《江苏省泗阳县实验初级中学2022-2023学年高考压轴卷数学试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江苏省泗阳县实验初级中学2022-2023学年高考压轴卷数学试卷含解析.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注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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在中,点D是线段BC上任意一点,则( )AB-2CD22设,则( )ABCD3若,则下列关系式正确的个数是( ) A1B2C3D44函数在内有且只有一个零点,则a的值为( )A3B3C2D2
2、5在三角形中,求( )ABCD6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7函数,的部分图象如图所示,则函数表达式为( )ABCD8设集合,则 ()ABCD9的展开式中的一次项系数为( )ABCD10设集合则( )ABCD11已知,为两条不同直线,为三个不同平面,下列命题:若,则;若,则;若,则;若,则.其中正确命题序号为( )ABCD12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
3、 ( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知为椭圆内一定点,经过引一条弦,使此弦被点平分,则此弦所在的直线方程为_14已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体外接球的表面积是_.15平行四边形中,为边上一点(不与重合),将平行四边形沿折起,使五点均在一个球面上,当四棱锥体积最大时,球的表面积为_.16设、分别为椭圆:的左、右两个焦点,过作斜率为1的直线,交于、两点,则_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)已知函数.(1)当时,求函数的值域.(2)设函数,若,且的最小值为,求实数的取值范围.18(12分)已知函数,(1)当时,讨
4、论函数的单调性;(2)若,当时,函数,求函数的最小值19(12分)已知圆上有一动点,点的坐标为,四边形为平行四边形,线段的垂直平分线交于点.()求点的轨迹的方程;()过点作直线与曲线交于两点,点的坐标为,直线与轴分别交于两点,求证:线段的中点为定点,并求出面积的最大值.20(12分)如图:在中,.(1)求角;(2)设为的中点,求中线的长.21(12分)已知直线:与抛物线切于点,直线:过定点Q,且抛物线上的点到点Q的距离与其到准线距离之和的最小值为.(1)求抛物线的方程及点的坐标;(2)设直线与抛物线交于(异于点P)两个不同的点A、B,直线PA,PB的斜率分别为,那么是否存在实数,使得?若存在,
5、求出的值;若不存在,请说明理由.22(10分)已知直线与抛物线交于两点.(1)当点的横坐标之和为4时,求直线的斜率;(2)已知点,直线过点,记直线的斜率分别为,当取最大值时,求直线的方程.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】设,用表示出,求出的值即可得出答案.【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.2、A【解析】先利用换底公式将对数都化为以2为底,利用对数函数单调性可比较,再由中间值1可得三者的大小关系.【详解】,因
6、此,故选:A.【点睛】本题主要考查了利用对数函数和指数函数的单调性比较大小,属于基础题.3、D【解析】a,b可看成是与和交点的横坐标,画出图象,数形结合处理.【详解】令,作出图象如图,由,的图象可知,正确;,有,正确;,有,正确;,有,正确.故选:D.【点睛】本题考查利用函数图象比较大小,考查学生数形结合的思想,是一道中档题.4、A【解析】求出,对分类讨论,求出单调区间和极值点,结合三次函数的图像特征,即可求解.【详解】,若,在单调递增,且,在不存在零点;若,在内有且只有一个零点,.故选:A.【点睛】本题考查函数的零点、导数的应用,考查分类讨论思想,熟练掌握函数图像和性质是解题的关键,属于中档
