《山西省晋中市四校2022-2023学年高三第二次模拟考试数学试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《山西省晋中市四校2022-2023学年高三第二次模拟考试数学试卷含解析.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数学中有许多形状优美、寓意美好的曲线,例如:四叶草曲线就是其中一种,其方程为.给出下列四个结论:曲线有四条对称轴;曲线上的点到原点的最大距离为;曲线第一象限上任意一点作两坐标轴的垂线与两坐标轴
2、围成的矩形面积最大值为;四叶草面积小于.其中,所有正确结论的序号是( )ABCD2已知复数和复数,则为ABCD3设数列的各项均为正数,前项和为,且,则( )A128B65C64D634已知复数满足,则=( )ABCD5在三棱锥中,P在底面ABC内的射影D位于直线AC上,且,.设三棱锥的每个顶点都在球Q的球面上,则球Q的半径为( )ABCD6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()AB8CD47在边长为1的等边三角形中,点E是中点,点F是中点,则( )ABCD8为得到函数的图像,只需将函数的图像( )A向右平移个长度单位B向右平移个长
3、度单位C向左平移个长度单位D向左平移个长度单位9曲线在点处的切线方程为,则( )ABC4D810若函数的图象如图所示,则的解析式可能是( )ABCD11已知双曲线与双曲线有相同的渐近线,则双曲线的离心率为()ABCD12已知棱锥的三视图如图所示,其中俯视图是等腰直角三角形,则该三棱锥的四个面中,最大面积为( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13三对父子去参加亲子活动,坐在如图所示的6个位置上,有且仅有一对父子是相邻而坐的坐法有_种(比如:B与D、B与C是相邻的,A与D、C与D是不相邻的).14函数的定义域是 15定义在R上的函数满足:对任意的,都有;当时,则函数的解析
4、式可以是_.16过直线上一点作圆的两条切线,切点分别为,则的最小值是_.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)如图(1)五边形中,,将沿折到的位置,得到四棱锥,如图(2),点为线段的中点,且平面. (1)求证:平面平面; (2)若直线与所成角的正切值为,求直线与平面所成角的正弦值.18(12分)如图,在三棱柱中,平面平面,侧面为平行四边形,侧面为正方形,为的中点.(1)求证:平面;(2)求二面角的大小.19(12分)在平面直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数)以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为(1)求直线的普通方程与曲线的
5、直角坐标方程;(2)若射线与和分别交于点,求20(12分)已知函数.(1)当时,求函数的值域;(2)的角的对边分别为且,求边上的高的最大值.21(12分)某地在每周六的晚上8点到10点半举行灯光展,灯光展涉及到10000盏灯,每盏灯在某一时刻亮灯的概率均为,并且是否亮灯彼此相互独立.现统计了其中100盏灯在一场灯光展中亮灯的时长(单位:),得到下面的频数表:亮灯时长/频数1020402010以样本中100盏灯的平均亮灯时长作为一盏灯的亮灯时长.(1)试估计的值;(2)设表示这10000盏灯在某一时刻亮灯的数目.求的数学期望和方差;若随机变量满足,则认为.假设当时,灯光展处于最佳灯光亮度.试由此
6、估计,在一场灯光展中,处于最佳灯光亮度的时长(结果保留为整数).附:某盏灯在某一时刻亮灯的概率等于亮灯时长与灯光展总时长的商;若,则,.22(10分)在平面直角坐标系中,已知椭圆的左顶点为,右焦点为,为椭圆上两点,圆.(1)若轴,且满足直线与圆相切,求圆的方程;(2)若圆的半径为,点满足,求直线被圆截得弦长的最大值.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、C【解析】利用之间的代换判断出对称轴的条数;利用基本不等式求解出到原点的距离最大值;将面积转化为的关系式,然后根据基本不等式求解出最大值;根据满足的不等式判断出四叶草与
7、对应圆的关系,从而判断出面积是否小于.【详解】:当变为时, 不变,所以四叶草图象关于轴对称;当变为时,不变,所以四叶草图象关于轴对称;当变为时,不变,所以四叶草图象关于轴对称;当变为时,不变,所以四叶草图象关于轴对称;综上可知:有四条对称轴,故正确;:因为,所以,所以,所以,取等号时,所以最大距离为,故错误;:设任意一点,所以围成的矩形面积为,因为,所以,所以,取等号时,所以围成矩形面积的最大值为,故正确;:由可知,所以四叶草包含在圆的内部,因为圆的面积为:,所以四叶草的面积小于,故正确.故选:C.【点睛】本题考查曲线与方程的综合运用,其中涉及到曲线的对称性分析以及基本不等式的运用,难度较难.
