《江西省鄱阳县一中2023届高三第三次测评数学试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江西省鄱阳县一中2023届高三第三次测评数学试卷含解析.doc(20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的展开式中含的项的系数为( )AB60C70D802如图,平面四边形中,现将沿翻折,使点移动至点,且,则三棱锥的外接球的表面积为( )ABCD3已知复数,其中,是虚数单位,则( )
2、ABCD4已知定义在上的函数,若函数为偶函数,且对任意, ,都有,若,则实数的取值范围是( )ABCD5设是虚数单位,则“复数为纯虚数”是“”的( )A充要条件B必要不充分条件C既不充分也不必要条件D充分不必要条件6已知向量,且与的夹角为,则( )AB1C或1D或97若点位于由曲线与围成的封闭区域内(包括边界),则的取值范围是( )ABCD8已知双曲线的左、右焦点分别为、,抛物线与双曲线有相同的焦点.设为抛物线与双曲线的一个交点,且,则双曲线的离心率为( )A或B或C或D或9一场考试需要2小时,在这场考试中钟表的时针转过的弧度数为( )ABCD10集合中含有的元素个数为( )A4B6C8D12
3、11已知是虚数单位,若,则实数( )A或B-1或1C1D12运行如图所示的程序框图,若输出的的值为99,则判断框中可以填( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知,则_14已知关于空间两条不同直线m、n,两个不同平面、,有下列四个命题:若且,则;若且,则;若且,则;若,且,则.其中正确命题的序号为_.15已知为等差数列,为其前n项和,若,则_.16已知向量,若向量与向量平行,则实数_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)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x与烧开一壶水所用时
4、间y的一组数据,且作了一定的数据处理(如表),得到了散点图(如图).表中,.(1)根据散点图判断,与哪一个更适宜作烧水时间y关于开关旋钮旋转的弧度数x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y关于x的回归方程;(3)若旋转的弧度数x与单位时间内煤气输出量t成正比,那么x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估计分别为,.18(12分)已知四棱锥中,底面为等腰梯形,丄底面.(1)证明:平面平面;(2)过的平面交于点,若平面把四棱锥分成体积相等的两部分,求二面角的余弦值.19(12分)在中,.已知分别是的中点.将沿折起,使到的位置
5、且二面角的大小是60,连接,如图:(1)证明:平面平面(2)求平面与平面所成二面角的大小.20(12分)已知,函数,(是自然对数的底数).()讨论函数极值点的个数;()若,且命题“,”是假命题,求实数的取值范围.21(12分)已知函数.(1)证明:函数在上存在唯一的零点;(2)若函数在区间上的最小值为1,求的值.22(10分)如图,在四棱锥中,侧棱底面,是棱的中点.(1)求证:平面;(2)若,点是线段上一点,且,求直线与平面所成角的正弦值.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、B【解析】展开式中含的项是由的展开式中含和
6、的项分别与前面的常数项和项相乘得到,由二项式的通项,可得解【详解】由题意,展开式中含的项是由的展开式中含和的项分别与前面的常数项和项相乘得到,所以的展开式中含的项的系数为故选:B【点睛】本题考查了二项式系数的求解,考查了学生综合分析,数学运算的能力,属于基础题.2、C【解析】由题意可得面,可知,因为,则面,于是.由此推出三棱锥外接球球心是的中点,进而算出,外接球半径为1,得出结果.【详解】解:由,翻折后得到,又,则面,可知又因为,则面,于是,因此三棱锥外接球球心是的中点计算可知,则外接球半径为1,从而外接球表面积为故选:C.【点睛】本题主要考查简单的几何体、球的表面积等基础知识;考查空间想象能
