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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。1tan570=( )AB-CD2如图,抛物线:的焦点为,过点的直线与抛物线交于,两点,若直线与以为圆心,线段(为坐标原点)长为半径的圆交于,两点,则关于值的说法正确的是( )A等于4B大于4
2、C小于4D不确定3a为正实数,i为虚数单位,则a=( )A2BCD14已知函数,且在上是单调函数,则下列说法正确的是( )ABC函数在上单调递减D函数的图像关于点对称5已知集合,则( )ABCD6根据散点图,对两个具有非线性关系的相关变量x,y进行回归分析,设u= lny,v=(x-4)2,利用最小二乘法,得到线性回归方程为=0.5v+2,则变量y的最大值的估计值是( )AeBe2Cln2D2ln27集合,则( )ABCD8已知数列 中, ,若对于任意的,不等式恒成立,则实数的取值范围为( )ABCD9某四棱锥的三视图如图所示,该几何体的体积是( )A8BC4D10国务院发布关于进一步调整优化
3、结构、提高教育经费使用效益的意见中提出,要优先落实教育投入某研究机构统计了年至年国家财政性教育经费投入情况及其在中的占比数据,并将其绘制成下表,由下表可知下列叙述错误的是( )A随着文化教育重视程度的不断提高,国在财政性教育经费的支出持续增长B年以来,国家财政性教育经费的支出占比例持续年保持在以上C从年至年,中国的总值最少增加万亿D从年到年,国家财政性教育经费的支出增长最多的年份是年11抛物线的准线与轴的交点为点,过点作直线与抛物线交于、两点,使得是的中点,则直线的斜率为( )ABC1D12大衍数列,米源于我国古代文献乾坤谱中对易传“大衍之数五十”的推论,主要用于解释我国传统文化中的太极衍生原
4、理,数列中的每一项,都代表太极衍生过程中,曾经经历过的两仪数量总和.已知该数列前10项是0,2,4,8,12,18,24,32,40,50,则大衍数列中奇数项的通项公式为( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13不等式对于定义域内的任意恒成立,则的取值范围为_.14已知平面向量、的夹角为,且,则的最大值是_15若,则=_, = _.16已知数列满足,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)已知椭圆C的中心在坐标原点,其短半轴长为1,一个焦点坐标为,点在椭圆上,点在直线上,且(1)证明:直线与圆相切;(2)设与椭圆的另一个交点为,当
5、的面积最小时,求的长18(12分)如图,在四棱锥中,四边形为正方形,平面,点是棱的中点,.(1)若,证明:平面平面;(2)若三棱锥的体积为,求二面角的余弦值.19(12分)设点分别是椭圆的左,右焦点,为椭圆上任意一点,且的最小值为1(1)求椭圆的方程;(2)如图,直线与轴交于点,过点且斜率的直线与椭圆交于两点,为线段的中点,直线交直线于点,证明:直线20(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.21(12分)已知椭圆经过点,离心率为(1)求椭圆的方程;(2)经过点且斜率存在的直线交椭圆于两点,点与点关于坐标原点对称连接求
6、证:存在实数,使得成立22(10分)我国在贵州省平塘县境内修建的500米口径球面射电望远镜(FAST)是目前世界上最大单口径射电望远镜.使用三年来,已发现132颗优质的脉冲星候选体,其中有93颗已被确认为新发现的脉冲星,脉冲星是上世纪60年代天文学的四大发现之一,脉冲星就是正在快速自转的中子星,每一颗脉冲星每两脉冲间隔时间(脉冲星的自转周期)是-定的,最小小到0.0014秒,最长的也不过11.765735秒.某-天文研究机构观测并统计了93颗已被确认为新发现的脉冲星的自转周期,绘制了如图的频率分布直方图.(1)在93颗新发现的脉冲星中,自转周期在2至10秒的大约有多少颗?(2)根据频率分布直方
7、图,求新发现脉冲星自转周期的平均值.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】直接利用诱导公式化简求解即可【详解】tan570=tan(360+210)=tan210=tan(180+30)=tan30=故选:A【点睛】本题考查三角函数的恒等变换及化简求值,主要考查诱导公式的应用,属于基础题.2、A【解析】利用的坐标为,设直线的方程为,然后联立方程得,最后利用韦达定理求解即可【详解】据题意,得点的坐标为.设直线的方程为,点,的坐标分别为,.讨论:当时,;当时,据,得,所以,所以.【点睛】本题考查直线与抛物线的相交
