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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已知平行于轴的直线分别交曲线于两点,则的最小值为( )ABCD2已知甲、乙两人独立出行,各租用共享单车一次(假定费用只可能为、元)甲、乙租车费用为元的概率分别是、,甲、乙租车费用为元的概率分
2、别是、,则甲、乙两人所扣租车费用相同的概率为( )ABCD3已知实数x,y满足,则的最小值等于( )ABCD4已知集合,则集合( )ABCD5集合的真子集的个数是( )ABCD6已知三棱柱( )ABCD7已知命题,那么为( )ABCD8已知复数满足,则的值为( )ABCD29五行学说是华夏民族创造的哲学思想,是华夏文明重要组成部分.古人认为,天下万物皆由金、木、水、火、土五类元素组成,如图,分别是金、木、水、火、土彼此之间存在的相生相克的关系.若从5类元素中任选2类元素,则2类元素相生的概率为( )ABCD10如图所示的程序框图,当其运行结果为31时,则图中判断框处应填入的是( )ABCD11
3、将函数的图像向右平移个单位长度,再将图像上各点的横坐标伸长到原来的6倍(纵坐标不变),得到函数的图像,若为奇函数,则的最小值为( )ABCD12设为坐标原点,是以为焦点的抛物线上任意一点,是线段上的点,且,则直线的斜率的最大值为( )ABCD1二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知,圆,直线PM,PN分别与圆O相切,切点为M,N,若,则的最小值为_.14执行以下语句后,打印纸上打印出的结果应是:_15设是等比数列的前项的和,成等差数列,则的值为_16如图梯形为直角梯形,图中阴影部分为曲线与直线围成的平面图形,向直角梯形内投入一质点,质点落入阴影部分的概率是_三、解答题:共70
4、分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17(12分)如图,在四棱锥中,底面,底面是直角梯形,为侧棱上一点,已知.()证明:平面平面;()求二面角的余弦值.18(12分)已知.(1)解不等式;(2)若均为正数,且,求的最小值.19(12分)已知a0,证明:120(12分)已知椭圆:的离心率为,直线:与以原点为圆心,以椭圆的短半轴长为半径的圆相切.为左顶点,过点的直线交椭圆于,两点,直线,分别交直线于,两点.(1)求椭圆的方程;(2)以线段为直径的圆是否过定点?若是,写出所有定点的坐标;若不是,请说明理由.21(12分)已知是公比为的无穷等比数列,其前项和为,满足,_是否存在正整数,使得?若
5、存在,求的最小值;若不存在,说明理由从,这三个条件中任选一个,补充在上面问题中并作答22(10分)已知椭圆 的焦距为,斜率为的直线与椭圆交于两点,若线段的中点为,且直线的斜率为.(1)求椭圆的方程;(2)若过左焦点斜率为的直线与椭圆交于点为椭圆上一点,且满足,问:是否为定值?若是,求出此定值,若不是,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,只有一项是符合题目要求的。1、A【解析】设直线为,用表示出,求出,令,利用导数求出单调区间和极小值、最小值,即可求出的最小值【详解】解:设直线为,则,而满足,那么设,则,函数在上单调递减,在上单调递增,所
6、以故选:【点睛】本题考查导数知识的运用:求单调区间和极值、最值,考查化简整理的运算能力,正确求导确定函数的最小值是关键,属于中档题2、B【解析】甲、乙两人所扣租车费用相同即同为1元,或同为2元,或同为3元,由独立事件的概率公式计算即得【详解】由题意甲、乙租车费用为3元的概率分别是,甲、乙两人所扣租车费用相同的概率为故选:B【点睛】本题考查独立性事件的概率掌握独立事件的概率乘法公式是解题基础3、D【解析】设,去绝对值,根据余弦函数的性质即可求出【详解】因为实数,满足,设,恒成立,故则的最小值等于.故选:【点睛】本题考查了椭圆的参数方程、三角函数的图象和性质,考查了运算能力和转化能力,意在考查学生
