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1、2023年高考数学模拟试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,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已知双曲线:的焦距为,焦点到双曲线的渐近线的距离为,则双曲线的渐近线方程为()ABCD2已知与函数和都相切,则不等式组所确定的平面区域在内的面积为( )ABCD3已知向量,是单位向量,若,则
2、( )ABCD4已知,则( )A5BC13D5已知点、若点在函数的图象上,则使得的面积为的点的个数为( )ABCD6某几何体的三视图如图所示(单位:cm),则该几何体的表面积是( )ABCD7已知正方体的棱长为,分别是棱,的中点,给出下列四个命题: ; 直线与直线所成角为; 过,三点的平面截该正方体所得的截面为六边形; 三棱锥的体积为.其中,正确命题的个数为( )ABCD8若双曲线的一条渐近线与直线垂直,则该双曲线的离心率为( )A2BCD9的展开式中有理项有( )A项B项C项D项10下列四个图象可能是函数图象的是( )ABCD11一个四棱锥的三视图如图所示(其中主视图也叫正视图,左视图也叫侧
3、视图),则这个四棱锥中最最长棱的长度是( )ABCD12已知函数,下列结论不正确的是( )A的图像关于点中心对称B既是奇函数,又是周期函数C的图像关于直线对称D的最大值是二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13在平面直角坐标系中,双曲线(,)的左顶点为A,右焦点为F,过F作x轴的垂线交双曲线于点P,Q.若为直角三角形,则该双曲线的离心率是_.14直线(,)过圆:的圆心,则的最小值是_.15已知向量=(4,3),=(6,m),且,则m=_.16已知双曲线的左、右焦点和点为某个等腰三角形的三个顶点,则双曲线C的离心率为_.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。1
4、7(12分)如图,四棱锥中,侧面为等腰直角三角形,平面(1)求证:平面;(2)求直线与平面所成的角的正弦值18(12分)已知在多面体中,平面平面,且四边形为正方形,且/,点,分别是,的中点.(1)求证:平面;(2)求平面与平面所成的锐二面角的余弦值.19(12分)已知椭圆的焦点为,离心率为,点P为椭圆C上一动点,且的面积最大值为,O为坐标原点.(1)求椭圆C的方程;(2)设点,为椭圆C上的两个动点,当为多少时,点O到直线MN的距离为定值.20(12分)已知函数(1)当时,证明,在恒成立;(2)若在处取得极大值,求的取值范围.21(12分)已知椭圆:(),与轴负半轴交于,离心率.(1)求椭圆的方
5、程;(2)设直线:与椭圆交于,两点,连接,并延长交直线于,两点,已知,求证:直线恒过定点,并求出定点坐标.22(10分)已知函数.(1)证明:当时,;(2)若函数只有一个零点,求正实数的值.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】利用双曲线:的焦点到渐近线的距离为,求出,的关系式,然后求解双曲线的渐近线方程【详解】双曲线:的焦点到渐近线的距离为,可得:,可得,则的渐近线方程为故选A【点睛】本题考查双曲线的简单性质的应用,构建出的关系是解题的关键,考查计算能力,属于中档题.2、B【解析】根据直线与和都相切,求得的
6、值,由此画出不等式组所表示的平面区域以及圆,由此求得正确选项.【详解】.设直线与相切于点,斜率为,所以切线方程为,化简得.令,解得,所以切线方程为,化简得.由对比系数得,化简得.构造函数,所以在上递减,在上递增,所以在处取得极小值也即是最小值,而,所以有唯一解.也即方程有唯一解.所以切线方程为.即.不等式组即,画出其对应的区域如下图所示.圆可化为,圆心为.而方程组的解也是.画出图像如下图所示,不等式组所确定的平面区域在内的部分如下图阴影部分所示.直线的斜率为,直线的斜率为.所以,所以,而圆的半径为,所以阴影部分的面积是.故选:B【点睛】本小题主要考查根据公共切线求参数,考查不等式组表示区域的画
7、法,考查圆的方程,考查两条直线夹角的计算,考查扇形面积公式,考查数形结合的数学思想方法,考查分析思考与解决问题的能力,属于难题.3、C【解析】设,根据题意求出的值,代入向量夹角公式,即可得答案;【详解】设,是单位向量,,,联立方程解得:或当时,;当时,;综上所述:.故选:C.【点睛】本题考查向量的模、夹角计算,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力,求解时注意的两种情况.4、C【解析】先化简复数,再求,最后求即可.【详解】解:,故选:C【点睛】考查复数的运算,是基础题.5、C【解析】设出点的坐标,以为底结合的面积计算出点到直线的距离,利用点到直线的距离公式可得出关于
