《江西省赣州市石城中学2022-2023学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《江西省赣州市石城中学2022-2023学年高三第二次联考数学试卷含解析.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已知抛物线的焦点为,若抛物线上的点关于直线对称的点恰好在射线上,则直线被截得的弦长为( )ABCD2的展开式中的系数为( )A5B10C20D303定义在上函数满足,且对任意的不相等的实数有成立,若关于x的不等式在上恒成立,则实数m的取值范围是( )ABCD4 下列与的终边相同的角的表达式中正确的是()A2k45(kZ)Bk360(kZ)Ck360315(kZ)Dk (kZ)5设集合A=4,5,7,9,B=3,4,7,8,9,全集U=AB,则集合中的元素共有 ( )A3个B4个C5个D6个6已知双曲线的左,右焦点分别为、,过的直线l交双曲线的右支于点P,以双曲线的实轴为直径的圆与直线l相切,
3、切点为H,若,则双曲线C的离心率为( )ABCD7在中,“”是“为钝角三角形”的( )A充分非必要条件B必要非充分条件C充要条件D既不充分也不必要条件8在很多地铁的车厢里,顶部的扶手是一根漂亮的弯管,如下图所示将弯管形状近似地看成是圆弧,已知弯管向外的最大突出(图中)有,跨接了6个坐位的宽度(),每个座位宽度为,估计弯管的长度,下面的结果中最接近真实值的是( )ABCD9已知集合,集合,则()ABCD10已知函数,则在上不单调的一个充分不必要条件可以是( )ABC或D11已知等差数列的前n项和为,且,则( )A4B8C16D212已知四棱锥中,平面,底面是边长为2的正方形,为的中点,则异面直线
4、与所成角的余弦值为( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知集合A,B,若AB中有且只有一个元素,则实数a的值为_14已知复数(为虚数单位)为纯虚数,则实数的值为_15若曲线(其中常数)在点处的切线的斜率为1,则_.16在中,则绕所在直线旋转一周所形成的几何体的表面积为_.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)如图,在正四棱锥中,底面正方形的对角线交于点且(1)求直线与平面所成角的正弦值;(2)求锐二面角的大小18(12分)在极坐标系中,已知曲线,(1)求曲线、的直角坐标方程,并判断两曲线的形状;(2)若曲线、交于、两点,求两交
5、点间的距离19(12分)为贯彻十九大报告中“要提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要”的要求,某生物小组通过抽样检测植物高度的方法来监测培育的某种植物的生长情况现分别从、三块试验田中各随机抽取株植物测量高度,数据如下表(单位:厘米): 组组组假设所有植株的生长情况相互独立从、三组各随机选株,组选出的植株记为甲,组选出的植株记为乙,组选出的植株记为丙(1)求丙的高度小于厘米的概率;(2)求甲的高度大于乙的高度的概率;(3)表格中所有数据的平均数记为从、三块试验田中分别再随机抽取株该种植物,它们的高度依次是、(单位:厘米)这个新数据与表格中的所有数据构成的新样本的平均数记为,试比
6、较和的大小(结论不要求证明)20(12分)已知.(1)求不等式的解集;(2)记的最小值为,且正实数满足.证明:.21(12分)如图,在多面体中,四边形是菱形,平面,是的中点.()求证:平面平面;()求直线与平面所成的角的正弦值.22(10分)已知函数(1)当(为自然对数的底数)时,求函数的极值;(2)为的导函数,当,时,求证: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】由焦点得抛物线方程,设点的坐标为,根据对称可求出点的坐标,写出直线方程,联立抛物线求交点,计算弦长即可.【详解】抛物线的焦点为,则,即,设点的坐标为
7、,点的坐标为,如图:,解得,或(舍去),直线的方程为,设直线与抛物线的另一个交点为,由,解得或,故直线被截得的弦长为故选:B【点睛】本题主要考查了抛物线的标准方程,简单几何性质,点关于直线对称,属于中档题.2、C【解析】由知,展开式中项有两项,一项是中的项,另一项是与中含x的项乘积构成.【详解】由已知,因为展开式的通项为,所以展开式中的系数为.故选:C.【点睛】本题考查求二项式定理展开式中的特定项,解决这类问题要注意通项公式应写准确,本题是一道基础题.3、B【解析】结合题意可知是偶函数,且在单调递减,化简题目所给式子,建立不等式,结合导函数与原函数的单调性关系,构造新函数,计算最值,即可.【详
