《江苏省灌云高级中学2023届高三压轴卷数学试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江苏省灌云高级中学2023届高三压轴卷数学试卷含解析.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已知正三角形的边长为2,为边的中点,、分别为边、上的动点,并满足,则的取值范围是( )ABCD2设双曲线的左右焦点分别为,点.已知动点在双曲线的右支上,且点不共线.若的周长的最小值
2、为,则双曲线的离心率的取值范围是( )ABCD3已知函数的图像与一条平行于轴的直线有两个交点,其横坐标分别为,则( )ABCD4已知复数,则的虚部为( )A1BC1D5若复数()在复平面内的对应点在直线上,则等于( )ABCD6已知函数()的部分图象如图所示,且,则的最小值为( )ABCD7已知函数,若对任意的,存在实数满足,使得,则的最大值是( )A3B2C4D58已知是球的球面上两点,为该球面上的动点.若三棱锥体积的最大值为36,则球的表面积为( )ABCD9已知平面,直线满足,则“”是“”的( )A充分不必要条件B必要不充分条件C充要条件D即不充分也不必要条件10某几何体的三视图如图所示
3、,则该几何体的最长棱的长为( )ABCD11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( )ABCD12已知集合,则的真子集个数为( )A1个B2个C3个D4个二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13己知函数,若曲线在处的切线与直线平行,则_.14若函数为奇函数,则_.15已知多项式满足,则_,_16设,若函数有大于零的极值点,则实数的取值范围是_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)如图,在四棱柱中,底面为菱形,.(1)证明:平面平面;(2)若,是等边三角形,求二面角的余弦值.
4、18(12分)如图在棱锥中,为矩形,面,(1)在上是否存在一点,使面,若存在确定点位置,若不存在,请说明理由;(2)当为中点时,求二面角的余弦值.19(12分)设等比数列的前项和为,若()求数列的通项公式;()在和之间插入个实数,使得这个数依次组成公差为的等差数列,设数列的前项和为,求证:.20(12分)在锐角中,分别是角的对边,且(1)求角的大小;(2)求函数的值域21(12分)已知函数(),且只有一个零点.(1)求实数a的值;(2)若,且,证明:.22(10分)如图,在四棱锥PABCD中,底面ABCD为菱形,PA底面ABCD,BAD60,AB=PA4,E是PA的中点,AC,BD交于点O.(
5、1)求证:OE平面PBC;(2)求三棱锥EPBD的体积.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、A【解析】建立平面直角坐标系,求出直线,设出点,通过,找出与的关系通过数量积的坐标表示,将表示成与的关系式,消元,转化成或的二次函数,利用二次函数的相关知识,求出其值域,即为的取值范围【详解】以D为原点,BC所在直线为轴,AD所在直线为轴建系,设,则直线 , 设点, 所以 由得 ,即 ,所以,由及,解得,由二次函数的图像知,所以的取值范围是故选A【点睛】本题主要考查解析法在向量中的应用,以及转化与化归思想的运用2、A【解析】依
6、题意可得即可得到,从而求出双曲线的离心率的取值范围;【详解】解:依题意可得如下图象,所以则所以所以所以,即故选:A【点睛】本题考查双曲线的简单几何性质,属于中档题.3、A【解析】画出函数的图像,函数对称轴方程为,由图可得与关于对称,即得解.【详解】函数的图像如图,对称轴方程为,又,由图可得与关于对称,故选:A【点睛】本题考查了正弦型函数的对称性,考查了学生综合分析,数形结合,数学运算的能力,属于中档题.4、A【解析】分子分母同乘分母的共轭复数即可.【详解】,故的虚部为.故选:A.【点睛】本题考查复数的除法运算,考查学生运算能力,是一道容易题.5、C【解析】由题意得,可求得,再根据共轭复数的定义
7、可得选项.【详解】由题意得,解得,所以,所以,故选:C.【点睛】本题考查复数的几何表示和共轭复数的定义,属于基础题.6、A【解析】是函数的零点,根据五点法求出图中零点及轴左边第一个零点可得【详解】由题意,函数在轴右边的第一个零点为,在轴左边第一个零点是,的最小值是故选:A.【点睛】本题考查三角函数的周期性,考查函数的对称性函数的零点就是其图象对称中心的横坐标7、A【解析】根据条件将问题转化为,对于恒成立,然后构造函数,然后求出的范围,进一步得到的最大值.【详解】,对任意的,存在实数满足,使得, 易得,即恒成立,对于恒成立,设,则,令,在恒成立,故存在,使得,即,当时,单调递减;当时,单调递增.
