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1、2023年高考数学模拟试卷注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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。
2、1已知复数,则( )ABCD2中,如果,则的形状是( )A等边三角形B直角三角形C等腰三角形D等腰直角三角形3已知,是平面内三个单位向量,若,则的最小值( )ABCD54设正项等比数列的前n项和为,若,则公比( )AB4CD25一个袋中放有大小、形状均相同的小球,其中红球1个、黑球2个,现随机等可能取出小球,当有放回依次取出两个小球时,记取出的红球数为;当无放回依次取出两个小球时,记取出的红球数为,则( )A,B,C,D,6已知函数,若不等式对任意的恒成立,则实数k的取值范围是( )ABCD7函数的大致图像为( )ABCD8甲乙两人有三个不同的学习小组, , 可以参加,若每人必须参加并且仅能参
3、加一个学习小组,则两人参加同一个小组的概率为( )A B C D9设集合,则( )ABCD10 “幻方”最早记载于我国公元前500年的春秋时期大戴礼中“阶幻方”是由前个正整数组成的个阶方阵,其各行各列及两条对角线所含的个数之和(简称幻和)相等,例如“3阶幻方”的幻和为15(如图所示)则“5阶幻方”的幻和为( )A75B65C55D4511已知正方体的棱长为,分别是棱,的中点,给出下列四个命题: ; 直线与直线所成角为; 过,三点的平面截该正方体所得的截面为六边形; 三棱锥的体积为.其中,正确命题的个数为( )ABCD12要排出高三某班一天中,语文、数学、英语各节,自习课节的功课表,其中上午节,
4、下午节,若要求节语文课必须相邻且节数学课也必须相邻(注意:上午第五节和下午第一节不算相邻),则不同的排法种数是( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13设函数,若存在实数m,使得关于x的方程有4个不相等的实根,且这4个根的平方和存在最小值,则实数a的取值范围是_.14设向量,且,则_.15点在双曲线的右支上,其左、右焦点分别为、,直线与以坐标原点为圆心、为半径的圆相切于点,线段的垂直平分线恰好过点,则该双曲线的渐近线的斜率为_16设直线过双曲线的一个焦点,且与的一条对称轴垂直,与交于两点,为的实轴长的2倍,则双曲线的离心率为 .三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、
5、证明过程或演算步骤。17(12分)诚信是立身之本,道德之基,我校学生会创设了“诚信水站”,既便于学生用水,又推进诚信教育,并用“”表示每周“水站诚信度”,为了便于数据分析,以四周为一周期,如表为该水站连续十二周(共三个周期)的诚信数据统计:第一周第二周第三周第四周第一周期第二周期第三周期()计算表中十二周“水站诚信度”的平均数;()若定义水站诚信度高于的为“高诚信度”,以下为“一般信度”则从每个周期的前两周中随机抽取两周进行调研,计算恰有两周是“高诚信度”的概率; ()已知学生会分别在第一个周期的第四周末和第二个周期的第四周末各举行了一次“以诚信为本”的主题教育活动,根据已有数据,说明两次主题
6、教育活动的宣传效果,并根据已有数据陈述理由.18(12分)底面为菱形的直四棱柱,被一平面截取后得到如图所示的几何体.若,.(1)求证:;(2)求二面角的正弦值.19(12分)已知椭圆:()的左、右焦点分别为和,右顶点为,且,短轴长为.(1)求椭圆的方程;(2)若过点作垂直轴的直线,点为直线上纵坐标不为零的任意一点,过作的垂线交椭圆于点和,当时,求此时四边形的面积.20(12分)在ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,且b(a2+c2b2)a2ccosC+ac2cosA(1)求角B的大小;(2)若ABC外接圆的半径为,求ABC面积的最大值.21(12分)在边长为的正方形,分别为的中点,分