8、解】结合题意可知为偶函数,且在单调递减,故可以转换为对应于恒成立,即即对恒成立即对恒成立令,则上递增,在上递减,所以令,在上递减所以.故,故选B.【点睛】本道题考查了函数的基本性质和导函数与原函数单调性关系,计算范围,可以转化为函数,结合导函数,计算最值,即可得出答案.4、C【解析】利用终边相同的角的公式判断即得正确答案.【详解】与的终边相同的角可以写成2k (kZ),但是角度制与弧度制不能混用,所以只有答案C正确.故答案为C【点睛】(1)本题主要考查终边相同的角的公式,意在考查学生对该知识的掌握水平和分析推理能力.(2) 与终边相同的角=+ 其中.5、A【解析】试题分析:,所以,即集合中共有
9、3个元素,故选A考点:集合的运算6、A【解析】在中,由余弦定理,得到,再利用即可建立的方程.【详解】由已知,在中,由余弦定理,得,又,所以,故选:A.【点睛】本题考查双曲线离心率的计算问题,处理双曲线离心率问题的关键是建立三者间的关系,本题是一道中档题.7、C【解析】分析:从两个方向去判断,先看能推出三角形的形状是锐角三角形,而非钝角三角形,从而得到充分性不成立,再看当三角形是钝角三角形时,也推不出成立,从而必要性也不满足,从而选出正确的结果.详解:由题意可得,在中,因为,所以,因为,所以,结合三角形内角的条件,故A,B同为锐角,因为,所以,即,所以,因此,所以是锐角三角形,不是钝角三角形,所
10、以充分性不满足,反之,若是钝角三角形,也推不出“,故必要性不成立,所以为既不充分也不必要条件,故选D.点睛:该题考查的是有关充分必要条件的判断问题,在解题的过程中,需要用到不等式的等价转化,余弦的和角公式,诱导公式等,需要明确对应此类问题的解题步骤,以及三角形形状对应的特征.8、B【解析】为弯管,为6个座位的宽度,利用勾股定理求出弧所在圆的半径为,从而可得弧所对的圆心角,再利用弧长公式即可求解.【详解】如图所示,为弯管,为6个座位的宽度,则设弧所在圆的半径为,则解得可以近似地认为,即于是,长所以是最接近的,其中选项A的长度比还小,不可能,因此只能选B,260或者由,所以弧长.故选:B【点睛】本
11、题考查了弧长公式,需熟记公式,考查了学生的分析问题的能力,属于基础题.9、D【解析】可求出集合,然后进行并集的运算即可【详解】解:,;故选【点睛】考查描述法、区间的定义,对数函数的单调性,以及并集的运算10、D【解析】先求函数在上不单调的充要条件,即在上有解,即可得出结论.【详解】,若在上不单调,令,则函数对称轴方程为在区间上有零点(可以用二分法求得).当时,显然不成立;当时,只需或,解得或.故选:D.【点睛】本题考查含参数的函数的单调性及充分不必要条件,要注意二次函数零点的求法,属于中档题.11、A【解析】利用等差的求和公式和等差数列的性质即可求得.【详解】.故选:.【点睛】本题考查等差数列
12、的求和公式和等差数列的性质,考查基本量的计算,难度容易.12、B【解析】由题意建立空间直角坐标系,表示出各点坐标后,利用即可得解.【详解】平面,底面是边长为2的正方形,如图建立空间直角坐标系,由题意:,为的中点,.,异面直线与所成角的余弦值为即为.故选:B.【点睛】本题考查了空间向量的应用,考查了空间想象能力,属于基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、2【解析】利用AB中有且只有一个元素,可得,可求实数a的值.【详解】由题意AB中有且只有一个元素,所以,即.故答案为:.【点睛】本题主要考查集合的交集运算,集合交集的运算本质是存同去异,侧重考查数学运算的核心素养.14、【
13、解析】利用复数的乘法求解再根据纯虚数的定义求解即可.【详解】解:复数为纯虚数,解得故答案为:【点睛】本题主要考查了根据复数为纯虚数求解参数的问题,属于基础题.15、【解析】利用导数的几何意义,由解方程即可.【详解】由已知,所以,解得.故答案为:.【点睛】本题考查导数的几何意义,考查学生的基本运算能力,是一道基础题.16、【解析】由题知该旋转体为两个倒立的圆锥底对底组合在一起,根据圆锥侧面积计算公式可得.【详解】解:由题知该旋转体为两个倒立的圆锥底对底组合在一起,在中,如下图所示,底面圆的半径为,则所形成的几何体的表面积为.故答案为:.【点睛】本题考查旋转体的表面积计算问题,属于基础题.三、解答
