《深圳市平湖中学2022-2023学年高考全国统考预测密卷数学试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《深圳市平湖中学2022-2023学年高考全国统考预测密卷数学试卷含解析.doc(19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考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3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。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( )ABCD2已知实数,则的大小关系是()ABCD3设,是两条不同的直线,是两个不同的平面,下列命题中正确的是( )A若,则
2、B若,则C若,则D若,则4 “”是“函数的图象关于直线对称”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5函数()的图像可以是( )ABCD6已知集合,则全集则下列结论正确的是( )ABCD7已知,表示两个不同的平面,l为内的一条直线,则“是“l”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82019年末,武汉出现新型冠状病毒肺炎()疫情,并快速席卷我国其他地区,传播速度很快.因这种病毒是以前从未在人体中发现的冠状病毒新毒株,所以目前没有特异治疗方法,防控难度很大.武汉市出现疫情最早,感染人员最多,防控压力最大,武汉市从2月7日起举全市之
3、力入户上门排查确诊的新冠肺炎患者、疑似的新冠肺炎患者、无法明确排除新冠肺炎的发热患者和与确诊患者的密切接触者等“四类”人员,强化网格化管理,不落一户、不漏一人.在排查期间,一户6口之家被确认为“与确诊患者的密切接触者”,这种情况下医护人员要对其家庭成员随机地逐一进行“核糖核酸”检测,若出现阳性,则该家庭为“感染高危户”.设该家庭每个成员检测呈阳性的概率均为()且相互独立,该家庭至少检测了5个人才能确定为“感染高危户”的概率为,当时,最大,则( )ABCD9若,点C在AB上,且,设,则的值为( )ABCD10已知数列满足,则( )ABCD11相传黄帝时代,在制定乐律时,用“三分损益”的方法得到不
4、同的竹管,吹出不同的音调如图的程序是与“三分损益”结合的计算过程,若输入的的值为1,输出的的值为( )ABCD12框图与程序是解决数学问题的重要手段,实际生活中的一些问题在抽象为数学模型之后,可以制作框图,编写程序,得到解决,例如,为了计算一组数据的方差,设计了如图所示的程序框图,其中输入,则图中空白框中应填入( )A,BC,D,二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知ABC得三边长成公比为的等比数列,则其最大角的余弦值为_.14已知直线被圆截得的弦长为2,则的值为_15已知是定义在上的偶函数,其导函数为若时,则不等式的解集是_16已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体外接球
5、的表面积是_.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)某调查机构对某校学生做了一个是否同意生“二孩”抽样调查,该调查机构从该校随机抽查了100名不同性别的学生,调查统计他们是同意父母生“二孩”还是反对父母生“二孩”,现已得知100人中同意父母生“二孩”占60%,统计情况如下表:同意不同意合计男生a5女生40d合计100(1)求 a,d 的值,根据以上数据,能否有97.5%的把握认为是否同意父母生“二孩”与性别有关?请说明理由;(2)将上述调查所得的频率视为概率,现在从所有学生中,采用随机抽样的方法抽取4 位学生进行长期跟踪调查,记被抽取的4位学生中持“同意”
6、态度的人数为 X,求 X 的分布列及数学期望.附:0.150.1000.0500.0250.0102.0722.7063.8415.0246.63518(12分)设的内角、的对边长分别为、.设为的面积,满足.(1)求;(2)若,求的最大值.19(12分)设等差数列的首项为0,公差为a,;等差数列的首项为0,公差为b,.由数列和构造数表M,与数表;记数表M中位于第i行第j列的元素为,其中,(i,j=1,2,3,).记数表中位于第i行第j列的元素为,其中(,).如:,.(1)设,请计算,;(2)设,试求,的表达式(用i,j表示),并证明:对于整数t,若t不属于数表M,则t属于数表;(3)设,对于整
7、数t,t不属于数表M,求t的最大值.20(12分)如图,四棱锥中,底面ABCD为菱形,平面ABCD,BD交AC于点E,F是线段PC中点,G为线段EC中点求证:平面PBD;求证:21(12分)已知数列an的各项均为正,Sn为数列an的前n项和,an2+2an4Sn+1(1)求an的通项公式;(2)设bn,求数列bn的前n项和22(10分)如图,在正四棱锥中,点、分别在线段、上,(1)若,求证:;(2)若二面角的大小为,求线段的长参考答案一、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、C【解析】根据程序框图的运行,循环算出当时,结束运行,总
8、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】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.2、B【解析】根据,利用指数函数对数函数的单调性即可得出【详解】解:,故选:B【点睛】本题考查了指数函数对数函数的单调性,考查了推理能力与计算能力,属于基础题3、D【解析】试题分析:,,故选D.考点:点线面的位置关系.4、A【解析】先求解函数的图象关于直线对称的等价条件,得到,分析即得解.【详解】若函数的图象关于直线对称,则,解得,故“”是“函数的图象关于直线对称”的充分不必要条件故选:A【点睛】本
