《四川省德阳市2023年高三第五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《四川省德阳市2023年高三第五次模拟考试数学试卷含解析.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须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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已知向量与的夹角为,则( )AB0C0或D2已知函数(e为自然对数底数),若关于x的不等式有且只有一个正整数解,则实数m的最大值为( )ABCD3我国南北朝时的数学著作张邱建算经有
2、一道题为:“今有十等人,每等一人,宫赐金以等次差降之,上三人先入,得金四斤,持出,下三人后入得金三斤,持出,中间四人未到者,亦依次更给,问各得金几何?”则在该问题中,等级较高的二等人所得黄金比等级较低的九等人所得黄金( )A多1斤B少1斤C多斤D少斤4已知i是虚数单位,则( )A B C D5已知,则( )ABCD6本次模拟考试结束后,班级要排一张语文、数学、英语、物理、化学、生物六科试卷讲评顺序表,若化学排在生物前面,数学与物理不相邻且都不排在最后,则不同的排表方法共有( )A72种B144种C288种D360种7函数在上单调递减,且是偶函数,若 ,则 的取值范围是()A(2,+)B(,1)
3、(2,+)C(1,2)D(,1)8将一张边长为的纸片按如图(1)所示阴影部分裁去四个全等的等腰三角形,将余下部分沿虚线折叠并拼成一个有底的正四棱锥模型,如图(2)放置,如果正四棱锥的主视图是正三角形,如图(3)所示,则正四棱锥的体积是( )ABCD9如图所示,矩形的对角线相交于点,为的中点,若,则等于( )ABCD10已知抛物线:的焦点为,过点的直线交抛物线于,两点,其中点在第一象限,若弦的长为,则( )A2或B3或C4或D5或11已知向量,则与的夹角为( )ABCD12如图,在矩形中的曲线分别是,的一部分,在矩形内随机取一点,若此点取自阴影部分的概率为,取自非阴影部分的概率为,则()ABCD
4、大小关系不能确定二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13如图,四面体的一条棱长为,其余棱长均为1,记四面体的体积为,则函数的单调增区间是_;最大值为_.14已知是等比数列,若,,且,则_.15已知,则展开式中的系数为_16已知关于空间两条不同直线m、n,两个不同平面、,有下列四个命题:若且,则;若且,则;若且,则;若,且,则.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)2019年春节期间,某超市准备举办一次有奖促销活动,若顾客一次消费达到400元则可参加一次抽奖活动,超市设计了两种抽奖方案.方案一:一个不透明的盒子中装有30个
5、质地均匀且大小相同的小球,其中10个红球,20个白球,搅拌均匀后,顾客从中随机抽取一个球,若抽到红球则顾客获得60元的返金券,若抽到白球则获得20元的返金券,且顾客有放回地抽取3次.方案二:一个不透明的盒子中装有30个质地均匀且大小相同的小球,其中10个红球,20个白球,搅拌均匀后,顾客从中随机抽取一个球,若抽到红球则顾客获得80元的返金券,若抽到白球则未中奖,且顾客有放回地抽取3次.(1)现有两位顾客均获得抽奖机会,且都按方案一抽奖,试求这两位顾客均获得180元返金券的概率;(2)若某顾客获得抽奖机会.试分别计算他选择两种抽奖方案最终获得返金券的数学期望;为了吸引顾客消费,让顾客获得更多金额
6、的返金券,该超市应选择哪一种抽奖方案进行促销活动?18(12分)已知数列的前n项和为,且n、成等差数列,.(1)证明数列是等比数列,并求数列的通项公式;(2)若数列中去掉数列的项后余下的项按原顺序组成数列,求的值.19(12分)如图,三棱柱的侧棱垂直于底面,且,是棱的中点.(1)证明:;(2)求二面角的余弦值.20(12分)设的内角的对边分别为,已知.(1)求;(2)若为锐角三角形,求的取值范围.21(12分)已知函数,不等式的解集为.(1)求实数,的值;(2)若,求证:.22(10分)已知函数.(1)当时,求不等式的解集;(2)若的解集包含,求的取值范围.参考答案一、选择题:本题共12小题,
