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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、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4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
2、。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,角、的对边分别为、,若,则( )ABCD2已知,满足条件(为常数),若目标函数的最大值为9,则( )ABCD3已知函数若函数在上零点最多,则实数的取值范围是( )ABCD4已知复数z(1+2i)(1+ai)(aR),若zR,则实数a( )ABC2D25如图,在等腰梯形中,为的中点,将与分别沿、向上折起,使、重合为点,则三棱锥的外接球的体积是( )ABCD6等比数列的各项均为正数,且,则( )A12B10C8D7已知平行于轴的直线分别交曲线于两点,则的最小值为( )ABCD8平行四边形
3、中,已知,点、分别满足,且,则向量在上的投影为( )A2BCD9若复数为虚数单位在复平面内所对应的点在虚轴上,则实数a为( )AB2CD10已知,则的大小关系为( )ABCD11若,则( )ABCD12已知且,函数,若,则( )A2BCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知满足且目标函数的最大值为7,最小值为1,则_14在中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,且,则_.15已知函数在点处的切线经过原点,函数的最小值为,则_.16已知实数a,b,c满足,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)在四棱锥中,是等边三角形,点在
4、棱上,平面平面(1)求证:平面平面;(2)若,求直线与平面所成角的正弦值的最大值;(3)设直线与平面相交于点,若,求的值18(12分)如图,点为圆:上一动点,过点分别作轴,轴的垂线,垂足分别为,连接延长至点,使得,点的轨迹记为曲线.(1)求曲线的方程;(2)若点,分别位于轴与轴的正半轴上,直线与曲线相交于,两点,且,试问在曲线上是否存在点,使得四边形为平行四边形,若存在,求出直线方程;若不存在,说明理由.19(12分)已知,函数的最小值为1(1)证明:(2)若恒成立,求实数的最大值20(12分)已知各项均为正数的数列的前项和为,满足,恰为等比数列的前3项(1)求数列,的通项公式;(2)求数列的
5、前项和为;若对均满足,求整数的最大值;(3)是否存在数列满足等式成立,若存在,求出数列的通项公式;若不存在,请说明理由21(12分)已知的内角的对边分别为,且.()求;()若的周长是否有最大值?如果有,求出这个最大值,如果没有,请说明理由.22(10分)已知数列满足,其前n项和为.(1)通过计算,猜想并证明数列的通项公式;(2)设数列满足,若数列是单调递减数列,求常数t的取值范围.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】利用两角差的正弦公式和边角互化思想可求得,可得出,然后利用余弦定理求出的值,最后利用正弦定理
6、可求出的值.【详解】,即,即,得,.由余弦定理得,由正弦定理,因此,.故选:B.【点睛】本题考查三角形中角的正弦值的计算,考查两角差的正弦公式、边角互化思想、余弦定理与正弦定理的应用,考查运算求解能力,属于中等题.2、B【解析】由目标函数的最大值为9,我们可以画出满足条件 件为常数)的可行域,根据目标函数的解析式形式,分析取得最优解的点的坐标,然后根据分析列出一个含参数的方程组,消参后即可得到的取值【详解】画出,满足的为常数)可行域如下图:由于目标函数的最大值为9,可得直线与直线的交点,使目标函数取得最大值,将,代入得:故选:【点睛】如果约束条件中含有参数,我们可以先画出不含参数的几个不等式对
