《辽宁省辽河油田第二高级中学2023年高考数学五模试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《辽宁省辽河油田第二高级中学2023年高考数学五模试卷含解析.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考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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。
2、1已知三棱锥中,是等边三角形,则三棱锥的外接球的表面积为( )ABCD2台球是一项国际上广泛流行的高雅室内体育运动,也叫桌球(中国粤港澳地区的叫法)、撞球(中国地区的叫法)控制撞球点、球的旋转等控制母球走位是击球的一项重要技术,一次台球技术表演节目中,在台球桌上,画出如图正方形ABCD,在点E,F处各放一个目标球,表演者先将母球放在点A处,通过击打母球,使其依次撞击点E,F处的目标球,最后停在点C处,若AE=50cmEF=40cmFC=30cm,AEF=CFE=60,则该正方形的边长为( )A50cmB40cmC50cmD20cm3在平面直角坐标系中,将点绕原点逆时针旋转到点,设直线与轴正半轴
3、所成的最小正角为,则等于( )ABCD4已知数列是公比为的等比数列,且,若数列是递增数列,则的取值范围为( )ABCD5复数 (i为虚数单位)的共轭复数是A1+iB1iC1+iD1i6已知随机变量服从正态分布,( )ABCD7中国古代数学著作算法统宗中有这样一个问题:“三百七十八里关,初行健步不为难,次日脚痛减一半,六朝才得到其关,要见次日行里数,请公仔细算相还.”意思为有一个人要走378里路,第一天健步行走,从第二天起脚痛,每天走的路程为前一天的一半,走了六天恰好到达目的地,请问第二天比第四天多走了( )A96里B72里C48里D24里8设f(x)是定义在R上的偶函数,且在(0,+)单调递减
4、,则( )ABCD9 “一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称,旨在积极发展我国与沿线国家经济合作关系,共同打造政治互信、经济融合、文化包容的命运共同体.自2015年以来,“一带一路”建设成果显著.如图是20152019年,我国对“一带一路”沿线国家进出口情况统计图,下列描述错误的是( )A这五年,出口总额之和比进口总额之和大B这五年,2015年出口额最少C这五年,2019年进口增速最快D这五年,出口增速前四年逐年下降10在各项均为正数的等比数列中,若,则( )AB6C4D511已知函数,则不等式的解集是( )ABCD12已知复数满足,且,则( )A3BCD二、填空题:
5、本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知,是平面向量,是单位向量.若,且,则的取值范围是_.14已知数列与均为等差数列(),且,则_15已知,为双曲线的左、右焦点,双曲线的渐近线上存在点满足,则的最大值为_16已知的展开式中第项与第项的二项式系数相等,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,求不等式的解集;(2)若对任意成立,求实数的取值范围.18(12分)如图,在四棱锥中,平面平面,.()求证:平面;()若锐二面角的余弦值为,求直线与平面所成的角.19(12分)已知函数是自然对数的底数.(1)若,讨论的单调性;(2)若有两个
6、极值点,求的取值范围,并证明:.20(12分)如图,在直三棱柱ABCA1B1C1中,ABC90,ABAA1,M,N分别是AC,B1C1的中点求证:(1)MN平面ABB1A1;(2)ANA1B21(12分)已知在中,角、的对边分别为,.(1)若,求的值;(2)若,求的面积.22(10分)已知函数.(1)求不等式的解集;(2)若关于的不等式在上恒成立,求实数的取值范围.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、D【解析】根据底面为等边三角形,取中点,可证明平面,从而,即可证明三棱锥为正三棱锥.取底面等边的重心为,可求得到平面的
7、距离,画出几何关系,设球心为,即可由球的性质和勾股定理求得球的半径,进而得球的表面积.【详解】设为中点,是等边三角形,所以,又因为,且,所以平面,则,由三线合一性质可知所以三棱锥为正三棱锥,设底面等边的重心为,可得,所以三棱锥的外接球球心在面下方,设为,如下图所示:由球的性质可知,平面,且在同一直线上,设球的半径为,在中,即,解得,所以三棱锥的外接球表面积为,故选:D.【点睛】本题考查了三棱锥的结构特征和相关计算,正三棱锥的外接球半径求法,球的表面积求法,对空间想象能力要求较高,属于中档题.2、D【解析】过点做正方形边的垂线,如图,设,利用直线三角形中的边角关系,将用表示出来,根据,列方程求出
8、,进而可得正方形的边长.【详解】过点做正方形边的垂线,如图,设,则,则,因为,则,整理化简得,又,得 ,.即该正方形的边长为.故选:D.【点睛】本题考查直角三角形中的边角关系,关键是要构造直角三角形,是中档题.3、A【解析】设直线直线与轴正半轴所成的最小正角为,由任意角的三角函数的定义可以求得的值,依题有,则,利用诱导公式即可得到答案.【详解】如图,设直线直线与轴正半轴所成的最小正角为因为点在角的终边上,所以依题有,则,所以,故选:A【点睛】本题考查三角函数的定义及诱导公式,属于基础题.4、D【解析】先根据已知条件求解出的通项公式,然后根据的单调性以及得到满足的不等关系,由此求解出的取值范围.
