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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,是平面内三个单位向量,若,则的最小值( )ABCD52一个圆锥的底面和一个半球底面完全重合,如果圆锥的表面积与半球的表面积相等,那么这个圆锥轴截面底角的大小是( )ABCD3
2、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4设为虚数单位,为复数,若为实数,则( )ABCD5已知与之间的一组数据:12343.24.87.5若关于的线性回归方程为,则的值为( )A1.5B2.5C3.5D4.56已知,分别为内角,的对边,的面积为,则( )AB4C5D7已知函数,为的零点,为图象的对称轴,且在区间上单调,则的最大值是( )ABCD8设,则ABCD9设复数满足,在复平面内对应的点的坐标为则()ABCD10已知,则的最小值为( )ABCD11函数()的图象的大致形状是( )ABCD12如果直线与圆相交,则点与圆C的位置
3、关系是( )A点M在圆C上B点M在圆C外C点M在圆C内D上述三种情况都有可能二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知函数在上单调递增,则实数a值范围为_.14验证码就是将一串随机产生的数字或符号,生成一幅图片,图片里加上一些干扰象素(防止),由用户肉眼识别其中的验证码信息,输入表单提交网站验证,验证成功后才能使用某项功能.很多网站利用验证码技术来防止恶意登录,以提升网络安全.在抗疫期间,某居民小区电子出入证的登录验证码由0,1,2,9中的五个数字随机组成.将中间数字最大,然后向两边对称递减的验证码称为“钟型验证码”(例如:如14532,12543),已知某人收到了一个“钟型验证
4、码”,则该验证码的中间数字是7的概率为_.15函数在区间内有且仅有两个零点,则实数的取值范围是_.16函数的定义域是 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,在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆C:(ab0)的离心率为且经过点(1,),A,B分别为椭圆C的左、右顶点,过左焦点F的直线l交椭圆C于D,E两点(其中D在x轴上方)(1)求椭圆C的标准方程;(2)若AEF与BDF的面积之比为1:7,求直线l的方程18(12分)某学生为了测试煤气灶烧水如何节省煤气的问题设计了一个实验,并获得了煤气开关旋钮旋转的弧度数与烧开一壶水所用时间的一组数据,且作了一定的数据
5、处理(如下表),得到了散点图(如下图).表中,.(1)根据散点图判断,与哪一个更适宜作烧水时间关于开关旋钮旋转的弧度数的回归方程类型?(不必说明理由)(2)根据判断结果和表中数据,建立关于的回归方程;(3)若单位时间内煤气输出量与旋转的弧度数成正比,那么,利用第(2)问求得的回归方程知为多少时,烧开一壶水最省煤气?附:对于一组数据,其回归直线的斜率和截距的最小二乘法估计值分别为,19(12分)如图,在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆的离心率为,且过点. 为椭圆的右焦点, 为椭圆上关于原点对称的两点,连接分别交椭圆于两点.求椭圆的标准方程;若,求的值;设直线, 的斜率分别为, ,是否存在实数,使
6、得,若存在,求出的值;若不存在,请说明理由.20(12分)在平面直角坐标系中,以原点O为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,两种坐标系中取相同的长度单位.已知直线l的参数方程为(t为参数),曲线C的极坐标方程为4sin(+).(1)求直线l的普通方程与曲线C的直角坐标方程;(2)若直线l与曲线C交于M,N两点,求MON的面积.21(12分)如图,在三棱柱中,平面平面,侧面为平行四边形,侧面为正方形,为的中点.(1)求证:平面;(2)求二面角的大小.22(10分)已知在中,角、的对边分别为,.(1)若,求的值;(2)若,求的面积.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