7、题.5、A【解析】利用正弦定理边角互化思想结合余弦定理可求得角的值,再利用正弦定理可求得的值.【详解】,由正弦定理得,整理得,由余弦定理得,.由正弦定理得.故选:A.【点睛】本题考查利用正弦定理求值,涉及正弦定理边角互化思想以及余弦定理的应用,考查计算能力,属于中等题.6、A【解析】试题分析:,所以,即集合中共有3个元素,故选A考点:集合的运算7、A【解析】根据图像的最值求出,由周期求出,可得,再代入特殊点求出,化简即得所求.【详解】由图像知,解得,因为函数过点,所以,即,解得,因为,所以,.故选:A【点睛】本题考查根据图像求正弦型函数的解析式,三角函数诱导公式,属于基础题.8、B【解析】直接
8、进行集合的并集、交集的运算即可【详解】解:; 故选:B【点睛】本题主要考查集合描述法、列举法的定义,以及交集、并集的运算,是基础题.9、B【解析】根据多项式乘法法则得出的一次项系数,然后由等差数列的前项和公式和组合数公式得出结论【详解】由题意展开式中的一次项系数为故选:B【点睛】本题考查二项式定理的应用,应用多项式乘法法则可得展开式中某项系数同时本题考查了组合数公式10、C【解析】直接求交集得到答案.【详解】集合,则.故选:.【点睛】本题考查了交集运算,属于简单题.11、C【解析】根据直线与平面,平面与平面的位置关系进行判断即可.【详解】根据面面平行的性质以及判定定理可得,若,则,故正确;若,
9、平面可能相交,故错误;若,则可能平行,故错误;由线面垂直的性质可得,正确;故选:C【点睛】本题主要考查了判断直线与平面,平面与平面的位置关系,属于中档题.12、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A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】设弦所在的直线与椭圆相交于、两点,利用点差法可求得直线的斜率,进而可求得直线的点斜式方程,化为一般式即可.【详解】设弦所在的直线与椭圆相交于、两点,由于点为弦的中点,则,得,由题意得,两式相减得,所以,直线的斜率为,所以,弦所在的直线方程为,即.故答案为:.
10、【点睛】本题考查利用弦的中点求弦所在直线的方程,一般利用点差法,也可以利用韦达定理设而不求法来解答,考查计算能力,属于中等题.14、【解析】先由三视图在长方体中将其还原成直观图,再利用球的直径是长方体体对角线即可解决.【详解】由三视图知该几何体是一个三棱锥,如图所示长方体对角线长为,所以三棱锥外接球半径为,故所求外接球的表面积.故答案为:.【点睛】本题考查几何体三视图以及几何体外接球的表面积,考查学生空间想象能力以及基本计算能力,是一道基础题.15、【解析】依题意可得、四点共圆,即可得到,从而得到三角形为正三角形,利用余弦定理可得,且,要使四棱锥体积最大,当且仅当面面时体积取得最大值,利用正弦
11、定理求出的外接圆的半径,再又可证面,则外接球的半径,即可求出球的表面积;【详解】解:依题意可得、四点共圆,所以因为,所以,所以三角形为正三角形,则,利用余弦定理得即,解得,则所以,当面面时,取得最大,所以的外接圆的半径,又面面,且面面, 面所以面,所以外接球的半径所以故答案为:【点睛】本题考查多面体的外接球的相关计算,正弦定理、余弦定理的应用,属于中档题.16、【解析】由椭圆的标准方程,求出焦点的坐标,写出直线方程,与椭圆方程联立,求出弦长,利用定义可得,进而求出。【详解】由知,焦点,所以直线:,代入得,即,设, ,故 由定义有,所以。【点睛】本题主要考查椭圆的定义、椭圆的简单几何性质、以及直
12、线与椭圆位置关系中弦长的求法,注意直线过焦点,位置特殊,采取合适的弦长公式,简化运算。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).【解析】(1)令,求出的范围,再由指数函数的单调性,即可求出结论;(2)对分类讨论,分别求出以及的最小值或范围,与的最小值建立方程关系,求出的值,进而求出的取值关系.【详解】(1)当时, 令,而是增函数,函数的值域是.(2)当时,则在上单调递减,在上单调递增,所以的最小值为,在上单调递增,最小值为,而的最小值为,所以这种情况不可能.当时,则在上单调递减且没有最小值,在上单调递增最小值为,所以的最小值为,解得(满足题意),所以,