8、问题,解题核心在于联立直线与抛物线的方程,属于基础题3、B【解析】,选B.4、B【解析】根据函数,在上是单调函数,确定 ,然后一一验证,A.若,则,由,得,但.B.由,确定,再求解验证.C.利用整体法根据正弦函数的单调性判断.D.计算是否为0.【详解】因为函数,在上是单调函数,所以 ,即,所以 ,若,则,又因为,即,解得, 而,故A错误.由,不妨令 ,得由,得 或当时,不合题意.当时,此时所以,故B正确.因为,函数,在上是单调递增,故C错误.,故D错误.故选:B【点睛】本题主要考查三角函数的性质及其应用,还考查了运算求解的能力,属于较难的题.5、A【解析】考虑既属于又属于的集合,即得.【详解】
9、.故选:【点睛】本题考查集合的交运算,属于基础题.6、B【解析】将u= lny,v=(x-4)2代入线性回归方程=-0.5v+2,利用指数函数和二次函数的性质可得最大估计值.【详解】解:将u= lny,v=(x4)2代入线性回归方程=0.5v+2得:,即,当时,取到最大值2,因为在上单调递增,则取到最大值.故选:B.【点睛】本题考查了非线性相关的二次拟合问题,考查复合型指数函数的最值,是基础题,.7、D【解析】利用交集的定义直接计算即可.【详解】,故,故选:D.【点睛】本题考查集合的交运算,注意常见集合的符号表示,本题属于基础题.8、B【解析】先根据题意,对原式进行化简可得,然后利用累加法求得
10、,然后不等式恒成立转化为恒成立,再利用函数性质解不等式即可得出答案.【详解】由题,即 由累加法可得: 即对于任意的,不等式恒成立即 令 可得且即 可得或故选B【点睛】本题主要考查了数列的通项的求法以及函数的性质的运用,属于综合性较强的题目,解题的关键是能够由递推数列求出通项公式和后面的转化函数,属于难题.9、D【解析】根据三视图知,该几何体是一条垂直于底面的侧棱为2的四棱锥,画出图形,结合图形求出底面积代入体积公式求它的体积【详解】根据三视图知,该几何体是侧棱底面的四棱锥,如图所示:结合图中数据知,该四棱锥底面为对角线为2的正方形,高为PA=2,四棱锥的体积为.故选:D.【点睛】本题考查由三视
11、图求几何体体积,由三视图正确复原几何体是解题的关键,考查空间想象能力属于中等题.10、C【解析】观察图表,判断四个选项是否正确【详解】由表易知、项均正确,年中国为万亿元,年中国为万亿元,则从年至年,中国的总值大约增加万亿,故C项错误【点睛】本题考查统计图表,正确认识图表是解题基础11、B【解析】设点、,设直线的方程为,由题意得出,将直线的方程与抛物线的方程联立,列出韦达定理,结合可求得的值,由此可得出直线的斜率.【详解】由题意可知点,设点、,设直线的方程为,由于点是的中点,则,将直线的方程与抛物线的方程联立得,整理得,由韦达定理得,得,解得,因此,直线的斜率为.故选:B.【点睛】本题考查直线斜
12、率的求解,考查直线与抛物线的综合问题,涉及韦达定理设而不求法的应用,考查运算求解能力,属于中等题.12、B【解析】直接代入检验,排除其中三个即可【详解】由题意,排除D,排除A,C同时B也满足,故选:B【点睛】本题考查由数列的项选择通项公式,解题时可代入检验,利用排除法求解二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据题意,分离参数,转化为只对于内的任意恒成立,令,则只需在定义域内即可,利用放缩法,得出,化简后得出,即可得出的取值范围.【详解】解:已知对于定义域内的任意恒成立,即对于内的任意恒成立,令,则只需在定义域内即可,当时取等号,由可知,当时取等号,当有解时,令,则,在
13、上单调递增,又,使得,则,所以的取值范围为.故答案为:.【点睛】本题考查利用导数研究函数单调性和最值,解决恒成立问题求参数值,涉及分离参数法和放缩法,考查转化能力和计算能力.14、【解析】建立平面直角坐标系,设,可得,进而可得出,由此将转化为以为自变量的三角函数,利用三角恒等变换思想以及正弦函数的有界性可得出结果.【详解】根据题意建立平面直角坐标系如图所示,设,以、为邻边作平行四边形,则,设,则,且,在中,由正弦定理,得,即,在中,由正弦定理,得,即.,则,当时,取最大值.故答案为:.【点睛】本题考查了向量的数量积最值的计算,将问题转化为角的三角函数的最值问题是解答的关键,考查计算能力,属于难
