《江苏省苏州一中2022-2023学年高三(最后冲刺)数学试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江苏省苏州一中2022-2023学年高三(最后冲刺)数学试卷含解析.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根据最小二乘法由一组样本点(其中),求得的回归方程是,则下列说法正确的是( )A至少有一个样本点落在回归直线上B若所有样本点都在回归直线上,则变量同的相关系数为1C对所有的解释变量
2、(),的值一定与有误差D若回归直线的斜率,则变量x与y正相关2在中,在边上满足,为的中点,则( ).ABCD3已知函数在区间上恰有四个不同的零点,则实数的取值范围是( )ABCD4复数的虚部为( )ABC2D5函数的大致图象是( )ABCD6若直线不平行于平面,且,则( )A内所有直线与异面B内只存在有限条直线与共面C内存在唯一的直线与平行D内存在无数条直线与相交7已知整数满足,记点的坐标为,则点满足的概率为( )ABCD8若满足,且目标函数的最大值为2,则的最小值为( )A8B4CD69a为正实数,i为虚数单位,则a=( )A2BCD110已知函数,集合,则( )ABCD11四人并排坐在连号
3、的四个座位上,其中与不相邻的所有不同的坐法种数是( )A12B16C20D812如图,网格纸是由边长为1的小正方形构成,若粗实线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的表面积为( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13如图,在矩形中,是的中点,将,分别沿折起,使得平面平面,平面平面,则所得几何体的外接球的体积为_.14已知直线被圆截得的弦长为2,则的值为_15的展开式中,x5的系数是_(用数字填写答案)16已知函数,(其中e为自然对数的底数),若关于x的方程恰有5个相异的实根,则实数a的取值范围为_.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
4、分)如图,在四棱锥中,底面为正方形,、分别为、的中点(1)求证:平面;(2)求直线与平面所成角的正弦值18(12分)已知椭圆的离心率为是椭圆的一个焦点,点,直线的斜率为1(1)求椭圆的方程;(1)若过点的直线与椭圆交于两点,线段的中点为,是否存在直线使得?若存在,求出的方程;若不存在,请说明理由19(12分)在如图所示的四棱锥中,四边形是等腰梯形,平面,. (1)求证:平面;(2)已知二面角的余弦值为,求直线与平面所成角的正弦值.20(12分)已知xR,设,记函数.(1)求函数取最小值时x的取值范围;(2)设ABC的角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若,求ABC的面积S的最大值.21(12
5、分)如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是矩形,PA平面ABCD,且PA=AD,E, F分别是棱AB, PC的中点.求证:(1) EF /平面PAD;(2)平面PCE平面PCD22(10分)已知函数.(1)当时,求不等式的解集;(2)若的解集包含,求的取值范围.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】对每一个选项逐一分析判断得解.【详解】回归直线必过样本数据中心点,但样本点可能全部不在回归直线上故A错误;所有样本点都在回归直线上,则变量间的相关系数为,故B错误;若所有的样本点都在回归直线上,则的值与相等,
6、故C错误;相关系数r与符号相同,若回归直线的斜率,则,样本点分布应从左到右是上升的,则变量x与y正相关,故D正确故选D【点睛】本题主要考查线性回归方程的性质,意在考查学生对该知识的理解掌握水平和分析推理能力.2、B【解析】由,可得,再将代入即可.【详解】因为,所以,故.故选:B.【点睛】本题考查平面向量的线性运算性质以及平面向量基本定理的应用,是一道基础题.3、A【解析】函数的零点就是方程的解,设,方程可化为,即或,求出的导数,利用导数得出函数的单调性和最值,由此可根据方程解的个数得出的范围【详解】由题意得有四个大于的不等实根,记,则上述方程转化为,即,所以或因为,当时,单调递减;当时,单调递
