山西省吕梁市2022-2023学年高考数学一模试卷含解析.doc

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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、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、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下列与函数定义域和单调性都相同的函数是( )ABCD2已知为定义在上的奇函数,且满足当时,则( )ABCD3 “纹样”是中

2、国艺术宝库的瑰宝,“火纹”是常见的一种传统纹样.为了测算某火纹纹样(如图阴影部分所示)的面积,作一个边长为3的正方形将其包含在内,并向该正方形内随机投掷200个点,己知恰有80个点落在阴影部分据此可估计阴影部分的面积是( )ABC10D4在边长为的菱形中,沿对角线折成二面角为的四面体(如图),则此四面体的外接球表面积为( )ABCD5如图,在三棱锥中,平面,分别是棱,的中点,则异面直线与所成角的余弦值为A0BCD16设等差数列的前项和为,若,则( )A23B25C28D297函数且的图象是( )ABCD8已知不同直线、与不同平面、,且,则下列说法中正确的是( )A若,则B若,则C若,则D若,则

3、9是定义在上的增函数,且满足:的导函数存在,且,则下列不等式成立的是( )ABCD10设等比数列的前项和为,则“”是“”的( )A充分不必要B必要不充分C充要D既不充分也不必要11已知,若,则( )ABCD12已知抛物线:,点为上一点,过点作轴于点,又知点,则的最小值为( )ABC3D5二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13一个四面体的顶点在空间直角坐标系中的坐标分别是,则该四面体的外接球的体积为_14若函数的图像上存在点,满足约束条件,则实数的最大值为_15已知双曲线(,)的左,右焦点分别为,过点的直线与双曲线的左,右两支分别交于,两点,若,则双曲线的离心率为_. 16有以下四

4、个命题:在中,的充要条件是;函数在区间上存在零点的充要条件是;对于函数,若,则必不是奇函数;函数与的图象关于直线对称.其中正确命题的序号为_.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)我国在2018年社保又出新的好消息,之前流动就业人员跨地区就业后,社保转移接续的手续往往比较繁琐,费时费力.社保改革后将简化手续,深得流动就业人员的赞誉.某市社保局从2018年办理社保的人员中抽取300人,得到其办理手续所需时间(天)与人数的频数分布表:时间人数156090754515(1)若300名办理社保的人员中流动人员210人,非流动人员90人,若办理时间超过4天的人员里非

5、流动人员有60人,请完成办理社保手续所需时间与是否流动人员的列联表,并判断是否有95%的把握认为“办理社保手续所需时间与是否流动人员”有关.列联表如下流动人员非流动人员总计办理社保手续所需时间不超过4天办理社保手续所需时间超过4天60总计21090300(2)为了改进工作作风,提高效率,从抽取的300人中办理时间为流动人员中利用分层抽样,抽取12名流动人员召开座谈会,其中3人要求交书面材料,3人中办理的时间为的人数为,求出分布列及期望值.附:0.100.050.0100.0052.7063.8416.6357.87918(12分)在中,角所对的边分别为,若,且.(1)求角的值;(2)求的最大值

6、.19(12分)设为实数,在极坐标系中,已知圆()与直线相切,求的值20(12分)在四棱锥中,底面是平行四边形,为其中心,为锐角三角形,且平面底面,为的中点,.(1)求证:平面;(2)求证:.21(12分)如图,在平行四边形中,现沿对角线将折起,使点A到达点P,点M,N分别在直线,上,且A,B,M,N四点共面.(1)求证:;(2)若平面平面,二面角平面角大小为,求直线与平面所成角的正弦值.22(10分)已知椭圆的左焦点坐标为,分别是椭圆的左,右顶点,是椭圆上异于,的一点,且,所在直线斜率之积为.(1)求椭圆的方程;(2)过点作两条直线,分别交椭圆于,两点(异于点).当直线,的斜率之和为定值时,

7、直线是否恒过定点?若是,求出定点坐标;若不是,请说明理.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】分析函数的定义域和单调性,然后对选项逐一分析函数的定义域、单调性,由此确定正确选项.【详解】函数的定义域为,在上为减函数.A选项,的定义域为,在上为增函数,不符合.B选项,的定义域为,不符合.C选项,的定义域为,在上为减函数,符合.D选项,的定义域为,不符合.故选:C【点睛】本小题主要考查函数的定义域和单调性,属于基础题.2、C【解析】由题设条件,可得函数的周期是,再结合函数是奇函数的性质将转化为函数值,即可得到结论

