《江苏省盱眙中学2022-2023学年高考考前模拟数学试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江苏省盱眙中学2022-2023学年高考考前模拟数学试题含解析.doc(19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设直线过点,且与圆:相切于点,那么( )AB3CD12已知正项数列满足:,设,当最小时,的值为( )ABCD3五名志愿者到三个不同的单位去进行帮扶,每个单位至少一人,则甲、乙两人不在同一个单位的概率为( )ABCD4要得到函数的图象,只需将函数的图象上所有点的( )A横坐标缩短到原来的(纵坐标不变),再向左平移个单位长度B横坐标缩短到原来的(纵坐标不变),再向右平移个单位长度C横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),再向左平移个单位长度D横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),再向右平移个单位长度5已知命题:,则为( )A,B,C,D,6已知集合,集合,则等于( )ABCD7数学中的数形结合,也
3、可以组成世间万物的绚丽画面.一些优美的曲线是数学形象美、对称美、和谐美的结合产物,曲线恰好是四叶玫瑰线.给出下列结论:曲线C经过5个整点(即横、纵坐标均为整数的点);曲线C上任意一点到坐标原点O的距离都不超过2;曲线C围成区域的面积大于;方程表示的曲线C在第二象限和第四象限其中正确结论的序号是( )ABCD8设全集U=R,集合,则( )Ax|-1 x4Bx|-4x1Cx|-1x4Dx|-4x19已知,椭圆的方程,双曲线的方程为,和的离心率之积为,则的渐近线方程为( )ABCD10已知六棱锥各顶点都在同一个球(记为球)的球面上,且底面为正六边形,顶点在底面上的射影是正六边形的中心,若,则球的表面
4、积为( )ABCD11为比较甲、乙两名高二学生的数学素养,对课程标准中规定的数学六大素养进行指标测验(指标值满分为5分,分值高者为优),根据测验情况绘制了如图所示的六大素养指标雷达图,则下面叙述正确的是( )A乙的数据分析素养优于甲B乙的数学建模素养优于数学抽象素养C甲的六大素养整体水平优于乙D甲的六大素养中数据分析最差12设命题函数在上递增,命题在中,下列为真命题的是( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13在等差数列()中,若,则的值是_.14已知复数(为虚数单位),则的共轭复数是_,_15过且斜率为的直线交抛物线于两点,为的焦点若的面积等于的面积的2倍,则的值为_
5、.16已知为双曲线:的左焦点,直线经过点,若点,关于直线对称,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、证明过程或演算步骤。17(12分)已知函数(,为自然对数的底数),.(1)若有两个零点,求实数的取值范围;(2)当时,对任意的恒成立,求实数的取值范围.18(12分)如图所示,直角梯形ABCD中,四边形EDCF为矩形,平面平面ABCD(1)求证:平面ABE;(2)求平面ABE与平面EFB所成锐二面角的余弦值(3)在线段DF上是否存在点P,使得直线BP与平面ABE所成角的正弦值为,若存在,求出线段BP的长,若不存在,请说明理由19(12分)如图,在三棱锥中,是的中点,点在上
6、,平面,平面平面,为锐角三角形,求证:(1)是的中点;(2)平面平面.20(12分)在直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数,).在以为极点,轴正半轴为极轴的极坐标中,曲线:.(1)当时,求与的交点的极坐标;(2)直线与曲线交于,两点,线段中点为,求的值.21(12分)设点,动圆经过点且和直线相切.记动圆的圆心的轨迹为曲线.(1)求曲线的方程;(2)过点的直线与曲线交于、两点,且直线与轴交于点,设,求证:为定值.22(10分)在直角坐标系中,曲线的标准方程为.以原点为极点,轴的非负半轴为极轴建立极坐标系,直线的极坐标方程为.(1)求直线的直角坐标方程;(2)若点在曲线上,点在直线上,求的最小值
7、.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】过点的直线与圆:相切于点,可得.因此,即可得出.【详解】由圆:配方为,半径.过点的直线与圆:相切于点,;故选:B.【点睛】本小题主要考查向量数量积的计算,考查圆的方程,属于基础题.2、B【解析】由得,即,所以得,利用基本不等式求出最小值,得到,再由递推公式求出.【详解】由得,即,当且仅当时取得最小值,此时.故选:B【点睛】本题主要考查了数列中的最值问题,递推公式的应用,基本不等式求最值,考查了学生的运算求解能力.3、D【解析】三个单位的人数可能为2,2,1或3,1,1,