7、别为的中点,现沿折叠,使三点重合,构成一个三棱锥. (1)判别与平面的位置关系,并给出证明;(2)求多面体的体积.22(10分)在如图所示的几何体中,四边形ABCD为矩形,平面ABEF平面ABCD,EFAB,BAF90,AD2,ABAF2EF2,点P在棱DF上(1)若P是DF的中点,求异面直线BE与CP所成角的余弦值;(2)若二面角DAPC的正弦值为,求PF的长度参考答案一、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】分析:利用的恒等式,将分子、分母同时乘以 ,化简整理得 详解: ,故选B点睛:复数问题是高考数学中的常考问题,
8、属于得分题,主要考查的方面有:复数的分类、复数的几何意义、复数的模、共轭复数以及复数的乘除运算,在运算时注意符号的正、负问题.2、B【解析】化简得lgcosAlglg2,即,结合, 可求,得代入sinCsinB,从而可求C,B,进而可判断.【详解】由,可得lgcosAlg2,sinCsinB,tanC,C,B.故选:B【点睛】本题主要考查了对数的运算性质的应用,两角差的正弦公式的应用,解题的关键是灵活利用基本公式,属于基础题3、A【解析】由于,且为单位向量,所以可令,再设出单位向量的坐标,再将坐标代入中,利用两点间的距离的几何意义可求出结果【详解】解:设,则,从而,等号可取到故选:A【点睛】此
9、题考查的是平面向量的坐标、模的运算,利用整体代换,再结合距离公式求解,属于难题4、D【解析】由得,又,两式相除即可解出【详解】解:由得,又,或,又正项等比数列得,故选:D【点睛】本题主要考查等比数列的性质的应用,属于基础题5、B【解析】分别求出两个随机变量的分布列后求出它们的期望和方差可得它们的大小关系.【详解】可能的取值为;可能的取值为,故,.,故,,故,.故选B.【点睛】离散型随机变量的分布列的计算,应先确定随机变量所有可能的取值,再利用排列组合知识求出随机变量每一种取值情况的概率,然后利用公式计算期望和方差,注意在取球模型中摸出的球有放回与无放回的区别.6、A【解析】先求出函数在处的切线
10、方程,在同一直角坐标系内画出函数和的图象,利用数形结合进行求解即可.【详解】当时,所以函数在处的切线方程为:,令,它与横轴的交点坐标为.在同一直角坐标系内画出函数和的图象如下图的所示:利用数形结合思想可知:不等式对任意的恒成立,则实数k的取值范围是.故选:A【点睛】本题考查了利用数形结合思想解决不等式恒成立问题,考查了导数的应用,属于中档题.7、D【解析】通过取特殊值逐项排除即可得到正确结果.【详解】函数的定义域为,当时,排除B和C;当时,排除A.故选:D.【点睛】本题考查图象的判断,取特殊值排除选项是基本手段,属中档题.8、A【解析】依题意,基本事件的总数有种,两个人参加同一个小组,方法数有
11、种,故概率为.9、A【解析】解出集合,利用交集的定义可求得集合.【详解】因为,又,所以.故选:A.【点睛】本题考查交集的计算,同时也考查了一元二次不等式的求解,考查计算能力,属于基础题.10、B【解析】计算的和,然后除以,得到“5阶幻方”的幻和.【详解】依题意“5阶幻方”的幻和为,故选B.【点睛】本小题主要考查合情推理与演绎推理,考查等差数列前项和公式,属于基础题.11、C【解析】画出几何体的图形,然后转化判断四个命题的真假即可【详解】如图;连接相关点的线段,为的中点,连接,因为是中点,可知,可知平面,即可证明,所以正确;直线与直线所成角就是直线与直线所成角为;正确;过,三点的平面截该正方体所