7、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】由数量积的定义表示出向量与的夹角为,再由,代入表达式中即可求出.【详解】由向量与的夹角为,得,所以,又,所以,解得.故选:B【点睛】本题主要考查向量数量积的运算和向量的模长平方等于向量的平方,考查学生的计算能力,属于基础题.2、A【解析】若不等式有且只有一个正整数解,则的图象在图象的上方只有一个正整数值,利用导数求出的最小值,分别画出与的图象,结合图象可得.【详解】解:,设,当时,函数单调递增,当时,函数单调递减,当时,当,函数恒过点,分别画出与的图象,如图所示,若不等式有且只有一个正整数解,则的图象在图象
8、的上方只有一个正整数值,且,即,且,故实数m的最大值为,故选:A【点睛】本题考查考查了不等式恒有一正整数解问题,考查了利用导数研究函数的单调性,考查了数形结合思想,考查了数学运算能力.3、C【解析】设这十等人所得黄金的重量从大到小依次组成等差数列 则 由等差数列的性质得 ,故选C4、D【解析】利用复数的运算法则即可化简得出结果【详解】故选【点睛】本题考查了复数代数形式的乘除运算,属于基础题。5、C【解析】利用二倍角公式,和同角三角函数的商数关系式,化简可得,即可求得结果.【详解】,所以,即.故选:C.【点睛】本题考查三角恒等变换中二倍角公式的应用和弦化切化简三角函数,难度较易.6、B【解析】利
9、用分步计数原理结合排列求解即可【详解】第一步排语文,英语,化学,生物4种,且化学排在生物前面,有种排法;第二步将数学和物理插入前4科除最后位置外的4个空挡中的2个,有种排法,所以不同的排表方法共有种.选.【点睛】本题考查排列的应用,不相邻采用插空法求解,准确分步是关键,是基础题7、B【解析】根据题意分析的图像关于直线对称,即可得到的单调区间,利用对称性以及单调性即可得到的取值范围。【详解】根据题意,函数 满足是偶函数,则函数的图像关于直线对称,若函数在上单调递减,则在上递增,所以要使,则有,变形可得,解可得:或,即的取值范围为;故选:B【点睛】本题考查偶函数的性质,以及函数单调性的应用,有一定
10、综合性,属于中档题。8、B【解析】设折成的四棱锥的底面边长为,高为,则,故由题设可得,所以四棱锥的体积,应选答案B9、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10、C【解析】先根据弦长求出直线的斜率,再利用抛物线定义可求出.【详解】设直线的倾斜角为,则,所以,即,所以直线的方程为.当直线的方程为,联立,解得和,所以;同理,当直线的方程为.,综上,或.选C.【点睛】本题主要考查直线和抛物线的位
11、置关系,弦长问题一般是利用弦长公式来处理.出现了到焦点的距离时,一般考虑抛物线的定义.11、B【解析】由已知向量的坐标,利用平面向量的夹角公式,直接可求出结果.【详解】解:由题意得,设与的夹角为,由于向量夹角范围为:,.故选:B.【点睛】本题考查利用平面向量的数量积求两向量的夹角,注意向量夹角的范围.12、B【解析】先用定积分求得阴影部分一半的面积,再根据几何概型概率公式可求得【详解】根据题意,阴影部分的面积的一半为:,于是此点取自阴影部分的概率为又,故故选B【点睛】本题考查了几何概型,定积分的计算以及几何意义,属于中档题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、(或写成)【解析】
12、试题分析:设,取中点则,因此,所以,因为在单调递增,最大值为所以单调增区间是,最大值为考点:函数最值,函数单调区间14、【解析】若,,且,则,由是等比数列,可知公比为.故答案为.15、1【解析】由题意求定积分得到的值,再根据乘方的意义,排列组合数的计算公式,求出展开式中的系数【详解】已知,则,它表示4个因式的乘积故其中有2个因式取,一个因式取,剩下的一个因式取1,可得的项故展开式中的系数故答案为:1【点睛】本题主要考查求定积分,乘方的意义,排列组合数的计算公式,属于中档题16、【解析】由直线与直线的位置关系,直线与平面的位置关系,面面垂直的判定定理和线面垂直的定义判断【详解】若且,的位置关系是
