《浙江温州市2022-2023学年高考仿真模拟数学试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浙江温州市2022-2023学年高考仿真模拟数学试卷含解析.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是恒成立的( )A充分不必要条件B必要不充分条件C充要条件D既不充分也不必要条件2正项等差数列的前和为,已知,则=( )A
2、35B36C45D543关于圆周率,数学发展史上出现过许多很有创意的求法,如著名的蒲丰实验和查理斯实验.受其启发,某同学通过下面的随机模拟方法来估计的值:先用计算机产生个数对,其中,都是区间上的均匀随机数,再统计,能与构成锐角三角形三边长的数对的个数最后根据统计数来估计的值.若,则的估计值为( )ABCD4已知函数,若函数的图象恒在轴的上方,则实数的取值范围为( )ABCD5已知数列中,(),则等于( )ABCD26已知函数且的图象恒过定点,则函数图象以点为对称中心的充要条件是( )ABCD7已知复数z满足,则z的虚部为( )ABiC1D18已知函数的图象与直线的相邻交点间的距离为,若定义,则
3、函数,在区间内的图象是( )ABCD9在边长为的菱形中,沿对角线折成二面角为的四面体(如图),则此四面体的外接球表面积为( )ABCD10设集合,则( )ABCD11盒中装有形状、大小完全相同的5张“刮刮卡”,其中只有2张“刮刮卡”有奖,现甲从盒中随机取出2张,则至少有一张有奖的概率为( )ABCD12在等差数列中,若为前项和,则的值是( )A156B124C136D180二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13如图所示的流程图中,输出的值为_.14设双曲线的一条渐近线方程为,则该双曲线的离心率为_.15(5分)有一道描述有关等差与等比数列的问题:有四个和尚在做法事之前按身高从低到
4、高站成一列,已知前三个和尚的身高依次成等差数列,后三个和尚的身高依次成等比数列,且前三个和尚的身高之和为cm,中间两个和尚的身高之和为cm,则最高的和尚的身高是_ cm16过动点作圆:的切线,其中为切点,若(为坐标原点),则的最小值是_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)已知xR,设,记函数.(1)求函数取最小值时x的取值范围;(2)设ABC的角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若,求ABC的面积S的最大值.18(12分)在平面直角坐标系中,已知抛物线的焦点为,准线为,是抛物线上上一点,且点的横坐标为,.(1)求抛物线的方程;(2)过点的直线与抛物线交
5、于、两点,过点且与直线垂直的直线与准线交于点,设的中点为,若、四点共圆,求直线的方程.19(12分)在,这三个条件中任选一个,补充在下面问题中.若问题中的正整数存在,求的值;若不存在,说明理由.设正数等比数列的前项和为,是等差数列,_,是否存在正整数,使得成立?20(12分)在,角、所对的边分别为、,已知.(1)求的值;(2)若,边上的中线,求的面积.21(12分)已知.(1)解关于x的不等式:;(2)若的最小值为M,且,求证:.22(10分)在平面四边形(图)中,与均为直角三角形且有公共斜边,设,将沿折起,构成如图所示的三棱锥,且使=. (1)求证:平面平面;(2)求二面角的余弦值.参考答案
6、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 成立;反之,满足 ,但,故选A.2、C【解析】由等差数列通项公式得,求出,再利用等差数列前项和公式能求出.【详解】正项等差数列的前项和,解得或(舍),故选C.【点睛】本题主要考查等差数列的性质与求和公式,属于中档题. 解等差数列问题要注意应用等差数列的性质()与前 项和的关系.3、B【解析】先利用几何概型的概率计算公式算出,能与构成锐角三角形三边长的概率,然后再利用随机模拟方法得到,能与构成锐角三角形三边长的概率,二者概率相等即可估计出.【详解】因为,都是区间上的均匀随机数,
