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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、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4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
2、。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设为虚数单位,复数,则实数的值是( )A1B-1C0D22已知正项等比数列的前项和为,则的最小值为( )ABCD3若复数满足(为虚数单位),则其共轭复数的虚部为( )ABCD4函数的图像大致为( ).ABCD 5已知函数,则( )ABCD6已知(i为虚数单位,),则ab等于( )A2B-2CD7在中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且.若,的面积为,则( )A5BC4D168已知圆锥的高为3,底面半径为,若该圆锥的顶点与底面的圆周都在同一个球面上,则这个球的体积与圆锥的体积的比值为
3、( )ABCD9在正项等比数列an中,a5-a1=15,a4-a2 =6,则a3=( )A2B4CD810如图,在平面四边形ABCD中,若点E为边CD上的动点,则的最小值为 ( )ABCD11已知某超市2018年12个月的收入与支出数据的折线图如图所示:根据该折线图可知,下列说法错误的是( )A该超市2018年的12个月中的7月份的收益最高B该超市2018年的12个月中的4月份的收益最低C该超市2018年1-6月份的总收益低于2018年7-12月份的总收益D该超市2018年7-12月份的总收益比2018年1-6月份的总收益增长了90万元12已知a,b是两条不同的直线,是两个不同的平面,且,则“
4、”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二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13在矩形中,为的中点,将和分别沿,翻折,使点与重合于点.若,则三棱锥的外接球的表面积为_.14实数,满足约束条件,则的最大值为_.15在中,角,的对边分别为,.若;且,则周长的范围为_.16曲线f(x)=(x2 +x)lnx在点(1,f(1)处的切线方程为_.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。17(12分)已知数列中,前项和为,若对任意的,均有(是常数,且)成立,则称数列为“数列”.(1)若数列为“数列”,求数列的前项和;(2)若数列为“
5、数列”,且为整数,试问:是否存在数列,使得对任意,成立?如果存在,求出这样数列的的所有可能值,如果不存在,请说明理由.18(12分)已知函数,.(1)证明:函数的极小值点为1;(2)若函数在有两个零点,证明:.19(12分)如图,在三棱柱中,、分别是、的中点.(1)证明:平面;(2)若底面是正三角形,在底面的投影为,求到平面的距离.20(12分)已知椭圆,上顶点为,离心率为,直线交轴于点,交椭圆于,两点,直线,分别交轴于点,()求椭圆的方程;()求证:为定值21(12分)移动支付(支付宝及微信支付)已经渐渐成为人们购物消费的一种支付方式,为调查市民使用移动支付的年龄结构,随机对100位市民做问
6、卷调查得到列联表如下:(1)将上列联表补充完整,并请说明在犯错误的概率不超过0.01的前提下,认为支付方式与年龄是否有关?(2)在使用移动支付的人群中采用分层抽样的方式抽取10人做进一步的问卷调查,从这10人随机中选出3人颁发参与奖励,设年龄都低于35岁(含35岁)的人数为,求的分布列及期望.(参考公式:(其中)22(10分)已知等差数列和等比数列的各项均为整数,它们的前项和分别为,且,.(1)求数列,的通项公式;(2)求;(3)是否存在正整数,使得恰好是数列或中的项?若存在,求出所有满足条件的的值;若不存在,说明理由.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
7、个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、A【解析】根据复数的乘法运算化简,由复数的意义即可求得的值.【详解】复数,由复数乘法运算化简可得,所以由复数定义可知,解得,故选:A.【点睛】本题考查了复数的乘法运算,复数的意义,属于基础题.2、D【解析】由,可求出等比数列的通项公式,进而可知当时,;当时,从而可知的最小值为,求解即可.【详解】设等比数列的公比为,则,由题意得,得,解得,得.当时,;当时,则的最小值为.故选:D.【点睛】本题考查等比数列的通项公式的求法,考查等比数列的性质,考查学生的计算求解能力,属于中档题.3、D【解析】由已知等式求出z,再由共轭复数的概念求得,即可得虚部.【详解】由z
8、i1i,z ,所以共轭复数=-1+,虚部为1故选D【点睛】本题考查复数代数形式的乘除运算和共轭复数的基本概念,属于基础题4、A【解析】本题采用排除法: 由排除选项D;根据特殊值排除选项C;由,且无限接近于0时, 排除选项B;【详解】对于选项D:由题意可得, 令函数 ,则,;即.故选项D排除;对于选项C:因为,故选项C排除;对于选项B:当,且无限接近于0时,接近于,,此时.故选项B排除;故选项:A【点睛】本题考查函数解析式较复杂的图象的判断;利用函数奇偶性、特殊值符号的正负等有关性质进行逐一排除是解题的关键;属于中档题.5、A【解析】根据分段函数解析式,先求得的值,再求得的值.【详解】依题意,.
