《陕西省铜川市重点中学2023届高考仿真卷数学试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《陕西省铜川市重点中学2023届高考仿真卷数学试卷含解析.doc(20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、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,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已知函数是偶函数,当时,函数单调递减,设,则的大小关系为()ABCD2已知四棱锥中,平面,底面是边长为
2、2的正方形,为的中点,则异面直线与所成角的余弦值为( )ABCD3函数的大致图象为ABCD4的内角的对边分别为,若,则内角( )ABCD5如图示,三棱锥的底面是等腰直角三角形,且,则与面所成角的正弦值等于( )ABCD6某校在高一年级进行了数学竞赛(总分100分),下表为高一一班40名同学的数学竞赛成绩:555759616864625980889895607388748677799497100999789818060796082959093908580779968如图的算法框图中输入的为上表中的学生的数学竞赛成绩,运行相应的程序,输出,的值,则( )A6B8C10D127若某几何体的三视图(单
3、位:cm)如图所示,则此几何体的体积是( )A36 cm3B48 cm3C60 cm3D72 cm38已知函数的最小正周期为的图象向左平移个单位长度后关于轴对称,则的单调递增区间为( )ABCD9在中,角、所对的边分别为、,若,则( )ABCD10将函数的图象向左平移个单位长度,得到的函数为偶函数,则的值为()ABCD11已知变量,满足不等式组,则的最小值为( )ABCD12设抛物线的焦点为F,抛物线C与圆交于M,N两点,若,则的面积为( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13在的二项展开式中,所有项的系数之和为1024,则展开式常数项的值等于_14设的内角的对边分别为
4、,若,则_15从集合中随机取一个元素,记为,从集合中随机取一个元素,记为,则的概率为_16 “今有女善织,日益功疾,初日织五尺,今一月共织九匹三丈”其白话意译为:“现有一善织布的女子,从第2天开始,每天比前一天多织相同数量的布,第一天织了5尺布,现在一个月(按30天计算)共织布390尺”则每天增加的数量为_尺,设该女子一个月中第n天所织布的尺数为,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)已知点,且,满足条件的点的轨迹为曲线(1)求曲线的方程;(2)是否存在过点的直线,直线与曲线相交于两点,直线与轴分别交于两点,使得?若存在,求出直线的方程;若不存在,请说
5、明理由18(12分)已知,函数.(1)若函数在上为减函数,求实数的取值范围;(2)求证:对上的任意两个实数,总有成立.19(12分)设椭圆,直线经过点,直线经过点,直线直线,且直线分别与椭圆相交于两点和两点.()若分别为椭圆的左、右焦点,且直线轴,求四边形的面积;()若直线的斜率存在且不为0,四边形为平行四边形,求证:;()在()的条件下,判断四边形能否为矩形,说明理由.20(12分)如图,在直角梯形中,为的中点,沿将折起,使得点到点位置,且,为的中点,是上的动点(与点,不重合).()证明:平面平面垂直;()是否存在点,使得二面角的余弦值?若存在,确定点位置;若不存在,说明理由.21(12分)
6、已知函数,.(1)求函数在处的切线方程;(2)当时,证明:对任意恒成立.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】根据图象关于轴对称可知关于对称,从而得到在上单调递增且;再根据自变量的大小关系得到函数值的大小关系.【详解】为偶函数 图象关于轴对称图象关于对称时,单调递减 时,单调递增又且 ,即本题正确选项:【点睛】本题考查利用函数奇偶性、对称性和单调性比较函