14、题15、128 21 【解析】令,求得的值.利用展开式的通项公式,求得的值.【详解】令,得.展开式的通项公式为,当时,为,即.【点睛】本小题主要考查二项式展开式的通项公式,考查赋值法求解二项式系数有关问题,属于基础题.16、【解析】项和转化可得,讨论是否满足,分段表示即得解【详解】当时,由已知,可得,故,由-得,显然当时不满足上式,故答案为:【点睛】本题考查了利用求,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算,分类讨论的能力,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)见解析; (2).【解析】(1)分斜率为0,斜率不存在,斜率不为0三种情况讨论,设的方程
15、为,可求解得到,可得到的距离为1,即得证;(2)表示的面积为,利用均值不等式,即得解.【详解】(1)由题意,椭圆的焦点在x轴上,且,所以所以椭圆的方程为由点在直线上,且知的斜率必定存在,当的斜率为0时,于是,到的距离为1,直线与圆相切当的斜率不为0时,设的方程为,与联立得,所以,从而而,故的方程为,而在上,故,从而,于是此时,到的距离为1,直线与圆相切综上,直线与圆相切(2)由(1)知,的面积为,上式中,当且仅当等号成立,所以面积的最小值为1此时,点在椭圆的长轴端点,为不妨设为长轴左端点,则直线的方程为,代入椭圆的方程解得,即,所以【点睛】本题考查了直线和椭圆综合,考查了直线和圆的位置关系判断
16、,面积的最值问题,考查了学生综合分析,数学运算能力,属于较难题.18、(1)见解析(2)【解析】(1)由已知可证得平面,则有,在中,由已知可得,即可证得平面,进而证得结论.(2) 过作交于,由为的中点,结合已知有平面.则,可求得.建立坐标系分别求得面的法向量,平面的一个法向量为,利用公式即可求得结果.【详解】(1)证明:平面,平面,,又四边形为正方形,.又、平面,且,平面.中,为的中点,.又、平面,平面.平面,平面平面.(2)解:过作交于,如图为的中点,.又平面,平面.,.所以,又、两两互相垂直,以、为坐标轴建立如图所示的空间直角坐标系.,设平面的法向量,则,即.令,则,.平面的一个法向量为.
17、二面角的余弦值为.【点睛】本题考查面面垂直的证明方法,考查了空间线线、线面、面面位置关系,考查利用向量法求二面角的方法,难度一般.19、(1)(2)见解析【解析】(1)设,求出后由二次函数知识得最小值,从而得,即得椭圆方程;(2)设直线的方程为,代入椭圆方程整理,设,由韦达定理得,设,利用三点共线,求得,然后验证即可【详解】解:(1)设,则,所以,因为所以当时,值最小,所以,解得,(舍负)所以,所以椭圆的方程为,(2)设直线的方程为,联立,得设,则,设,因为三点共线,又所以,解得而所以直线轴,即【点睛】本题考查求椭圆方程,考查直线与椭圆相交问题直线与椭圆相交问题,采取设而不求思想,设,设直线方
18、程,应用韦达定理,得出,再代入题中需要计算可证明的式子参与化简变形20、(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21、(1)(2)证明见解析【解析】(1)由点可得,由,根据即可求解;(2)设直线的方程为,联立可得,设,由韦达定理
19、可得,再根据直线的斜率公式求得;由点B与点Q关于原点对称,可设,可求得,则,即可求证.【详解】解:(1)由题意可知,又,得,所以椭圆的方程为(2)证明:设直线的方程为,联立,可得,设,则有,因为,所以,又因为点B与点Q关于原点对称,所以,即,则有,由点在椭圆上,得,所以,所以,即,所以存在实数,使成立【点睛】本题考查椭圆的标准方程,考查直线的斜率公式的应用,考查运算能力.22、(1)79颗;(2)5.5秒.【解析】(1)利用各小矩形的面积和为1可得,进而得到脉冲星自转周期在2至10秒的频率,从而得到频数;(2)平均值的估计值为各小矩形组中值与频率的乘积的和得到.【详解】(1)第一到第六组的频率依次为0.1,0.2,0.3,0.2,0.05,其和为1所以,所以,自转周期在2至10秒的大约有(颗).(2)新发现的脉冲星自转周期平均值为(秒).故新发现的脉冲星自转周期平均值为5.5秒.【点睛】本题考查频率分布直方图的应用,涉及到平均数的估计值等知识,是一道容易题.