13、解得.所以实数的取值范围是.【点睛】本题考查复合函数的值域与分段函数的最值,熟练掌握二次函数图像和性质是解题的关键,属于中档题.18、(1)见解析 (2)的最小值为【解析】(1)由题可得函数的定义域为,当时,令,可得;令,可得,所以函数在上单调递增,在上单调递减; 当时,令,可得;令,可得或,所以函数在,上单调递增,在上单调递减;当时,恒成立,所以函数在上单调递增 综上,当时,函数在上单调递增,在上单调递减;当时,函数在,上单调递增,在上单调递减;当时,函数在上单调递增 (2)方法一:当时,设,则,所以函数在上单调递减,所以,当且仅当时取等号当时,设,则,所以,设,则,所以函数在上单调递减,且
14、,所以存在,使得,所以当时,;当时, 所以函数在上单调递增,在上单调递减,因为,所以,所以,当且仅当时取等号所以当时,函数取得最小值,且,故函数的最小值为 方法二:当时,则,令,则,所以函数在上单调递增, 又,所以存在,使得,所以函数在上单调递减,在上单调递增, 因为,所以当时,恒成立,所以当时,恒成立,所以函数在上单调递减,所以函数的最小值为19、();()4.【解析】()先画出图形,结合垂直平分线和平行四边形性质可得为一定值,故可确定点轨迹为椭圆(),进而求解;()设直线方程为,点坐标分别为,联立直线与椭圆方程得,分别由点斜式求得直线KA的方程为,令得,同理得,由结合韦达定理即可求解,而,
15、当重合交于点时,可求最值;【详解】(),所以点的轨迹是一个椭圆,且长轴长,半焦距,所以,轨迹的方程为.()当直线的斜率为0时,与曲线无交点.当直线的斜率不为0时,设过点的直线方程为,点坐标分别为.直线与椭圆方程联立得消去,得.则,.直线KA的方程为.令得.同理可得.所以.所以的中点为.不妨设点在点的上方,则.【点睛】本题考查根据椭圆的定义求椭圆的方程,椭圆中的定点定值问题,属于中档题20、(1);(2)【解析】(1)通过求出的值,利用正弦定理求出即可得角;(2)根据求出的值,由正弦定理求出边,最后在中由余弦定理即可得结果.【详解】(1),.由正弦定理,即.得,为钝角,为锐角,故.(2),.由正
16、弦定理得,即得.在中由余弦定理得:,.【点睛】本题主要考查了正弦定理和余弦定理在解三角形中的应用,考查三角函数知识的运用,属于中档题.21、(1),(1,2);(2)存在,【解析】(1)由直线恒过点点及抛物线C上的点到点Q的距离与到准线的距离之和的最小值为,求出抛物线的方程,再由直线与抛物线相切,即可求得切点的坐标;(2)直线与抛物线方程联立,利用根与系数的关系,求得直线PA,PB的斜率,求出斜率之和为定值,即存在实数使得斜率之和为定值.【详解】(1)由题意,直线变为2x+1-m(2y+1)=0,所以定点Q的坐标为 抛物线的焦点坐标,由抛物线C上的点到点Q的距离与到其焦点F的距离之和的最小值为
17、,可得,解得或(舍去),故抛物线C的方程为又由消去y得,因为直线与抛物线C相切,所以,解得,此时,所以点P坐标为(1,2)(2)设存在满足条件的实数,点,联立,消去x得,则,依题意,可得,解得m-1或,由(1)知P(1,2),可得,同理可得,所以=,故存在实数=满足条件.【点睛】本题主要考查抛物线方程的求解、及直线与圆锥曲线的位置关系的综合应用,解答此类题目,通常联立直线方程与抛物线方程,应用一元二次方程根与系数的关系进行求解,此类问题易错点是复杂式子的变形能力不足,导致错解,能较好的考查考生的逻辑思维能力、运算求解能力、分析问题解决问题的能力等.22、(1)(2)【解析】(1)设,根据直线的斜率公式即可求解;(2)设直线的方程为,联立直线与抛物线方程,由韦达定理得,结合直线的斜率公式得到,换元后讨论的符号,求最值可求解.【详解】(1)设,因为,即直线的斜率为1.(2)显然直线的斜率存在,设直线的方程为.联立方程组,可得则,令,则则当时,;当且仅当,即时,解得时,取“=”号,当时,;当时,综上所述,当时,取得最大值,此时直线的方程是.【点睛】本题主要考查了直线的斜率公式,直线与抛物线的位置关系,换元法,均值不等式,考查了运算能力,属于难题.