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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如图,四边形为平行四边形,为中点,为的三等分点(靠近)若,则的值为( )ABCD2如图,在圆锥SO中,AB,CD为底面圆的两条直径,ABCDO,且ABCD,SOOB3,SE.,异面直线SC与
2、OE所成角的正切值为( )ABCD3如图,在正四棱柱中,分别为的中点,异面直线与所成角的余弦值为,则( )A直线与直线异面,且B直线与直线共面,且C直线与直线异面,且D直线与直线共面,且4记集合和集合表示的平面区域分别是和,若在区域内任取一点,则该点落在区域的概率为( )ABCD5已知椭圆的右焦点为F,左顶点为A,点P椭圆上,且,若,则椭圆的离心率为( )ABCD6已知a,b是两条不同的直线,是两个不同的平面,且a,b,a,b,则“ab“是“”的( )A充分不必要条件B必要不充分条件C充要条件D既不充分也不必要条件7已知的面积是, ,则( )A5B或1C5或1D8已知点P在椭圆:=1(ab0)
3、上,点P在第一象限,点P关于原点O的对称点为A,点P关于x轴的对称点为Q,设,直线AD与椭圆的另一个交点为B,若PAPB,则椭圆的离心率e=( )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已知ab0,c1,则下列各式成立的是()AsinasinbBcacbCacbcD11已知全集,集合,则( )ABCD12己知四棱锥中,四边形为等腰梯形,是等边三角形,且;若点在四棱锥的外接球面上运动,记点到平面的距离为,若平面平面,则的最大值为( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共
4、20分。13设,分别是椭圆C:()的左、右焦点,直线l过交椭圆C于A,B两点,交y轴于E点,若满足,且,则椭圆C的离心率为_.14已知二项式的展开式中的常数项为,则_15函数的定义域是_16已知函数,则曲线在点处的切线方程是_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,函数(1)若,求的单调递增区间;(2)若,求的值18(12分)已知三棱锥P-ABC(如图一)的平面展开图(如图二)中,四边形ABCD为边长等于的正方形,和均为正三角形,在三棱锥P-ABC中:(1)证明:平面平面ABC;(2)若点M在棱PA上运动,当直线BM与平面PAC所成的角最大时,求直线M
5、A与平面MBC所成角的正弦值.19(12分)已知函数(1)若,试讨论的单调性;(2)若,实数为方程的两不等实根,求证:.20(12分)若数列满足:对于任意,均为数列中的项,则称数列为“数列”(1)若数列的前项和,试判断数列是否为“数列”?说明理由;(2)若公差为的等差数列为“数列”,求的取值范围;(3)若数列为“数列”,且对于任意,均有,求数列的通项公式21(12分)在以为顶点的五面体中,底面为菱形,二面角为直二面角.()证明:;()求二面角的余弦值.22(10分)以平面直角坐标系的原点为极点,轴的正半轴为极轴,且在两种坐标系中取相同的长度单位,建立极坐标系,已知曲线,曲线(为参数),求曲线交
6、点的直角坐标.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、D【解析】使用不同方法用表示出,结合平面向量的基本定理列出方程解出【详解】解:,又解得,所以故选:D【点睛】本题考查了平面向量的基本定理及其意义,属于基础题2、D【解析】可过点S作SFOE,交AB于点F,并连接CF,从而可得出CSF(或补角)为异面直线SC与OE所成的角,根据条件即可求出,这样即可得出tanCSF的值.【详解】如图,过点S作SFOE,交AB于点F,连接CF,则CSF(或补角)即为异面直线SC与OE所成的角,又OB3,SOOC,SOOC3,;SOOF,S