7、应的平面区域,分析取得最优解是哪两条直线的交点,然后得到一个含有参数的方程(组,代入另一条直线方程,消去,后,即可求出参数的值3、D【解析】将函数的零点个数问题转化为函数与直线的交点的个数问题,画出函数的图象,易知直线过定点,故与在时的图象必有两个交点,故只需与在时的图象有两个交点,再与切线问题相结合,即可求解.【详解】由图知与有个公共点即可,即,当设切点,则,.故选:D.【点睛】本题考查了函数的零点个数的问题,曲线的切线问题,注意运用转化思想和数形结合思想,属于较难的压轴题.4、D【解析】化简z(1+2i)(1+ai)=,再根据zR求解.【详解】因为z(1+2i)(1+ai)=,又因为zR,
8、所以,解得a-2.故选:D【点睛】本题主要考查复数的运算及概念,还考查了运算求解的能力,属于基础题.5、A【解析】由题意等腰梯形中的三个三角形都是等边三角形,折叠成的三棱锥是正四面体,易求得其外接球半径,得球体积【详解】由题意等腰梯形中,又,是靠边三角形,从而可得,折叠后三棱锥是棱长为1的正四面体,设是的中心,则平面,外接球球心必在高上,设外接球半径为,即,解得,球体积为故选:A【点睛】本题考查求球的体积,解题关键是由已知条件确定折叠成的三棱锥是正四面体6、B【解析】由等比数列的性质求得,再由对数运算法则可得结论【详解】数列是等比数列,故选:B.【点睛】本题考查等比数列的性质,考查对数的运算法
9、则,掌握等比数列的性质是解题关键7、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8、C【解析】将用向量和表示,代入可求出,再利用投影公式可得答案.【详解】解:,得,则向量在上的投影为.故选:C.【点睛】本题考查向量的几何意义,考查向量的线性运算,将用向量和表示是关键,是基础题.9、D【解析】利用复数代数形式的乘除运算化简,再由实部为求得值
10、【详解】解:在复平面内所对应的点在虚轴上,即故选D【点睛】本题考查复数代数形式的乘除运算,考查复数的代数表示法及其几何意义,是基础题10、A【解析】根据指数函数与对数函数的单调性,借助特殊值即可比较大小.【详解】因为,所以.因为,所以,因为,为增函数,所以所以,故选:A.【点睛】本题主要考查了指数函数、对数函数的单调性,利用单调性比较大小,属于中档题.11、D【解析】直接利用二倍角余弦公式与弦化切即可得到结果【详解】,故选D【点睛】本题考查的知识要点:三角函数关系式的恒等变变换,同角三角函数关系式的应用,主要考查学生的运算能力和转化能力,属于基础题型12、C【解析】根据分段函数的解析式,知当时
11、,且,由于,则,即可求出.【详解】由题意知:当时,且由于,则可知:,则,则,则.即.故选:C.【点睛】本题考查分段函数的应用,由分段函数解析式求自变量.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、-2【解析】先根据约束条件画出可行域,再利用几何意义求最值,表示直线在轴上的截距,只需求出可行域直线在轴上的截距最大最小值时所在的顶点即可【详解】由题意得:目标函数在点B取得最大值为7,在点A处取得最小值为1,直线AB的方程是:,则,故答案为.【点睛】本题主要考查了简单的线性规划,以及利用几何意义求最值的方法,属于基础题14、【解析】利用正弦定理将边化角,即可容易求得结果.【详解】由正弦定理
12、可知,即.故答案为:.【点睛】本题考查利用正弦定理实现边角互化,属基础题.15、0【解析】求出,求出切线点斜式方程,原点坐标代入,求出的值,求,求出单调区间,进而求出极小值最小值,即可求解.【详解】,切线的方程:,又过原点,所以,.当时,;当时,.故函数的最小值,所以.故答案为:0.【点睛】本题考查导数的应用,涉及到导数的几何意义、极值最值,属于中档题.16、【解析】先分离出,应用基本不等式转化为关于c的二次函数,进而求出最小值.【详解】解:若取最小值,则异号,根据题意得:,又由,即有,则,即的最小值为,故答案为:【点睛】本题考查了基本不等式以及二次函数配方求最值,属于中档题.三、解答题:共7
13、0分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17、(1)证明见解析(2)(3)【解析】(1)取中点为,连接,由等边三角形性质可得,再由面面垂直的性质可得,根据平行直线的性质可得,进而求证;(2)以为原点,过作的平行线,分别以,分别为轴,轴,轴建立空间直角坐标系,设,由点在棱上,可设,即可得到,再求得平面的法向量,进而利用数量积求解;(3)设,则,求得,即可求得点的坐标,再由与平面的法向量垂直,进而求解.【详解】(1)证明:取中点为,连接,因为是等边三角形,所以,因为且相交于,所以平面,所以,因为,所以,因为,在平面内,所以,所以.(2)以为原点,过作的平行线,分别以,分别为轴,轴,轴建立空间