7、对这些知识的理解掌握水平4、D【解析】根据集合的混合运算,即可容易求得结果.【详解】,故可得.故选:D.【点睛】本题考查集合的混合运算,属基础题.5、C【解析】根据含有个元素的集合,有个子集,有个真子集,计算可得;【详解】解:集合含有个元素,则集合的真子集有(个),故选:C【点睛】考查列举法的定义,集合元素的概念,以及真子集的概念,对于含有个元素的集合,有个子集,有个真子集,属于基础题6、C【解析】因为直三棱柱中,AB3,AC4,AA112,ABAC,所以BC5,且BC为过底面ABC的截面圆的直径取BC中点D,则OD底面ABC,则O在侧面BCC1B1内,矩形BCC1B1的对角线长即为球直径,所
8、以2R13,即R7、B【解析】利用特称命题的否定分析解答得解.【详解】已知命题,那么是.故选:【点睛】本题主要考查特称命题的否定,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.8、C【解析】由复数的除法运算整理已知求得复数z,进而求得其模.【详解】因为,所以故选:C【点睛】本题考查复数的除法运算与求复数的模,属于基础题.9、A【解析】列举出金、木、水、火、土任取两个的所有结果共10种,其中2类元素相生的结果有5种,再根据古典概型概率公式可得结果.【详解】金、木、水、火、土任取两类,共有:金木、金水、金火、金土、木水、木火、木土、水火、水土、火土10种结果,其中两类元素相生的有火木、火土、木水
9、、水金、金土共5结果,所以2类元素相生的概率为,故选A.【点睛】本题主要考查古典概型概率公式的应用,属于基础题,利用古典概型概率公式求概率时,找准基本事件个数是解题的关键,基本亊件的探求方法有 (1)枚举法:适合给定的基本事件个数较少且易一一列举出的;(2)树状图法:适合于较为复杂的问题中的基本亊件的探求.在找基本事件个数时,一定要按顺序逐个写出:先,. ,再,.依次. 这样才能避免多写、漏写现象的发生.10、C【解析】根据程序框图的运行,循环算出当时,结束运行,总结分析即可得出答案.【详解】由题可知,程序框图的运行结果为31,当时,;当时,;当时,;当时,;当时,.此时输出.故选:C.【点睛
10、】本题考查根据程序框图的循环结构,已知输出结果求条件框,属于基础题.11、C【解析】根据三角函数的变换规则表示出,根据是奇函数,可得的取值,再求其最小值.【详解】解:由题意知,将函数的图像向右平移个单位长度,得,再将图像上各点的横坐标伸长到原来的6倍(纵坐标不变),得到函数的图像,因为是奇函数,所以,解得,因为,所以的最小值为.故选:【点睛】本题考查三角函数的变换以及三角函数的性质,属于基础题.12、C【解析】试题分析:设,由题意,显然时不符合题意,故,则,可得:,当且仅当时取等号,故选C考点:1抛物线的简单几何性质;2均值不等式【方法点晴】本题主要考查的是向量在解析几何中的应用及抛物线标准方
11、程方程,均值不等式的灵活运用,属于中档题解题时一定要注意分析条件,根据条件,利用向量的运算可知,写出直线的斜率,注意均值不等式的使用,特别是要分析等号是否成立,否则易出问题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由可知R为中点,设,由过切点的切线方程即可求得,,代入,则在直线上,即可得方程为,将 ,代入化简可得,则直线过定点,由则点在以为直径的圆上,则.即可求得.【详解】如图,由可知R为MN的中点,所以,设,则切线PM的方程为,即,同理可得,因为PM,PN都过,所以,所以在直线上,从而直线MN方程为,因为,所以,即直线MN方程为,所以直线MN过定点,所以R在以OQ为直径的
12、圆上,所以.故答案为: .【点睛】本题考查直线和圆的位置关系,考查圆的切线方程,定点和圆上动点距离的最值问题,考查学生的数形结合能力和计算能力,难度较难.14、1【解析】根据程序框图直接计算得到答案.【详解】程序在运行过程中各变量的取值如下所示:是否继续循环 i x循环前 1 4 第一圈 是 4 4+2第二圈 是 7 4+2+8第三圈 是 10 4+2+8+14退出循环,所以打印纸上打印出的结果应是:1故答案为:1【点睛】本题考查了程序框图,意在考查学生的计算能力和理解能力.15、2【解析】设等比数列的公比设为再根据成等差数列利用基本量法求解再根据等比数列各项间的关系求解即可.【详解】解:等比
