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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已知奇函数是上的减函数,若满足不等式组,则的最小值为( )A-4B-2C0D42若集合,则ABCD3已知三棱锥的四个顶点都在球的球面上,平面,是边长为的等边三角形,若球的表面积为,则直线与平面
2、所成角的正切值为()ABCD4将函数图象上各点的横坐标伸长到原来的3倍(纵坐标不变),再向右平移个单位长度,则所得函数图象的一个对称中心为( )ABCD5已知函数则函数的图象的对称轴方程为( )ABCD6如图,在底面边长为1,高为2的正四棱柱中,点是平面内一点,则三棱锥的正视图与侧视图的面积之和为( )A2B3C4D57已知角的顶点与原点重合,始边与轴的正半轴重合,终边经过点,则( )ABCD8已知、分别是双曲线的左、右焦点,过作双曲线的一条渐近线的垂线,分别交两条渐近线于点、,过点作轴的垂线,垂足恰为,则双曲线的离心率为( )ABCD9如图所示,网格纸上小正方形的边长为1,粗线画出的是某几何
3、体的三视图,其中左视图中三角形为等腰直角三角形,则该几何体外接球的体积是( )ABCD10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( )ABCD11已知双曲线的左、右焦点分别为,过作一条直线与双曲线右支交于两点,坐标原点为,若,则该双曲线的离心率为( )ABCD12已知等式成立,则( )A0B5C7D13二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13记复数za+bi(i为虚数单位)的共轭复数为,已知z2+i,则_14若,则的展开式中含的项的系数为_.15函数的值域为_.16已知抛物线的对称轴与准线的交点为,直线与交于,两
4、点,若,则实数_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)在三棱柱中,且.(1)求证:平面平面;(2)设二面角的大小为,求的值.18(12分)在以ABCDEF为顶点的五面体中,底面ABCD为菱形,ABC120,ABAEED2EF,EFAB,点G为CD中点,平面EAD平面ABCD.(1)证明:BDEG;(2)若三棱锥,求菱形ABCD的边长.19(12分)如图,在斜三棱柱中,已知为正三角形,D,E分别是,的中点,平面平面,.(1)求证:平面;(2)求证:平面.20(12分)已知两数(1)当时,求函数的极值点;(2)当时,若恒成立,求的最大值21(12分)己知圆F1
5、:(x+1)1 +y1= r1(1r3),圆F1:(x-1)1+y1= (4-r)1(1)证明:圆F1与圆F1有公共点,并求公共点的轨迹E的方程;(1)已知点Q(m,0)(m0),过点E斜率为k(k0)的直线与()中轨迹E相交于M,N两点,记直线QM的斜率为k1,直线QN的斜率为k1,是否存在实数m使得k(k1+k1)为定值?若存在,求出m的值,若不存在,说明理由22(10分)已知,求证:(1);(2).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】根据函数的奇偶性和单调性得到可行域,画出可行域和目标函数,根据目标函
6、数的几何意义平移得到答案.【详解】奇函数是上的减函数,则,且,画出可行域和目标函数,即,表示直线与轴截距的相反数,根据平移得到:当直线过点,即时,有最小值为.故选:.【点睛】本题考查了函数的单调性和奇偶性,线性规划问题,意在考查学生的综合应用能力,画出图像是解题的关键.2、C【解析】解一元次二次不等式得或,利用集合的交集运算求得.【详解】因为或,所以,故选C.【点睛】本题考查集合的交运算,属于容易题.3、C【解析】设为中点,先证明平面,得出为所求角,利用勾股定理计算,得出结论【详解】设分别是的中点平面 是等边三角形 又平面 为与平面所成的角是边长为的等边三角形,且为所在截面圆的圆心球的表面积为