8、.【详解】由题意,则函数的周期是,所以,又函数为上的奇函数,且当时,所以,.故选:C.【点睛】本题考查函数的周期性,由题设得函数的周期是解答本题的关键,属于基础题.3、D【解析】直接根据几何概型公式计算得到答案.【详解】根据几何概型:,故.故选:.【点睛】本题考查了根据几何概型求面积,意在考查学生的计算能力和应用能力.4、A【解析】画图取的中点M,法一:四边形的外接圆直径为OM,即可求半径从而求外接球表面积;法二:根据,即可求半径从而求外接球表面积;法三:作出的外接圆直径,求出和,即可求半径从而求外接球表面积;【详解】如图,取的中点M,和的外接圆半径为,和的外心,到弦的距离(弦心距)为.法一:

9、四边形的外接圆直径,;法二:,;法三:作出的外接圆直径,则,.故选:A【点睛】此题考查三棱锥的外接球表面积,关键点是通过几何关系求得球心位置和球半径,方法较多,属于较易题目.5、B【解析】根据题意可得平面,则即异面直线与所成的角,连接CG,在中,易得,所以,所以,故选B6、D【解析】由可求,再求公差,再求解即可.【详解】解:是等差数列,又,公差为,故选:D【点睛】考查等差数列的有关性质、运算求解能力和推理论证能力,是基础题.7、B【解析】先判断函数的奇偶性,再取特殊值,利用零点存在性定理判断函数零点分布情况,即可得解.【详解】由题可知定义域为,是偶函数,关于轴对称,排除C,D.又,在必有零点,

10、排除A.故选:B.【点睛】本题考查了函数图象的判断,考查了函数的性质,属于中档题.8、C【解析】根据空间中平行关系、垂直关系的相关判定和性质可依次判断各个选项得到结果.【详解】对于,若,则可能为平行或异面直线,错误;对于,若,则可能为平行、相交或异面直线,错误;对于,若,且,由面面垂直的判定定理可知,正确;对于,若,只有当垂直于的交线时才有,错误.故选:.【点睛】本题考查空间中线面关系、面面关系相关命题的辨析,关键是熟练掌握空间中的平行关系与垂直关系的相关命题.9、D【解析】根据是定义在上的增函数及有意义可得,构建新函数,利用导数可得为上的增函数,从而可得正确的选项.【详解】因为是定义在上的增

11、函数,故.又有意义,故,故,所以.令,则,故在上为增函数,所以即,整理得到.故选:D.【点睛】本题考查导数在函数单调性中的应用,一般地,数的大小比较,可根据数的特点和题设中给出的原函数与导数的关系构建新函数,本题属于中档题.10、A【解析】首先根据等比数列分别求出满足,的基本量,根据基本量的范围即可确定答案.【详解】为等比数列,若成立,有,因为恒成立,故可以推出且,若成立,当时,有,当时,有,因为恒成立,所以有,故可以推出,所以“”是“”的充分不必要条件.故选:A.【点睛】本题主要考查了等比数列基本量的求解,充分必要条件的集合关系,属于基础题.11、B【解析】由平行求出参数,再由数量积的坐标运

12、算计算【详解】由,得,则,所以故选:B【点睛】本题考查向量平行的坐标表示,考查数量积的坐标运算,掌握向量数量积的坐标运算是解题关键12、C【解析】由,再运用三点共线时和最小,即可求解.【详解】.故选:C【点睛】本题考查抛物线的定义,合理转化是本题的关键,注意抛物线的性质的灵活运用,属于中档题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】将四面体补充为长宽高分别为的长方体,体对角线即为外接球的直径,从而得解.【详解】采用补体法,由空间点坐标可知,该四面体的四个顶点在一个长方体上,该长方体的长宽高分别为,长方体的外接球即为该四面体的外接球,外接球的直径即为长方体的体对角线,所以球半

13、径为,体积为.【点睛】本题主要考查了四面体外接球的常用求法:补体法,通过补体得到长方体的外接球从而得解,属于基础题.14、1【解析】由题知x0,且满足约束条件的图象为由图可知当与交于点B(2,1),当直线过B点时,m取得最大值为1. 点睛:线性规划的实质是把代数问题几何化,即数形结合的思想.需要注意的是:一、准确无误地作出可行域;二、画标准函数所对应的直线时,要注意与约束条件中的直线的斜率进行比较,避免出错;三、一般情况下,目标函数的最大或最小会在可行域的端点或边界上取得.15、【解析】设,由双曲线的定义得出:,由得为等腰三角形,设,根据,可求出,得出,再结合焦点三角形,利用余弦定理:求出和的

