《四川绵阳中学2023年高三下学期第五次调研考试数学试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《四川绵阳中学2023年高三下学期第五次调研考试数学试题含解析.doc(19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水平放置的,用斜二测画法作出的直观图是如图所示的,其中 ,则绕AB所在直线旋转一周后形成的几何体的表面积为( )ABCD2设是定义域为的偶函数,且在单调递增,则( )ABCD3已知为定义在上的
2、奇函数,若当时,(为实数),则关于的不等式的解集是( )ABCD4的展开式中,含项的系数为( )ABCD52019年10月1日上午,庆祝中华人民共和国成立70周年阅兵仪式在天安门广场隆重举行.这次阅兵不仅展示了我国的科技军事力量,更是让世界感受到了中国的日新月异.今年的阅兵方阵有一个很抢眼,他们就是院校科研方阵.他们是由军事科学院、国防大学、国防科技大学联合组建若已知甲、乙、丙三人来自上述三所学校,学历分别有学士、硕士、博士学位.现知道:甲不是军事科学院的;来自军事科学院的不是博士;乙不是军事科学院的;乙不是博士学位;国防科技大学的是研究生则丙是来自哪个院校的,学位是什么( )A国防大学,研究
3、生B国防大学,博士C军事科学院,学士D国防科技大学,研究生6若集合,则( )ABCD7下列图形中,不是三棱柱展开图的是( )ABCD8已知四棱锥,底面ABCD是边长为1的正方形,平面平面ABCD,当点C到平面ABE的距离最大时,该四棱锥的体积为( )ABCD19在平面直角坐标系中,将点绕原点逆时针旋转到点,设直线与轴正半轴所成的最小正角为,则等于( )ABCD10已知四棱锥中,平面,底面是边长为2的正方形,为的中点,则异面直线与所成角的余弦值为( )ABCD11设,分别是椭圆的左、右焦点,过的直线交椭圆于,两点,且,则椭圆的离心率为( )ABCD12给甲、乙、丙、丁四人安排泥工、木工、油漆三项
4、工作,每项工作至少一人,每人做且仅做一项工作,甲不能安排木工工作,则不同的安排方法共有()A12种B18种C24种D64种二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13的展开式中的系数为_14二项式的展开式的各项系数之和为_,含项的系数为_15若函数恒成立,则实数的取值范围是_.16如图,在平面四边形中,点,是椭圆短轴的两个端点,点在椭圆上,记和的面积分别为,则_.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,角所对的边分别为,的面积.(1)求角C;(2)求周长的取值范围.18(12分)如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是矩形,PA平面ABCD
5、,且PA=AD,E, F分别是棱AB, PC的中点.求证:(1) EF /平面PAD;(2)平面PCE平面PCD19(12分)设函数,()求曲线在点(1,0)处的切线方程;()求函数在区间上的取值范围20(12分)设点,动圆经过点且和直线相切.记动圆的圆心的轨迹为曲线.(1)求曲线的方程;(2)过点的直线与曲线交于、两点,且直线与轴交于点,设,求证:为定值.21(12分)已知定点,直线、相交于点,且它们的斜率之积为,记动点的轨迹为曲线。(1)求曲线的方程;(2)过点的直线与曲线交于、两点,是否存在定点,使得直线与斜率之积为定值,若存在,求出坐标;若不存在,请说明理由。22(10分)已知.(1)
6、解不等式;(2)若均为正数,且,求的最小值.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、B【解析】根据斜二测画法的基本原理,将平面直观图还原为原几何图形,可得,,绕AB所在直线旋转一周后形成的几何体是两个相同圆锥的组合体,圆锥的侧面展开图是扇形根据扇形面积公式即可求得组合体的表面积.【详解】根据“斜二测画法”可得,绕AB所在直线旋转一周后形成的几何体是两个相同圆锥的组合体,它的表面积为.故选:【点睛】本题考查斜二测画法的应用及组合体的表面积求法,难度较易.2、C【解析】根据偶函数的性质,比较即可.【详解】解:显然,所以是定义
