《江西省南昌二中、九江一中、新余一中、临川一中八所重点中学2022-2023学年高三下学期联考数学试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江西省南昌二中、九江一中、新余一中、临川一中八所重点中学2022-2023学年高三下学期联考数学试题含解析.doc(21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考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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设是虚数单位,则( )ABCD2已知,若则实数的取值范围是( )ABCD3已知角的终边经过点,则的值是A1或B或C1或D或4在中,点D是线段BC上任意一点,则( )AB-2CD25如图所示,网格纸上小正方形的边长为,粗线画出的是某多面体的三视图
2、,则该几何体的各个面中最大面的面积为( )ABCD6已知定义在上的可导函数满足,若是奇函数,则不等式的解集是( )ABCD7是恒成立的( )A充分不必要条件B必要不充分条件C充要条件D既不充分也不必要条件8已知函数,若对,且,使得,则实数的取值范围是( )ABCD9在边长为1的等边三角形中,点E是中点,点F是中点,则( )ABCD10设双曲线(a0,b0)的右焦点为F,右顶点为A,过F作AF的垂线与双曲线交于B,C两点,过B,C分别作AC,AB的垂线交于点D若D到直线BC的距离小于,则该双曲线的渐近线斜率的取值范围是 ( )ABCD11双曲线的离心率为,则其渐近线方程为ABCD12如图,点E是
3、正方体ABCD-A1B1C1D1的棱DD1的中点,点F,M分别在线段AC,BD1(不包含端点)上运动,则( )A在点F的运动过程中,存在EF/BC1B在点M的运动过程中,不存在B1MAEC四面体EMAC的体积为定值D四面体FA1C1B的体积不为定值二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13设满足约束条件,则的取值范围是_.14已知的三个内角为,且,成等差数列, 则的最小值为_,最大值为_.15函数的定义域为_.16设、满足约束条件,若的最小值是,则的值为_.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, 在四棱锥中, 底面是矩形, 四条侧棱长均相等
4、.(1)求证:平面;(2)求证:平面平面.18(12分)已知曲线,直线:(为参数).(I)写出曲线的参数方程,直线的普通方程;(II)过曲线上任意一点作与夹角为的直线,交于点,的最大值与最小值19(12分)在开展学习强国的活动中,某校高三数学教师成立了党员和非党员两个学习组,其中党员学习组有4名男教师、1名女教师,非党员学习组有2名男教师、2名女教师,高三数学组计划从两个学习组中随机各选2名教师参加学校的挑战答题比赛.(1)求选出的4名选手中恰好有一名女教师的选派方法数;(2)记X为选出的4名选手中女教师的人数,求X的概率分布和数学期望.20(12分)已知函数.(1)解不等式;(2)记函数的最
5、大值为,若,证明:.21(12分)以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程是,直线和直线的极坐标方程分别是()和(),其中().(1)写出曲线的直角坐标方程;(2)设直线和直线分别与曲线交于除极点的另外点,求的面积最小值.22(10分)的内角,的对边分别为,其面积记为,满足.(1)求;(2)若,求的值.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、A【解析】利用复数的乘法运算可求得结果.【详解】由复数的乘法法则得.故选:A.【点睛】本题考查复数的乘法运算,考查计算能力,属于基础题.2、C【解析】根据,得到