8、求出甲、乙两人在同一个单位的概率,利用互为对立事件的概率和为1即可解决.【详解】由题意,三个单位的人数可能为2,2,1或3,1,1;基本事件总数有种,若为第一种情况,且甲、乙两人在同一个单位,共有种情况;若为第二种情况,且甲、乙两人在同一个单位,共有种,故甲、乙两人在同一个单位的概率为,故甲、乙两人不在同一个单位的概率为.故选:D.【点睛】本题考查古典概型的概率公式的计算,涉及到排列与组合的应用,在正面情况较多时,可以先求其对立事件,即甲、乙两人在同一个单位的概率,本题有一定难度.4、C【解析】根据三角函数图像的变换与参数之间的关系,即可容易求得.【详解】为得到,将横坐标伸长到原来的2倍(纵坐
9、标不变),故可得;再将 向左平移个单位长度,故可得.故选:C.【点睛】本题考查三角函数图像的平移,涉及诱导公式的使用,属基础题.5、C【解析】根据全称量词命题的否定是存在量词命题,即得答案.【详解】全称量词命题的否定是存在量词命题,且命题:,.故选:.【点睛】本题考查含有一个量词的命题的否定,属于基础题.6、B【解析】求出中不等式的解集确定出集合,之后求得.【详解】由,所以,故选:B.【点睛】该题考查的是有关集合的运算的问题,涉及到的知识点有一元二次不等式的解法,集合的运算,属于基础题目.7、B【解析】利用基本不等式得,可判断;和联立解得可判断;由图可判断.【详解】,解得(当且仅当时取等号),
10、则正确;将和联立,解得,即圆与曲线C相切于点,则和都错误;由,得正确.故选:B.【点睛】本题考查曲线与方程的应用,根据方程,判断曲线的性质及结论,考查学生逻辑推理能力,是一道有一定难度的题.8、C【解析】解一元二次不等式求得集合,由此求得【详解】由,解得或.因为或,所以.故选:C【点睛】本小题主要考查一元二次不等式的解法,考查集合补集的概念和运算,属于基础题.9、A【解析】根据椭圆与双曲线离心率的表示形式,结合和的离心率之积为,即可得的关系,进而得双曲线的离心率方程.【详解】椭圆的方程,双曲线的方程为,则椭圆离心率,双曲线的离心率,由和的离心率之积为,即,解得,所以渐近线方程为,化简可得,故选
11、:A.【点睛】本题考查了椭圆与双曲线简单几何性质应用,椭圆与双曲线离心率表示形式,双曲线渐近线方程求法,属于基础题.10、D【解析】由题意,得出六棱锥为正六棱锥,求得,再结合球的性质,求得球的半径,利用表面积公式,即可求解.【详解】由题意,六棱锥底面为正六边形,顶点在底面上的射影是正六边形的中心,可得此六棱锥为正六棱锥,又由,所以, 在直角中,因为,所以,设外接球的半径为,在中,可得,即,解得,所以外接球的表面积为.故选:D.【点睛】本题主要考查了正棱锥的几何结构特征,以及外接球的表面积的计算,其中解答中熟记几何体的结构特征,熟练应用球的性质求得球的半径是解答的关键,着重考查了空间想象能力,以
12、及推理与计算能力,属于中档试题.11、C【解析】根据题目所给图像,填写好表格,由表格数据选出正确选项.【详解】根据雷达图得到如下数据:数学抽象逻辑推理数学建模直观想象数学运算数据分析甲454545乙343354由数据可知选C.【点睛】本题考查统计问题,考查数据处理能力和应用意识.12、C【解析】命题:函数在上单调递减,即可判断出真假命题:在中,利用余弦函数单调性判断出真假【详解】解:命题:函数,所以,当时,即函数在上单调递减,因此是假命题命题:在中,在上单调递减,所以,是真命题则下列命题为真命题的是故选:C【点睛】本题考查了函数的单调性、正弦定理、三角形边角大小关系、简易逻辑的判定方法,考查了
13、推理能力与计算能力,属于基础题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、-15【解析】是等差数列,则有,可得的值,再由可得,计算即得.【详解】数列是等差数列,又,故.故答案为:【点睛】本题考查等差数列的性质,也可以由已知条件求出和公差,再计算.14、 【解析】直接利用复数的乘法运算化简,从而得到复数的共轭复数和的模【详解】,则复数的共轭复数为,且.故答案为:;.【点睛】本题考查了复数代数形式的乘除运算,考查了复数的基本概念,是基础的计算题15、2【解析】联立直线与抛物线的方程,根据一元二次方程的根与系数的关系以及面积关系求解即可.【详解】如图,设,由,则,由可得,由,则,所以,得.