7、力、推理论证能力、运算求解能力及创新意识,属于中档题3、D【解析】试题分析:由,得,则,故选D.考点:1、复数的运算;2、复数的模.4、A【解析】根据题意,分析可得函数的图象关于对称且在上为减函数,则不等式等价于,解得的取值范围,即可得答案.【详解】解:因为函数为偶函数,所以函数的图象关于对称,因为对任意, ,都有,所以函数在上为减函数,则,解得:.即实数的取值范围是.故选:A.【点睛】本题考查函数的对称性与单调性的综合应用,涉及不等式的解法,属于综合题.5、D【解析】结合纯虚数的概念,可得,再结合充分条件和必要条件的定义即可判定选项.【详解】若复数为纯虚数,则,所以,若,不妨设,此时复数,不
8、是纯虚数,所以“复数为纯虚数”是“”的充分不必要条件.故选:D【点睛】本题考查充分条件和必要条件,考查了纯虚数的概念,理解充分必要条件的逻辑关系是解题的关键,属于基础题.6、C【解析】由题意利用两个向量的数量积的定义和公式,求的值.【详解】解:由题意可得,求得,或,故选:C.【点睛】本题主要考查两个向量的数量积的定义和公式,属于基础题7、D【解析】画出曲线与围成的封闭区域,表示封闭区域内的点和定点连线的斜率,然后结合图形求解可得所求范围【详解】画出曲线与围成的封闭区域,如图阴影部分所示表示封闭区域内的点和定点连线的斜率,设,结合图形可得或,由题意得点A,B的坐标分别为,或,的取值范围为故选D【
9、点睛】解答本题的关键有两个:一是根据数形结合的方法求解问题,即把看作两点间连线的斜率;二是要正确画出两曲线所围成的封闭区域考查转化能力和属性结合的能力,属于基础题8、D【解析】设,根据和抛物线性质得出,再根据双曲线性质得出,最后根据余弦定理列方程得出、间的关系,从而可得出离心率【详解】过分别向轴和抛物线的准线作垂线,垂足分别为、,不妨设,则,为双曲线上的点,则,即,得,又,在中,由余弦定理可得,整理得,即,解得或.故选:D.【点睛】本题考查了双曲线离心率的求解,涉及双曲线和抛物线的简单性质,考查运算求解能力,属于中档题9、B【解析】因为时针经过2小时相当于转了一圈的,且按顺时针转所形成的角为负
10、角,综合以上即可得到本题答案.【详解】因为时针旋转一周为12小时,转过的角度为,按顺时针转所形成的角为负角,所以经过2小时,时针所转过的弧度数为.故选:B【点睛】本题主要考查正负角的定义以及弧度制,属于基础题.10、B【解析】解:因为集合中的元素表示的是被12整除的正整数,那么可得为1,2,3,4,6,,12故选B11、B【解析】由题意得,然后求解即可【详解】,.又,.【点睛】本题考查复数的运算,属于基础题12、C【解析】模拟执行程序框图,即可容易求得结果.【详解】运行该程序:第一次,;第二次,;第三次,;第九十八次,;第九十九次,此时要输出的值为99.此时.故选:C.【点睛】本题考查算法与程
11、序框图,考查推理论证能力以及化归转化思想,涉及判断条件的选择,属基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】解:由题意可知: .14、【解析】由直线与直线的位置关系,直线与平面的位置关系,面面垂直的判定定理和线面垂直的定义判断【详解】若且,的位置关系是平行、相交或异面,错;若且,则或者,错;若,设过的平面与交于直线,则,又,则,正确;若,且,由线面垂直的定义知,正确故答案为:【点睛】本题考查直线与直线的位置关系,直线与平面的位置关系,面面垂直的判定定理和线面垂直的定义,考查空间线面间的位置关系,掌握空间线线、线面、面面位置关系是解题基础15、1【解析】试题分析:因为是
12、等差数列,所以,即,又,所以,所以故答案为1【考点】等差数列的基本性质【名师点睛】在等差数列五个基本量,中,已知其中三个量,可以根据已知条件,结合等差数列的通项公式、前项和公式列出关于基本量的方程(组)来求余下的两个量,计算时须注意整体代换思想及方程思想的应用.16、【解析】由题可得,因为向量与向量平行,所以,解得三、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)更适宜(2)(3)x为2时,烧开一壶水最省煤气【解析】(1)根据散点图是否按直线型分布作答;(2)根据回归系数公式得出y关于的线性回归方程,再得出y关于x的回归方程;(3)利用基本不等式得出煤气用量的最小值及其