6、有解,则,得,得到,再根据,有,即,可化为,根据,则的解集包含求解,【详解】因为,所以有解,即有解,所以,得,所以,又因为,所以,即,可化为,因为,所以的解集包含,所以或,解得,故选:C【点睛】本题主要考查一元二次不等式的解法及集合的关系的应用,还考查了运算求解的能力,属于中档题,3、B【解析】根据三角函数的定义求得后可得结论【详解】由题意得点与原点间的距离当时,当时,综上可得的值是或故选B【点睛】利用三角函数的定义求一个角的三角函数值时需确定三个量:角的终边上任意一个异于原点的点的横坐标x,纵坐标y,该点到原点的距离r,然后再根据三角函数的定义求解即可4、A【解析】设,用表示出,求出的值即可
7、得出答案.【详解】设由,.故选:A【点睛】本题考查了向量加法、减法以及数乘运算,需掌握向量加法的三角形法则以及向量减法的几何意义,属于基础题.5、B【解析】根据三视图可以得到原几何体为三棱锥,且是有三条棱互相垂直的三棱锥,根据几何体的各面面积可得最大面的面积【详解】解:分析题意可知,如下图所示,该几何体为一个正方体中的三棱锥,最大面的表面边长为的等边三角形,故其面积为,故选B【点睛】本题考查了几何体的三视图问题,解题的关键是要能由三视图解析出原几何体,从而解决问题6、A【解析】构造函数,根据已知条件判断出的单调性.根据是奇函数,求得的值,由此化简不等式求得不等式的解集.【详解】构造函数,依题意
8、可知,所以在上递增.由于是奇函数,所以当时,所以,所以.由得,所以,故不等式的解集为.故选:A【点睛】本小题主要考查构造函数法解不等式,考查利用导数研究函数的单调性,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.7、A【解析】设 成立;反之,满足 ,但,故选A.8、D【解析】先求出的值域,再利用导数讨论函数在区间上的单调性,结合函数值域,由方程有两个根求参数范围即可.【详解】因为,故,当时,故在区间上单调递减;当时,故在区间上单调递增;当时,令,解得,故在区间单调递减,在区间上单调递增.又,且当趋近于零时,趋近于正无穷;对函数,当时,;根据题意,对,且,使得成立,只需,即可得,解得.故选:D.【点
9、睛】本题考查利用导数研究由方程根的个数求参数范围的问题,涉及利用导数研究函数单调性以及函数值域的问题,属综合困难题.9、C【解析】根据平面向量基本定理,用来表示,然后利用数量积公式,简单计算,可得结果.【详解】由题可知:点E是中点,点F是中点,所以又所以则故选:C【点睛】本题考查平面向量基本定理以及数量积公式,掌握公式,细心观察,属基础题.10、A【解析】由题意,根据双曲线的对称性知在轴上,设,则由得:,因为到直线的距离小于,所以,即,所以双曲线渐近线斜率,故选A11、A【解析】分析:根据离心率得a,c关系,进而得a,b关系,再根据双曲线方程求渐近线方程,得结果.详解:因为渐近线方程为,所以渐
10、近线方程为,选A.点睛:已知双曲线方程求渐近线方程:.12、C【解析】采用逐一验证法,根据线线、线面之间的关系以及四面体的体积公式,可得结果.【详解】A错误由平面,/而与平面相交,故可知与平面相交,所以不存在EF/BC1B错误,如图,作由又平面,所以平面又平面,所以由/,所以,平面所以平面,又平面所以,所以存在C正确四面体EMAC的体积为其中为点到平面的距离,由/,平面,平面所以/平面,则点到平面的距离即点到平面的距离,所以为定值,故四面体EMAC的体积为定值错误由/,平面,平面所以/平面,则点到平面的距离即为点到平面的距离,所以为定值所以四面体FA1C1B的体积为定值故选:C【点睛】本题考查
11、线面、线线之间的关系,考验分析能力以及逻辑推理能力,熟练线面垂直与平行的判定定理以及性质定理,中档题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】作出可行域,将目标函数整理为可视为可行解与的斜率,则由图可知或,分别计算出与,再由不等式的简单性质即可求得答案.【详解】作出满足约束条件的可行域,显然当时,z=0;当时将目标函数整理为可视为可行解与的斜率,则由图可知或显然,联立,所以则或,故或综上所述,故答案为:【点睛】本题考查分式型目标函数的线性规划问题,属于简单题.14、 【解析】根据正弦定理可得,利用余弦定理以及均值不等式,可得角的范围,然后构造函数,利用导数,研究函数性质,