7、 球的半径平面 本题正确选项:【点睛】本题考查了棱锥与外接球的位置关系问题,关键是能够通过垂直关系得到直线与平面所求角,再利用球心位置来求解出线段长,属于中档题4、D【解析】先化简函数解析式,再根据函数的图象变换规律,可得所求函数的解析式为,再由正弦函数的对称性得解.【详解】,将函数图象上各点的横坐标伸长到原来的3倍,所得函数的解析式为,再向右平移个单位长度,所得函数的解析式为,,可得函数图象的一个对称中心为,故选D.【点睛】三角函数的图象与性质是高考考查的热点之一,经常考查定义域、值域、周期性、对称性、奇偶性、单调性、最值等,其中公式运用及其变形能力、运算能力、方程思想等可以在这些问题中进行
8、体现,在复习时要注意基础知识的理解与落实三角函数的性质由函数的解析式确定,在解答三角函数性质的综合试题时要抓住函数解析式这个关键,在函数解析式较为复杂时要注意使用三角恒等变换公式把函数解析式化为一个角的一个三角函数形式,然后利用正弦(余弦)函数的性质求解5、C【解析】,将看成一个整体,结合的对称性即可得到答案.【详解】由已知,令,得.故选:C.【点睛】本题考查余弦型函数的对称性的问题,在处理余弦型函数的性质时,一般采用整体法,结合三角函数的性质,是一道容易题.6、A【解析】根据几何体分析正视图和侧视图的形状,结合题干中的数据可计算出结果.【详解】由三视图的性质和定义知,三棱锥的正视图与侧视图都
9、是底边长为高为的三角形,其面积都是,正视图与侧视图的面积之和为,故选:A.【点睛】本题考查几何体正视图和侧视图的面积和,解答的关键就是分析出正视图和侧视图的形状,考查空间想象能力与计算能力,属于基础题.7、A【解析】由已知可得,根据二倍角公式即可求解.【详解】角的顶点与原点重合,始边与轴的正半轴重合,终边经过点,则,.故选:A.【点睛】本题考查三角函数定义、二倍角公式,考查计算求解能力,属于基础题.8、B【解析】设点位于第二象限,可求得点的坐标,再由直线与直线垂直,转化为两直线斜率之积为可得出的值,进而可求得双曲线的离心率.【详解】设点位于第二象限,由于轴,则点的横坐标为,纵坐标为,即点,由题
10、意可知,直线与直线垂直,因此,双曲线的离心率为.故选:B.【点睛】本题考查双曲线离心率的计算,解答的关键就是得出、的等量关系,考查计算能力,属于中等题.9、C【解析】作出三视图所表示几何体的直观图,可得直观图为直三棱柱,并且底面为等腰直角三角形,即可求得外接球的半径,即可得外接球的体积.【详解】如图为几何体的直观图,上下底面为腰长为的等腰直角三角形,三棱柱的高为4,其外接球半径为,所以体积为.故选:C【点睛】本题考查三视图还原几何体的直观图、球的体积公式,考查空间想象能力、运算求解能力,求解时注意球心的确定.10、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
11、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11、B【解析】由题可知,再结合双曲线第一定义,可得,对有,即,解得,再对,由勾股定理可得,化简即可求解【详解】如图,因为,所以.因为所以.在中,即,得,则.在中,由得.故选:B【点睛】本题考查双曲线的离心率求法,几何性质的应用,属于中档题12、D【解析】根据等式和特征和所求代数式的值的特征用特殊值法进行求解即可.【详解
12、】由可知:令,得;令,得;令,得,得,而,所以.故选:D【点睛】本题考查了二项式定理的应用,考查了特殊值代入法,考查了数学运算能力.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、34i【解析】计算得到z2(2+i)23+4i,再计算得到答案.【详解】z2+i,z2(2+i)23+4i,则故答案为:34i【点睛】本题考查了复数的运算,共轭复数,意在考查学生的计算能力.14、【解析】首先根据定积分的应用求出的值,进一步利用二项式的展开式的应用求出结果.【详解】,根据二项式展开式通项:,令,解得,所以含的项的系数.故答案为:【点睛】本题考查定积分,二项式的展开式的应用,主要考查学生的运算求解
13、能力,属于基础题.15、【解析】利用配方法化简式子,可得,然后根据观察法,可得结果.【详解】函数的定义域为所以函数的值域为 故答案为:【点睛】本题考查的是用配方法求函数的值域问题,属基础题。16、【解析】由于直线过抛物线的焦点,因此过,分别作的准线的垂线,垂足分别为,由抛物线的定义及平行线性质可得,从而再由抛物线定义可求得直线倾斜角的余弦,再求得正切即为直线斜率注意对称性,问题应该有两解【详解】直线过抛物线的焦点,过,分别作的准线的垂线,垂足分别为,由抛物线的定义知,因为,所以因为,所以,从而设直线的倾斜角为,不妨设,如图,则,同理,则,解得,由对称性还有满足题意,综上,【点睛】本题考查抛物线