7、O3,OF1,;OCOF,OC3,OF1,等腰SCF中,.故选:D.【点睛】本题考查了异面直线所成角的定义及求法,直角三角形的边角的关系,平行线分线段成比例的定理,考查了计算能力,属于基础题.3、B【解析】连接,由正四棱柱的特征可知,再由平面的基本性质可知,直线与直线共面.,同理易得,由异面直线所成的角的定义可知,异面直线与所成角为,然后再利用余弦定理求解.【详解】如图所示:连接,由正方体的特征得,所以直线与直线共面.由正四棱柱的特征得,所以异面直线与所成角为.设,则,则,由余弦定理,得.故选:B【点睛】本题主要考查异面直线的定义及所成的角和平面的基本性质,还考查了推理论证和运算求解的能力,属
8、于中档题.4、C【解析】据题意可知,是与面积有关的几何概率,要求落在区域内的概率,只要求、所表示区域的面积,然后代入概率公式,计算即可得答案【详解】根据题意可得集合所表示的区域即为如图所表示:的圆及内部的平面区域,面积为,集合,表示的平面区域即为图中的,根据几何概率的计算公式可得,故选:C【点睛】本题主要考查了几何概率的计算,本题是与面积有关的几何概率模型解决本题的关键是要准确求出两区域的面积5、C【解析】不妨设在第一象限,故,根据得到,解得答案.【详解】不妨设在第一象限,故,即,即,解得,(舍去).故选:.【点睛】本题考查了椭圆的离心率,意在考查学生的计算能力.6、D【解析】根据面面平行的判
9、定及性质求解即可【详解】解:a,b,a,b,由ab,不一定有,与可能相交;反之,由,可得ab或a与b异面,a,b是两条不同的直线,是两个不同的平面,且a,b,a,b,则“ab“是“”的既不充分也不必要条件故选:D.【点睛】本题主要考查充分条件与必要条件的判断,考查面面平行的判定与性质,属于基础题7、B【解析】,,若为钝角,则,由余弦定理得,解得;若为锐角,则,同理得.故选B.8、C【解析】设,则,设,根据化简得到,得到答案.【详解】设,则,则,设,则,两式相减得到:,即, ,故,即,故,故.故选:.【点睛】本题考查了椭圆的离心率,意在考查学生的计算能力和转化能力.9、C【解析】作出三视图所表示
10、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、B【解析】根据函数单调性逐项判断即可【详解】对A,由正弦函数的单调性知sina与sinb大小不确定,故错误;对B,因为ycx为增函数,且ab,所以cacb,正确对C,因为yxc为增函数,故 ,错误;对D, 因为在为减函数,故 ,错误故选B【点睛】本题考查了不等式
11、的基本性质以及指数函数的单调性,属基础题11、B【解析】直接利用集合的基本运算求解即可【详解】解:全集,集合,则,故选:【点睛】本题考查集合的基本运算,属于基础题12、A【解析】根据平面平面,四边形为等腰梯形,则球心在过的中点的面的垂线上,又是等边三角形,所以球心也在过的外心面的垂线上,从而找到球心,再根据已知量求解即可.【详解】依题意如图所示:取的中点,则是等腰梯形外接圆的圆心,取是的外心,作平面平面,则是四棱锥的外接球球心,且,设四棱锥的外接球半径为,则,而,所以,故选:A.【点睛】本题考查组合体、球,还考查空间想象能力以及数形结合的思想,属于难题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共
12、20分。13、【解析】采用数形结合,计算以及,然后根据椭圆的定义可得,并使用余弦定理以及,可得结果.【详解】如图由,所以由,所以又,则所以所以化简可得:则故答案为:【点睛】本题考查椭圆的定义以及余弦定理的使用,关键在于根据角度求出线段的长度,考查分析能力以及计算能力,属中档题.14、2【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,即可求得常数项,再根据常数项等于求得实数的值【详解】二项式的展开式中的通项公式为,令,求得,可得常数项为,故答案为:【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15、【解析】由,得,所以,所以原函数定义域为,故
13、答案为.16、【解析】求导,x=0代入求k,点斜式求切线方程即可【详解】则又故切线方程为y=x+1故答案为y=x+1【点睛】本题考查切线方程,求导法则及运算,考查直线方程,考查计算能力,是基础题三、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);(2).【解析】(1)利用三角恒等变换思想化简函数的解析式为,然后解不等式,可得出函数的单调递增区间;(2)由得出,并求出的值,利用两角差的正弦公式可求出的值.【详解】(1)当时,由,得,因此,函数的单调递增区间为;(2),【点睛】本题主要考查三角函数的图象和性质,利用三角函数公式将函数进行化简是解决本题的关键,属中等题18、(