7、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】由于,且为单位向量,所以可令,再设出单位向量的坐标,再将坐标代入中,利用两点间的距离的几何意义可求出结果【详解】解:设,则,从而,等号可取到故选:A【点睛】此题考查的是平面向量的坐标、模的运算,利用整体代换,再结合距离公式求解,属于难题2、D【解析】设圆锥的母线长为l,底面半径为R,再表达圆锥表面积与球的表面积公式,进而求得即可得圆锥轴截面底角的大小.【详解】设圆锥的母线长为l,底面半径为R,则有,解得,所以圆锥轴截面底角的余弦值是,底角大小为.故选:D【点睛】本题考查圆锥的表面积和球的表面积公式,属于基础题.3、A【解析】,是相交平
8、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4、B【解析】可设,将化简,得到,由复数为实数,可得,解方程即可求解【详解】设,则.由题意有,所以.故选:B【点睛】本题考查复数的模长、除法运算,由复数的类型求解对应参数,属于基础题5、D【解析】利用表格中的数据,可求解得到代入回归方程,可得,再结合表格数据,即得解.【详解】利用表格中数据,可得又,解得故选:D【点睛】本题考
9、查了线性回归方程过样本中心点的性质,考查了学生概念理解,数据处理,数学运算的能力,属于基础题.6、D【解析】由正弦定理可知,从而可求出.通过可求出,结合余弦定理即可求出 的值.【详解】解:,即,即. ,则.,解得., 故选:D.【点睛】本题考查了正弦定理,考查了余弦定理,考查了三角形的面积公式,考查同角三角函数的基本关系.本题的关键是通过正弦定理结合已知条件,得到角 的正弦值余弦值.7、B【解析】由题意可得,且,故有,再根据,求得,由可得的最大值,检验的这个值满足条件【详解】解:函数,为的零点,为图象的对称轴,且,、,即为奇数在,单调,由可得的最大值为1当时,由为图象的对称轴,可得,故有,满足
10、为的零点,同时也满足满足在上单调,故为的最大值,故选:B【点睛】本题主要考查正弦函数的图象的特征,正弦函数的周期性以及它的图象的对称性,属于中档题8、C【解析】分析:利用复数的除法运算法则:分子、分母同乘以分母的共轭复数,化简复数,然后求解复数的模.详解:,则,故选c.点睛:复数是高考中的必考知识,主要考查复数的概念及复数的运算要注意对实部、虚部的理解,掌握纯虚数、共轭复数这些重要概念,复数的运算主要考查除法运算,通过分母实数化转化为复数的乘法,运算时特别要注意多项式相乘后的化简,防止简单问题出错,造成不必要的失分.9、B【解析】根据共轭复数定义及复数模的求法,代入化简即可求解.【详解】在复平
11、面内对应的点的坐标为,则,代入可得,解得.故选:B.【点睛】本题考查复数对应点坐标的几何意义,复数模的求法及共轭复数的概念,属于基础题.10、B【解析】 ,选B11、C【解析】对x分类讨论,去掉绝对值,即可作出图象.【详解】 故选C【点睛】识图常用的方法(1)定性分析法:通过对问题进行定性的分析,从而得出图象的上升(或下降)的趋势,利用这一特征分析解决问题;(2)定量计算法:通过定量的计算来分析解决问题;(3)函数模型法:由所提供的图象特征,联想相关函数模型,利用这一函数模型来分析解决问题12、B【解析】根据圆心到直线的距离小于半径可得满足的条件,利用与圆心的距离判断即可.【详解】直线与圆相交
12、,圆心到直线的距离,即也就是点到圆的圆心的距离大于半径即点与圆的位置关系是点在圆外故选:【点睛】本题主要考查直线与圆相交的性质,考查点到直线距离公式的应用,属于中档题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由在上恒成立可求解【详解】,令,又,从而,令,问题等价于在时恒成立,解得故答案为:【点睛】本题考查函数的单调性,解题关键是问题转化为恒成立,利用换元法和二次函数的性质易求解14、【解析】首先判断出中间号码的所有可能取值,由此求得基本事件的总数以及中间数字是的事件数,根据古典概型概率计算公式计算出所求概率.【详解】根据“钟型验证码” 中间数字最大,然后向两边对称递减,所以
13、中间的数字可能是.当中间是时,其它个数字可以是,选其中两个排在左边(排法唯一),另外两个排在右边(排法唯一),所以方法数有种.当中间是时,其它个数字可以是,选其中两个排在左边(排法唯一),另外两个排在右边(排法唯一),所以方法数有种.当中间是时,其它个数字可以是,选其中两个排在左边(排法唯一),另外两个排在右边(排法唯一),所以方法数有种.当中间是时,其它个数字可以是,选其中两个排在左边(排法唯一),另外两个排在右边(排法唯一),所以方法数有种.当中间是时,其它个数字可以是,选其中两个排在左边(排法唯一),另外两个排在右边(排法唯一),所以方法数有种.当中间是时,其它个数字可以是,选其中两个排