9、【详解】由已知得,则.因为,数列是单调递增数列,所以,则,化简得,所以.故选:D.【点睛】本题考查数列通项公式求解以及根据数列单调性求解参数范围,难度一般.已知数列单调性,可根据之间的大小关系分析问题.5、B【解析】分析:化简已知复数z,由共轭复数的定义可得详解:化简可得z= z的共轭复数为1i.故选B点睛:本题考查复数的代数形式的运算,涉及共轭复数,属基础题6、B【解析】利用正态分布密度曲线的对称性可得出,进而可得出结果.【详解】,所以,.故选:B.【点睛】本题考查利用正态分布密度曲线的对称性求概率,属于基础题.7、B【解析】人每天走的路程构成公比为的等比数列,设此人第一天走的路程为,计算,
10、代入得到答案.【详解】由题意可知此人每天走的路程构成公比为的等比数列,设此人第一天走的路程为,则,解得,从而可得,故.故选:.【点睛】本题考查了等比数列的应用,意在考查学生的计算能力和应用能力.8、D【解析】利用是偶函数化简,结合在区间上的单调性,比较出三者的大小关系.【详解】是偶函数,而,因为在上递减,即故选:D【点睛】本小题主要考查利用函数的奇偶性和单调性比较大小,属于基础题.9、D【解析】根据统计图中数据的含义进行判断即可.【详解】对A项,由统计图可得,2015年出口额和进口额基本相等,而2016年到2019年出口额都大于进口额,则A正确;对B项,由统计图可得,2015年出口额最少,则B
11、正确;对C项,由统计图可得,2019年进口增速都超过其余年份,则C正确;对D项,由统计图可得,2015年到2016年出口增速是上升的,则D错误;故选:D【点睛】本题主要考查了根据条形统计图和折线统计图解决实际问题,属于基础题.10、D【解析】由对数运算法则和等比数列的性质计算【详解】由题意故选:D【点睛】本题考查等比数列的性质,考查对数的运算法则掌握等比数列的性质是解题关键11、B【解析】由导数确定函数的单调性,利用函数单调性解不等式即可.【详解】函数,可得,时,单调递增,故不等式的解集等价于不等式的解集故选:B【点睛】本题主要考查了利用导数判定函数的单调性,根据单调性解不等式,属于中档题.1
12、2、C【解析】设,则,利用和求得,即可.【详解】设,则,因为,则,所以,又,即,所以,所以,故选:C【点睛】本题考查复数的乘法法则的应用,考查共轭复数的应用.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】先由题意设向量的坐标,再结合平面向量数量积的运算及不等式可得解【详解】由是单位向量若,设,则,又,则,则,则,又,所以,(当或时取等)即的取值范围是,故答案为:,【点睛】本题考查了平面向量数量积的坐标运算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平14、20【解析】设等差数列的公差为,由数列为等差数列,且,根据等差中项的性质可得,解方程求出公差,代入等差数列的通项公式即可求解.【详解
13、】设等差数列的公差为,由数列为等差数列知,因为,所以,解得,所以数列的通项公式为,所以.故答案为:【点睛】本题考查等差数列的概念及其通项公式和等差中项;考查运算求解能力;等差中项的运用是求解本题的关键;属于基础题.15、【解析】设,由可得,整理得,即点在以为圆心,为半径的圆上又点到双曲线的渐近线的距离为,所以当双曲线的渐近线与圆相切时,取得最大值,此时,解得16、【解析】根据的展开式中第项与第项的二项式系数相等,得到,再利用组合数公式求解.【详解】因为的展开式中第项与第项的二项式系数相等,所以,即 ,所以,即 ,解得.故答案为:10【点睛】本题主要考查二项式的系数,还考查了运算求解的能力,属于
