,则D若,则3如图所示,矩形的对角线相交于点,为的中点,若,则等于( )ABCD4九章算术是我国古代数学名著,书中有如下问题:“今有勾六步,股八步,问勾中容圆,径几何?”其意思为:“已知直角三角形两直角边长分别为6步和8步,问其内切圆的直径为多少步?”现从该三角形内随机取一点,则此点取自内切圆的概率是( )ABCD5已知是双曲线的左、右焦点,是的左、右顶点,点在过且斜率为的直线上,为等腰三角形,则的渐近线方程为( )ABCD6某几何体的三视图如图所示,图中圆的半径为1,等腰三角形的腰长为3,则该几何体表面积为( )ABCD7已知数列满足:)若正整数使得成立,则
3、( )A16B17C18D198已知向量,满足|1,|2,且与的夹角为120,则( )ABCD9在中,“”是“”的( )A充分而不必要条件B必要而不充分条件C充分必要条件D既不充分也不必要条件10已知函数,若对任意的,存在实数满足,使得,则的最大值是( )A3B2C4D511定义在上的函数满足,且为奇函数,则的图象可能是( )ABCD12过圆外一点引圆的两条切线,则经过两切点的直线方程是( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13若的展开式中所有项的系数之和为,则_,含项的系数是_(用数字作答).14函数的极大值为_.153张奖券分别标有特等奖、一等奖和二等奖甲、乙两人同
4、时各抽取1张奖券,两人都未抽得特等奖的概率是_16已知抛物线的焦点为,斜率为2的直线与的交点为,若,则直线的方程为_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)在新中国成立70周年国庆阅兵庆典中,众多群众在脸上贴着一颗红心,以此表达对祖国的热爱之情,在数学中,有多种方程都可以表示心型曲线,其中有著名的笛卡尔心型曲线,如图,在直角坐标系中,以原点O为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系.图中的曲线就是笛卡尔心型曲线,其极坐标方程为(),M为该曲线上的任意一点.(1)当时,求M点的极坐标;(2)将射线OM绕原点O逆时针旋转与该曲线相交于点N,求的最大值.18(12分)
5、已知函数(1)若在处取得极值,求的值;(2)求在区间上的最小值;(3)在(1)的条件下,若,求证:当时,恒有成立19(12分)如图,在四棱柱中,底面为菱形,.(1)证明:平面平面;(2)若,是等边三角形,求二面角的余弦值.20(12分)已知函数(1)若,求的取值范围;(2)若,对,不等式恒成立,求的取值范围21(12分)从抛物线C:()外一点作该抛物线的两条切线PA、PB(切点分别为A、B),分别与x轴相交于C、D,若AB与y轴相交于点Q,点在抛物线C上,且(F为抛物线的焦点).(1)求抛物线C的方程;(2)求证:四边形是平行四边形.四边形能否为矩形?若能,求出点Q的坐标;若不能,请说明理由.
6、22(10分)在四棱锥中,底面为直角梯形,面.(1)在线段上是否存在点,使面,说明理由;(2)求二面角的余弦值.参考答案一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、A【解析】由题意可得三角函数的定义可知:,则:本题选择A选项.2、B【解析】根据空间中线线、线面位置关系,逐项判断即可得出结果.【详解】A选项,若,则或与相交;故A错;B选项,若,则,又,是两个不重合的平面,则,故B正确;C选项,若,则或或与相交,又,是两个不重合的平面,则或与相交;故C错;D选项,若,则或或与相交,又,是两个不重合的平面,则或与相交;故D错;故选B【点睛
7、】本题主要考查与线面、线线相关的命题,熟记线线、线面位置关系,即可求解,属于常考题型.3、A【解析】由平面向量基本定理,化简得,所以,即可求解,得到答案【详解】由平面向量基本定理,化简,所以,即,故选A【点睛】本题主要考查了平面向量基本定理的应用,其中解答熟记平面向量的基本定理,化简得到是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,数基础题4、C【解析】利用直角三角形三边与内切圆半径的关系求出半径,再分别求出三角形和内切圆的面积,根据几何概型的概率计算公式,即可求解.【详解】由题意,直角三角形的斜边长为,利用等面积法,可得其内切圆的半径为,所以向次三角形内投掷豆子,则落在其内切圆内的概率为.故选:C