8、分析方程所表示曲线的对称性,可通过替换方程中去分析证明.2、C【解析】利用复数的三角形式的乘法运算法则即可得出【详解】z1z2(cos23+isin23)(cos37+isin37)cos60+isin60故答案为C【点睛】熟练掌握复数的三角形式的乘法运算法则是解题的关键,复数问题高考必考,常见考点有:点坐标和复数的对应关系,点的象限和复数的对应关系,复数的加减乘除运算,复数的模长的计算.3、D【解析】根据,得到,即,由等比数列的定义知数列是等比数列,然后再利用前n项和公式求.【详解】因为,所以,所以,所以数列是等比数列,又因为,所以,.故选:D【点睛】本题主要考查等比数列的定义及等比数列的前
9、n项和公式,还考查了运算求解的能力,属于中档题.4、B【解析】利用复数的代数运算法则化简即可得到结论.【详解】由,得,所以,.故选:B.【点睛】本题考查复数代数形式的乘除运算,考查复数的基本概念,属于基础题.5、A【解析】设的中点为O先求出外接圆的半径,设,利用平面ABC,得 ,在 及中利用勾股定理构造方程求得球的半径即可【详解】设的中点为O,因为,所以外接圆的圆心M在BO上.设此圆的半径为r.因为,所以,解得.因为,所以.设,易知平面ABC,则.因为,所以,即,解得.所以球Q的半径.故选:A【点睛】本题考查球的组合体,考查空间想象能力,考查计算求解能力,是中档题6、C【解析】将直线方程代入抛
10、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7、C【解析】根据平面向量基本定理,用来表示,然后利用数量积公式,简单计算,可得结果.【详解】由题可知:点E是中点,点F是中点,所以又所以则故选:C【点睛】本题考查平面向量基本定理以及数量积公式,掌握公式,细心观察,属基础题.8、D
11、【解析】,所以要的函数的图象,只需将函数的图象向左平移个长度单位得到,故选D9、B【解析】求函数导数,利用切线斜率求出,根据切线过点求出即可.【详解】因为,所以,故,解得,又切线过点,所以,解得,所以,故选:B【点睛】本题主要考查了导数的几何意义,切线方程,属于中档题.10、A【解析】由函数性质,结合特殊值验证,通过排除法求得结果.【详解】对于选项B, 为 奇函数可判断B错误;对于选项C,当时, ,可判断C错误;对于选项D, ,可知函数在第一象限的图象无增区间,故D错误;故选:A.【点睛】本题考查已知函数的图象判断解析式问题,通过函数性质及特殊值利用排除法是解决本题的关键,难度一般.11、C【
12、解析】由双曲线与双曲线有相同的渐近线,列出方程求出的值,即可求解双曲线的离心率,得到答案【详解】由双曲线与双曲线有相同的渐近线,可得,解得,此时双曲线,则曲线的离心率为,故选C【点睛】本题主要考查了双曲线的标准方程及其简单的几何性质的应用,其中解答中熟记双曲线的几何性质,准确运算是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题12、B【解析】由三视图可知,该三棱锥如图, 其中底面是等腰直角三角形,平面,结合三视图求出每个面的面积即可.【详解】由三视图可知,该三棱锥如图所示:其中底面是等腰直角三角形,平面,由三视图知,因为,所以,所以,因为为等边三角形,所以,所以该三棱锥的四个面中,最大面积为
13、.故选:B【点睛】本题考查三视图还原几何体并求其面积; 考查空间想象能力和运算求解能力;三视图正确还原几何体是求解本题的关键;属于中档题、常考题型.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、192【解析】根据题意,分步进行分析:,在三对父子中任选1对,安排在相邻的位置上,将剩下的4人安排在剩下的4个位置,要求父子不能坐在相邻的位置,由分步计数原理计算可得答案【详解】根据题意,分步进行分析:,在三对父子中任选1对,有3种选法,由图可得相邻的位置有4种情况,将选出的1对父子安排在相邻的位置,有种安排方法;,将剩下的4人安排在剩下的4个位置,要求父子不能坐在相邻的位置,有种安排方法,则有
14、且仅有一对父子是相邻而坐的坐法种;故答案为:【点睛】本题考查排列、组合的应用,涉及分步计数原理的应用,属于基础题14、【解析】解:因为,故定义域为15、(或,答案不唯一)【解析】由可得是奇函数,再由时,可得到满足条件的奇函数非常多,属于开放性试题.【详解】在中,令,得;令,则,故是奇函数,由时,知或等,答案不唯一.故答案为:(或,答案不唯一).【点睛】本题考查抽象函数的性质,涉及到由表达式确定函数奇偶性,是一道开放性的题,难度不大.16、【解析】由切线的性质,可知,切由直角三角形PAO,PBO,即可设,进而表示,由图像观察可知进而求出x的范围,再用的式子表示,整理后利用换元法与双勾函数求出最小