7、数值的大小关系问题,关键是能够通过奇偶性和对称性得到函数的单调性,通过自变量的大小关系求得结果.2、B【解析】由题意建立空间直角坐标系,表示出各点坐标后,利用即可得解.【详解】平面,底面是边长为2的正方形,如图建立空间直角坐标系,由题意:,为的中点,.,异面直线与所成角的余弦值为即为.故选:B.【点睛】本题考查了空间向量的应用,考查了空间想象能力,属于基础题.3、A【解析】因为,所以函数是偶函数,排除B、D,又,排除C,故选A4、C【解析】由正弦定理化边为角,由三角函数恒等变换可得【详解】,由正弦定理可得,三角形中,故选:C【点睛】本题考查正弦定理,考查两角和的正弦公式和诱导公式,掌握正弦定理
8、的边角互化是解题关键5、A【解析】首先找出与面所成角,根据所成角所在三角形利用余弦定理求出所成角的余弦值,再根据同角三角函数关系求出所成角的正弦值.【详解】由题知是等腰直角三角形且,是等边三角形,设中点为,连接,可知,同时易知,所以面,故即为与面所成角,有,故.故选:A.【点睛】本题主要考查了空间几何题中线面夹角的计算,属于基础题.6、D【解析】根据程序框图判断出的意义,由此求得的值,进而求得的值.【详解】由题意可得的取值为成绩大于等于90的人数,的取值为成绩大于等于60且小于90的人数,故,所以.故选:D【点睛】本小题考查利用程序框图计算统计量等基础知识;考查运算求解能力,逻辑推理能力和数学
9、应用意识.7、B【解析】试题分析:该几何体上面是长方体,下面是四棱柱;长方体的体积,四棱柱的底面是梯形,体积为,因此总的体积.考点:三视图和几何体的体积.8、D【解析】先由函数的周期和图象的平移后的函数的图象性质得出函数的解析式,从而得出的解析式,再根据正弦函数的单调递增区间得出函数的单调递增区间,可得选项.【详解】因为函数的最小正周期是,所以,即,所以,的图象向左平移个单位长度后得到的函数解析式为,由于其图象关于轴对称,所以,又,所以,所以,所以, 因为的递增区间是:,由,得:,所以函数的单调递增区间为().故选:D.【点睛】本题主要考查正弦型函数的周期性,对称性,单调性,图象的平移,在进行
10、图象的平移时,注意自变量的系数,属于中档题.9、D【解析】利用余弦定理角化边整理可得结果.【详解】由余弦定理得:,整理可得:,.故选:.【点睛】本题考查余弦定理边角互化的应用,属于基础题.10、D【解析】利用三角函数的图象变换求得函数的解析式,再根据三角函数的性质,即可求解,得到答案【详解】将将函数的图象向左平移个单位长度,可得函数又由函数为偶函数,所以,解得,因为,当时,故选D【点睛】本题主要考查了三角函数的图象变换,以及三角函数的性质的应用,其中解答中熟记三角函数的图象变换,合理应用三角函数的图象与性质是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题11、B【解析】先根据约束条件画出可行
11、域,再利用几何意义求最值.【详解】解:由变量,满足不等式组,画出相应图形如下:可知点,,在处有最小值,最小值为.故选:B.【点睛】本题主要考查简单的线性规划,运用了数形结合的方法,属于基础题.12、B【解析】由圆过原点,知中有一点与原点重合,作出图形,由,得,从而直线倾斜角为,写出点坐标,代入抛物线方程求出参数,可得点坐标,从而得三角形面积【详解】由题意圆过原点,所以原点是圆与抛物线的一个交点,不妨设为,如图,由于,点坐标为,代入抛物线方程得,故选:B.【点睛】本题考查抛物线与圆相交问题,解题关键是发现原点是其中一个交点,从而是等腰直角三角形,于是可得点坐标,问题可解,如果仅从方程组角度研究两
12、曲线交点,恐怕难度会大大增加,甚至没法求解二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】利用展开式所有项系数的和得n=5,再利用二项式展开式的通项公式,求得展开式中的常数项.【详解】因为的二项展开式中,所有项的系数之和为4n=1024, n=5,故的展开式的通项公式为Tr+1=C35-r,令,解得r=4,可得常数项为T5=C3=15,故填15.【点睛】本题主要考查了二项式定理的应用、二项式系数的性质,二项式展开式的通项公式,属于中档题.14、或【解析】试题分析:由,则可运用同角三角函数的平方关系:,已知两边及其对角,求角用正弦定理;,则;可得考点:运用正弦定理解三角形(注意多解