7、增;所以在处取得最小值,最小值为因为,所以有两个符合条件的实数解,故在区间上恰有四个不相等的零点,需且故选:A【点睛】本题考查复合函数的零点考查转化与化归思想,函数零点转化为方程的解,方程的解再转化为研究函数的性质,本题考查了学生分析问题解决问题的能力4、D【解析】根据复数的除法运算,化简出,即可得出虚部.【详解】解:=,故虚部为-2.故选:D.【点睛】本题考查复数的除法运算和复数的概念.5、A【解析】用排除B,C;用排除;可得正确答案.【详解】解:当时,所以,故可排除B,C;当时,故可排除D故选:A【点睛】本题考查了函数图象,属基础题6、D【解析】通过条件判断直线与平面相交,于是可以判断AB
8、CD的正误.【详解】根据直线不平行于平面,且可知直线与平面相交,于是ABC错误,故选D.【点睛】本题主要考查直线与平面的位置关系,直线与直线的位置关系,难度不大.7、D【解析】列出所有圆内的整数点共有37个,满足条件的有7个,相除得到概率.【详解】因为是整数,所以所有满足条件的点是位于圆(含边界)内的整数点,满足条件的整数点有共37个,满足的整数点有7个,则所求概率为.故选:.【点睛】本题考查了古典概率的计算,意在考查学生的应用能力.8、A【解析】作出可行域,由,可得.当直线过可行域内的点时,最大,可得.再由基本不等式可求的最小值.【详解】作出可行域,如图所示由,可得.平移直线,当直线过可行域
9、内的点时,最大,即最大,最大值为2.解方程组,得.,当且仅当,即时,等号成立.的最小值为8.故选:.【点睛】本题考查简单的线性规划,考查基本不等式,属于中档题.9、B【解析】,选B.10、C【解析】分别求解不等式得到集合,再利用集合的交集定义求解即可.【详解】,,故选C【点睛】本题主要考查了集合的基本运算,难度容易.11、A【解析】先将除A,B以外的两人先排,再将A,B在3个空位置里进行插空,再相乘得答案.【详解】先将除A,B以外的两人先排,有种;再将A,B在3个空位置里进行插空,有种,所以共有种.故选:A【点睛】本题考查排列中不相邻问题,常用插空法,属于基础题.12、C【解析】根据三视图还原
10、为几何体,结合组合体的结构特征求解表面积.【详解】由三视图可知,该几何体可看作是半个圆柱和一个长方体的组合体,其中半圆柱的底面半圆半径为1,高为4,长方体的底面四边形相邻边长分别为1,2,高为4,所以该几何体的表面积,故选C.【点睛】本题主要考查三视图的识别,利用三视图还原成几何体是求解关键,侧重考查直观想象和数学运算的核心素养.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据题意,画出空间几何体,设的中点分别为,并连接,利用面面垂直的性质及所给线段关系,可知几何体的外接球的球心为,即可求得其外接球的体积.【详解】由题可得,均为等腰直角三角形,如图所示,设的中点分别为,连接,
11、则,.因为平面平面,平面平面,所以平面,平面,易得,则几何体的外接球的球心为,半径,所以几何体的外接球的体积为.故答案为:.【点睛】本题考查了空间几何体的综合应用,折叠后空间几何体的线面位置关系应用,空间几何体外接球的性质及体积求法,属于中档题.14、1【解析】根据弦长为半径的两倍,得直线经过圆心,将圆心坐标代入直线方程可解得【详解】解:圆的圆心为(1,1),半径,因为直线被圆截得的弦长为2,所以直线经过圆心(1,1),解得故答案为:1【点睛】本题考查了直线与圆相交的性质,属基础题15、-189【解析】由二项式定理得,令r = 5得x5的系数是16、【解析】作出图象,求出方程的根,分类讨论的正
12、负,数形结合即可.【详解】当时,令,解得,所以当时,则单调递增,当时,则单调递减,当时,单调递减,且,作出函数的图象如图:(1)当时,方程整理得,只有2个根,不满足条件;(2)若,则当时,方程整理得,则,此时各有1解,故当时,方程整理得,有1解同时有2解,即需,因为(2),故此时满足题意;或有2解同时有1解,则需,由(1)可知不成立;或有3解同时有0解,根据图象不存在此种情况,或有0解同时有3解,则,解得,故,(3)若,显然当时,和均无解,当时,和无解,不符合题意综上:的范围是,故答案为:,【点睛】本题主要考查了函数零点与函数图象的关系,考查利用导数研究函数的单调性,意在考查学生对这些知识的理
