《江西省赣州市重点中学2022-2023学年高考全国统考预测密卷数学试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江西省赣州市重点中学2022-2023学年高考全国统考预测密卷数学试卷含解析.doc(17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答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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大衍数列,米源于我国古代文献乾坤谱中对易传“大衍之数五十”的推论,主要用于解释我国传统文化中的太极衍生原理,数列中的每一项
2、,都代表太极衍生过程中,曾经经历过的两仪数量总和.已知该数列前10项是0,2,4,8,12,18,24,32,40,50,则大衍数列中奇数项的通项公式为( )ABCD2函数图象的大致形状是( )ABCD3设,是两条不同的直线,是两个不同的平面,下列命题中正确的是( )A若,则B若,则C若,则D若,则4已知是函数图象上的一点,过作圆的两条切线,切点分别为,则的最小值为( )ABC0D5设,命题“存在,使方程有实根”的否定是( )A任意,使方程无实根B任意,使方程有实根C存在,使方程无实根D存在,使方程有实根6过抛物线的焦点作直线交抛物线于两点,若线段中点的横坐标为3,且,则抛物线的方程是( )A
3、BCD7某学校调查了200名学生每周的自习时间(单位:小时),制成了如图所示的频率分布直方图,其中自习时间的范围是17.5,30,样本数据分组为17.5,20),20,22.5),22.5,25),25,27.5),27.5,30).根据直方图,这200名学生中每周的自习时间不少于22.5小时的人数是( )A56B60C140D1208为了进一步提升驾驶人交通安全文明意识,驾考新规要求驾校学员必须到街道路口执勤站岗,协助交警劝导交通.现有甲、乙等5名驾校学员按要求分配到三个不同的路口站岗,每个路口至少一人,且甲、乙在同一路口的分配方案共有( )A12种B24种C36种D48种9如图,正四面体的
4、体积为,底面积为,是高的中点,过的平面与棱、分别交于、,设三棱锥的体积为,截面三角形的面积为,则( )A,B,C,D,10设向量,满足,则的取值范围是ABCD11若(12ai)i1bi,其中a,bR,则|abi|()ABCD512已知直线是曲线的切线,则( )A或1B或2C或D或1二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13的展开式中的常数项为_.14已知向量=(1,2),=(-3,1),则=_15九章算术是中国古代的数学名著,其中方田一章给出了弧田面积的计算公式如图所示,弧田是由圆弧AB和其所对弦AB围成的图形,若弧田的弧AB长为4,弧所在的圆的半径为6,则弧田的弦AB长是_,弧田的
5、面积是_16若函数的图像与直线的三个相邻交点的横坐标分别是,则实数的值为_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)在直角坐标系中,圆的参数方程为(为参数),以为极点,轴的非负半轴为极轴建立极坐标系.(1)求圆的极坐标方程;(2)直线的极坐标方程是,射线与圆的交点为、,与直线的交点为,求线段的长.18(12分)如图,底面ABCD是边长为2的菱形,平面ABCD,BE与平面ABCD所成的角为.(1)求证:平面平面BDE;(2)求二面角B-EF-D的余弦值.19(12分)在锐角中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c.已知.(1)求的值;(2)当,且时,求的面积.2
6、0(12分)已知椭圆的左右焦点分别为,焦距为4,且椭圆过点,过点且不平行于坐标轴的直线交椭圆与两点,点关于轴的对称点为,直线交轴于点.(1)求的周长;(2)求面积的最大值.21(12分)在锐角中,分别是角,所对的边,的面积,且满足,则的取值范围是( )ABCD22(10分)已知椭圆的左、右焦点分别为,离心率为,为椭圆上一动点(异于左右顶点),面积的最大值为(1)求椭圆的方程;(2)若直线与椭圆相交于点两点,问轴上是否存在点,使得是以为直角顶点的等腰直角三角形?若存在,求点的坐标;若不存在,请说明理由参考答案一、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