8、.【点睛】本题主要考查了面积比的几何概型的概率的计算问题,其中解答中熟练应用直角三角形的性质,求得其内切圆的半径是解答的关键,着重考查了推理与运算能力.5、D【解析】根据为等腰三角形,可求出点P的坐标,又由的斜率为可得出关系,即可求出渐近线斜率得解.【详解】如图,因为为等腰三角形,所以,,,又,解得,所以双曲线的渐近线方程为,故选:D【点睛】本题主要考查了双曲线的简单几何性质,属于中档题.6、C【解析】几何体是由一个圆锥和半球组成,其中半球的半径为1,圆锥的母线长为3,底面半径为1,计算得到答案.【详解】几何体是由一个圆锥和半球组成,其中半球的半径为1,圆锥的母线长为3,底面半径为1,故几何体
9、的表面积为.故选:.【点睛】本题考查了根据三视图求表面积,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.7、B【解析】计算,故,解得答案.【详解】当时,即,且.故,故.故选:.【点睛】本题考查了数列的相关计算,意在考查学生的计算能力和对于数列公式方法的综合应用.8、D【解析】先计算,然后将进行平方,可得结果.【详解】由题意可得: 则.故选:D.【点睛】本题考查的是向量的数量积的运算和模的计算,属基础题。9、C【解析】由余弦函数的单调性找出的等价条件为,再利用大角对大边,结合正弦定理可判断出“”是“”的充分必要条件.【详解】余弦函数在区间上单调递减,且,由,可得,由正弦定理可得.因此,“”是“”的充分必
10、要条件.故选:C.【点睛】本题考查充分必要条件的判定,同时也考查了余弦函数的单调性、大角对大边以及正弦定理的应用,考查推理能力,属于中等题.10、A【解析】根据条件将问题转化为,对于恒成立,然后构造函数,然后求出的范围,进一步得到的最大值.【详解】,对任意的,存在实数满足,使得, 易得,即恒成立,对于恒成立,设,则,令,在恒成立,故存在,使得,即,当时,单调递减;当时,单调递增.,将代入得:,且,故选:A【点睛】本题考查了利用导数研究函数的单调性,零点存在定理和不等式恒成立问题,考查了转化思想,属于难题.11、D【解析】根据为奇函数,得到函数关于中心对称,排除,计算排除,得到答案.【详解】为奇
11、函数,即,函数关于中心对称,排除.,排除.故选:.【点睛】本题考查了函数图像的识别,确定函数关于中心对称是解题的关键.12、A【解析】过圆外一点,引圆的两条切线,则经过两切点的直线方程为,故选二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、 【解析】的展开式中所有项的系数之和为,项的系数是 ,故答案为(1),(2).14、【解析】对函数求导,根据函数单调性,即可容易求得函数的极大值.【详解】依题意,得.所以当时,;当时,.所以当时,函数有极大值.故答案为:.【点睛】本题考查利用导数研究函数的性质,考查运算求解能力以及化归转化思想,属基础题.15、【解析】利用排列组合公式进行计算,再利用古
12、典概型公式求出不是特等奖的两张的概率即可.【详解】解:3张奖券分别标有特等奖、一等奖和二等奖,甲、乙两人同时各抽取1张奖券,则两人同时抽取两张共有: 种排法排除特等奖外两人选两张共有:种排法.故两人都未抽得特等奖的概率是: 故答案为:【点睛】本题主要考查古典概型的概率公式的应用,是基础题.16、【解析】设直线l的方程为,联立直线l与抛物线C的方程,得到A,B点横坐标的关系式,代入到中,解出t的值,即可求得直线l的方程【详解】设直线由题设得,故,由题设可得由可得,则,从而,得,所以l的方程为,故答案为:【点睛】本题主要考查了直线的方程,抛物线的定义,抛物线的简单几何性质,直线与抛物线的位置关系,
13、属于中档题.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)点M的极坐标为或(2)【解析】(1)令,由此求得的值,进而求得点的极坐标.(2)设出两点的极坐标,利用勾股定理求得的表达式,利用三角函数最值的求法,求得的最大值.【详解】(1)设点M在极坐标系中的坐标,由,得,或,所以点M的极坐标为或(2)由题意可设,.由,得,.故时,的最大值为.【点睛】本小题主要考查极坐标的求法,考查极坐标下两点间距离的计算以及距离最值的求法,属于中档题.18、(1)2;(2);(3)证明见解析【解析】(1)先求出函数的定义域和导数,由已知函数在处取得极值,得到,即可求解的值;(2)由(1