14、基础题.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、(1)(2)【解析】(1)把代入,利用零点分段讨论法求解;(2)对任意成立转化为求的最小值可得.【详解】解:(1)当时,不等式可化为.讨论:当时,所以,所以;当时,所以,所以;当时,所以,所以.综上,当时,不等式的解集为.(2)因为,所以.又因为,对任意成立,所以,所以或.故实数的取值范围为.【点睛】本题主要考查含有绝对值不等式的解法及恒成立问题,恒成立问题一般是转化为最值问题求解,侧重考查数学建模和数学运算的核心素养.18、()详见解析;().【解析】()由余弦定理解得,即可得到,由面面垂直的性质可得平面,即可得到,
15、从而得证;()在平面中,过点作于点,则平面,如图所示建立空间直角坐标系,设,其中,利用空间向量法得到二面角的余弦,即可得到的关系,从而得解;【详解】解:()证明:在中,解得,则,从而因为平面平面,平面平面所以平面,又因为平面,所以,因为,平面,平面,所以平面;() 解:在平面中,过点作于点,则平面,如图所示建立空间直角坐标系,设,其中,则设平面的法向量为,则,即,令,则又平面的一个法向量,则从而,故则直线与平面所成的角为,大小为.【点睛】本题考查线面垂直的判定,面面垂直的性质定理的应用,利用空间向量法解决立体几何问题,属于中档题.19、(1)减区间是,增区间是;(2),证明见解析.【解析】(1
16、)当时,求得函数的导函数以及二阶导函数,由此求得的单调区间.(2)令求得,构造函数,利用导数求得的单调区间、极值和最值,结合有两个极值点,求得的取值范围.将代入列方程组,由证得.【详解】(1),又,所以在单增, 从而当时,递减,当时,递增.(2).令,令,则故在递增,在递减,所以.注意到当时,所以当时,有一个极值点,当时,有两个极值点,当时,没有极值点,综上因为是的两个极值点,所以不妨设,得,因为在递减,且,所以又所以【点睛】本小题主要考查利用导数研究函数的单调区间,考查利用导数研究函数的极值点,考查利用导数证明不等式,考查化归与转化的数学思想方法,属于难题.20、(1)详见解析;(2)详见解
17、析.【解析】(1)利用平行四边形的方法,证明平面.(2)通过证明平面,由此证得.【详解】(1)设是中点,连接,由于是中点,所以且,而且,所以与平行且相等,所以四边形是平行四边形,所以,由于平面,平面,所以平面.(2)连接,由于直三棱柱中,而,所以平面,所以,由于,所以.由于四边形是矩形且,所以四边形是正方形,所以,由于,所以平面,所以.【点睛】本小题主要考查线面平行的证明,考查线面垂直的证明,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.21、(1)7(2)14【解析】(1)在中,可得 ,结合正弦定理,即可求得答案;(2)根据余弦定理和三角形面积公式,即可求得答案.【详解】(1)在中,.(2),解得,.【点睛】本题主要考查了正弦定理和余弦定理解三角形,解题关键是掌握正弦定理边化角,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.22、(1)或; (2).【解析】(1)利用绝对值的几何意义,将不等式,转化为不等式或或求解.(2)根据-2在R上恒成立,由绝对值三角不等式求得的最小值即可.【详解】(1)原不等式等价于或或,解得:或,不等式的解集为或.(2)因为-2在R上恒成立,而,所以,解得,所以实数的取值范围是.【点睛】本题主要考查绝对值不等式的解法和不等式恒成立问题,还考查了运算求解的能力,属于中档题.