《江西省宜春市四校联考2023年高考适应性考试数学试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江西省宜春市四校联考2023年高考适应性考试数学试卷含解析.doc(22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请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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若的展开式中二项式系数和为256,则二项式展开式中有理项系数之和为( )A85B84C57D562某程序框图如图所示,若输出的,则判断框内为( )ABCD3设为非零向量,则“”是“与共线”的(
2、 )A充分而不必要条件B必要而不充分条件C充要条件D既不充分也不必要条件4某几何体的三视图如图所示,则此几何体的体积为( )AB1CD5已知公差不为0的等差数列的前项的和为,且成等比数列,则( )A56B72C88D406执行如图所示的程序框图,则输出的结果为( )ABCD7设复数,则=( )A1BCD8已知等差数列中,则()A10B16C20D249已知正方体的体积为,点,分别在棱,上,满足最小,则四面体的体积为 ABCD10设函数的定义域为,命题:,的否定是( )A,B,C,D,11秦九韶是我国南宋时期的数学家,普州(现四川省安岳县)人,他在所著的数书九章中提出的多项式求值的秦九韶算法,至
3、今仍是比较先进的算法如图的程序框图给出了利用秦九韶算法求某多项式值的一个实例,若输入的值为2,则输出的值为ABCD12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( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13某次足球比赛中,四支球队进入了半决赛.半决赛中,对阵,对阵,获胜的两队进入决赛争夺冠军,失利的两队争夺季军.已知他们之间相互获胜的概率如下表所示.获胜概率0.40.30.8获胜概率0.60.70.5获胜概率0.70.30.3获胜概率0.20.50.7则队获得冠军的概率为_.14已知抛物线,点为抛物线上一动点,过点作圆的切线,切点分别为,则
4、线段长度的取值范围为_.15如图,在体积为V的圆柱中,以线段上的点O为项点,上下底面为底面的两个圆锥的体积分别为,则的值是_.16在等差数列()中,若,则的值是_.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,在四边形ABCD中,AB/CD,ABD=30,AB2CD2AD2,DE平面ABCD,EF/BD,且BD2EF()求证:平面ADE平面BDEF;()若二面角CBFD的大小为60,求CF与平面ABCD所成角的正弦值18(12分)已知.(1)求不等式的解集;(2)记的最小值为,且正实数满足.证明:.19(12分)设函数 .(I)求的最小正周期;(II)若且,
5、求的值.20(12分)如图,在四棱锥PABCD中,底面ABCD为菱形,PA底面ABCD,BAD60,AB=PA4,E是PA的中点,AC,BD交于点O.(1)求证:OE平面PBC;(2)求三棱锥EPBD的体积.21(12分)如图,在三棱锥中,平面平面,、分别为、中点(1)求证:;(2)求二面角的大小22(10分)如图,四棱锥中,四边形是矩形,为正三角形,且平面平面,、分别为、的中点.(1)证明:平面;(2)求几何体的体积.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】先求,再确定展开式中的有理项,最后求系数之和.【详解
6、】解:的展开式中二项式系数和为256故,要求展开式中的有理项,则则二项式展开式中有理项系数之和为:故选:A【点睛】考查二项式的二项式系数及展开式中有理项系数的确定,基础题.2、C【解析】程序在运行过程中各变量值变化如下表:K S 是否继续循环循环前11第一圈24是第二圈311是第三圈 426是第四圈 557是第五圈 6120否故退出循环的条件应为k5?本题选择C选项.点睛:使用循环结构寻数时,要明确数字的结构特征,决定循环的终止条件与数的结构特征的关系及循环次数尤其是统计数时,注意要统计的数的出现次数与循环次数的区别3、A【解析】根据向量共线的性质依次判断充分性和必要性得到答案.【详解】若,则