14、故答案为:2【点睛】此题考查了抛物线的性质,属于中档题.16、【解析】由点,关于直线对称,得到直线的斜率,再根据直线过点,可求出直线方程,又,中点在直线上,代入直线的方程,化简整理,即可求出结果.【详解】因为为双曲线:的左焦点,所以,又点,关于直线对称,所以可得直线的方程为,又,中点在直线上,所以,整理得,又,所以,故,解得,因为,所以.故答案为【点睛】本题主要考查双曲线的简单性质,先由两点对称,求出直线斜率,再由焦点坐标求出直线方程,根据中点在直线上,即可求出结果,属于常考题型.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)将有两个零点转化为
15、方程有两个相异实根,令求导,利用其单调性和极值求解;(2)将问题转化为对一切恒成立,令,求导,研究单调性,求出其最值即可得结果.【详解】(1)有两个零点关于的方程有两个相异实根由,知有两个零点有两个相异实根.令,则,由得:,由得:,在单调递增,在单调递减,又当时,当时,当时,有两个零点时,实数的取值范围为;(2)当时,原命题等价于对一切恒成立对一切恒成立.令 令,则在上单增又,使即当时,当时,即在递减,在递增,由知 函数在单调递增即,实数的取值范围为.【点睛】本题考查利用导数研究函数的单调性,极值,最值问题,考查学生转化能力和分析能力,是一道难度较大的题目.18、(I)见解析(II)(III)
16、【解析】试题分析:()取为原点,所在直线为轴,所在直线为轴建立空间直角坐标系,由题意可得平面的法向量,且,据此有,则平面()由题意可得平面的法向量,结合()的结论可得,即平面与平面所成锐二面角的余弦值为()设,则,而平面的法向量,据此可得,解方程有或据此计算可得试题解析:()取为原点,所在直线为轴,所在直线为轴建立空间直角坐标系,如图,则,设平面的法向量,不妨设,又,又平面,平面(),设平面的法向量,不妨设,平面与平面所成锐二面角的余弦值为()设 ,又平面的法向量,或当时,;当时,综上,19、(1)证明见解析;(2)证明见解析;【解析】(1)推导出,由是的中点,能证明是有中点(2)作于点,推导
17、出平面,从而,由,能证明平面,由此能证明平面平面【详解】证明:(1)在三棱锥中,平面,平面平面,平面,在中,是的中点,是有中点(2)在三棱锥中,是锐角三角形,在中,可作于点,平面平面,平面平面,平面,平面,平面,平面,平面,平面平面【点睛】本题考查线段中点的证明,考查面面垂直的证明,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,考查数形结合思想,属于中档题20、(1),;(2)【解析】(1)依题意可知,直线的极坐标方程为(),再对分三种情况考虑;(2)利用直线参数方程参数的几何意义,求弦长即可得到答案.【详解】(1)依题意可知,直线的极坐标方程为(),当时,联立解得交点,
18、当时,经检验满足两方程,(易漏解之处忽略的情况)当时,无交点;综上,曲线与直线的点极坐标为,(2)把直线的参数方程代入曲线,得,可知,所以.【点睛】本题考查直线与曲线交点的极坐标、利用参数方程参数的几何意义求弦长,考查函数与方程思想、转化与化归思想、分类讨论思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力.21、(1);(2)见解析【解析】(1)已知点轨迹是以为焦点,直线为准线的抛物线,由此可得曲线的方程;(2)设直线方程为,则,设,由直线方程与抛物线方程联立消元应用韦达定理得,由,用横坐标表示出,然后计算,并代入,可得结论【详解】(1)设动圆圆心,由抛物线定义知:点轨迹是以为焦点,直线为准线的抛物线,设
19、其方程为,则,解得曲线的方程为;(2)证明:设直线方程为,则,设,由得,则,由,得,整理得,代入得:【点睛】本题考查求曲线方程,考查抛物线的定义,考查直线与抛物线相交问题中的定值问题解题方法是设而不求的思想方法,即设交点坐标,设直线方程,直线方程代入抛物线(或圆锥曲线)方程得一元二次方程,应用韦达定理得,代入题中其他条件所求式子中化简变形22、(1)(2)【解析】(1)直接利用极坐标公式计算得到答案(2)设,根据三角函数的有界性得到答案.【详解】(1)因为,所以,因为所以直线的直角坐标方程为.(2)由题意可设,则点到直线的距离.因为,所以,因为,故的最小值为.【点睛】本题考查了极坐标方程,参数方程,意在考查学生的计算能力和转化能力.