13、数列的公比设为成等差数列,可得若则显然不成立,故则,化为解得,则故答案为:【点睛】本题主要考查了等比数列的基本量求解以及运用,属于中档题.16、【解析】联立直线与抛物线方程求出交点坐标,再利用定积分求出阴影部分的面积,利用梯形的面积公式求出,最后根据几何概型的概率公式计算可得;【详解】解:联立解得或,即,故答案为:【点睛】本题考查几何概型的概率公式的应用以及利用微积分基本定理求曲边形的面积,属于中档题.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、()证明见解析;().【解析】() 先证明,再证明平面,利用面面垂直的判定定理,即可求证所求证;()根据题意以为轴、轴、轴建立
14、空间直角坐标系,求出平面和平面的向量,利用公式即可求解.【详解】()证:由已知得又 平面,平面,而故,平面 平面,平面平面()由()知,推理知梯形中,有,又,故所以相似,故有,即所以,以为轴、轴、轴建立如图所示的空间直角坐标系,则 ,设平面的法向量为,则令,则,是平面的一个法向量设平面的一个法向量为 令,则 是平面的一个法向量= 又二面角为钝二面角,其余弦值为.【点睛】本题考查线面、面面垂直的判定定理与性质定理,考查向量法求二面角的余弦值,考查直观想象能力与运算求解能力,属于中档题.18、(1);(2)【解析】(1)利用零点分段讨论法可求不等式的解.(2)利用柯西不等式可求的最小值.【详解】(
15、1),由得或或,解得.(2),所以,由柯西不等式得:所以,即 (当且仅当时取“=”).所以的最小值为.【点睛】本题考查绝对值不等式的解法以及利用柯西不等式求最值.解绝对值不等式的基本方法有零点分段讨论法、图象法、平方法等,利用零点分段讨论法时注意分类点的合理选择,利用平方去掉绝对值符号时注意代数式的正负,而利用图象法求解时注意图象的正确刻画利用柯西不等式求最值时注意把原代数式配成平方和的乘积形式,本题属于中档题.19、证明见解析【解析】利用分析法,证明a即可【详解】证明:a0,a1,a10,要证明1,只要证明a1(a)14(a)+4,只要证明:a,a1,原不等式成立【点睛】本题考查不等式的证明
16、,着重考查分析法的运用,考查推理论证能力,属于中档题20、(1);(2)是,定点坐标为或【解析】(1)根据相切得到,根据离心率得到,得到椭圆方程.(2)设直线的方程为,点、的坐标分别为,联立方程得到,计算点的坐标为,点的坐标为,圆的方程可化为,得到答案.【详解】(1)根据题意:,因为,所以,所以椭圆的方程为.(2)设直线的方程为,点、的坐标分别为,把直线的方程代入椭圆方程化简得到,所以,所以,因为直线的斜率,所以直线的方程,所以点的坐标为,同理,点的坐标为,故以为直径的圆的方程为,又因为,所以圆的方程可化为,令,则有,所以定点坐标为或.【点睛】本题考查了椭圆方程,圆过定点问题,意在考查学生的计
17、算能力和综合应用能力.21、见解析【解析】选择或或,求出的值,然后利用等比数列的求和公式可得出关于的不等式,判断不等式是否存在符合条件的正整数解,在有解的情况下,解出不等式,进而可得出结论.【详解】选择:因为,所以,所以令,即,所以使得的正整数的最小值为;选择:因为,所以,因为,所以不存在满足条件的正整数;选择:因为,所以,所以令,即,整理得当为偶数时,原不等式无解;当为奇数时,原不等式等价于,所以使得的正整数的最小值为【点睛】本题考查了等比数列的通项公式求和公式,考查了推理能力与计算能力,属于中档题22、 (1) .(2) 为定值.过程见解析.【解析】分析:(1)焦距说明,用点差法可得.这样
18、可解得,得椭圆方程;(2)若,这种特殊情形可直接求得,在时,直线方程为,设,把直线方程代入椭圆方程,后可得,然后由纺长公式计算出弦长,同时直线方程为,代入椭圆方程可得点坐标,从而计算出,最后计算即可.详解:(1)由题意可知,设,代入椭圆可得:,两式相减并整理可得,即. 又因为,代入上式可得,.又,所以, 故椭圆的方程为. (2)由题意可知,当为长轴时,为短半轴,此时; 否则,可设直线的方程为,联立,消可得, 则有:, 所以设直线方程为,联立,根据对称性,不妨得,所以. 故,综上所述,为定值. 点睛:设直线与椭圆相交于两点,的中点为,则有,证明方法是点差法:即把点坐标代入椭圆方程得,两式相减,结合斜率公式可得.