13、的情况判断)15、【解析】先求出随机抽取a,b的所有事件数,再求出满足的事件数,根据古典概型公式求出结果.【详解】解:从集合中随机取一个元素,记为,从集合中随机取一个元素,记为,则的事件数为9个,即为,其中满足的有,共有8个,故的概率为.【点睛】本题考查了古典概型的计算,解题的关键是准确列举出所有事件数.16、 52 【解析】设从第2天开始,每天比前一天多织尺布,由等差数列前项和公式求出,由此利用等差数列通项公式能求出.【详解】设从第2天开始,每天比前一天多织d尺布,则,解得,即每天增加的数量为,故答案为,52.【点睛】本题主要考查等差数列的通项公式、等差数列的求和公式,意在考查利用所学知识解
14、决问题的能力,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、(1)(2)存在, 或【解析】(1)由得看成到两定点的和为定值,满足椭圆定义,用定义可解曲线的方程.(2)先讨论斜率不存在情况是否符合题意,当直线的斜率存在时,设直线点斜式方程,由,可得,再直线与椭圆联解,利用根的判别式得到关于的一元二次方程求解.【详解】解:设,由, ,可得,即为,由,可得的轨迹是以为焦点,且的椭圆,由,可得,可得曲线的方程为;假设存在过点的直线l符合题意当直线的斜率不存在,设方程为,可得为短轴的两个端点,不成立;当直线的斜率存在时,设方程为,由,可得,即,可得,化为,由可得,由在椭
15、圆内,可得直线与椭圆相交,则化为,即为,解得,所以存在直线符合题意,且方程为或【点睛】本题考查求轨迹方程及直线与圆锥曲线位置关系问题. (1)定义法求轨迹方程的思路:应用定义法求轨迹方程的关键在于由已知条件推出关于动点的等量关系式,由等量关系结合曲线定义判断是何种曲线,再设出标准方程,用待定系数法求解;(2)解决是否存在直线的问题时,可依据条件寻找适合条件的直线方程,联立方程消元得出一元二次方程,利用判别式得出是否有解.18、(1)(2)见解析【解析】(1)求出函数的导函数,依题意可得在上恒成立,参变分离得在上恒成立.设,求出即可得到参数的取值范围;(2)不妨设,利用导数说明函数在上是减函数,
16、即可得证;【详解】解:(1),且函数在上为减函数,即在上恒成立,在上恒成立.设,函数在上单调递增,实数的取值范围为.(2)不妨设,则,.,又,令,在上为减函数,即,在上是减函数,即,当时,.,.【点睛】本题考查了利用导数研究函数的单调性、极值与最值,利用导数证明不等式,考查了推理能力与计算能力,属于难题19、 () ;()证明见解析;()不能,证明见解析【解析】()计算得到故,计算得到面积.() 设为,联立方程得到,计算,同理,根据得到,得到证明.() 设中点为,根据点差法得到,同理,故,得到结论.【详解】(),故,.故四边形的面积为.()设为,则,故,设,故,同理可得,故,即,故.()设中点
17、为,则,相减得到,即,同理可得:的中点,满足,故,故四边形不能为矩形.【点睛】本题考查了椭圆内四边形的面积,形状,根据四边形形状求参数,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.20、()见解析 ()存在,此时为的中点.【解析】()证明平面,得到平面平面,故平面平面,平面,得到答案.()假设存在点满足题意,过作于,平面,过作于,连接,则,过作于,连接,是二面角的平面角,设,计算得到答案.【详解】(),平面.又平面,平面平面,而平面,平面平面,由,知,可知平面,又平面,平面平面.()假设存在点满足题意,过作于,由知,易证平面,所以平面,过作于,连接,则(三垂线定理),即是二面角的平面角,不妨设,则,
18、在中,设(),由得,即,得,依题意知,即,解得,此时为的中点.综上知,存在点,使得二面角的余弦值,此时为的中点.【点睛】本题考查了面面垂直,根据二面角确定点的位置,意在考查学生的空间想象能力和计算能力,也可以建立空间直角坐标系解得答案.21、(1)(2)见解析【解析】(1)因为,可得,即可求得答案;(2)要证对任意恒成立,即证对任意恒成立.设,当时,即可求得答案.【详解】(1),函数在处的切线方程为.(2)要证对任意恒成立.即证对任意恒成立.设,当时,令,解得,当时,函数在上单调递减;当时,函数在上单调递增.,当时,对任意恒成立,即当时,对任意恒成立.【点睛】本题主要考查了求曲线的切线方程和求
19、证不等式恒成立问题,解题关键是掌握由导数求切线方程的解法和根据导数求证不等式恒成立的方法,考查了分析能力和计算能力,属于难题.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,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.