8、的方程,求出方程的解,即可得出结论.【详解】设点的坐标为,直线的方程为,即,设点到直线的距离为,则,解得,另一方面,由点到直线的距离公式得,整理得或,解得或或.综上,满足条件的点共有三个故选:C.【点睛】本题考查三角形面积的计算,涉及点到直线的距离公式的应用,考查运算求解能力,属于中等题6、D【解析】根据三视图判断出几何体为正四棱锥,由此计算出几何体的表面积.【详解】根据三视图可知,该几何体为正四棱锥.底面积为.侧面的高为,所以侧面积为.所以该几何体的表面积是.故选:D【点睛】本小题主要考查由三视图判断原图,考查锥体表面积的计算,属于基础题.7、C【解析】画出几何体的图形,然后转化判断四个命题
9、的真假即可【详解】如图;连接相关点的线段,为的中点,连接,因为是中点,可知,可知平面,即可证明,所以正确;直线与直线所成角就是直线与直线所成角为;正确;过,三点的平面截该正方体所得的截面为五边形;如图:是五边形所以不正确;如图:三棱锥的体积为:由条件易知F是GM中点,所以,而,所以三棱锥的体积为,正确;故选:【点睛】本题考查命题的真假的判断与应用,涉及空间几何体的体积,直线与平面的位置关系的应用,平面的基本性质,是中档题8、B【解析】由题中垂直关系,可得渐近线的方程,结合,构造齐次关系即得解【详解】双曲线的一条渐近线与直线垂直双曲线的渐近线方程为,得则离心率故选:B【点睛】本题考查了双曲线的渐
10、近线和离心率,考查了学生综合分析,概念理解,数学运算的能力,属于中档题.9、B【解析】由二项展开式定理求出通项,求出的指数为整数时的个数,即可求解.【详解】,当,时,为有理项,共项.故选:B.【点睛】本题考查二项展开式项的特征,熟练掌握二项展开式的通项公式是解题的关键,属于基础题.10、C【解析】首先求出函数的定义域,其函数图象可由的图象沿轴向左平移1个单位而得到,因为为奇函数,即可得到函数图象关于对称,即可排除A、D,再根据时函数值,排除B,即可得解.【详解】的定义域为,其图象可由的图象沿轴向左平移1个单位而得到,为奇函数,图象关于原点对称,的图象关于点成中心对称.可排除A、D项.当时,B项
11、不正确.故选:C【点睛】本题考查函数的性质与识图能力,一般根据四个选择项来判断对应的函数性质,即可排除三个不符的选项,属于中档题.11、A【解析】作出其直观图,然后结合数据根据勾股定定理计算每一条棱长即可.【详解】根据三视图作出该四棱锥的直观图,如图所示,其中底面是直角梯形,且,平面,且,这个四棱锥中最长棱的长度是故选【点睛】本题考查了四棱锥的三视图的有关计算,正确还原直观图是解题关键,属于基础题12、D【解析】通过三角函数的对称性以及周期性,函数的最值判断选项的正误即可得到结果【详解】解:,正确;,为奇函数,周期函数,正确;,正确;D: ,令,则,则时,或时,即在上单调递增,在和上单调递减;
12、且,故D错误故选:【点睛】本题考查三角函数周期性和对称性的判断,利用导数判断函数最值,属于中档题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、2【解析】根据是等腰直角三角形,且为中点可得,再由双曲线的性质可得,解出即得.【详解】由题,设点,由,解得,即线段,为直角三角形,且,又为双曲线右焦点,过点,且轴,可得,整理得:,即,又,.故答案为:【点睛】本题考查双曲线的简单性质,是常考题型.14、;【解析】求出圆心坐标,代入直线方程得的关系,再由基本不等式求得题中最小值【详解】圆:的标准方程为,圆心为,由题意,即,当且仅当 ,即时等号成立,故答案为:【点睛】本题考查用基本不等式求最值,考查圆
13、的标准方程,解题方法是配方法求圆心坐标,“1”的代换法求最小值,目的是凑配出基本不等式中所需的“定值”15、8.【解析】利用转化得到加以计算,得到.【详解】向量则.【点睛】本题考查平面向量的坐标运算、平面向量的数量积、平面向量的垂直以及转化与化归思想的应用.属于容易题.16、【解析】由等腰三角形及双曲线的对称性可知或,进而利用两点间距离公式求解即可.【详解】由题设双曲线的左、右焦点分别为,因为左、右焦点和点为某个等腰三角形的三个顶点,当时,由可得,等式两边同除可得,解得(舍);当时,由可得,等式两边同除可得,解得,故答案为:【点睛】本题考查求双曲线的离心率,考查双曲线的几何性质的应用,考查分类