9、故选:A【点睛】本小题主要考查根据分段函数解析式求函数值,属于基础题.6、A【解析】利用复数代数形式的乘除运算化简,再由复数相等的条件列式求解【详解】,得,故选:【点睛】本题考查复数代数形式的乘除运算,考查复数相等的条件,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,是基础题7、C【解析】根据正弦定理边化角以及三角函数公式可得,再根据面积公式可求得,再代入余弦定理求解即可.【详解】中,由正弦定理得,又,又,又,.,由余弦定理可得,可得.故选:C【点睛】本题主要考查了解三角形中正余弦定理与面积公式的运用,属于中档题.8、B【解析】计算求半径为,再计算球体积和圆锥体积,计算得到答案.【详解】如图所示:设球
10、半径为,则,解得.故求体积为:,圆锥的体积:,故.故选:.【点睛】本题考查了圆锥,球体积,圆锥的外接球问题,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.9、B【解析】根据题意得到,解得答案.【详解】,解得或(舍去).故.故选:.【点睛】本题考查了等比数列的计算,意在考查学生的计算能力.10、A【解析】分析:由题意可得为等腰三角形,为等边三角形,把数量积分拆,设,数量积转化为关于t的函数,用函数可求得最小值。详解:连接BD,取AD中点为O,可知为等腰三角形,而,所以为等边三角形,。设=所以当时,上式取最小值 ,选A.点睛:本题考查的是平面向量基本定理与向量的拆分,需要选择合适的基底,再把其它向量都用基
11、底表示。同时利用向量共线转化为函数求最值。11、D【解析】用收入减去支出,求得每月收益,然后对选项逐一分析,由此判断出说法错误的选项.【详解】用收入减去支出,求得每月收益(万元),如下表所示:月份123456789101112收益203020103030604030305030所以月收益最高,A选项说法正确;月收益最低,B选项说法正确;月总收益万元,月总收益万元,所以前个月收益低于后六个月收益,C选项说法正确,后个月收益比前个月收益增长万元,所以D选项说法错误.故选D.【点睛】本小题主要考查图表分析,考查收益的计算方法,属于基础题.12、C【解析】根据线面平行的性质定理和判定定理判断与的关系即
12、可得到答案.【详解】若,根据线面平行的性质定理,可得;若,根据线面平行的判定定理,可得.故选:C.【点睛】本题主要考查了线面平行的性质定理和判定定理,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】计算外接圆的半径,并假设外接球的半径为R,可得球心在过外接圆圆心且垂直圆面的垂线上,然后根据面,即可得解.【详解】由题意可知,所以可得面,设外接圆的半径为,由正弦定理可得,即,设三棱锥外接球的半径,因为外接球的球心为过底面圆心垂直于底面的直线与中截面的交点,则,所以外接球的表面积为.故答案为:.【点睛】本题考查三棱锥的外接球的应用,属于中档题.14、10【解析】画出可行域
13、,根据目标函数截距可求.【详解】解:作出可行域如下:由得,平移直线,当经过点时,截距最小,最大解得的最大值为10故答案为:10【点睛】考查可行域的画法及目标函数最大值的求法,基础题.15、【解析】先求角,再用余弦定理找到边的关系,再用基本不等式求的范围即可.【详解】解:所以三角形周长故答案为:【点睛】考查正余弦定理、基本不等式的应用以及三条线段构成三角形的条件;基础题.16、【解析】求函数的导数,利用导数的几何意义即可求出切线方程.【详解】解:,则,又,即切点坐标为(1,0),则函数在点(1,f(1)处的切线方程为,即,故答案为:.【点睛】本题主要考查导数的几何意义,根据导数和切线斜率之间的关
14、系是解决本题的关键.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)(2)存在,【解析】由数列为“数列”可得,,两式相减得,又,利用等比数列通项公式即可求出,进而求出;由题意得,两式相减得,据此可得,当时,进而可得,即数列为常数列,进而可得,结合,得到关于的不等式,再由时,且为整数即可求出符合题意的的所有值.【详解】因为数列为“数列”,所以,故,两式相减得, 在中令,则可得,故所以,所以数列是以为首项,以为公比的等比数列,所以,因为,所以. (2)由题意得,故,两式相减得 所以,当时,又因为所以当时,所以成立,所以当时,数列是常数列, 所以 因为当时,成立,所以,所以
