《江苏省泰州等四市2023年高三第二次联考数学试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江苏省泰州等四市2023年高三第二次联考数学试卷含解析.doc(18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请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3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。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已知斜率为2的直线l过抛物线C:的焦点F,且与抛物线交于A,B两点,若线段AB的中点M的纵坐标为1,则p( )A1BC2D42我国古代有着辉煌的数学研究成果,其中的周髀算经、九章算术、海岛算经
2、、孙子算经、缉古算经,有丰富多彩的内容,是了解我国古代数学的重要文献这5部专著中有3部产生于汉、魏、晋、南北朝时期某中学拟从这5部专著中选择2部作为“数学文化”校本课程学习内容,则所选2部专著中至少有一部是汉、魏、晋、南北朝时期专著的概率为( )ABCD3已知等差数列的公差不为零,且,构成新的等差数列,为的前项和,若存在使得,则( )A10B11C12D134已知集合A,B=,则AB=ABCD5在等差数列中,若(),则数列的最大值是( )ABC1D36方程的实数根叫作函数的“新驻点”,如果函数的“新驻点”为,那么满足( )ABCD7已知双曲线的一条渐近线经过圆的圆心,则双曲线的离心率为( )A
3、BCD28要得到函数的图象,只需将函数图象上所有点的横坐标( )A伸长到原来的2倍(纵坐标不变),再将得到的图象向右平移个单位长度B伸长到原来的2倍(纵坐标不变),再将得到的图像向左平移个单位长度C缩短到原来的倍(纵坐标不变),再将得到的图象向左平移个单位长度D缩短到原来的倍(纵坐标不变),再将得到的图象向右平移个单位长度9五行学说是华夏民族创造的哲学思想,是华夏文明重要组成部分.古人认为,天下万物皆由金、木、水、火、土五类元素组成,如图,分别是金、木、水、火、土彼此之间存在的相生相克的关系.若从5类元素中任选2类元素,则2类元素相生的概率为( )ABCD10已知抛物线上的点到其焦点的距离比点
4、到轴的距离大,则抛物线的标准方程为( )ABCD11记其中表示不大于x的最大整数,若方程在在有7个不同的实数根,则实数k的取值范围( )ABCD12以下三个命题:在匀速传递的产品生产流水线上,质检员每10分钟从中抽取一件产品进行某项指标检测,这样的抽样是分层抽样;若两个变量的线性相关性越强,则相关系数的绝对值越接近于1;对分类变量与的随机变量的观测值来说,越小,判断“与有关系”的把握越大;其中真命题的个数为( )A3B2C1D0二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知三棱锥,是边长为4的正三角形,分别是、的中点,为棱上一动点(点除外),若异面直线与所成的角为,且,则_.14已知
5、椭圆:,F1、F2是椭圆的左、右焦点,A为椭圆的上顶点,延长AF2交椭圆于点B,若为等腰三角形,则椭圆的离心率为_.15已知函数对于都有,且周期为2,当时,则_.16函数过定点_.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)在平面直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数),以原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.()设直线与曲线交于,两点,求;()若点为曲线上任意一点,求的取值范围.18(12分)如图,在棱长为的正方形中,分别为,边上的中点,现以为折痕将点旋转至点的位置,使得为直二面角(1)证明:;(2)求与面所成角的正弦值19(12分)在三
6、棱柱中,四边形是菱形,点M、N分别是、的中点,且.(1)求证:平面平面;(2)求四棱锥的体积.20(12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.21(12分)如图,在三棱柱中,是边长为2的等边三角形,.(1)证明:平面平面;(2),分别是,的中点,是线段上的动点,若二面角的平面角的大小为,试确定点的位置.22(10分)椭圆:的离心率为,点 为椭圆上的一点.(1)求椭圆的标准方程;(2)若斜率为的直线过点,且与椭圆交于两点,为椭圆的下顶点,求证:对于任意的实数,
7、直线的斜率之积为定值.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、C【解析】设直线l的方程为xy,与抛物线联立利用韦达定理可得p【详解】由已知得F(,0),设直线l的方程为xy,并与y22px联立得y2pyp20,设A(x1,y1),B(x2,y2),AB的中点C(x0,y0),y1+y2p,又线段AB的中点M的纵坐标为1,则y0(y1+y2),所以p=2,故选C【点睛】本题主要考查了直线与抛物线的相交弦问题,利用韦达定理是解题的关键,属中档题2、D【解析】利用列举法,从这5部专著中选择2部作为“数学文化”校本课程学习内容,