7、合题目要求的。1、B【解析】直接代入检验,排除其中三个即可【详解】由题意,排除D,排除A,C同时B也满足,故选:B【点睛】本题考查由数列的项选择通项公式,解题时可代入检验,利用排除法求解2、B【解析】判断函数的奇偶性,可排除A、C,再判断函数在区间上函数值与的大小,即可得出答案.【详解】解:因为,所以,所以函数是奇函数,可排除A、C;又当,可排除D;故选:B.【点睛】本题考查函数表达式判断函数图像,属于中档题.3、D【解析】试题分析:,,故选D.考点:点线面的位置关系.4、C【解析】先画出函数图像和圆,可知,若设,则,所以,而要求的最小值,只要取得最大值,若设圆的圆心为,则,所以只要取得最小值
8、,若设,则,然后构造函数,利用导数求其最小值即可.【详解】记圆的圆心为,设,则,设,记,则,令,因为在上单调递增,且,所以当时,;当时,则在上单调递减,在上单调递增,所以,即,所以(当时等号成立).故选:C【点睛】此题考查的是两个向量的数量积的最小值,利用了导数求解,考查了转化思想和运算能力,属于难题.5、A【解析】只需将“存在”改成“任意”,有实根改成无实根即可.【详解】由特称命题的否定是全称命题,知“存在,使方程有实根”的否定是“任意,使方程无实根”.故选:A【点睛】本题考查含有一个量词的命题的否定,此类问题要注意在两个方面作出变化:1.量词,2.结论,是一道基础题.6、B【解析】利用抛物
9、线的定义可得,把线段AB中点的横坐标为3,代入可得p值,然后可得出抛物线的方程.【详解】设抛物线的焦点为F,设点,由抛物线的定义可知,线段AB中点的横坐标为3,又,可得,所以抛物线方程为.故选:B.【点睛】本题考查抛物线的定义、标准方程,以及简单性质的应用,利用抛物线的定义是解题的关键.7、C【解析】试题分析:由题意得,自习时间不少于小时的频率为,故自习时间不少于小时的频率为,故选C.考点:频率分布直方图及其应用8、C【解析】先将甲、乙两人看作一个整体,当作一个元素,再将这四个元素分成3个部分,每一个部分至少一个,再将这3部分分配到3个不同的路口,根据分步计数原理可得选项.【详解】把甲、乙两名
10、交警看作一个整体,个人变成了4个元素,再把这4个元素分成3部分,每部分至少有1个人,共有种方法,再把这3部分分到3个不同的路口,有种方法,由分步计数原理,共有种方案。故选:C.【点睛】本题主要考查排列与组合,常常运用捆绑法,插空法,先分组后分配等一些基本思想和方法解决问题,属于中档题.9、A【解析】设,取与重合时的情况,计算出以及的值,利用排除法可得出正确选项.【详解】如图所示,利用排除法,取与重合时的情况.不妨设,延长到,使得,则,由余弦定理得,又,当平面平面时,排除B、D选项;因为,此时,当平面平面时,排除C选项.故选:A.【点睛】本题考查平行线分线段成比例定理、余弦定理、勾股定理、三棱锥
11、的体积计算公式、排除法,考查了空间想象能力、推理能力与计算能力,属于难题10、B【解析】由模长公式求解即可.【详解】,当时取等号,所以本题答案为B.【点睛】本题考查向量的数量积,考查模长公式,准确计算是关键,是基础题.11、C【解析】试题分析:由已知,2ai1bi,根据复数相等的充要条件,有a,b1所以|abi|,选C考点:复数的代数运算,复数相等的充要条件,复数的模12、D【解析】求得直线的斜率,利用曲线的导数,求得切点坐标,代入直线方程,求得的值.【详解】直线的斜率为,对于,令,解得,故切点为,代入直线方程得,解得或1.故选:D【点睛】本小题主要考查根据切线方程求参数,属于基础题.二、填空
12、题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、160【解析】先求的展开式中通项,令的指数为3即可求解结论.【详解】解:因为的展开式的通项公式为:;令,可得;的展开式中的常数项为:.故答案为:160.【点睛】本题考查二项式系数的性质,关键是熟记二项展开式的通项,属于基础题14、-6【解析】由可求,然后根据向量数量积的坐标表示可求 .【详解】=(1,2),=(-3,1),=(-4,-1),则 =1(-4)+2(-1)=-6故答案为-6【点睛】本题主要考查了向量数量积的坐标表示,属于基础试题15、6 129 【解析】过作,交于,先求得圆心角的弧度数,然后解解三角形求得的长.利用扇形面积减去三角形的面