14、)得,定义域为,分,和三种情况讨论,分别求得函数的最小值,即可得到结论;(3)由,得到,把,只需证,构造新函数,利用导数求得函数的单调性与最值,即可求解.【详解】(1)由,定义域为,则,因为函数在处取得极值,所以,即,解得,经检验,满足题意,所以.(2)由(1)得,定义域为,当时,有,在区间上单调递增,最小值为,当时,由得,且,当时,单调递减;当时,单调递增;所以在区间上单调递增,最小值为,当时,则,当时,单调递减;当时,单调递增;所以在处取得最小值,综上可得:当时,在区间上的最小值为1,当时,在区间上的最小值为.(3)由得,当时,则,欲证,只需证,即证,即,设,则,当时,在区间上单调递增,当
15、时,即,故, 即当时,恒有成立.【点睛】本题主要考查导数在函数中的综合应用,以及不等式的证明,着重考查了转化与化归思想、分类讨论、及逻辑推理能力与计算能力,对于此类问题,通常要构造新函数,利用导数研究函数的单调性,求出最值,进而得出相应的含参不等式,从而求出参数的取值范围;也可分离变量,构造新函数,直接把问题转化为函数的最值问题19、(1)证明见解析(2)【解析】(1)根据面面垂直的判定定理可知,只需证明平面即可由为菱形可得,连接和与的交点,由等腰三角形性质可得,即能证得平面;(2)由题意知,平面,可建立空间直角坐标系,以为坐标原点,所在直线为轴,所在直线为轴,所在直线为轴,再分别求出平面的法
16、向量,平面的法向量,即可根据向量法求出二面角的余弦值【详解】(1)如图,设与相交于点,连接,又为菱形,故,为的中点.又,故.又平面,平面,且,故平面,又平面,所以平面平面.(2)由是等边三角形,可得,故平面,所以,两两垂直.如图以为坐标原点,所在直线为轴,所在直线为轴,所在直线为轴,建立空间直角坐标系.不妨设,则,则,设为平面的法向量,则即可取,设为平面的法向量,则即可取,所以.所以二面角的余弦值为0.【点睛】本题主要考查线面垂直的判定定理,面面垂直的判定定理的应用,以及利用向量法求二面角,意在考查学生的直观想象能力,逻辑推理能力和数学运算能力,属于基础题20、(1);(2).【解析】(1)分
17、类讨论,即可得出结果;(2)先由题意,将问题转化为即可,再求出,的最小值,解不等式即可得出结果.【详解】(1)由得,若,则,显然不成立;若,则,即;若,则,即,显然成立,综上所述,的取值范围是(2)由题意知,要使得不等式恒成立,只需,当时,所以;因为,所以,解得,结合,所以的取值范围是【点睛】本题主要考查含绝对值不等式的解法,以及由不等式恒成立求参数的问题,熟记分类讨论的思想、以及绝对值不等式的性质即可,属于常考题型.21、(1);(2)证明见解析;能,.【解析】(1)根据抛物线的定义,求出,即可求抛物线C的方程;(2)设,写出切线的方程,解方程组求出点的坐标. 设点,直线AB的方程,代入抛物
18、线方程,利用韦达定理得到点的坐标,写出点的坐标,可得线段相互平分,即证四边形是平行四边形;若四边形为矩形,则,求出,即得点Q的坐标.【详解】(1)因为,所以,即抛物线C的方程是. (2)证明:由得,.设, 则直线PA的方程为(),则直线PB的方程为(),由()和()解得:,所以.设点,则直线AB的方程为.由得,则,所以,所以线段PQ被x轴平分,即被线段CD平分.在中,令解得,所以,同理得,所以线段CD的中点坐标为,即,又因为直线PQ的方程为,所以线段CD的中点在直线PQ上,即线段CD被线段PQ平分.因此,四边形是平行四边形.由知,四边形是平行四边形.若四边形是矩形,则,即,解得,故当点Q为,即
19、为抛物线的焦点时,四边形是矩形.【点睛】本题考查抛物线的方程,考查直线和抛物线的位置关系,属于难题.22、(1)存在;详见解析(2)【解析】(1)利用面面平行的性质定理可得,为上靠近点的三等分点,中点,证明平面平面即得;(2)过作交于,可得两两垂直,以分别为轴建立空间直角坐标系,求出长,写出各点坐标,用向量法求二面角【详解】解:(1)当为上靠近点的三等分点时,满足面.证明如下,取中点,连结.即易得所以面面,即面(2)过作交于面,两两垂直,以分别为轴建立空间直角坐标系,如图,设面法向量,则,即取同理可得面的法向量综上可知锐二面角的余弦值为【点睛】本题考查立体几何中的存探索性命题,考查用空间向量法求二面角线面平行问题可通过面面平行解决,一定要掌握:立体几何中线线平行、线面平行、面面平行是相互转化、相互依存的求空间角一般是建立空间直角坐标系,用空间向量法求空间角