7、与共线,且方向相同,充分性;当与共线,方向相反时,故不必要.故选:.【点睛】本题考查了向量共线,充分不必要条件,意在考查学生的推断能力.4、C【解析】该几何体为三棱锥,其直观图如图所示,体积故选.5、B【解析】,将代入,求得公差d,再利用等差数列的前n项和公式计算即可.【详解】由已知,故,解得或(舍),故,.故选:B.【点睛】本题考查等差数列的前n项和公式,考查等差数列基本量的计算,是一道容易题.6、D【解析】循环依次为 直至结束循环,输出,选D.点睛:算法与流程图的考查,侧重于对流程图循环结构的考查.先明晰算法及流程图的相关概念,包括选择结构、循环结构、伪代码,其次要重视循环起点条件、循环次
8、数、循环终止条件,更要通过循环规律,明确流程图研究的数学问题,是求和还是求项.7、A【解析】根据复数的除法运算,代入化简即可求解.【详解】复数,则故选:A.【点睛】本题考查了复数的除法运算与化简求值,属于基础题.8、C【解析】根据等差数列性质得到,再计算得到答案.【详解】已知等差数列中,故答案选C【点睛】本题考查了等差数列的性质,是数列的常考题型.9、D【解析】由题意画出图形,将所在的面延它们的交线展开到与所在的面共面,可得当时最小,设正方体的棱长为,得,进一步求出四面体的体积即可【详解】解:如图,点M,N分别在棱上,要最小,将所在的面延它们的交线展开到与所在的面共面,三线共线时,最小, 设正
9、方体的棱长为,则,取,连接,则共面,在中,设到的距离为,设到平面的距离为,.故选D【点睛】本题考查多面体体积的求法,考查了多面体表面上的最短距离问题,考查计算能力,是中档题10、D【解析】根据命题的否定的定义,全称命题的否定是特称命题求解.【详解】因为:,是全称命题,所以其否定是特称命题,即,.故选:D【点睛】本题主要考查命题的否定,还考查了理解辨析的能力,属于基础题.11、C【解析】由题意,模拟程序的运行,依次写出每次循环得到的,的值,当时,不满足条件,跳出循环,输出的值【详解】解:初始值,程序运行过程如下表所示:,跳出循环,输出的值为其中得故选:【点睛】本题主要考查了循环结构的程序框图的应
10、用,正确依次写出每次循环得到,的值是解题的关键,属于基础题12、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;考查空间想象能力、推理论证能力、运算求解能力及创新意识,属于中档题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、0.18【解析】根据表中信息,可得胜C的概率;分类讨论B或D进入决赛,再计算A胜B或A胜C的概率
11、即可求解.【详解】由表中信息可知,胜C的概率为;若B进入决赛,B胜D的概率为,则A胜B的概率为;若D进入决赛,D胜B的概率为,则A胜D的概率为;由相应的概率公式知,则A获得冠军的概率为.故答案为:0.18【点睛】本题考查了独立事件的概率应用,互斥事件的概率求法,属于基础题.14、【解析】连接,易得,可得四边形的面积为,从而可得,进而求出的取值范围,可求得的范围.【详解】如图,连接,易得,所以四边形的面积为,且四边形的面积为三角形面积的两倍,所以,所以,当最小时,最小,设点,则,所以当时,则,当点的横坐标时,此时,因为随着的增大而增大,所以的取值范围为.故答案为:.【点睛】本题考查直线与圆的位置
12、关系的应用,考查抛物线上的动点到定点的距离的求法,考查学生的计算求解能力,属于中档题.15、【解析】根据圆柱的体积为,以及圆锥的体积公式,计算即得.【详解】由题得,得.故答案为:【点睛】本题主要考查圆锥体的体积,是基础题.16、-15【解析】是等差数列,则有,可得的值,再由可得,计算即得.【详解】数列是等差数列,又,故.故答案为:【点睛】本题考查等差数列的性质,也可以由已知条件求出和公差,再计算.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)见解析(2)【解析】分析:(1)根据面面垂直的判定定理即可证明平面ADE平面BDEF;(2)建立空间直角坐标系,利用空间向量法
13、即可求CF与平面ABCD所成角的正弦值;也可以应用常规法,作出线面角,放在三角形当中来求解.详解:()在ABD中,ABD30,由AO2AB2+BD22ABBDcos30,解得BD,所以AB2+BD2=AB2,根据勾股定理得ADB90ADBD.又因为DE平面ABCD,AD平面ABCD,ADDE.又因为BDDED,所以AD平面BDEF,又AD平面ABCD,平面ADE平面BDEF, ()方法一: 如图,由已知可得,则,则三角形BCD为锐角为30的等腰三角形. 则.过点C做,交DB、AB于点G,H,则点G为点F在面ABCD上的投影.连接FG,则,DE平面ABCD,则平面.过G做于点I,则BF平面,即角