14、讨论思想.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】(1)根据平面,利用线面垂直的定义可得,再由,根据线面垂直的判定定理即可证出.(2)取的中点,连接,以为坐标原点,分别为正半轴建立空间直角坐标系求出平面的一个法向量,利用空间向量法即可求解.【详解】因为平面平面,所以由为等腰直角三角形,所以又,故平面.取的中点,连接,因为,所以因为平面,所以平面所以平面如图,以为坐标原点,分别为正半轴建立空间直角坐标系则, 又,所以且于是 设平面的法向量为,则令得平面的一个法向量设直线与平面所成的角为,则【点睛】本题考查了线面垂直的定义、判定定理以及空间向量
15、法求线面角,属于中档题.18、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)构造直线所在平面,由面面平行推证线面平行;(2)以为坐标原点,建立空间直角坐标系,分别求出两个平面的法向量,再由法向量之间的夹角,求得二面角的余弦值.【详解】(1)过点交于点,连接,如下图所示:因为平面平面,且交线为,又四边形为正方形,故可得,故可得平面,又平面,故可得.在三角形中,因为为中点,故可得/,为中点;又因为四边形为等腰梯形,是的中点,故可得/;又,且平面,平面,故面面,又因为平面,故面.即证.(2)连接,作交于点,由(1)可知平面,又因为/,故可得平面,则;又因为/,故可得即,两两垂直,则分别以,为,轴建立空间直
16、角坐标系,则,设面的法向量为,则,则,可取,设平面的法向量为,则,则,可取,可知平面与平面所成的锐二面角的余弦值为.【点睛】本题考查由面面平行推证线面平行,涉及用向量法求二面角的大小,属综合基础题.19、(1);(2)当0时,点O到直线MN的距离为定值.【解析】(1)的面积最大时,是短轴端点,由此可得,再由离心率及可得,从而得椭圆方程;(2)在直线斜率存在时,设其方程为,现椭圆方程联立消元()后应用韦达定理得,注意,一是计算,二是计算原点到直线的距离,两者比较可得结论【详解】(1)因为在椭圆上,当是短轴端点时,到轴距离最大,此时面积最大,所以,由,解得,所以椭圆方程为(2)在时,设直线方程为,
17、原点到此直线的距离为,即,由,得,所以,所以当时,为常数若,则,综上所述,当0时,点O到直线MN的距离为定值.【点睛】本题考查求椭圆方程与椭圆的几何性质,考查直线与椭圆的位置关系,考查运算求解能力解题方法是“设而不求”法在直线与圆锥曲线相交时常用此法通过韦达定理联系已知式与待求式20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)根据,求导,令,用导数法求其最小值.设研究在处左正右负,求导,分 ,三种情况讨论求解.【详解】(1)因为,所以,令,则,所以是的增函数,故,即.因为所以,当时,所以函数在上单调递增.若,则若,则所以函数的单调递增区间是,单调递减区间是,所以在处取得极小值,不符合题意,当时,所以
18、函数在上单调递减.若,则若,则所以的单调递减区间是,单调递增区间是,所以在处取得极大值,符合题意.当时,使得,即,但当时,即所以函数在上单调递减,所以,即函数)在上单调递减,不符合题意综上所述,的取值范围是【点睛】本题主要考查导数与函数的单调性和极值,还考查了转化化归的思想和运算求解的能力,属于难题.21、(1) (2)证明见解析;定点坐标为【解析】(1)由条件直接算出即可(2)由得,由可得,同理,然后由推出即可【详解】(1)由题有,.,.椭圆方程为.(2)由得,.又,同理又,此时满足直线恒过定点【点睛】涉及椭圆的弦长、中点、距离等相关问题时,一般利用根与系数的关系采用“设而不求”“整体带入”
19、等解法.22、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)把转化成,令,由题意得,即证明恒成立,通过导数求证即可(2)直接求导可得,令,得或,故根据0与的大小关系来进行分类讨论即可【详解】证明:(1)令,则.分析知,函数的增区间为,减区间为.所以当时,.所以,即,所以.所以当时,.解:(2)因为,所以.讨论:当时,此时函数在区间上单调递减.又,故此时函数仅有一个零点为0;当时,令,得,故函数的增区间为,减区间为,.又极大值,所以极小值.当时,有.又,此时,故当时,函数还有一个零点,不符合题意;当时,令得,故函数的增区间为,减区间为,.又极小值,所以极大值.若,则,得,所以,所以当且时,故此时函数还有一个零点,不符合题意.综上,所求实数的值为.【点睛】本题考查不等式的恒成立问题和函数的零点问题,本题的难点在于把导数化成因式分解的形式,如,进而分类讨论,本题属于难题