13、成立的条件.【详解】(1)更适宜作烧水时间y关于开关旋钮旋转的弧度数x的回归方程类型.(2)由公式可得:,所以所求回归方程为.(3)设,则煤气用量,当且仅当时取“”,即时,煤气用量最小.故x为2时,烧开一壶水最省煤气.【点睛】本题考查拟合模型的选择,回归方程的求解,涉及均值不等式的使用,属综合中档题.18、(1)见证明;(2)【解析】(1)先证明等腰梯形中,然后证明,即可得到丄平面,从而可证明平面丄平面;(2)由,可得到,列出式子可求出,然后建立如图的空间坐标系,求出平面的法向量为,平面的法向量为,由可得到答案【详解】(1)证明:在等腰梯形,易得 在中,则有,故,又平面,平面,即平面,故平面丄
14、平面.(2)在梯形中,设, ,而,即,.以点为坐标原点,所在直线为轴,所在直线为轴,所在直线为轴,建立如图的空间坐标系,则,设平面的法向量为,由得,取,得,同理可求得平面的法向量为,设二面角的平面角为,则,所以二面角的余弦值为.【点睛】本题考查了两平面垂直的判定,考查了利用空间向量的方法求二面角,考查了棱锥的体积的计算,考查了空间想象能力及计算能力,属于中档题19、(1)证明见解析(2)45【解析】(1)设的中点为,连接,设的中点为,连接,从而即为二面角的平面角,推导出,从而平面,则,即,进而平面,推导四边形为平行四边形,从而,平面,由此即可得证.(2)以B为原点,在平面中过B作BE的垂线为x
15、轴,BE为y轴,BA为z轴建立空间直角坐标系,利用向量法求出平面与平面所成二面角的大小.【详解】(1)是的中点,.设的中点为,连接.设的中点为,连接,.易证:,即为二面角的平面角.,而为的中点.易知,为等边三角形,.,平面.而,平面,即.由,平面.分别为的中点.四边形为平行四边形.,平面,又平面.平面平面.(2)如图,建立空间直角坐标系,设.则,显然平面的法向量,设平面的法向量为,.,由图形观察可知,平面与平面所成的二面角的平面角为锐角.平面与平面所成的二面角大小为45.【点睛】本题主要考查立体几何中面面垂直的证明以及求解二面角大小,难度一般,通常可采用几何方法和向量方法两种进行求解.20、(
16、1)当时,没有极值点,当时,有一个极小值点.(2)【解析】试题分析 :(1),分,讨论,当时,对,当时,解得,在上是减函数,在上是增函数。所以,当时,没有极值点,当时,有一个极小值点.(2)原命题为假命题,则逆否命题为真命题。即不等式在区间内有解。设 ,所以 ,设 ,则,且是增函数,所以 。所以分和k1讨论。试题解析:()因为,所以,当时,对,所以在是减函数,此时函数不存在极值,所以函数没有极值点;当时,令,解得,若,则,所以在上是减函数,若,则,所以在上是增函数,当时,取得极小值为,函数有且仅有一个极小值点,所以当时,没有极值点,当时,有一个极小值点.()命题“,”是假命题,则“,”是真命题
17、,即不等式在区间内有解.若,则设 ,所以 ,设 ,则,且是增函数,所以 当时,所以在上是增函数,即,所以在上是增函数,所以,即在上恒成立.当时,因为在是增函数,因为, ,所以在上存在唯一零点,当时,在上单调递减,从而,即,所以在上单调递减,所以当时,即.所以不等式在区间内有解综上所述,实数的取值范围为.21、(1)证明见解析;(2)【解析】(1)求解出导函数,分析导函数的单调性,再结合零点的存在性定理说明在上存在唯一的零点即可;(2)根据导函数零点,判断出的单调性,从而可确定,利用以及的单调性,可确定出之间的关系,从而的值可求.【详解】(1)证明:,.在区间上单调递增,在区间上单调递减,函数在
18、上单调递增.又,令,则在上单调递减,故.令,则所以函数在上存在唯一的零点.(2)解:由(1)可知存在唯一的,使得,即(*).函数在上单调递增.当时,单调递减;当时,单调递增.由(*)式得.,显然是方程的解.又是单调递减函数,方程有且仅有唯一的解,把代入(*)式,得,即所求实数的值为.【点睛】本题考查函数与导数的综合应用,其中涉及到判断函数在给定区间上的零点个数以及根据函数的最值求解参数,难度较难.(1)判断函数的零点个数时,可结合函数的单调性以及零点的存在性定理进行判断;(2)函数的“隐零点”问题,可通过“设而不求”的思想进行分析.22、(1)证明见解析;(2)【解析】(1)的中点,连接,证明四边形是平行四边形可得,故而平面;(2)以为原点建立空间坐标系,求出平面的法向量,计算与的夹角的余弦值得出答案【详解】(1)证明:取的中点,连接,分别是,的中点,又,四边形是平行四边形,又平面,平面,平面(2)解:,又,故,以为原点,以,为坐标轴建立空间直角坐标系,则,0,0,2,0,2,是的中点,是的三等分点,1,0,2,设平面的法向量为,则,即,令可得, 直线与平面所成角的正弦值为【点睛】本题考查了线面平行的判定,空间向量与直线与平面所成角的计算,属于中档题