14、1)见解析(2)【解析】(1) 设的中点为,连接.由展开图可知,,.为的中点,则有,根据勾股定理可证得,则平面,即可证得平面平面(2) 由线面成角的定义可知是直线与平面所成的角,且,最大即为最短时,即是的中点建立空间直角坐标系,求出与平面的法向量利用公式即可求得结果.【详解】(1)设AC的中点为O,连接BO,PO由题意,得,在中,O为AC的中点,在中,平面,平面ABC,平面PAC,平面平面ABC(2)由(1)知,平面PAC,是直线BM与平面PAC所成的角,且,当OM最短时,即M是PA的中点时,最大由平面ABC,于是以OC,OB,OD所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立如图示空间直角坐标系,则,设
15、平面MBC的法向量为,直线MA与平面MBC所成角为,则由得:.令,得,即.则.直线MA与平面MBC所成角的正弦值为.【点睛】本题考查面面垂直的证明,考查线面成角问题,借助空间向量是解决线面成角问题的关键,难度一般.19、(1)答案不唯一,具体见解析(2)证明见解析【解析】(1)根据题意得,分与讨论即可得到函数的单调性;(2)根据题意构造函数,得,参变分离得,分析不等式,即转化为,设,再构造函数,利用导数得单调性,进而得证.【详解】(1)依题意,当时,当时,恒成立,此时在定义域上单调递增;当时,若,;若,;故此时的单调递增区间为,单调递减区间为.(2)方法1:由得令,则,依题意有,即,要证,只需
16、证(不妨设),即证,令,设,则,在单调递减,即,从而有.方法2:由得令,则,当时,时,故在上单调递增,在上单调递减,不妨设,则,要证,只需证,易知,故只需证,即证令,(),则=,(也可代入后再求导)在上单调递减,故对于时,总有.由此得【点睛】本题考查了函数的单调性、最值问题,考查导数的应用以及分类讨论思想,转化思想,属于难题.20、(1)不是,见解析(2)(3)【解析】(1)利用递推关系求出数列的通项公式,进一步验证时,是否为数列中的项,即可得答案;(2)由题意得,再对公差进行分类讨论,即可得答案;(3)由题意得数列为等差数列,设数列的公差为,再根据不等式得到公差的值,即可得答案;【详解】(1
17、)当时,又,所以所以当时,而,所以时,不是数列中的项,故数列不是为“数列”(2)因为数列是公差为的等差数列,所以因为数列为“数列”所以任意,存在,使得,即有若,则只需,使得,从而得是数列中的项若,则此时,当时,不为正整数,所以不符合题意综上,(3)由题意,所以,又因为,且数列为“数列”,所以,即,所以数列为等差数列设数列的公差为,则有,由,得,整理得,若,取正整数,则当时,与式对应任意恒成立相矛盾,因此同样根据式可得,所以又,所以经检验当时,两式对应任意恒成立,所以数列的通项公式为【点睛】本题考查数列新定义题、等差数列的通项公式,考查函数与方程思想、转化与化归思想、分类讨论思想,考查逻辑推理能
18、力、运算求解能力,难度较大.21、()见解析()【解析】()连接交于点,取中点,连结,证明平面得到答案.()分别以为轴建立如图所示的空间直角坐标系,平面的法向量为,平面的法向量为,计算夹角得到答案.【详解】()连接交于点,取中点,连结因为为菱形,所以.因为,所以. 因为二面角为直二面角,所以平面平面,且平面平面,所以平面所以 因为所以是平行四边形,所以. 所以,所以,所以平面,又平面,所以. ()由()可知两两垂直,分别以为轴建立如图所示的空间直角坐标系. 设 设平面的法向量为,由,取.平面的法向量为 . 所以二面角余弦值为.【点睛】本题考查了线线垂直,二面角,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.22、【解析】利用极坐标方程与普通方程、参数方程间的互化公式化简即可.【详解】因为,所以,所以曲线的直角坐标方程为.由,得,所以曲线的普通方程为.由,得,所以(舍),所以,所以曲线的交点坐标为.【点睛】本题考查极坐标方程与普通方程,参数方程与普通方程间的互化,考查学生的计算能力,是一道容易题.