15、在中令,因为,所以可得,所以,由时,且为整数,可得,把分别代入不等式可得,,所以存在数列符合题意,的所有值为.【点睛】本题考查数列的新定义、等比数列的通项公式和数列递推公式的运用;考查运算求解能力、逻辑推理能力和对新定义的理解能力;通过反复利用递推公式,得到数列为常数列是求解本题的关键;属于综合型强、难度大型试题.18、(1)见解析(2)见解析【解析】(1)利用导函数的正负确定函数的增减.(2) 函数在有两个零点,即方程在区间有两解, 令通过二次求导确定函数单调性证明参数范围.【详解】解:(1)证明:因为, 当时,所以在区间递减;当时,所以,所以在区间递增; 且,所以函数的极小值点为1(2)函
16、数在有两个零点,即方程在区间有两解, 令,则令,则,所以在单调递增, 又, 故存在唯一的,使得, 即, 所以在单调递减,在区间单调递增,且, 又因为,所以, 方程关于的方程在有两个零点,由的图象可知,即.【点睛】本题考查利用导数研究函数单调性,确定函数的极值,利用二次求导,零点存在性定理确定参数范围,属于难题.19、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)连接,连接、交于点,并连接,则点为的中点,利用中位线的性质得出,利用空间平行线的传递性可得出,然后利用线面平行的判定定理可证得结论;(2)推导出平面,并计算出,由此可得出到平面的距离为,即可得解.【详解】(1)连接,连接、交于点,并连接,则点
17、为的中点,、分别为、的中点,则,同理可得,.平面,平面,因此,平面;(2)由于在底面的投影为,平面,平面,为正三角形,且为的中点,平面,且,因此,到平面的距离为.【点睛】本题考查线面平行的证明,同时也考查了点到平面距离的计算,考查推理能力与计算能力,属于中等题.20、();(),证明见解析【解析】()根据题意列出关于,的方程组,解出,的值,即可得到椭圆的方程;()设点,点,易求直线的方程为:,令得,同理可得,所以,联立直线与椭圆方程,利用韦达定理代入上式,化简即可得到【详解】()解:由题意可知:,解得,椭圆的方程为:;()证:设点,点,联立方程,消去得:,点,直线的方程为:,令得,同理可得,把
18、式代入上式得:,为定值【点睛】本题主要考查直线与椭圆的位置关系、定值问题的求解;关键是能够通过直线与椭圆联立得到韦达定理的形式,利用韦达定理化简三角形面积得到定值;考查计算能力与推理能力,属于中档题21、(1)列联表见解析,在犯错误的概率不超过0.01的前提下,认为支付方式与年龄有关;(2)分布列见解析,期望为.【解析】(1)根据题中所给的条件补全列联表,根据列联表求出观测值,把观测值同临界值进行比较,得到能在犯错误的概率不超过0.01的前提下,认为支付方式与年龄有关.(2)首先确定的取值,求出相应的概率,可得分布列和数学期望.【详解】(1)根据题意及列联表可得完整的列联表如下:35岁以下(含
19、35岁)35岁以上合计使用移动支付401050不使用移动支付104050合计5050100根据公式可得,所以在犯错误的概率不超过0.01的前提下,认为支付方式与年龄有关.(2)根据分层抽样,可知35岁以下(含35岁)的人数为8人,35岁以上的有2人,所以获得奖励的35岁以下(含35岁)的人数为,则的可能为1,2,3,且,其分布列为123.【点睛】独立性检验依据的值结合附表数据进行判断,另外,离散型随机变量的分布列,在求解的过程中,注意变量的取值以及对应的概率要计算正确,注意离散型随机变量的期望公式的使用,属于中档题目.22、(1);(2);(3)存在,1.【解析】(1)利用基本量法直接计算即可;(2)利用错位相减法计算;(3),令可得,讨论即可.【详解】(1)设数列的公差为,数列的公比为,因为,所以,即,解得,或(舍去).所以.(2),所以,所以.(3)由(1)可得,所以.因为是数列或中的一项,所以,所以,因为,所以,又,则或.当时,有,即,令.则.当时,;当时,即.由,知无整数解.当时,有,即存在使得是数列中的第2项,故存在正整数,使得是数列中的项.【点睛】本题考查数列的综合应用,涉及到等差、等比数列的通项,错位相减法求数列的前n项和,数列中的存在性问题,是一道较为综合的题.