7、所以有,若,能与构成锐角三角形三边长,则,由几何概型的概率计算公式知,所以.故选:B.【点睛】本题考查几何概型的概率计算公式及运用随机数模拟法估计概率,考查学生的基本计算能力,是一个中档题.4、B【解析】函数的图象恒在轴的上方,在上恒成立.即,即函数的图象在直线上方,先求出两者相切时的值,然后根据变化时,函数的变化趋势,从而得的范围【详解】由题在上恒成立.即,的图象永远在的上方,设与的切点,则,解得,易知越小,图象越靠上,所以.故选:B【点睛】本题考查函数图象与不等式恒成立的关系,考查转化与化归思想,首先函数图象转化为不等式恒成立,然后不等式恒成立再转化为函数图象,最后由极限位置直线与函数图象
8、相切得出参数的值,然后得出参数范围5、A【解析】分别代值计算可得,观察可得数列是以3为周期的周期数列,问题得以解决.【详解】解:,(),数列是以3为周期的周期数列,故选:A.【点睛】本题考查数列的周期性和运用:求数列中的项,考查运算能力,属于基础题.6、A【解析】由题可得出的坐标为,再利用点对称的性质,即可求出和.【详解】根据题意,所以点的坐标为,又 ,所以.故选:A.【点睛】本题考查指数函数过定点问题和函数对称性的应用,属于基础题.7、C【解析】利用复数的四则运算可得,即可得答案.【详解】,复数的虚部为.故选:C.【点睛】本题考查复数的四则运算、虚部概念,考查运算求解能力,属于基础题.8、A
9、【解析】由题知,利用求出,再根据题给定义,化简求出的解析式,结合正弦函数和正切函数图象判断,即可得出答案.【详解】根据题意,的图象与直线的相邻交点间的距离为,所以 的周期为, 则, 所以,由正弦函数和正切函数图象可知正确.故选:A.【点睛】本题考查三角函数中正切函数的周期和图象,以及正弦函数的图象,解题关键是对新定义的理解.9、A【解析】画图取的中点M,法一:四边形的外接圆直径为OM,即可求半径从而求外接球表面积;法二:根据,即可求半径从而求外接球表面积;法三:作出的外接圆直径,求出和,即可求半径从而求外接球表面积;【详解】如图,取的中点M,和的外接圆半径为,和的外心,到弦的距离(弦心距)为.
10、法一:四边形的外接圆直径,;法二:,;法三:作出的外接圆直径,则,.故选:A【点睛】此题考查三棱锥的外接球表面积,关键点是通过几何关系求得球心位置和球半径,方法较多,属于较易题目.10、D【解析】利用一元二次不等式的解法和集合的交运算求解即可.【详解】由题意知,集合,由集合的交运算可得,.故选:D【点睛】本题考查一元二次不等式的解法和集合的交运算;考查运算求解能力;属于基础题.11、C【解析】先计算出总的基本事件的个数,再计算出两张都没获奖的个数,根据古典概型的概率,求出两张都没有奖的概率,由对立事件的概率关系,即可求解.【详解】从5张“刮刮卡”中随机取出2张,共有种情况,2张均没有奖的情况有
11、(种),故所求概率为.故选:C.【点睛】本题考查古典概型的概率、对立事件的概率关系,意在考查数学建模、数学计算能力,属于基础题.12、A【解析】因为,可得,根据等差数列前项和,即可求得答案.【详解】,.故选:A.【点睛】本题主要考查了求等差数列前项和,解题关键是掌握等差中项定义和等差数列前项和公式,考查了分析能力和计算能力,属于基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、4【解析】根据流程图依次运行直到,结束循环,输出n,得出结果.【详解】由题:,结束循环,输出.故答案为:4【点睛】此题考查根据程序框图运行结果求输出值,关键在于准确识别循环结构和判断框语句.14、【解析】根据
12、渐近线得到,计算得到离心率.【详解】,一条渐近线方程为:,故,.故答案为:.【点睛】本题考查了双曲线的渐近线和离心率,意在考查学生的计算能力.15、【解析】依题意设前三个和尚的身高依次为,第四个(最高)和尚的身高为,则,解得,又,解得,又因为成等比数列,则公比,故.16、【解析】解答:由圆的方程可得圆心C的坐标为(2,2),半径等于1.由M(a,b),则|MN|2=(a2)2+(b2)212=a2+b24a4b+7,|MO|2=a2+b2.由|MN|=|MO|,得a2+b24a4b+7=a2+b2.整理得:4a+4b7=0.a,b满足的关系为:4a+4b7=0.求|MN|的最小值,就是求|MO