12、得的截面为五边形;如图:是五边形所以不正确;如图:三棱锥的体积为:由条件易知F是GM中点,所以,而,所以三棱锥的体积为,正确;故选:【点睛】本题考查命题的真假的判断与应用,涉及空间几何体的体积,直线与平面的位置关系的应用,平面的基本性质,是中档题12、C【解析】根据题意,分两种情况进行讨论:语文和数学都安排在上午;语文和数学一个安排在上午,一个安排在下午.分别求出每一种情况的安排方法数目,由分类加法计数原理可得答案【详解】根据题意,分两种情况进行讨论:语文和数学都安排在上午,要求节语文课必须相邻且节数学课也必须相邻,将节语文课和节数学课分别捆绑,然后在剩余节课中选节到上午,由于节英语课不加以区
13、分,此时,排法种数为种;语文和数学都一个安排在上午,一个安排在下午.语文和数学一个安排在上午,一个安排在下午,但节语文课不加以区分,节数学课不加以区分,节英语课也不加以区分,此时,排法种数为种.综上所述,共有种不同的排法.故选:C【点睛】本题考查排列、组合的应用,涉及分类计数原理的应用,属于中等题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】先确定关于x的方程当a为何值时有4个不相等的实根,再将这四个根的平方和表示出来,利用函数思想来判断当a为何值时这4个根的平方和存在最小值即可.【详解】由题意,当时,此时,此时函数在单调递减,在单调递增,方程最多2个不相等的实根,舍;当时,函
14、数图象如下所示:从左到右方程,有4个不相等的实根,依次为,即,由图可知,故,且,从而,令,显然,要使该式在时有最小值,则对称轴,解得.综上所述,实数a的取值范围是.【点睛】本题考查了函数和方程的知识,但需要一定的逻辑思维能力,属于较难题.14、【解析】根据向量的数量积的计算,以及向量的平方,简单计算,可得结果.【详解】由题可知:且由所以故答案为:【点睛】本题考查向量的坐标计算,主要考查计算,属基础题.15、【解析】如图,是切点,是的中点,因为,所以,又,所以,又,根据双曲线的定义,有,即,两边平方并化简得,所以,因此.16、【解析】不妨设双曲线,焦点,令,由的长为实轴的二倍能够推导出的离心率.
15、【详解】不妨设双曲线,焦点,对称轴,由题设知,因为的长为实轴的二倍, ,故答案为.【点睛】本题主要考查利用双曲线的简单性质求双曲线的离心率,属于中档题.求解与双曲线性质有关的问题时要结合图形进行分析,既使不画出图形,思考时也要联想到图形,当涉及顶点、焦点、实轴、虚轴、渐近线等双曲线的基本量时,要理清它们之间的关系,挖掘出它们之间的内在联系.求离心率问题应先将 用有关的一些量表示出来,再利用其中的一些关系构造出关于的等式,从而求出的值.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、();();()两次活动效果均好,理由详见解析.【解析】()结合表中的数据,代入平均数公式求解
16、即可;()设抽到“高诚信度”的事件为,则抽到“一般信度”的事件为,则随机抽取两周,则有两周为“高诚信度”事件为,利用列举法列出所有的基本事件和事件所包含的基本事件,利用古典概型概率计算公式求解即可;()结合表中的数据判断即可.【详解】()表中十二周“水站诚信度”的平均数.()设抽到“高诚信度”的事件为,则抽到“一般信度”的事件为,则随机抽取两周均为“高诚信度”事件为,总的基本事件为共15种,事件所包含的基本事件为共10种,由古典概型概率计算公式可得,.()两次活动效果均好.理由:活动举办后,“水站诚信度由和看出,后继一周都有提升.【点睛】本题考查平均数公式和古典概型概率计算公式;考查运算求解能