14、为二面角CBFD的平面角,则60.则,则.在直角梯形BDEF中,G为BD中点,设 ,则,则. ,则,即CF与平面ABCD所成角的正弦值为()方法二:可知DA、DB、DE两两垂直,以D为原点,建立如图所示的空间直角坐标系D-xyz.设DEh,则D(0,0,0),B(0,0),C(,h).,. 设平面BCF的法向量为m(x,y,z),则所以取x=,所以m(,-1,),取平面BDEF的法向量为n(1,0,0),由,解得,则,又,则,设CF与平面ABCD所成角为,则sin=.故直线CF与平面ABCD所成角的正弦值为 点睛:该题考查的是立体几何的有关问题,涉及到的知识点有面面垂直的判定,线面角的正弦值,
15、在求解的过程中,需要把握面面垂直的判定定理的内容,要明白垂直关系直角的转化,在求线面角的有关量的时候,有两种方法,可以应用常规法,也可以应用向量法.18、(1)或;(2)见解析【解析】(1)根据,利用零点分段法解不等式,或作出函数的图像,利用函数的图像解不等式;(2)由(1)作出的函数图像求出的最小值为,可知,代入中,然后给等式两边同乘以,再将写成后,化简变形,再用均值不等式可证明.【详解】(1)解法一:1时,即,解得;2时,即,解得;3时,即,解得.综上可得,不等式的解集为或.解法二:由作出图象如下:由图象可得不等式的解集为或.(2)由所以在上单调递减,在上单调递增,所以,正实数满足,则,即
16、,(当且仅当即时取等号)故,得证.【点睛】此题考查了绝对值不等式的解法,绝对值不等式的性质和均值不等式的运用,考查了分类讨论思想和转化思想,属于中档题.19、 (I);(II)【解析】(I)化简得到,得到周期.(II) ,故,根据范围判断,代入计算得到答案.【详解】(I) ,故.(II) ,故,故,故,故,.【点睛】本题考查了三角函数的周期,三角恒等变换,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)连接OE,利用三角形中位线定理得到OEPC,即可证出OE平面PBC;(2)由E是PA的中点,求出SABD,即可求解.【详解】(1)证明:如图所示:点O,E分别是A
17、C,PA的中点,OE是PAC的中位线,OEPC,又OE平面PBC,PC平面PBC,OE平面PBC;(2)解:PAAB4,AE2,底面ABCD为菱形,BAD60,SABD,三棱锥EPBD的体积.【点睛】本题考查空间线、面位置关系,证明直线与平面平行以及求三棱锥的体积,注意等体积法的应用,考查逻辑推理、数学计算能力,属于基础题.21、 (1)证明见解析;(2)60.【解析】试题分析:(1)连结PD,由题意可得,则AB平面PDE,;(2)法一:结合几何关系做出二面角的平面角,计算可得其正切值为,故二面角的大小为;法二:以D为原点建立空间直角坐标系,计算可得平面PBE的法向量平面PAB的法向量为据此计
18、算可得二面角的大小为.试题解析:(1)连结PD,PA=PB,PDAB,BCAB,DEAB又,AB平面PDE,PE平面PDE,ABPE(2)法一:平面PAB平面ABC,平面PAB平面ABC=AB,PDAB,PD平面ABC则DEPD,又EDAB,PD平面AB=D,DE平面PAB,过D做DF垂直PB与F,连接EF,则EFPB,DFE为所求二面角的平面角,则:DE=,DF=,则,故二面角的大小为法二:平面PAB平面ABC,平面PAB平面ABC=AB,PDAB,PD平面ABC如图,以D为原点建立空间直角坐标系,B(1,0,0),P(0,0,),E(0,0),=(1,0,),=(0,)设平面PBE的法向量
19、,令,得DE平面PAB,平面PAB的法向量为设二面角的大小为,由图知,所以即二面角的大小为.22、(1)见解析;(2)【解析】(1)由题可知,根据三角形的中位线的性质,得出,根据矩形的性质得出,所以,再利用线面平行的判定定理即可证出平面;(2)由于平面平面,根据面面垂直的性质,得出平面,从而得出到平面的距离为,结合棱锥的体积公式,即可求得结果.【详解】解:(1),分别为,的中点,四边形是矩形,平面,平面,平面.(2)取,的中点,连接,则,由于为三棱柱,为四棱锥,平面平面,平面,由已知可求得,到平面的距离为,因为四边形是矩形,设几何体的体积为,则,即:.【点睛】本题考查线面平行的判定、面面垂直的性质和棱锥的体积公式,考查逻辑推理和计算能力.