13、|的最小值在直线4a+4b7=0上取一点到原点距离最小,由“垂线段最短”得,直线OM垂直直线4a+4b7=0,由点到直线的距离公式得:MN的最小值为: .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、(1);(2)【解析】(1)先根据向量的数量积的运算,以及二倍角公式和两角和的正弦公式化简得到f(x)=,再根据正弦函数的性质即可求出答案;(2)先求出C的大小,再根据余弦定理和基本不等式,即可求出,根据三角形的面积公式即可求出答案.【详解】(1). 令,kZ,即时,取最小值, 所以,所求的取值集合是;(2)由,得,因为,所以,所以,. 在中,由余弦定理,得,即,当且仅当时取
14、等号,所以的面积,因此的面积的最大值为.【点睛】本题考查了向量的数量积的运算和二倍角公式,两角和的正弦公式,余弦定理和基本不等式,三角形的面积公式,属于中档题.18、(1)(2)【解析】(1)由抛物线的定义可得,即可求出,从而得到抛物线方程;(2)设直线的方程为,代入,得.设,列出韦达定理,表示出中点的坐标,若、四点共圆,再结合,得,则即可求出参数,从而得解;【详解】解:(1)由抛物线定义,得,解得,所以抛物线的方程为.(2)设直线的方程为,代入,得.设,则,.由,得,所以.因为直线的斜率为,所以直线的斜率为,则直线的方程为.由解得.若、四点共圆,再结合,得,则,解得,所以直线的方程为.【点睛
15、】本题考查抛物线的定义及性质的应用,直线与抛物线综合问题,属于中档题.19、见解析【解析】根据等差数列性质及、,可求得等差数列的通项公式,由即可求得的值;根据等式,变形可得,分别讨论取中的一个,结合等比数列通项公式代入化简,检验是否存在正整数的值即可.【详解】在等差数列中,公差,若存在正整数,使得成立,即成立,设正数等比数列的公比为的公比为,若选,当时,满足成立.若选,方程无正整数解,不存在正整数使得成立.若选,解得或(舍去),当时,满足成立.【点睛】本题考查了等差数列通项公式的求法,等比数列通项公式及前n项和公式的应用,递推公式的简单应用,补充条件后求参数的值,属于中档题.20、 (1) (
16、2)答案不唯一,见解析【解析】(1)由题意根据和差角的三角函数公式可得,再根据同角三角函数基本关系可得的值;(2)在中,由余弦定理可得,解方程分别由三角形面积公式可得答案【详解】解:(1)在中,因为,又已知,所以,因为,所以,于是.所以.(2)在中,由余弦定理得,得解得或,当时,的面积,当时,的面积.【点睛】本题考查正余弦定理理解三角形,涉及三角形的面积公式和分类讨论思想,属于中档题21、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)分类讨论求解绝对值不等式即可;(2)由(1)中所得函数,求得最小值,再利用均值不等式即可证明.【详解】(1)当时,等价于,该不等式恒成立, 当时,等价于,该不等式解集为
17、, 当时,等价于,解得, 综上,或,所以不等式的解集为. (2),易得的最小值为1,即因为,所以,所以, 当且仅当时等号成立.【点睛】本题考查利用分类讨论求解绝对值不等式,涉及利用均值不等式证明不等式,属综合中档题.22、(1)证明见解析;(2)【解析】(1)取AB的中点O,连接,证得,从而证得CO平面ABD,再结合面面垂直的判定定理,即可证得平面平面;(2)以O为原点,AB,OC所在的直线为y轴,z轴,建立的空间直角坐标系,求得平面和平面的法向量,利用向量的夹角公式,即可求解.【详解】(1)取AB的中点O,连接,在Rt和RtADB中,AB=2,则=DO=1,又CD= ,所以,即OD,又AB,
18、且ABOD=O,平面ABD,所以平面ABD,又CO平面,所以平面平面DAB (2)以O为原点,AB,OC所在的直线为y轴,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,则A(0,-1,0),B(0,1,0),C(0,0,1), ,所以,设平面的法向量为=(),则, 即,代入坐标得,令,得,所以,设平面的法向量为=(), 则, 即, 代入坐标得, 令,得,所以,所以,所以二面角A-CD-B的余弦值为.【点睛】本题考查了面面垂直的判定与证明,以及空间角的求解问题,意在考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力,解答中熟记线面位置关系的判定定理和性质定理,通过严密推理是线面位置关系判定的关键,同时对于立体几何中角的计算问题,往往可以利用空间向量法,通过求解平面的法向量,利用向量的夹角公式求解.