14、关系,即可得出离心率.【详解】解:设,由双曲线的定义得出:,由图可知:,又,即,则,为等腰三角形,设,则,即,解得:,则,解得:,解得:,在中,由余弦定理得:,即:,解得: ,即. 故答案为:.【点睛】本题考查双曲线的定义的应用,以及余弦定理的应用,求双曲线离心率.16、【解析】由三角形的正弦定理和边角关系可判断;由零点存在定理和二次函数的图象可判断;由,结合奇函数的定义,可判断;由函数图象对称的特点可判断【详解】解:在中,故正确;函数在区间上存在零点,比如在存在零点,但是,故错误;对于函数,若,满足,但可能为奇函数,故错误; 函数与的图象,可令,即,即有和的图象关于直线对称,即对称,故错误故

15、答案为:【点睛】本题主要考查函数的零点存在定理和对称性、奇偶性的判断,考查判断能力和推理能力,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)列联表见解析,有;(2)分布列见解析,.【解析】(1)根据题意,结合已知数据即可填写列联表,计算出的观测值,即可进行判断;(2)先计算出时间在和选取的人数,再求出的可取值,根据古典概型的概率计算公式求得分布列,结合分布列即可求得数学期望.【详解】(1)因为样本数据中有流动人员210人,非流动人员90人,所以办理社保手续所需时间与是否流动人员列联表如下:办理社保手续所需时间与是否流动人员列联表流动人员非流动人员总计办理社

16、保手续所需时间不超过4天453075办理社保手续所需时间超过4天16560225总计21090300结合列联表可算得.有95%的把握认为“办理社保手续所需时间与是否流动人员”有关.(2)根据分层抽样可知时间在可选9人,时间在可以选3名,故,则,可知分布列为0123可知.【点睛】本题考查独立性检验中的计算,以及离散型随机变量的分布列以及数学期望,涉及分层抽样,属综合性中档题.18、(1);(2).【解析】(1)由正弦定理可得,再用余弦定理即可得到角C;(2),再利用求正弦型函数值域的方法即可得到答案.【详解】(1)因为,所以.在中,由正弦定理得,所以,即.在中,由余弦定理得,又因为,所以.(2)

17、由(1)得,在中,所以.因为,所以,所以当,即时,有最大值1,所以的最大值为.【点睛】本题考查正余弦定理解三角形,涉及到两角差的正弦公式、辅助角公式、向量数量积的坐标运算,是一道容易题.19、【解析】将圆和直线化成普通方程.再根据相切,圆心到直线的距离等于半径,列等式方程,解方程即可.【详解】解:将圆化成普通方程为,整理得将直线化成普通方程为因为相切,所以圆心到直线的距离等于半径,即解得【点睛】本题考查极坐标方程与普通方程的互化,考查直线与圆的位置关系,是基础题.20、(1)证明见解析(2)证明见解析【解析】(1)通过证明,即可证明线面平行;(2)通过证明平面,即可证明线线垂直.【详解】(1)

18、连,因为为平行四边形,为其中心,所以,为中点,又因为为中点,所以,又平面,平面所以,平面;(2)作于因为平面平面,平面平面,平面,所以,平面又平面,所以又,平面,平面所以,平面,又平面,所以,.【点睛】此题考查证明线面平行和线面垂直,通过线面垂直得线线垂直,关键在于熟练掌握相关判定定理,找出平行关系和垂直关系证明.21、(1)证明见解析;(2)【解析】(1)根据余弦定理,可得,利用/,可得/平面,然后利用线面平行的性质定理,/,最后可得结果.(2)根据二面角平面角大小为,可知N为的中点,然后利用建系,计算以及平面的一个法向量,利用向量的夹角公式,可得结果.【详解】(1)不妨设,则,在中,,则,

19、因为,所以,因为/,且A、B、M、N四点共面,所以/平面.又平面平面,所以/.而,.(2)因为平面平面,且,所以平面,因为,所以平面,因为,平面与平面夹角为,所以,在中,易知N为的中点,如图,建立空间直角坐标系,则,设平面的一个法向量为,则由,令,得.设与平面所成角为,则.【点睛】本题考查线面平行的性质定理以及线面角,熟练掌握利用建系的方法解决几何问题,将几何问题代数化,化繁为简,属中档题.22、(1)(2)直线过定点【解析】(1),再由,解方程组即可;(2)设,由,得,由直线MN的方程与椭圆方程联立得到根与系数的关系,代入计算即可.【详解】(1)由题意知:,又,且解得,椭圆方程为,(2)当直线的斜率存在时,设其方程为,设,由,得.则,(*)由,得,整理可得(*)代入得,整理可得,又,即,直线过点当直线的斜率不存在时,设直线的方程为,其中,由,得,所以当直线的斜率不存在时,直线也过定点综上所述,直线过定点.【点睛】本题考查求椭圆的标准方程以及直线与椭圆位置关系中的定点问题,在处理直线与椭圆的位置关系的大题时,一般要利用根与系数的关系来求解,本题是一道中档题.

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