14、的性质,考查抛物线的焦点弦问题,掌握抛物线的定义,把抛物线上点到焦点距离与它到距离联系起来是解题关键三、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)证明见解析;(2).【解析】(1)要证明平面平面,只需证明平面即可;(2)取的中点D,连接BD,以B为原点,以,的方向分别为x,y,z轴的正方向,建立空间直角坐标系,分别计算平面的法向量为与平面的法向量为,利用夹角公式计算即可.【详解】(1)在中,所以,即.因为,所以.所以,即.又,所以平面.又平面,所以平面平面.(2)由题意知,四边形为菱形,且,则为正三角形,取的中点D,连接BD,则.以B为原点,以,的方向分别为x,y,
15、z轴的正方向,建立空间直角坐标系,则,.设平面的法向量为,且,.由得取.由四边形为菱形,得;又平面,所以;又,所以平面,所以平面的法向量为.所以.故.【点睛】本题考查面面垂直的判定定理以及利用向量法求二面角正弦值的问题,在利用向量法时,关键是点的坐标要写准确,本题是一道中档题.18、(1)详见解析;(2).【解析】(1)取中点,连,可得,结合平面EAD平面ABCD,可证平面ABCD,进而有,再由底面是菱形可得,可得,可证得平面,即可证明结论;(2)设底面边长为,由EFAB,AB2EF,求出体积,建立的方程,即可求出结论.【详解】(1)取中点,连,底面ABCD为菱形,平面EAD平面ABCD,平面
16、平面平面,平面平面,底面ABCD为菱形,为中点,平面,平面平面,;(2)设菱形ABCD的边长为,则,所以菱形ABCD的边长为.【点睛】本题考查线线垂直的证明和椎体的体积,注意空间中垂直关系之间的相互转化,体积问题要熟练应用等体积方法,属于中档题.19、(1)见解析;(2)见解析【解析】(1)根据,分别是,的中点,即可证明,从而可证平面;(2)先根据为正三角形,且D是的中点,证出,再根据平面平面,得到平面,从而得到,结合,即可得证【详解】(1),分别是,的中点平面,平面平面.(2)为正三角形,且D是的中点平面平面,且平面平面,平面平面平面且,平面,且平面.【点睛】本题考查直线与平面平行的判定,面
17、面垂直的性质等,解题时要认真审题,注意空间思维能力的培养,中档题20、(1)唯一的极大值点1,无极小值点(2)1【解析】(1)求出导函数,求得的解,确定此解两侧导数值的正负,确定极值点;(2)问题可变形为恒成立,由导数求出函数的最小值,时,无最小值,因此只有,从而得出的不等关系,得出所求最大值【详解】解:(1)定义域为,当时,令得,当所以在上单调递增,在上单调递减,所以有唯一的极大值点,无极小值点(2)当时,若恒成立,则恒成立,所以恒成立,令,则,由题意,函数在上单调递减,在上单调递增,所以,所以所以,所以,故的最大值为1【点睛】本题考查用导数求函数极值,研究不等式恒成立问题在求极值时,由确定
18、的不一定是极值点,还需满足在两侧的符号相反不等式恒成立深深转化为求函数的最值,这里分离参数法起关键作用21、(1)见解析,(1)存在,【解析】(1)求出圆和圆的圆心和半径,通过圆F1与圆F1有公共点求出的范围,从而根据可得点的轨迹,进而求出方程;(1)过点且斜率为的直线方程为,设,联立直线方程和椭圆方程,根据韦达定理以及,可得,根据其为定值,则有,进而可得结果.【详解】(1)因为,所以,因为圆的半径为,圆的半径为,又因为,所以,即,所以圆与圆有公共点, 设公共点为,因此,所以点的轨迹是以,为焦点的椭圆,所以,即轨迹的方程为;(1)过点且斜率为的直线方程为,设,由消去得到,则, 因为,所以, 将式代入整理得因为,所以当时,即时,.即存在实数使得.【点睛】本题考查椭圆定理求椭圆方程,考查椭圆中的定值问题,灵活应用韦达定理进行计算是关键,并且观察出取定值的条件也很重要,考查了学生分析能力和计算能力,是中档题.22、(1)见解析;(2)见解析【解析】(1)结合基本不等式可证明;(2)利用基本不等式得,即,同理得其他两个式子,三式相加可证结论【详解】(1),当且仅当a=b=c等号成立,;(2)由基本不等式,同理,当且仅当a=b=c等号成立【点睛】本题考查不等式的证明,考查用基本不等式证明不等式成立解题关键是发现基本不等式的形式,方法是综合法