7、域为的偶函数,且在单调递增,所以故选:C【点睛】本题考查对数的运算及偶函数的性质,是基础题.3、A【解析】先根据奇函数求出m的值,然后结合单调性求解不等式.【详解】据题意,得,得,所以当时,.分析知,函数在上为增函数.又,所以.又,所以,所以,故选A.【点睛】本题主要考查函数的性质应用,侧重考查数学抽象和数学运算的核心素养.4、B【解析】在二项展开式的通项公式中,令的幂指数等于,求出的值,即可求得含项的系数【详解】的展开式通项为,令,得,可得含项的系数为.故选:B.【点睛】本题主要考查二项式定理的应用,二项展开式的通项公式,二项式系数的性质,属于基础题5、C【解析】根据可判断丙的院校;由和可判
8、断丙的学位.【详解】由题意甲不是军事科学院的,乙不是军事科学院的;则丙来自军事科学院;由来自军事科学院的不是博士,则丙不是博士;由国防科技大学的是研究生,可知丙不是研究生,故丙为学士.综上可知,丙来自军事科学院,学位是学士.故选:C.【点睛】本题考查了合情推理的简单应用,由条件的相互牵制判断符合要求的情况,属于基础题.6、B【解析】根据正弦函数的性质可得集合A,由集合性质表示形式即可求得,进而可知满足.【详解】依题意,;而,故,则.故选:B.【点睛】本题考查了集合关系的判断与应用,集合的包含关系与补集关系的应用,属于中档题.7、C【解析】根据三棱柱的展开图的可能情况选出选项.【详解】由图可知,
9、ABD选项可以围成三棱柱,C选项不是三棱柱展开图.故选:C【点睛】本小题主要考查三棱柱展开图的判断,属于基础题.8、B【解析】过点E作,垂足为H,过H作,垂足为F,连接EF.因为平面ABE,所以点C到平面ABE的距离等于点H到平面ABE的距离.设,将表示成关于的函数,再求函数的最值,即可得答案.【详解】过点E作,垂足为H,过H作,垂足为F,连接EF.因为平面平面ABCD,所以平面ABCD,所以.因为底面ABCD是边长为1的正方形,所以.因为平面ABE,所以点C到平面ABE的距离等于点H到平面ABE的距离.易证平面平面ABE,所以点H到平面ABE的距离,即为H到EF的距离.不妨设,则,.因为,所
10、以,所以,当时,等号成立.此时EH与ED重合,所以,.故选:B.【点睛】本题考查空间中点到面的距离的最值,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查空间想象能力和运算求解能力,求解时注意辅助线及面面垂直的应用.9、A【解析】设直线直线与轴正半轴所成的最小正角为,由任意角的三角函数的定义可以求得的值,依题有,则,利用诱导公式即可得到答案.【详解】如图,设直线直线与轴正半轴所成的最小正角为因为点在角的终边上,所以依题有,则,所以,故选:A【点睛】本题考查三角函数的定义及诱导公式,属于基础题.10、B【解析】由题意建立空间直角坐标系,表示出各点坐标后,利用即可得解.【详解】平面,底面是边长为2的正方形
11、,如图建立空间直角坐标系,由题意:,为的中点,.,异面直线与所成角的余弦值为即为.故选:B.【点睛】本题考查了空间向量的应用,考查了空间想象能力,属于基础题.11、C【解析】根据表示出线段长度,由勾股定理,解出每条线段的长度,再由勾股定理构造出关系,求出离心率.【详解】设,则由椭圆的定义,可以得到,在中,有,解得在中,有整理得,故选C项.【点睛】本题考查几何法求椭圆离心率,是求椭圆离心率的一个常用方法,通过几何关系,构造出关系,得到离心率.属于中档题.12、C【解析】根据题意,分2步进行分析:,将4人分成3组,甲不能安排木工工作,甲所在的一组只能安排给泥工或油漆,将剩下的2组全排列,安排其他的
12、2项工作,由分步计数原理计算可得答案【详解】解:根据题意,分2步进行分析:,将4人分成3组,有种分法;,甲不能安排木工工作,甲所在的一组只能安排给泥工或油漆,有2种情况,将剩下的2组全排列,安排其他的2项工作,有种情况,此时有种情况,则有种不同的安排方法;故选:C【点睛】本题考查排列、组合的应用,涉及分步计数原理的应用,属于基础题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、3【解析】分别用1和进行分类讨论即可【详解】当第一个因式取1时,第二个因式应取含的项,则对应系数为:;当第一个因式取时,第二个因式应取含的项,则对应系数为:;故的展开式中的系数为.故答案为:3【点睛】本题考查二项式
13、定理中具体项对应系数的求解,属于基础题14、 【解析】将代入二项式可得展开式各项系数之和,写出二项展开式通项,令的指数为,求出参数的值,代入通项即可得出项的系数.【详解】将代入二项式可得展开式各项系数和为.二项式的展开式通项为,令,解得,因此,展开式中含项的系数为.故答案为:;.【点睛】本题考查了二项式定理及二项式展开式通项公式,属基础题15、【解析】若函数恒成立,即,求导得,在三种情况下,分别讨论函数单调性,求出每种情况时的,解关于的不等式,再取并集,即得。【详解】由题意得,只要即可,当时,令解得,令,解得,单调递减,令,解得,单调递增,故在时,有最小值,若恒成立,则,解得;当时,恒成立;当
