《山东省泰安市宁阳第一中学2023届高考数学倒计时模拟卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《山东省泰安市宁阳第一中学2023届高考数学倒计时模拟卷含解析.doc(20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须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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古希腊数学家毕达哥拉斯在公元前六世纪发现了第一、二个“完全数”6和28,进一步研究发现后续三个“完全数”分别为496,8128,33550336,现将这五个“完全数”随机分为两组,
2、一组2个,另一组3个,则6和28恰好在同一组的概率为 ABCD2某四棱锥的三视图如图所示,该几何体的体积是( )A8BC4D3己知抛物线的焦点为,准线为,点分别在抛物线上,且,直线交于点,垂足为,若的面积为,则到的距离为( )ABC8D64已知,则 ()ABCD5在平行六面体中,M为与的交点,若,,则与相等的向量是( )ABCD6 “”是“,”的( )A充分不必要条件B必要不充分条件C充要条件D既不充分又不必要条件7如图,在中,是上一点,若,则实数的值为( )ABCD8公元263年左右,我国数学家刘徽发现当圆内接正多边形的边数无限增加时,多边形面积可无限逼近圆的面积,并创立了“割圆术”,利用“
3、割圆术”刘徽得到了圆周率精确到小数点后两位的近似值,这就是著名的“徽率”。如图是利用刘徽的“割圆术”思想设计的一个程序框图,则输出的值为( )(参考数据: )A48B36C24D129设函数(,)是上的奇函数,若的图象关于直线对称,且在区间上是单调函数,则( )ABCD10已知函数的零点为m,若存在实数n使且,则实数a的取值范围是( )ABCD11如图,四边形为正方形,延长至,使得,点在线段上运动.设,则的取值范围是( )ABCD12已知向量,则( )ABC()D( )二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知椭圆C:1(ab0)的左、右焦点分别为F1,F2,椭圆的焦距为2c,过
4、C外一点P(c,2c)作线段PF1,PF2分别交椭圆C于点A、B,若|PA|AF1|,则_.14已知函数是定义在上的奇函数,且周期为,当时,则的值为_15设P为有公共焦点的椭圆与双曲线的一个交点,且,椭圆的离心率为,双曲线的离心率为,若,则_.16若复数(是虚数单位),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,点,点满足(其中为坐标原点),点在椭圆上.(1)求椭圆的标准方程;(2)设椭圆的右焦点为,若不经过点的直线与椭圆交于两点.且与圆相切.的周长是否为定值?若是,求出定值;若不是,请说明理由.18(12分)设椭圆的左右焦点分别为,离心率,右准线
5、为,是上的两个动点,()若,求的值;()证明:当取最小值时,与共线19(12分)已知非零实数满足 (1)求证:; (2)是否存在实数,使得恒成立?若存在,求出实数的取值范围; 若不存在,请说明理由20(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.21(12分)已知椭圆经过点,离心率为.(1)求椭圆的方程;(2)过点的直线交椭圆于、两点,若,在线段上取点,使,求证:点在定直线上.22(10分)已知在平面直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴的非负半轴为极轴且取相同的单位长度建立极坐标系
6、,曲线的极坐标方程为.(1)求曲线与直线的直角坐标方程;(2)若曲线与直线交于两点,求的值.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、B【解析】推导出基本事件总数,6和28恰好在同一组包含的基本事件个数,由此能求出6和28恰好在同一组的概率【详解】解:将五个“完全数”6,28,496,8128,33550336,随机分为两组,一组2个,另一组3个,基本事件总数,6和28恰好在同一组包含的基本事件个数,6和28恰好在同一组的概率故选:B【点睛】本题考查概率的求法,考查古典概型、排列组合等基础知识,考查运算求解能力,是基础题2
7、、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.3、D【解析】作,垂足为,过点N作,垂足为G,设,则,结合图形可得,从而可求出,进而可求得,由的面积即可求出,再结合为线段的中点,即可求出到的距离【详解】如图所示,作,垂足为,设,由,得,则,.过点N作,垂足为G,则,所以在中,
8、所以,所以,在中,所以,所以,所以 解得,因为,所以为线段的中点,所以F到l的距离为故选:D【点睛】本题主要考查抛物线的几何性质及平面几何的有关知识,属于中档题4、B【解析】利用诱导公式以及同角三角函数基本关系式化简求解即可【详解】,本题正确选项:【点睛】本题考查诱导公式的应用,同角三角函数基本关系式的应用,考查计算能力5、D【解析】根据空间向量的线性运算,用作基底表示即可得解.【详解】根据空间向量的线性运算可知因为,,则即,故选:D.【点睛】本题考查了空间向量的线性运算,用基底表示向量,属于基础题.6、B【解析】先求出满足的值,然后根据充分必要条件的定义判断【详解】由得,即, ,因此“”是“