14、直角坐标系,设,则,因为在棱上,可设,所以,设平面的法向量为,因为,所以,即,令,可得,即,设直线与平面所成角为,所以,可知当时,取最大值.(3)设,则有,得,设,那么,所以,所以.因为,所以.又因为,所以,设平面的法向量为,则,即,可得,即 因为在平面内,所以,所以,所以,即,所以或者(舍),即.【点睛】本题考查面面垂直的证明,考查空间向量法求线面成角,考查运算能力与空间想象能力.18、(1)(2)不存在;详见解析【解析】(1)设,通过,即为的中点,转化求解,点的轨迹的方程(2)设直线的方程为,先根据,可得,再根据韦达定理,点在椭圆上可得,将代入可得,该方程无解,问题得以解决【详解】(1)设
15、,则,由题意知,所以为中点,由中点坐标公式得,即,又点在圆:上,故满足,得.曲线的方程.(2)由题意知直线的斜率存在且不为零,设直线的方程为,因为,故,即,联立,消去得:,设,因为四边形为平行四边形,故,点在椭圆上,故,整理得,将代入,得,该方程无解,故这样的直线不存在.【点睛】本题考查点的轨迹方程的求法、满足条件的点是否存在的判断与直线方程的求法,考查数学转化思想方法,是中档题19、(1)2;(2)【解析】分析:(1)将转化为分段函数,求函数的最小值(2)分离参数,利用基本不等式证明即可详解:()证明:,显然在上单调递减,在上单调递增,所以的最小值为,即()因为恒成立,所以恒成立,当且仅当时
16、,取得最小值,所以,即实数的最大值为点睛:本题主要考查含两个绝对值的函数的最值和不等式的应用,第二问恒成立问题分离参数,利用基本不等式求解很关键,属于中档题20、(2),(2),的最大整数是2(3)存在,【解析】(2)由可得(),然后把这两个等式相减,化简得,公差为2,因为,为等比数列,所以,化简计算得,从而得到数列的通项公式,再计算出 ,从而可求出数列的通项公式;(2)令,化简计算得,从而可得数列是递增的,所以只要的最小值大于即可,而的最小值为,所以可得答案;(3)由题意可知,即,这个可看成一个数列的前项和,再写出其前()项和,两式相减得,利用同样的方法可得.【详解】解:(2)由题,当时,即
17、当时, -得,整理得,又因为各项均为正数的数列故是从第二项的等差数列,公差为2又恰为等比数列的前3项,故,解得又,故,因为也成立故是以为首项,2为公差的等差数列故即2,4,8恰为等比数列的前3项,故是以为首项,公比为的等比数列,故综上,(2)令,则 所以数列是递增的,若对均满足,只要的最小值大于即可因为的最小值为,所以,所以的最大整数是2(3)由,得, -得, , -得,所以存在这样的数列,【点睛】此题考查了等差数列与等比数列的通项公式与求和公式,最值,恒成立问题,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.21、();()有最大值,最大值为3.【解析】()利用正弦定理将角化边,再由余弦定理计算可得
18、;()由正弦定理可得,则,再根据正弦函数的性质计算可得;【详解】()由得再由正弦定理得因此,又因为,所以.()当时,的周长有最大值,且最大值为3,理由如下:由正弦定理得,所以,所以.因为,所以,所以当即时,取到最大值2,所以的周长有最大值,最大值为3.【点睛】本题考查正弦定理、余弦定理解三角形,以及三角函数的性质的应用,属于中档题.22、(1),证明见解析;(2)【解析】(1)首先利用赋值法求出的值,进一步利用定义求出数列的通项公式;(2)首先利用叠乘法求出数列的通项公式,进一步利用数列的单调性和基本不等式的应用求出参数的范围【详解】(1)数列满足,其前项和为所以,则,所以猜想得:证明:由于,所以,则:(常数),所以数列是首项为1,公差为的等差数列所以,整理得(2)数列满足,所以,则,所以则,所以,所以,整理得,由于,所以,即【点睛】本题考查的知识要点:数列的通项公式的求法及应用,叠乘法的应用,函数的单调性在数列中的应用,基本不等式的应用,主要考察学生的运算能力和转换能力,属于中档题型