14、在左边(排法唯一),另外两个排在右边(排法唯一),所以方法数有种.所以该验证码的中间数字是7的概率为.故答案为:【点睛】本小题主要考查古典概型概率计算,考查分类加法计数原理、分类乘法计数原理的应用,考查运算求解能力,属于中档题.15、【解析】对函数零点问题等价转化,分离参数讨论交点个数,数形结合求解.【详解】由题:函数在区间内有且仅有两个零点,等价于函数恰有两个公共点,作出大致图象:要有两个交点,即,所以.故答案为:【点睛】此题考查函数零点问题,根据函数零点个数求参数的取值范围,关键在于对函数零点问题恰当变形,等价转化,数形结合求解.16、【解析】解:因为,故定义域为三、解答题:共70分。解答
15、应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17、(1)(2)【解析】(1)利用离心率和椭圆经过的点建立方程组,求解即可.(2)把面积之比转化为纵坐标之间的关系,联立方程结合韦达定理可求.【详解】解:(1)设焦距为2c,由题意知:;解得,所以椭圆的方程为.(2)由(1)知:F(1,0),设l:,D(,),E(,),0,;由得:,代入得:,又,故,因此,直线l的方程为【点睛】本题主要考查椭圆方程的求解及椭圆中的面积问题,椭圆方程一般利用待定系数法,建立方程组进行求解,面积问题的合理转化是求解的关键,侧重考查数学运算的核心素养.18、(1)选取更合适;(2);(3)时,煤气用量最小.【解析】(1)根据散点
16、图的特点,可得更适合;(2)先建立关于的回归方程,再得出关于的回归方程;(3)写出函数关系,利用基本不等式得出最小值及其成立的条件.【详解】(1)选取更适宜作烧水时间关于开关旋钮旋转的弧度数的回归方程类型;(2)由公式可得:,所以所求回归直线方程为:;(3)根据题意,设,则煤气用量,当且仅当时,等号成立,即时,煤气用量最小.【点睛】此题考查根据题意求回归方程,利用线性回归方程的求法得解,结合基本不等式求最值.19、(1)(2) (3)【解析】试题分析:(1);(2)由椭圆对称性,知,所以,此时直线方程为,故 (3)设,则,通过直线和椭圆方程,解得,所以,即存在试题解析:(1)设椭圆方程为,由题
17、意知: 解之得:,所以椭圆方程为: (2)若,由椭圆对称性,知,所以, 此时直线方程为, 由,得,解得(舍去),故 (3)设,则,直线的方程为,代入椭圆方程,得,因为是该方程的一个解,所以点的横坐标, 又在直线上,所以,同理,点坐标为, 所以,即存在,使得20、 (1) 直线l的普通方程为xy40. 曲线C的直角坐标方程是圆:(x)2(y1)24. (2)4【解析】(1)将直线l参数方程中的消去,即可得直线l的普通方程,对曲线C的极坐标方程两边同时乘以,利用可得曲线C的直角坐标方程;(2)求出点到直线的距离,再求出的弦长,从而得出MON的面积【详解】解:(1)由题意有,得,xy4,直线l的普通
18、方程为xy40.因为4sin所以2sin2cos,两边同时乘以得,22sin2cos,因为,所以x2y22y2x,即(x)2(y1)24,曲线C的直角坐标方程是圆:(x)2(y1)24. (2)原点O到直线l的距离 直线l过圆C的圆心(,1),|MN|2r4,所以MON的面积S |MN|d4.【点睛】本题考查了直线与圆的极坐标方程与普通方程、参数方程与普通方程的互化知识,解题的关键是正确使用这一转化公式,还考查了直线与圆的位置关系等知识.21、(1)证明见解析(2)【解析】(1)连接,交与,连接,由,得出结论;(2)以为原点,分别为,轴建立空间直角坐标系,求出平面的法向量,利用夹角公式求出即可
19、.【详解】(1)连接,交与,连接,在中,又平面,平面,所以平面;(2)由平面平面,为平面与平面的交线,故平面,故,又,所以平面,以为原点,分别为,轴建立空间直角坐标系,设平面的法向量为,由,得,平面的法向量为,由,故二面角的大小为.【点睛】本小题主要考查线面平行的证明,考查二面角的求法,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.22、(1)7(2)14【解析】(1)在中,可得 ,结合正弦定理,即可求得答案;(2)根据余弦定理和三角形面积公式,即可求得答案.【详解】(1)在中,.(2),解得,.【点睛】本题主要考查了正弦定理和余弦定理解三角形,解题关键是掌握正弦定理边化角,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.