8、,将代入得:,且,故选:A【点睛】本题考查了利用导数研究函数的单调性,零点存在定理和不等式恒成立问题,考查了转化思想,属于难题.8、C【解析】如图所示,当点C位于垂直于面的直径端点时,三棱锥的体积最大,设球的半径为,此时,故,则球的表面积为,故选C考点:外接球表面积和椎体的体积9、A【解析】,是相交平面,直线平面,则“” “”,反之,直线满足,则或/或平面,即可判断出结论【详解】解:已知直线平面,则“” “”,反之,直线满足,则或/或平面, “”是“”的充分不必要条件故选:A.【点睛】本题考查了线面和面面垂直的判定与性质定理、简易逻辑的判定方法,考查了推理能力与计算能力10、D【解析】先根据三
9、视图还原几何体是一个四棱锥,根据三视图的数据,计算各棱的长度.【详解】根据三视图可知,几何体是一个四棱锥,如图所示:由三视图知: , 所以,所以,所以该几何体的最长棱的长为故选:D【点睛】本题主要考查三视图的应用,还考查了空间想象和运算求解的能力,属于中档题.11、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.12、C【解析】求出的元素,再确定其真子集个数【详解】由,解得或,中有两个元素,因此它的真子集有3个故选
10、:C.【点睛】本题考查集合的子集个数问题,解题时可先确定交集中集合的元素个数,解题关键是对集合元素的认识,本题中集合都是曲线上的点集二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】先求导,再根据导数的几何意义,有求解.【详解】因为函数,所以,所以,解得.故答案为:【点睛】本题考查导数的几何意义,还考查运算求解能力以及数形结合思想,属于基础题.14、-2【解析】由是定义在上的奇函数,可知对任意的,都成立,代入函数式可求得的值.【详解】由题意,的定义域为,是奇函数,则,即对任意的,都成立,故,整理得,解得.故答案为:.【点睛】本题考查奇函数性质的应用,考查学生的计算求解能力,属于基础
11、题.15、 【解析】多项式 满足令,得,则该多项式的一次项系数为令,得故答案为5,7216、【解析】先求导数,求解导数为零的根,结合根的分布求解.【详解】因为,所以,令得,因为函数有大于0的极值点,所以,即.【点睛】本题主要考查利用导数研究函数的极值点问题,极值点为导数的变号零点,侧重考查转化化归思想.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)证明见解析(2)【解析】(1)根据面面垂直的判定定理可知,只需证明平面即可由为菱形可得,连接和与的交点,由等腰三角形性质可得,即能证得平面;(2)由题意知,平面,可建立空间直角坐标系,以为坐标原点,所在直线为轴,所在直线为
12、轴,所在直线为轴,再分别求出平面的法向量,平面的法向量,即可根据向量法求出二面角的余弦值【详解】(1)如图,设与相交于点,连接,又为菱形,故,为的中点.又,故.又平面,平面,且,故平面,又平面,所以平面平面.(2)由是等边三角形,可得,故平面,所以,两两垂直.如图以为坐标原点,所在直线为轴,所在直线为轴,所在直线为轴,建立空间直角坐标系.不妨设,则,则,设为平面的法向量,则即可取,设为平面的法向量,则即可取,所以.所以二面角的余弦值为0.【点睛】本题主要考查线面垂直的判定定理,面面垂直的判定定理的应用,以及利用向量法求二面角,意在考查学生的直观想象能力,逻辑推理能力和数学运算能力,属于基础题1
13、8、(1)见解析;(2)【解析】(1)要证明PC面ADE,由已知可得ADPC,只需满足即可,从而得到点E为中点;(2)求出面ADE的法向量,面PAE的法向量,利用空间向量的数量积,求解二面角PAED的余弦值【详解】(1)法一:要证明PC面ADE,易知AD面PDC,即得ADPC,故只需即可,所以由,即存在点E为PC中点. 法二:建立如图所示的空间直角坐标系DXYZ, 由题意知PDCD1,设, ,由,得,即存在点E为PC中点.(2)由(1)知, ,设面ADE的法向量为,面PAE的法向量为由的法向量为得,得,同理求得 所以,故所求二面角PAED的余弦值为.【点睛】本题考查二面角的平面角的求法,考查直
14、线与平面垂直的判定定理的应用,考查空间想象能力以及计算能力19、();()详见解析.【解析】(),两式相减化简整理利用等比数列的通项公式即可得出()由题设可得,可得,利用错位相减法即可得出【详解】解:()因为,故,两式相减可得,故,因为是等比数列,又,所以,故,所以;()由题设可得,所以,所以,则,得:,所以,得证.【点睛】本题考查了数列递推关系、等比数列的通项公式求和公式、错位相减法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题20、(1);(2)【解析】(1)由向量平行的坐标表示、正弦定理边化角和两角和差正弦公式可化简求得,进而得到;(2)利用两角和差余弦公式、二倍角和辅助角公式化简函数为,根据的
15、范围可确定的范围,结合正弦函数图象可确定所求函数的值域.【详解】(1),由正弦定理得:,即,又,.(2)在锐角中,函数的值域为【点睛】本题考查三角恒等变换、解三角形和三角函数性质的综合应用问题;涉及到共线向量的坐标表示、利用三角恒等变换公式化简求值、正弦定理边化角的应用、正弦型函数值域的求解等知识.21、(1)(2)证明见解析【解析】(1)求导可得在上,在上,所以函数在时,取最小值,由函数只有一个零点,观察可知则有,即可求得结果.(2)由(1)可知为最小值,则构造函数(),求导借助基本不等式可判断为减函数,即可得,即则有,由已知可得,由,可知 ,因为时,为增函数,即可得证得结论.【详解】(1)
16、().因为,所以,令得,且,在上;在上;所以函数在时,取最小值,当最小值为0时,函数只有一个零点,易得,所以,解得.(2)由(1)得,函数,设(),则,设(),则,所以为减函数,所以,即,所以,即,又,所以,又当时,为增函数,所以,即.【点睛】本题考查借助导数研究函数的单调性及最值,考查学生分析问题的能力,及逻辑推理能力,难度困难.22、(1)证明见解析(2)【解析】(1)连接OE,利用三角形中位线定理得到OEPC,即可证出OE平面PBC;(2)由E是PA的中点,求出SABD,即可求解.【详解】(1)证明:如图所示:点O,E分别是AC,PA的中点,OE是PAC的中位线,OEPC,又OE平面PBC,PC平面PBC,OE平面PBC;(2)解:PAAB4,AE2,底面ABCD为菱形,BAD60,SABD,三棱锥EPBD的体积.【点睛】本题考查空间线、面位置关系,证明直线与平面平行以及求三棱锥的体积,注意等体积法的应用,考查逻辑推理、数学计算能力,属于基础题.