15、值.【详解】由题可知,设,由切线的性质可知,则显然,则或(舍去)因为令,则,由双勾函数单调性可知其在区间上单调递增,所以故答案为:【点睛】本题考查在以直线与圆的位置关系为背景下求向量数量积的最值问题,应用函数形式表示所求式子,进而利用分析函数单调性或基本不等式求得最值,属于较难题.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)见解析(2)【解析】试题分析: (1)根据已知条件由线线垂直得出线面垂直,再根据面面垂直的判定定理证得成立; (2)通过已知条件求出各边长度,建系如图所示,求出平面的法向量,根据线面角公式代入坐标求得结果.试题解析:(1)证明:取的中点,连接,
16、则,又,所以,则四边形为平行四边形,所以,又平面,平面,.由即及为的中点,可得为等边三角形,又,平面平面,平面平面.(2)解:,为直线与所成的角,由(1)可得,设,则,取的中点,连接,过作的平行线,可建立如图所示的空间直角坐标系,则,所以,设为平面的法向量,则,即,取,则为平面的一个法向量,则直线与平面所成角的正弦值为.点睛: 判定直线和平面垂直的方法:定义法利用判定定理:一条直线和一个平面内的两条相交直线都垂直,则该直线和此平面垂直推论:如果在两条平行直线中,有一条垂直于一个平面,那么另一条直线也垂直于这个平面平面与平面垂直的判定方法:定义法利用判定定理:一个平面过另一个平面的一条垂线,则这
17、两个平面垂直 18、(1)证明见解析(2)【解析】(1)连接,交与,连接,由,得出结论;(2)以为原点,分别为,轴建立空间直角坐标系,求出平面的法向量,利用夹角公式求出即可.【详解】(1)连接,交与,连接,在中,又平面,平面,所以平面;(2)由平面平面,为平面与平面的交线,故平面,故,又,所以平面,以为原点,分别为,轴建立空间直角坐标系,设平面的法向量为,由,得,平面的法向量为,由,故二面角的大小为.【点睛】本小题主要考查线面平行的证明,考查二面角的求法,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.19、(1): ;: (2) 【解析】(1)由可得,由,消去参数,可得直线的普通方程为 由可得,
18、将,代入上式,可得,所以曲线的直角坐标方程为(2)由(1)得,的普通方程为,将其化为极坐标方程可得,当时,所以20、(1).(2)【解析】(1)由题意利用三角恒等变换化简函数的解析式,再利用正弦函数的定义域和值域,得出结论.(2)由题意利用余弦定理三角形的面积公式基本不等式求得的最大值,可得边上的高的最大值.【详解】解:(1)函数,当时,.(2)中,.由余弦定理可得,当且仅当时,取等号,即的最大值为3.再根据,故当取得最大值3时,取得最大值为.【点睛】本题考查降幂公式、两角和的正弦公式,考查正弦函数的性质,余弦定理,三角形面积公式,所用公式较多,选用恰当的公式是解题关键,本题属于中档题21、(
19、1)(2),,72【解析】(1)将每组数据的组中值乘以对应的频率,然后再将结果相加即可得到亮灯时长的平均数,将此平均数除以(个小时),即可得到的估计值;(2)利用二项分布的均值与方差的计算公式进行求解;先根据条件计算出的取值范围,然后根据并结合正态分布概率的对称性,求解出在满足取值范围下对应的概率.【详解】(1)平均时间为(分钟)(2),即最佳时间长度为72分钟.【点睛】本题考查根据频数分布表求解平均数、几何概型(长度模型)、二项分布的均值与方差、正态分布的概率计算,属于综合性问题,难度一般.(1)如果,则;(2)计算正态分布中的概率,一定要活用正态分布图象的对称性对应概率的对称性.22、(1
20、)(2)【解析】试题分析:(1)确定圆的方程,就是确定半径的值,因为直线与圆相切,所以先确定直线方程,即确定点坐标:因为轴,所以,根据对称性,可取,则直线的方程为,根据圆心到切线距离等于半径得(2)根据垂径定理,求直线被圆截得弦长的最大值,就是求圆心到直线的距离的最小值. 设直线的方程为,则圆心到直线的距离,利用得,化简得,利用直线方程与椭圆方程联立方程组并结合韦达定理得,因此,当时,取最小值,取最大值为.试题解析:解:(1)因为椭圆的方程为,所以,.因为轴,所以,而直线与圆相切,根据对称性,可取,则直线的方程为,即.由圆与直线相切,得,所以圆的方程为.(2)易知,圆的方程为.当轴时,所以,此时得直线被圆截得的弦长为.当与轴不垂直时,设直线的方程为,首先由,得,即,所以(*).联立,消去,得,将代入(*)式,得.由于圆心到直线的距离为,所以直线被圆截得的弦长为,故当时,有最大值为.综上,因为,所以直线被圆截得的弦长的最大值为.考点:直线与圆位置关系