9、,”的必要不充分条件故选:B【点睛】本题考查充分必要条件,掌握充分必要条件的定义是解题基础解题时可根据条件与结论中参数的取值范围进行判断7、C【解析】由题意,可根据向量运算法则得到(1m),从而由向量分解的唯一性得出关于t的方程,求出t的值.【详解】由题意及图,又,所以,(1m),又t,所以,解得m,t,故选C【点睛】本题考查平面向量基本定理,根据分解的唯一性得到所求参数的方程是解答本题的关键,本题属于基础题.8、C【解析】由开始,按照框图,依次求出s,进行判断。【详解】 ,故选C.【点睛】框图问题,依据框图结构,依次准确求出数值,进行判断,是解题关键。9、D【解析】根据函数为上的奇函数可得,
10、由函数的对称轴及单调性即可确定的值,进而确定函数的解析式,即可求得的值.【详解】函数(,)是上的奇函数,则,所以.又的图象关于直线对称可得,即,由函数的单调区间知,即,综上,则,.故选:D【点睛】本题考查了三角函数的图象与性质的综合应用,由对称轴、奇偶性及单调性确定参数,属于中档题.10、D【解析】易知单调递增,由可得唯一零点,通过已知可求得,则问题转化为使方程在区间上有解,化简可得,借助对号函数即可解得实数a的取值范围.【详解】易知函数单调递增且有惟一的零点为,所以,问题转化为:使方程在区间上有解,即在区间上有解,而根据“对勾函数”可知函数在区间的值域为,.故选D【点睛】本题考查了函数的零点
11、问题,考查了方程有解问题,分离参数法及构造函数法的应用,考查了利用“对勾函数”求参数取值范围问题,难度较难.11、C【解析】以为坐标原点,以分别为x轴,y轴建立直角坐标系,利用向量的坐标运算计算即可解决.【详解】以为坐标原点建立如图所示的直角坐标系,不妨设正方形的边长为1,则,设,则,所以,且,故.故选:C.【点睛】本题考查利用向量的坐标运算求变量的取值范围,考查学生的基本计算能力,本题的关键是建立适当的直角坐标系,是一道基础题.12、D【解析】由题意利用两个向量坐标形式的运算法则,两个向量平行、垂直的性质,得出结论.【详解】向量(1,2),(3,1),和的坐标对应不成比例,故、不平行,故排除
12、A;显然,3+20,故、不垂直,故排除B;(2,1),显然,和的坐标对应不成比例,故和不平行,故排除C;()2+20,故 (),故D正确,故选:D.【点睛】本题主要考查两个向量坐标形式的运算,两个向量平行、垂直的性质,属于基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据条件可得判断OAPF2,且|PF2|2|OA|,从而得到点A为椭圆上顶点,则有bc,解出B的坐标即可得到比值.【详解】因为|PA|AF1|,所以点A是线段PF1的中点,又因为点O为线段F1F2的中点,所以OAPF2,且|PF2|2|OA|,因为点P(c,2c),所以PF2x轴,则|PF2|2c,所以OA
13、x轴,则点A为椭圆上顶点,所以|OA|b,则2b2c,所以bc,ac,设B(c,m)(m0),则,解得mc,所以|BF2|c,则.故答案为:2.【点睛】本题考查椭圆的基本性质,考查直线位置关系的判断,方程思想,属于中档题.14、【解析】由题意可得:,周期为,可得,可求出,最后再求的值即可.【详解】解:函数是定义在上的奇函数,.由周期为,可知,.故答案为:.【点睛】本题主要考查函数的基本性质,属于基础题.15、【解析】设根据椭圆的几何性质可得,根据双曲线的几何性质可得,,即故答案为16、【解析】直接根据复数的代数形式四则运算法则计算即可【详解】,【点睛】本题主要考查复数的代数形式四则运算法则的应
14、用三、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)是,【解析】(1)设,根据条件可求出的坐标,再利用在椭圆上,代入椭圆方程求出即可;(2)设运用勾股定理和点满足椭圆方程,求出,,再利用焦半径公式表示出,进而求出周长为定值【详解】(1)设,因为,即则,即,因为均在上,代入得,解得,所以椭圆的方程为; (2)由(1)得,作出示意图,设切点为,则,同理即,所以,又,则的周长,所以周长为定值.【点睛】标准方程的求解,椭圆中的定值问题,考查焦半径公式的运用,考查逻辑推理能力和运算求解能力,难度较难.18、()()证明见解析【解析】由与,得,的方程为设,则,由得 ()由,得
15、, , 由、三式,消去,并求得,故(),当且仅当或时,取最小值,此时,故与共线19、(1)见解析(2)存在,【解析】(1)利用作差法即可证出.(2)将不等式通分化简可得,讨论或,分离参数,利用基本不等式即可求解.【详解】又即即当时,即恒成立(当且仅当时取等号),故当时恒成立(当且仅当时取等号),故综上,【点睛】本题考查了作差法证明不等式、基本不等式求最值、考查了分类讨论的思想,属于基础题.20、(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
16、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.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.21、(1);(2)见解析.【解析】(1)根据题意得出关于、的方程组,解出、的值,进而可得出椭圆的标准方程;(2)设点、,设直线的方程为,将该
17、直线的方程与椭圆的方程联立,并列出韦达定理,由向量的坐标运算可求得点的坐标表达式,并代入韦达定理,消去,可得出点的横坐标,进而可得出结论.【详解】(1)由题意得,解得,.所以椭圆的方程是;(2)设直线的方程为,、,由,得.,则有,由,得,由,可得,综上,点在定直线上.【点睛】本题考查椭圆方程的求解,同时也考查了点在定直线上的证明,考查计算能力与推理能力,属于中等题.22、(1)曲线的直角坐标方程为;直线的直角坐标方程为(2)【解析】(1)由公式可化极坐标方程为直角坐标方程,消参法可化参数方程为普通方程;(2)联立两曲线方程,解方程组得两交点坐标,从而得两点间距离【详解】解:(1)曲线的直角坐标方程为直线的直角坐标方程为(2)据解,得或【点睛】本题考查极坐标与直角坐标的互化,考查参数方程与普通方程的互化,属于基础题