13、解掌握水平和分析推理能力,属于中档题三、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)见解析;(2).【解析】(1)利用中位线的性质得出,然后利用线面平行的判定定理可证明出平面;(2)以点为坐标原点,、所在直线分别为、轴建立空间直角坐标系,设,利用空间向量法可求得直线与平面所成角的正弦值.【详解】(1)因为、分别为、的中点,所以又因为平面,平面,所以平面;(2)以点为坐标原点,、所在直线分别为、轴建立空间直角坐标系,设,则,设平面的法向量为,则,即,令,则,所以设直线与平面所成角为,所以因此,直线与平面所成角的正弦值为.【点睛】本题考查线面平行的证明,同时也考查了利用空
14、间向量法计算直线与平面所成的角,考查推理能力与计算能力,属于中等题.18、(1) (1)不存在,理由见解析【解析】(1)利用离心率和过点,列出等式,即得解(1)设的方程为,与椭圆联立,利用韦达定理表示中点N的坐标,用点坐标表示,利用韦达关系代入,得到关于k的等式,即可得解.【详解】(1)由题意,可得解得则,故椭圆的方程为(1)当直线的斜率不存在时,不符合题意当的斜率存在时,设的方程为,联立得,设,则,即设,则,则,即,整理得,此方程无解,故的方程不存在综上所述,不存在直线使得【点睛】本题考查了直线和椭圆综合,考查了弦长和中点问题,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算的能力,属于较难题.19、
15、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)由已知可得,结合,由直线与平面垂直的判定可得平面;(2)由(1)知,则,两两互相垂直,以为坐标原点,分别以,所在直线为,轴建立空间直角坐标系,设,0,由二面角的余弦值为求解,再由空间向量求解直线与平面所成角的正弦值【详解】(1)证明:因为四边形是等腰梯形,所以.又,所以,因此,又,且,平面,所以平面.(2)取的中点,连接,由于,因此,又平面,平面,所以.由于,平面,所以平面,故,所以为二面角的平面角.在等腰三角形中,由于,因此,又,因为,所以,所以以为轴、为轴、为轴建立空间直角坐标系,则,设平面的法向量为所以,即,令,则,则平面的法向量,设直线与平面所成
16、角为,则 【点睛】本题考查直线与平面垂直的判定,考查空间想象能力与思维能力,训练了利用空间向量求解空间角,属于中档题20、(1);(2)【解析】(1)先根据向量的数量积的运算,以及二倍角公式和两角和的正弦公式化简得到f(x)=,再根据正弦函数的性质即可求出答案;(2)先求出C的大小,再根据余弦定理和基本不等式,即可求出,根据三角形的面积公式即可求出答案.【详解】(1). 令,kZ,即时,取最小值, 所以,所求的取值集合是;(2)由,得,因为,所以,所以,. 在中,由余弦定理,得,即,当且仅当时取等号,所以的面积,因此的面积的最大值为.【点睛】本题考查了向量的数量积的运算和二倍角公式,两角和的正
17、弦公式,余弦定理和基本不等式,三角形的面积公式,属于中档题.21、(1)见解析;(2)见解析【解析】(1)取的中点构造平行四边形,得到,从而证出平面;(2)先证平面,再利用面面垂直的判定定理得到平面平面【详解】证明:(1)如图,取的中点,连接,是棱的中点,底面是矩形,且,又,分别是棱,的中点,且,且,四边形为平行四边形,又平面,平面,平面;(2),点是棱的中点,又,平面,平面,底面是矩形,平面,平面,且,平面,又平面,又平面,平面,且,平面,又平面,平面平面【点睛】本题主要考查线面平行的判定,面面垂直的判定,首选判定定理,是中档题22、(1);(2).【解析】(1)对范围分类整理得:,分类解不等式即可(2)利用已知转化为“当时,”恒成立,利用绝对值不等式的性质可得:,问题得解【详解】当时,当时,由得,解得;当时,无解;当时,由得,解得,所以的解集为(2)的解集包含等价于在上恒成立,当时,等价于恒成立,而,故满足条件的的取值范围是【点睛】本题主要考查了含绝对值不等式的解法,还考查了转化能力及绝对值不等式的性质,考查计算能力,属于中档题