8、基本事件有10种情况,所选2部专著中至少有一部是汉、魏、晋、南北朝时期专著的基本事件有9种情况,由古典概型概率公式可得结果.【详解】周髀算经、九章算术、海岛算经、孙子算经、缉古算经,这5部专著中有3部产生于汉、魏、晋、南北朝时期记这5部专著分别为,其中产生于汉、魏、晋、南北朝时期从这5部专著中选择2部作为“数学文化”校本课程学习内容,基本事件有共10种情况,所选2部专著中至少有一部是汉、魏、晋、南北朝时期专著的基本事件有,共9种情况,所以所选2部专著中至少有一部是汉、魏、晋、南北朝时期专著的概率为故选D【点睛】本题主要考查古典概型概率公式的应用,属于基础题,利用古典概型概率公式求概率时,找准基
9、本事件个数是解题的关键,基本亊件的探求方法有 (1)枚举法:适合给定的基本事件个数较少且易一一列举出的;(2)树状图法:适合于较为复杂的问题中的基本亊件的探求.在找基本事件个数时,一定要按顺序逐个写出:先,. ,再,.依次. 这样才能避免多写、漏写现象的发生.3、D【解析】利用等差数列的通项公式可得,再利用等差数列的前项和公式即可求解.【详解】由,构成等差数列可得即又解得:又所以时,.故选:D【点睛】本题考查了等差数列的通项公式、等差数列的前项和公式,需熟记公式,属于基础题.4、A【解析】先解A、B集合,再取交集。【详解】,所以B集合与A集合的交集为,故选A【点睛】一般地,把不等式组放在数轴中
10、得出解集。5、D【解析】在等差数列中,利用已知可求得通项公式,进而,借助函数的的单调性可知,当时, 取最大即可求得结果.【详解】因为,所以,即,又,所以公差,所以,即,因为函数,在时,单调递减,且;在时,单调递减,且.所以数列的最大值是,且,所以数列的最大值是3.故选:D.【点睛】本题考查等差数列的通项公式,考查数列与函数的关系,借助函数单调性研究数列最值问题,难度较易.6、D【解析】由题设中所给的定义,方程的实数根叫做函数的“新驻点”,根据零点存在定理即可求出的大致范围【详解】解:由题意方程的实数根叫做函数的“新驻点”,对于函数,由于,设,该函数在为增函数, ,在上有零点,故函数的“新驻点”
11、为,那么故选:【点睛】本题是一个新定义的题,理解定义,分别建立方程解出存在范围是解题的关键,本题考查了推理判断的能力,属于基础题.7、B【解析】求出圆心,代入渐近线方程,找到的关系,即可求解.【详解】解:,一条渐近线,故选:B【点睛】利用的关系求双曲线的离心率,是基础题.8、B【解析】分析:根据三角函数的图象关系进行判断即可详解:将函数图象上所有点的横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),得到 再将得到的图象向左平移个单位长度得到 故选B点睛:本题主要考查三角函数的图象变换,结合和的关系是解决本题的关键9、A【解析】列举出金、木、水、火、土任取两个的所有结果共10种,其中2类元素相生的结果有5种
12、,再根据古典概型概率公式可得结果.【详解】金、木、水、火、土任取两类,共有:金木、金水、金火、金土、木水、木火、木土、水火、水土、火土10种结果,其中两类元素相生的有火木、火土、木水、水金、金土共5结果,所以2类元素相生的概率为,故选A.【点睛】本题主要考查古典概型概率公式的应用,属于基础题,利用古典概型概率公式求概率时,找准基本事件个数是解题的关键,基本亊件的探求方法有 (1)枚举法:适合给定的基本事件个数较少且易一一列举出的;(2)树状图法:适合于较为复杂的问题中的基本亊件的探求.在找基本事件个数时,一定要按顺序逐个写出:先,. ,再,.依次. 这样才能避免多写、漏写现象的发生.10、B【
13、解析】由抛物线的定义转化,列出方程求出p,即可得到抛物线方程【详解】由抛物线y22px(p0)上的点M到其焦点F的距离比点M到y轴的距离大,根据抛物线的定义可得,所以抛物线的标准方程为:y22x故选B【点睛】本题考查了抛物线的简单性质的应用,抛物线方程的求法,属于基础题11、D【解析】做出函数的图象,问题转化为函数的图象在有7个交点,而函数在上有3个交点,则在上有4个不同的交点,数形结合即可求解.【详解】作出函数的图象如图所示,由图可知 方程在上有3个不同的实数根,则在上有4个不同的实数根,当直线经过时,;当直线经过时,可知当时,直线与的图象在上有4个交点,即方程,在上有4个不同的实数根.故选
14、:D.【点睛】本题考查方程根的个数求参数,利用函数零点和方程之间的关系转化为两个函数的交点是解题的关键,运用数形结合是解决函数零点问题的基本思想,属于中档题.12、C【解析】根据抽样方式的特征,可判断;根据相关系数的性质,可判断;根据独立性检验的方法和步骤,可判断【详解】根据抽样是间隔相同,且样本间无明显差异,故应是系统抽样,即为假命题;两个随机变量相关性越强,则相关系数的绝对值越接近于1;两个随机变量相关性越弱,则相关系数的绝对值越接近于0;故为真命题;对分类变量与的随机变量的观测值来说,越小,“与有关系”的把握程度越小,故为假命题故选:【点睛】本题以命题的真假判断为载体考查了抽样方法、相关