17、力;利用列举法正确列举出所有的基本事件是求古典概型概率的关键;属于中档题、常考题型.18、(1)见解析;(2)【解析】(1)先由线面垂直的判定定理证明平面,再证明线线垂直即可;(2)建立空间直角坐标系,求平面的一个法向量与平面的一个法向量,再利用向量数量积运算即可.【详解】(1)证明:连接,由平行且相等,可知四边形为平行四边形,所以.由题意易知,所以,因为,所以平面,又平面,所以.(2)设,由已知可得:平面平面,所以,同理可得:,所以四边形为平行四边形,所以为的中点,为的中点,所以平行且相等,从而平面,又,所以,两两垂直,如图,建立空间直角坐标系,由平面几何知识,得.则,所以,.设平面的法向量
18、为,由,可得,令,则,所以.同理,平面的一个法向量为.设平面与平面所成角为,则,所以.【点睛】本题考查了线面垂直的判定定理及二面角的平面角的求法,重点考查了空间向量的应用,属中档题.19、(1)(2)【解析】(1)依题意可得,解方程组即可求出椭圆的方程;(2)设,则,设直线的方程为,联立直线与椭圆方程,消去,设,列出韦达定理,即可表示,再根据求出参数,从而得出,最后由点到直线的距离得到,由即可得解;【详解】解:(1),解得,椭圆的方程为.(2),可设,.,设直线的方程为,显然恒成立.设,则,.,解得,解得,.此时直线的方程为,点到直线的距离为,即此时四边形的面积为.【点睛】本题考查椭圆的标准方
19、程及简单几何性质,直线与椭圆的综合应用,考查计算能力,属于中档题20、(1)B(2)【解析】(1)由已知结合余弦定理,正弦定理及和两角和的正弦公式进行化简可求cosB,进而可求B;(2)由已知结合正弦定理,余弦定理及基本不等式即可求解ac的范围,然后结合三角形的面积公式即可求解.【详解】(1)因为b(a2+c2b2)ca2cosC+ac2cosA,即2bcosBacosC+ccosA由正弦定理可得,2sinBcosBsinAcosC+sinCcosAsin(A+C)sinB,因为,所以,所以B;(2)由正弦定理可得,b2RsinB2,由余弦定理可得,b2a2+c22accosB,即a2+c2a
20、c4,因为a2+c22ac,所以4a2+c2acac,当且仅当ac时取等号,即ac的最大值4,所以ABC面积S即面积的最大值.【点睛】本题综合考查了正弦定理,余弦定理及三角形的面积公式在求解三角形中的应用,属于中档题.21、(1)平行,证明见解析;(2).【解析】(1)由题意及图形的翻折规律可知应是的一条中位线,利用线面平行的判定定理即可求证;(2)利用条件及线面垂直的判定定理可知,则平面,在利用锥体的体积公式即可【详解】(1)证明:因翻折后、重合,应是的一条中位线,平面,平面,平面;(2)解:,面且,又,【点睛】本题主要考查线面平行的判定定理,线面垂直的判定定理及锥体的体积公式,属于基础题2
21、2、(1)(2)【解析】(1)以A为原点,AB为x轴,AD为y轴,AF为z轴,建立空间直角坐标系,则(1,0,2),(2,1,1),计算夹角得到答案.(2)设,01,计算P(0,2,22),计算平面APC的法向量(1,1,),平面ADF的法向量(1,0,0),根据夹角公式计算得到答案.【详解】(1)BAF90,AFAB,又平面ABEF平面ABCD,且平面ABEF平面ABCDAB,AF平面ABCD,又四边形ABCD为矩形,以A为原点,AB为x轴,AD为y轴,AF为z轴,建立空间直角坐标系,AD2,ABAF2EF2,P是DF的中点,B(2,0,0),E(1,0,2),C(2,2,0),P(0,1,1),(1,0,2),(2,1,1),设异面直线BE与CP所成角的平面角为,则cos,异面直线BE与CP所成角的余弦值为(2)A(0,0,0),C(2,2,0),F(0,0,2),D(0,2,0),设P(a,b,c),01,即(a,b,c2)(0,2,2),解得a0,b2,c22,P(0,2,22),(0,2,22),(2,2,0),设平面APC的法向量(x,y,z),则,取x1,得(1,1,),平面ADP的法向量(1,0,0),二面角DAPC的正弦值为,|cos|,解得,P(0,),PF的长度|PF|【点睛】本题考查了异面直线夹角,根据二面角求长度,意在考查学生的空间想象能力和计算能力.