14、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) 以分别为轴,轴,轴,建立空间直角坐标系, 设底面正方形边长为再求解与平面的法向量,继而求得直线与平面所成角的正弦值即可.(2)分别求解平面与平面的法向量,再求二面角的余弦值判断二面角大小即可.【详解】解:在正四棱锥中,底面正方形的对角线交于点所以平面取的中点的中点所以两两垂直,故以点为坐标原点,以分别为轴,轴,轴,建立空间直角坐标系设底面正方形边长为因为所以所以,所以,设平面的法向量是,因为,所以,取则,所以所以,所以直线与平面所成角的正弦值为设平面的法向量是,因为,所以,取则所以,由知平面的法向量是,
15、所以所以,所以锐二面角的大小为【点睛】本题主要考查了建立平面直角坐标系求解线面夹角以及二面角的问题,属于中档题.18、(1)表示一条直线,是圆心为,半径为的圆;(2).【解析】(1)直接利用极坐标方程与直角坐标方程之间的转换关系可将曲线的方程化为直角坐标方程,进而可判断出曲线的形状,在曲线的方程两边同时乘以得,由可将曲线的方程化为直角坐标方程,由此可判断出曲线的形状;(2)由直线过圆的圆心,可得出为圆的一条直径,进而可得出.【详解】(1),则曲线的普通方程为,曲线表示一条直线;由,得,则曲线的直角坐标方程为,即所以,曲线是圆心为,半径为的圆;(2)由(1)知,点在直线上,直线过圆的圆心因此,是
16、圆的直径,【点睛】本题考查曲线的极坐标方程与直角坐标方程之间的转化,同时也考查了直线截圆所得弦长的计算,考查计算能力,属于基础题.19、(1);(2);(3)【解析】设事件为“甲是组的第株植物”,事件为“乙是组的第株植物”,事件为“丙是组的第株植物”,、,可得出.(1)设事件为“丙的高度小于厘米”,可得,且、互斥,利用互斥事件的概率公式可求得结果;(2)设事件为“甲的高度大于乙的高度”,列举出符合题意的基本事件,利用互斥事件的概率加法公式可求得所求事件的概率;(3)根据题意直接判断和的大小即可.【详解】设事件为“甲是组的第株植物”,事件为“乙是组的第株植物”,事件为“丙是组的第株植物”,、由题
17、意可知,、(1)设事件为“丙的高度小于厘米”,由题意知,又与互斥,所以事件的概率;(2)设事件为“甲的高度大于乙的高度”由题意知所以事件的概率;(3).【点睛】本题考查概率的求法,考查互斥事件加法公式、相互独立事件概率乘法公式等基础知识,考查运算求解能力,是中等题20、(1)或;(2)见解析【解析】(1)根据,利用零点分段法解不等式,或作出函数的图像,利用函数的图像解不等式;(2)由(1)作出的函数图像求出的最小值为,可知,代入中,然后给等式两边同乘以,再将写成后,化简变形,再用均值不等式可证明.【详解】(1)解法一:1时,即,解得;2时,即,解得;3时,即,解得.综上可得,不等式的解集为或.
18、解法二:由作出图象如下:由图象可得不等式的解集为或.(2)由所以在上单调递减,在上单调递增,所以,正实数满足,则,即,(当且仅当即时取等号)故,得证.【点睛】此题考查了绝对值不等式的解法,绝对值不等式的性质和均值不等式的运用,考查了分类讨论思想和转化思想,属于中档题.21、 ()详见解析;()【解析】试题分析:()连接交于,得,所以面,又 ,得面,即可利用面面平行的判定定理,证得结论;()如图,以O为坐标原点,建立空间直角坐标系,求的平面的一个法向量 ,利用向量和向量夹角公式,即可求解与平面所成角的正弦值试题解析:()连接BD交AC于O,易知O是BD的中点,故OG/BE,BE面BEF,OG在面
19、BEF外,所以OG/面BEF;又EF/AC,AC在面BEF外,AC/面BEF,又AC与OG相交于点O,面ACG有两条相交直线与面BEF平行,故面ACG面BEF;()如图,以O为坐标原点,分别以OC、OD、OF为x、y、z轴建立空间直角坐标系,则, , , ,设面ABF的法向量为,依题意有,令,直线AD与面ABF成的角的正弦值是 22、(1)极大值,极小值;(2)详见解析.【解析】首先确定函数的定义域和;(1)当时,根据的正负可确定单调性,进而确定极值点,代入可求得极值;(2)通过分析法可将问题转化为证明,设,令,利用导数可证得,进而得到结论.【详解】由题意得:定义域为,(1)当时,当和时,;当时,在,上单调递增,在上单调递减,极大值为,极小值为.(2)要证:,即证:,即证:,化简可得:,即证:,设,令,则,在上单调递增,则由,从而有:.【点睛】本题考查导数在研究函数中的应用,涉及到函数极值的求解、利用导数证明不等式的问题;本题不等式证明的关键是能够将多个变量的问题转化为一个变量的问题,通过构造函数的方式将问题转化为函数最值的求解问题.