15、系数、独立性检验等知识点,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】取的中点,连接,取的中点,连接,直线与所成的角为,计算,根据余弦定理计算得到答案。【详解】取的中点,连接,依题意可得,所以平面,所以,因为,分别、的中点,所以,因为,所以,所以平面,故,故,故两两垂直。取的中点,连接,因为,所以直线与所成的角为,设,则,所以,化简得,解得,即.故答案为:.【点睛】本题考查了根据异面直线夹角求长度,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.14、【解析】由题意可得等腰三角形的两条相等的边,设,由题可得的长,在三角形中,三角形中由余弦定理可得的值相等,可得的关系,从而求出
16、椭圆的离心率【详解】如图,若为等腰三角形,则|BF1|=|AB|.设|BF2|=t,则|BF1|=2at,所以|AB|=a+t=|BF1|=2at,解得a=2t,即|AB|=|BF1|=3t,|AF1|=2t,设BAO=,则BAF1=2,所以的离心率e=,结合余弦定理,易得在中,所以,即e= =,故答案为:.【点睛】此题考查椭圆的定义及余弦定理的简单应用,属于中档题.15、【解析】利用,且周期为2,可得,得.【详解】,且周期为2,又当时,故答案为:【点睛】本题考查函数的周期性与对称性的应用,考查转化能力,属于基础题.16、【解析】令,与参数无关,即可得到定点.【详解】由指数函数的性质,可得,函
17、数值与参数无关,所有过定点.故答案为:【点睛】此题考查函数的定点问题,关键在于找出自变量的取值使函数值与参数无关,熟记常见函数的定点可以节省解题时间.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、()6()【解析】()化简得到直线的普通方程化为,是以点为圆心,为半径的圆,利用垂径定理计算得到答案.()设,则,得到范围.【详解】()由题意可知,直线的普通方程化为,曲线的极坐标方程变形为,所以的普通方程分别为,是以点为圆心,为半径的圆,设点到直线的距离为,则, 所以. ()的标准方程为,所以参数方程为(为参数),设,因为,所以, 所以.【点睛】本题考查了参数方程,极坐标方程,
18、意在考查学生的计算能力和应用能力.18、(1)证明见详解;(2)【解析】(1)在折叠前的正方形ABCD中,作出对角线AC,BD,由正方形性质知,又/,则于点H,则由直二面角可知面 ,故.又,则面,故命题得证;(2)作出线面角,在直角三角形中求解该角的正弦值.【详解】解:(1)证明:在正方形中,连结交于因为/,故可得,即又旋转不改变上述垂直关系,且平面,面,又面,所以(2)因为为直二面角,故平面平面,又其交线为,且平面,故可得底面,连结,则即为与面所成角,连结交于,在中,在中,所以与面所成角的正弦值为【点睛】本题考查了线面垂直的证明与性质,利用定义求线面角,属于中档题.19、(1)证明见解析;(
19、2).【解析】(1)要证面面垂直需要先证明线面垂直,即证明出平面即可;(2)求出点A到平面的距离,然后根据棱锥的体积公式即可求出四棱锥的体积.【详解】(1)连接,由是平行四边形及N是的中点,得N也是的中点,因为点M是的中点,所以,因为,所以,又,所以平面,又平面,所以平面平面;(2)过A作交于点O,因为平面平面,平面平面,所以平面,由是菱形及,得为三角形,则,由平面,得,从而侧面为矩形,所以.【点睛】本题主要考查了面面垂直的证明,求四棱锥的体积,属于一般题.20、(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
20、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.21、(1)证明见解析;(2)为线段上靠近点的四等分点,且坐标为【解析】(1)先通过线面垂直的判定定理证明平面,再根据面面垂直的判定定理即可证明;(2)分析位置关系并建立空间直角坐标系,根据二面角的余弦值与平面法向量夹角的余弦值之间的关系,即可计算出的坐标从而位置可确定.【详解】(1)证明:因为,所以,即.又因为,所以,所以平面.因为平面,所以平面平面.(2)解:连接,因为,是的中点,所以.由(1)知,平面平面,所以平面.以为原点建立
21、如图所示的空间直角坐标系,则平面的一个法向量是,.设,代入上式得,所以.设平面的一个法向量为,由,得.令,得.因为二面角的平面角的大小为,所以,即,解得.所以点为线段上靠近点的四等分点,且坐标为.【点睛】本题考查面面垂直的证明以及利用向量法求解二面角有关的问题,难度一般.(1)证明面面垂直,可通过先证明线面垂直,再证明面面垂直;(2)二面角的余弦值不一定等于平面法向量夹角的余弦值,要注意结合图形分析.22、(1);(2)证明见解析【解析】(1)运用离心率公式和点满足椭圆方程,解得,进而得到椭圆方程;(2)设直线,代入椭圆方程,运用韦达定理和直线的斜率公式,以及点在直线上满足直线方程,化简整理,即可得到定值【详解】(1)因为,所以, 又椭圆过点, 所以 由,解得所以椭圆的标准方程为 .(2)证明 设直线:, 联立得, 设,则 易知故所以对于任意的,直线的斜率之积为定值.【点睛】本题考查椭圆的方程的求法,注意运用离心率公式和点满足椭圆方程,考查直线方程和椭圆方程联立,运用韦达定理和直线的斜率公式,化简整理,考查运算能力,属于中档题