14、时,单调递增,,不合题意,舍去.综上,实数的取值范围是.故答案为:【点睛】本题考查恒成立条件下,求参数的取值范围,是常考题型。16、【解析】依题意易得A、B、C、D四点共圆且圆心在x轴上,然后设出圆心,由圆的方程与椭圆方程联立得到B的横坐标,进一步得到D横坐标,再由计算比值即可.【详解】因为,所以A、B、C、D四点共圆,直径为,又A、C关于x轴对称,所以圆心E在x轴上,设圆心E为,则圆的方程为,联立椭圆方程消y得,解得,故B的横坐标为,又B、D中点是E,所以D的横坐标为,故.故答案为:.【点睛】本题考查椭圆中的四点共圆及三角形面积之比的问题,考查学生基本计算能力及转化与化归思想,本题关键是求出
15、B、D横坐标,是一道有区分度的压轴填空题.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、()()【解析】()由可得到,代入,结合正弦定理可得到,再利用余弦定理可求出的值,即可求出角;()由,并结合正弦定理可得到,利用,可得到,进而可求出周长的范围【详解】解:()由可知,.由正弦定理得.由余弦定理得,.()由()知,.的周长为 .,,的周长的取值范围为.【点睛】本题考查了正弦定理、余弦定理在解三角形中的运用,考查了三角形的面积公式,考查了学生分析问题、解决问题的能力,属于基础题18、(1)见解析;(2)见解析【解析】(1)取的中点构造平行四边形,得到,从而证出平面;(2)先
16、证平面,再利用面面垂直的判定定理得到平面平面【详解】证明:(1)如图,取的中点,连接,是棱的中点,底面是矩形,且,又,分别是棱,的中点,且,且,四边形为平行四边形,又平面,平面,平面;(2),点是棱的中点,又,平面,平面,底面是矩形,平面,平面,且,平面,又平面,又平面,平面,且,平面,又平面,平面平面【点睛】本题主要考查线面平行的判定,面面垂直的判定,首选判定定理,是中档题19、(1)(2)【解析】分析:(1)先断定在曲线上,从而需要求,令,求得结果,注意复合函数求导法则,接着应用点斜式写出直线的方程;(2)先将函数解析式求出,之后借助于导数研究函数的单调性,从而求得函数在相应区间上的最值.
17、详解:()当,. , 当, 所以切线方程为.(),因为,所以.令,则在单调递减, 因为,所以在上增,在单调递增. , 因为,所以在区间上的值域为.点睛:该题考查的是有关应用导数研究函数的问题,涉及到的知识点有导数的几何意义,曲线在某个点处的切线方程的求法,复合函数求导,函数在给定区间上的最值等,在解题的过程中,需要对公式的正确使用.20、(1);(2)见解析【解析】(1)已知点轨迹是以为焦点,直线为准线的抛物线,由此可得曲线的方程;(2)设直线方程为,则,设,由直线方程与抛物线方程联立消元应用韦达定理得,由,用横坐标表示出,然后计算,并代入,可得结论【详解】(1)设动圆圆心,由抛物线定义知:点
18、轨迹是以为焦点,直线为准线的抛物线,设其方程为,则,解得曲线的方程为;(2)证明:设直线方程为,则,设,由得,则,由,得,整理得,代入得:【点睛】本题考查求曲线方程,考查抛物线的定义,考查直线与抛物线相交问题中的定值问题解题方法是设而不求的思想方法,即设交点坐标,设直线方程,直线方程代入抛物线(或圆锥曲线)方程得一元二次方程,应用韦达定理得,代入题中其他条件所求式子中化简变形21、 (1) ;(2) 存在定点,见解析【解析】(1)设动点,则,利用,求出曲线的方程(2)由已知直线过点,设的方程为,则联立方程组,消去得,设,利用韦达定理求解直线的斜率,然后求解指向性方程,推出结果【详解】解:(1)
19、设动点,则,即,化简得:。由已知,故曲线的方程为。(2)由已知直线过点,设的方程为,则联立方程组,消去得,设,则又直线与斜率分别为,则。当时,;当时,。所以存在定点,使得直线与斜率之积为定值。【点睛】本题考查轨迹方程的求法,直线与椭圆的位置关系的综合应用,考查计算能力,属于中档题22、(1);(2)【解析】(1)利用零点分段讨论法可求不等式的解.(2)利用柯西不等式可求的最小值.【详解】(1),由得或或,解得.(2),所以,由柯西不等式得:所以,即 (当且仅当时取“=”).所以的最小值为.【点睛】本题考查绝对值不等式的解法以及利用柯西不等式求最值.解绝对值不等式的基本方法有零点分段讨论法、图象法、平方法等,利用零点分段讨论法时注意分类点的合理选择,利用平方去掉绝对值符号时注意代数式的正负,而利用图象法求解时注意图象的正确刻画利用柯西不等式求最值时注意把原代数式配成平方和的乘积形式,本题属于中档题.