12、可得结果.【详解】由,成等差数列所以所以又化简可得当且仅当时,取等号又,所以令,则当,即时,当,即时,则在递增,在递减所以由,所以所以的最小值为最大值为故答案为:,【点睛】本题考查等差数列、正弦定理、余弦定理,还考查了不等式、导数的综合应用,难点在于根据余弦定理以及不等式求出,考验分析能力以及逻辑思维能力,属难题.15、【解析】由题意可得,解不等式可求【详解】解:由题意可得,解可得,故答案为【点睛】本题主要考查了函数的定义域的求解,属于基础题16、【解析】画出满足条件的平面区域,求出交点的坐标,由得,显然直线过时,最小,代入求出的值即可【详解】作出不等式组所表示的可行域如下图所示:联立,解得,
13、则点.由得,显然当直线过时,该直线轴上的截距最小,此时最小,解得.故答案为:【点睛】本题考查了简单的线性规划问题,考查数形结合思想,是一道中档题三、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)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】证明:(1)在矩形中,又平面,平面,所以平面 (2)连结,交于点,连结,在矩形中,点为的中点,又,故, 又,平面,所以平面, 又平面,所以平面平面18、(I);(II)最大值为,最小值为.【解析】试题分析:(I)由椭圆的标准方程设,得椭圆的参数方程为,消去参数即得直线的普通方程为;(II)关键是处理好与角的关系过点作与垂直的直线,垂足为,则在
14、中,故将的最大值与最小值问题转化为椭圆上的点,到定直线的最大值与最小值问题处理试题解析:(I)曲线C的参数方程为(为参数)直线的普通方程为(II)曲线C上任意一点到的距离为则其中为锐角,且当时,取到最大值,最大值为当时,取到最小值,最小值为【考点定位】1、椭圆和直线的参数方程;2、点到直线的距离公式;3、解直角三角形19、(1)28种;(2)分布见解析,.【解析】(1)分这名女教师分别来自党员学习组与非党员学习组,可得恰好有一名女教师的选派方法数;(2)X的可能取值为,再求出X的每个取值的概率,可得X的概率分布和数学期望.【详解】解:(1)选出的4名选手中恰好有一名女生的选派方法数为种.(2)
15、X的可能取值为0,1,2,3. ,.故X的概率分布为:X0123P所以.【点睛】本题主要考查组合数与组合公式及离散型随机变量的期望和方差,相对不难,注意运算的准确性.20、(1);(2)证明见解析【解析】(1)将函数整理为分段函数形式可得,进而分类讨论求解不等式即可;(2)先利用绝对值不等式的性质得到的最大值为3,再利用均值定理证明即可.【详解】(1)当时,恒成立,;当时,即,;当时,显然不成立,不合题意;综上所述,不等式的解集为.(2)由(1)知,于是由基本不等式可得 (当且仅当时取等号) (当且仅当时取等号)(当且仅当时取等号)上述三式相加可得(当且仅当时取等号),故得证.【点睛】本题考查
16、解绝对值不等式和利用均值定理证明不等式,考查绝对值不等式的最值的应用,解题关键是掌握分类讨论解决带绝对值不等式的方法,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.21、(1);(2)16.【解析】(1)将极坐标方程化为直角坐标方程即可;(2)利用极径的几何意义,联立曲线,直线,直线的极坐标方程,得出,利用三角形面积公式,结合正弦函数的性质,得出的面积最小值.【详解】(1)曲线:,即化为直角坐标方程为:;(2),即同理当且仅当,即()时取等号即的面积最小值为16【点睛】本题主要考查了极坐标方程化直角坐标方程以及极坐标的应用,属于中档题.22、(1);(2)【解析】(1)根据三角形面积公式及平面向量数量积定义代入公式,即可求得,进而求得的值;(2)根据正弦定理将边化为角,结合(1)中的值,即可将表达式化为的三角函数式;结合正弦和角公式与辅助角公式化简,即可求得和,进而由正弦定理确定,代入整式即可求解.【详解】(1)因为,所以由三角形面积公式及平面向量数量积运算可得,所以.因为,所以.(2)因为,所以由正弦定理代入化简可得,由(1),代入可得,展开化简可得,根据辅助角公式化简可得.因为,所以,所以,所以为等腰三角形,且,所以.【点睛】本题考查了正弦定理在解三角形中的应用,三角形面积公式的应用,平面向量数量积的运算,正弦和角公式及辅助角公式的简单应用,属于基础题.