13、平行、相交或异面,错;若且,则或者,错;若,设过的平面与交于直线,则,又,则,正确;若,且,由线面垂直的定义知,正确故答案为:【点睛】本题考查直线与直线的位置关系,直线与平面的位置关系,面面垂直的判定定理和线面垂直的定义,考查空间线面间的位置关系,掌握空间线线、线面、面面位置关系是解题基础三、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)第一种抽奖方案.【解析】(1)方案一中每一次摸到红球的概率为,每名顾客有放回的抽3次获180元返金劵的概率为,根据相互独立事件的概率可知两顾客都获得180元返金劵的概率 (2)分别计算方案一,方案二顾客获返金卷的期望,方案一列
14、出分布列计算即可,方案二根据二项分布计算期望即可 根据得出结论.【详解】(1)选择方案一,则每一次摸到红球的概率为设“每位顾客获得180元返金劵”为事件A,则所以两位顾客均获得180元返金劵的概率(2)若选择抽奖方案一,则每一次摸到红球的概率为,每一次摸到白球的概率为.设获得返金劵金额为元,则可能的取值为60,100,140,180.则;.所以选择抽奖方案一,该顾客获得返金劵金额的数学期望为(元)若选择抽奖方案二,设三次摸球的过程中,摸到红球的次数为,最终获得返金劵的金额为元,则,故所以选择抽奖方案二,该顾客获得返金劵金额的数学期望为(元).即,所以该超市应选择第一种抽奖方案【点睛】本题主要考
15、查了古典概型,相互独立事件的概率,二项分布,期望,及概率知识在实际问题中的应用,属于中档题.18、(1)证明见解析,;(2)11202.【解析】(1)由n,成等差数列,可得,两式相减,由等比数列的定义可得是等比数列,可求数列的通项公式;(2)由(1)中的可求出,根据和求出数列,中的公共项,分组求和,结合等比数列和等差数列的求和公式,可得答案.【详解】(1)证明:因为n,成等差数列,所以,所以.,得,所以.又当时,所以,所以,故数列是首项为2,公比为2的等比数列,所以,即.(2)根据(1)求解知,所以,所以数列是以1为首项,2为公差的等差数列.又因为,所以 .【点睛】本题考查等比数列的定义,考查
16、分组求和,属于中档题.19、(1)详见解析;(2).【解析】(1)根据平面,四边形是矩形,由为中点,且,利用平面几何知识,可得,又平面,所以,根据线面垂直的判定定理可有平面,从而得证.(2)分别以,为,轴建立空间直角坐标系,得到,分别求得平和平面的法向量,代入二面角向量公式求解.【详解】(1)证明:平面,四边形是矩形,为中点,且,.,与相似,平面,平面,平面,平面,.(2)如图,分别以,为,轴建立空间直角坐标系,则,设平面的法向量为,则,解得:,同理,平面的法向量,设二面角的大小为,则.即二面角的余弦值为.【点睛】本题主要考查线线垂直、线面垂直的转化以及二面角的求法,还考查了转化化归的思想和推
17、理论证、运算求解的能力,属于中档题.20、(1)(2)【解析】(1)利用正弦定理化简已知条件,由此求得的值,进而求得的大小.(2)利用正弦定理和两角差的正弦公式,求得的表达式,进而求得的取值范围.【详解】(1)由题设知,即,所以,即,又所以.(2)由题设知,即,又为锐角三角形,所以,即所以,即,所以的取值范围是.【点睛】本小题主要考查利用正弦定理解三角形,考查利用角的范围,求边的比值的取值范围,属于中档题.21、(1),.(2)见解析【解析】(1)分三种情况讨论即可(2)将,的值代入,然后利用均值定理即可.【详解】解:(1)不等式可化为.即有或或.解得,或或.所以不等式的解集为,故,.(2)由(1)知,即,由,得,当且仅当,即,时等号成立.故,即.【点睛】考查绝对值不等式的解法以及用均值定理证明不等式,中档题.22、(1);(2).【解析】(1)对范围分类整理得:,分类解不等式即可(2)利用已知转化为“当时,”恒成立,利用绝对值不等式的性质可得:,问题得解【详解】当时,当时,由得,解得;当时,无解;当时,由得,解得,所以的解集为(2)的解集包含等价于在上恒成立,当时,等价于恒成立,而,故满足条件的的取值范围是【点睛】本题主要考查了含绝对值不等式的解法,还考查了转化能力及绝对值不等式的性质,考查计算能力,属于中档题