13、积,求得弧田的面积.【详解】如图,弧田的弧AB长为4,弧所在的圆的半径为6,过作,交于,根据圆的几何性质可知,垂直平分.AOB,可得AOD,OA6,AB2AD2OAsin26,弧田的面积SS扇形OABSOAB46129故答案为:6,129【点睛】本小题主要考查弓形弦长和弓形面积的计算,考查中国古代数学文化,属于中档题.16、4【解析】由题可分析函数与的三个相邻交点中不相邻的两个交点距离为,即,进而求解即可【详解】由题意得函数的最小正周期,解得故答案为:4【点睛】本题考查正弦型函数周期的应用,考查求正弦型函数中的三、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)(2)【解
14、析】(1)首先将参数方程转化为普通方程再根据公式化为极坐标方程即可;(2)设,由,即可求出,则计算可得;【详解】解:(1)圆的参数方程(为参数)可化为,即圆的极坐标方程为.(2)设,由,解得.设,由,解得.,.【点睛】本题考查了利用极坐标方程求曲线的交点弦长,考查了推理能力与计算能力,属于中档题18、(1)证明见解析;(2)【解析】(1)要证明平面平面BDE,只需在平面内找一条直线垂直平面BDE即可;(2)以O为坐标原点,OA,OB,OG所在直线分别为x、y、z轴建立如图空间直角坐标系,分别求出平面BEF的法向量,平面的法向量,算出即可.【详解】(1)平面ABCD,平面ABCD.又底面ABCD
15、是菱形,.,平面BDE,设AC,BD交于O,取BE的中点G,连FG,OG,四边形OCFG是平行四边形,平面BDE平面BDE,又因平面BEF,平面平面BDE.(2)以O为坐标原点,OA,OB,OG所在直线分别为x、y、z轴建立如图空间直角坐标系BE与平面ABCD所成的角为,.,设平面BEF的法向量为,设平面的法向量设二面角的大小为.【点睛】本题考查线面垂直证面面垂直、面面所成角的计算,考查学生的计算能力,解决此类问题最关键是准确写出点的坐标,是一道中档题.19、(1);(2)【解析】(1)利用二倍角公式求解即可,注意隐含条件. (2)利用(1)中的结论,结合正弦定理和同角三角函数的关系易得的值,
16、又由求出的值,最后由正弦定理求出的值,根据三角形的面积公式即可计算得出.【详解】(1)由已知可得,所以,因为在锐角中,所以 (2)因为,所以,因为是锐角三角形,所以,所以.由正弦定理可得:,所以,所以【点睛】此类问题是高考的常考题型,主要考查了正弦定理、三角函数以及三角恒等变换等知识,同时考查了学生的基本运算能力和利用三角公式进行恒等变换的技能,属于中档题.20、(1)12(2)【解析】(1)根据焦距得焦点坐标,结合椭圆上的点的坐标,根据定义;(2)求出椭圆的标准方程,设,联立直线和椭圆,结合韦达定理表示出面积,即可求解最大值.【详解】(1)设椭园的焦距为,则,故.则椭圆过点,由椭圆定义知:,
17、故,因此,的周长;(2)由(1)知:,椭圆方程为:设,则,当且仅当在短轴顶点处取等,故面积的最大值为.【点睛】此题考查根据椭圆的焦点和椭圆上的点的坐标求椭圆的标准方程,根据直线与椭圆的交点关系求三角形面积的最值,涉及韦达定理的使用,综合性强,计算量大.21、A【解析】由正弦定理化简得,解得,进而得到,利用正切的倍角公式求得,根据三角形的面积公式,求得,进而化简,即可求解.【详解】由题意,在锐角中,满足,由正弦定理可得,即,可得,所以,即,所以,所以,则,所以,可得,又由的面积,所以,则.故选:A.【点睛】本题主要考查了正弦定理、余弦定理的应用,以及三角形的面积公式和正切的倍角公式的综合应用,着
18、重考查了推理与运算能力,属于中档试题.22、(1);(2)见解析【解析】(1)由面积最大值可得,又,以及,解得,即可得到椭圆的方程,(2)假设轴上存在点,是以为直角顶点的等腰直角三角形,设,线段的中点为,根据韦达定理求出点的坐标,再根据,即可求出的值,可得点的坐标.【详解】(1)面积的最大值为,则:又,解得:,椭圆的方程为:(2)假设轴上存在点,是以为直角顶点的等腰直角三角形设,线段的中点为由,消去可得:,解得:, 依题意有,由可得:,可得:由可得:,代入上式化简可得:则:,解得:当时,点满足题意;当时,点满足题意故轴上存在点,使得是以为直角顶点的等腰直角三角形【点睛】本题考查了椭圆的方程,直线和椭圆的位置关系,斜率公式,考查了运算能力和转化能力,属于中档题.