9、题考查了充分不必要条件的判断,考查了学生逻辑推理,概念理解,数学运算的能力,属于基础题.5、B【解析】根据,可排除,然后采用导数,判断原函数的单调性,可得结果.【详解】由题可知:,所以当时,又,令,则令,则所以函数在单调递减在单调递增,故选:B【点睛】本题考查函数的图像,可从以下指标进行观察:(1)定义域;(2)奇偶性;(3)特殊值;(4)单调性;(5)值域,属基础题.6、D【解析】化简集合,根据对数函数的性质,化简集合,按照集合交集、并集、补集定义,逐项判断,即可求出结论.【详解】由,则,故,由知,因此,故选:D【点睛】本题考查集合运算以及集合间的关系,求解不等式是解题的关键,属于基础题.7
10、、A【解析】试题分析:利用面面平行和线面平行的定义和性质,结合充分条件和必要条件的定义进行判断解:根据题意,由于,表示两个不同的平面,l为内的一条直线,由于“,则根据面面平行的性质定理可知,则必然中任何一条直线平行于另一个平面,条件可以推出结论,反之不成立,“是“l”的充分不必要条件故选A考点:必要条件、充分条件与充要条件的判断;平面与平面平行的判定8、A【解析】根据题意分别求出事件A:检测5个人确定为“感染高危户”发生的概率和事件B:检测6个人确定为“感染高危户”发生的概率,即可得出的表达式,再根据基本不等式即可求出.【详解】设事件A:检测5个人确定为“感染高危户”,事件B:检测6个人确定为
11、“感染高危户”,.即设,则当且仅当即时取等号,即.故选:A【点睛】本题主要考查概率的计算,涉及相互独立事件同时发生的概率公式的应用,互斥事件概率加法公式的应用,以及基本不等式的应用,解题关键是对题意的理解和事件的分解,意在考查学生的数学运算能力和数学建模能力,属于较难题.9、B【解析】利用向量的数量积运算即可算出【详解】解:,又在上,故选:【点睛】本题主要考查了向量的基本运算的应用,向量的基本定理的应用及向量共线定理等知识的综合应用10、C【解析】利用的前项和求出数列的通项公式,可计算出,然后利用裂项法可求出的值.【详解】.当时,;当时,由,可得,两式相减,可得,故,因为也适合上式,所以.依题
12、意,故.故选:C.【点睛】本题考查利用求,同时也考查了裂项求和法,考查计算能力,属于中等题.11、B【解析】根据循环语句,输入,执行循环语句即可计算出结果.【详解】输入,由题意执行循环结构程序框图,可得:第次循环:,不满足判断条件;第次循环:,不满足判断条件;第次循环:,满足判断条件;输出结果.故选:【点睛】本题考查了循环语句的程序框图,求输出的结果,解答此类题目时结合循环的条件进行计算,需要注意跳出循环的判定语句,本题较为基础.12、A【解析】依题意问题是,然后按直到型验证即可.【详解】根据题意为了计算7个数的方差,即输出的,观察程序框图可知,应填入,故选:A.【点睛】本题考查算法与程序框图
13、,考查推理论证能力以及转化与化归思想,属于基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】试题分析:根据题意设三角形的三边长分别设为为,所对的角为最大角,设为,则根据余弦定理得,故答案为.考点:余弦定理及等比数列的定义.14、1【解析】根据弦长为半径的两倍,得直线经过圆心,将圆心坐标代入直线方程可解得【详解】解:圆的圆心为(1,1),半径,因为直线被圆截得的弦长为2,所以直线经过圆心(1,1),解得故答案为:1【点睛】本题考查了直线与圆相交的性质,属基础题15、【解析】构造,先利用定义判断的奇偶性,再利用导数判断其单调性,转化为,结合奇偶性,单调性求解不等式即可.【详解】
14、令,则是上的偶函数,则在上递减,于是在上递增由得,即,于是,则,解得故答案为:【点睛】本题考查了利用函数的奇偶性、单调性解不等式,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算的能力,属于较难题.16、【解析】先由三视图在长方体中将其还原成直观图,再利用球的直径是长方体体对角线即可解决.【详解】由三视图知该几何体是一个三棱锥,如图所示长方体对角线长为,所以三棱锥外接球半径为,故所求外接球的表面积.故答案为:.【点睛】本题考查几何体三视图以及几何体外接球的表面积,考查学生空间想象能力以及基本计算能力,是一道基础题.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), 有97.5%
15、的把握认为是否同意父母生“二孩”与“性别”有关;(2)详见解析.【解析】(1)根据表格及同意父母生“二孩”占60%可求出, ,根据公式计算结果即可确定有97.5%的把握认为是否同意父母生“二孩”与“性别”有关(2)由题意可知X服从二项分布,利用公式计算概率及期望即可.【详解】(1)因为100人中同意父母生“二孩”占60%,所以,文(2)由列联表可得而所以有97.5%的把握认为是否同意父母生“二孩”与“性别”有关(2)由题知持“同意”态度的学生的频率为,即从学生中任意抽取到一名持“同意”态度的学生的概率为.由于总体容量很大,故X服从二项分布,即从而X的分布列为X01234X的数学期望为【点睛】本
16、题主要考查了相关性检验、二项分布,属于中档题.18、 (1);(2).【解析】(1)根据条件形式选择,然后利用余弦定理和正弦定理化简,即可求出;(2)由(1)求出角,利用正弦定理和消元思想,可分别用角的三角函数值表示出,即可得到,再利用三角恒等变换,化简为,即可求出最大值【详解】(1),即,变形得:,整理得:,又,;(2),由正弦定理知,当且仅当时取最大值故的最大值为.【点睛】本题主要考查正弦定理,余弦定理,三角形面积公式的应用,以及利用三角恒等变换求函数的最值,意在考查学生的转化能力和数学运算能力,属于基础题19、(1)(2)详见解析(3)29【解析】(1)将,代入,可求出,可代入求,可求结
17、果(2)可求,通过反证法证明,(3)可推出,的最大值,就是集合中元素的最大值,求出【详解】(1)由题意知等差数列的通项公式为:;等差数列的通项公式为:,得,则,得,故(2)证明:已知,由题意知等差数列的通项公式为:;等差数列的通项公式为:,得,得,所以若,则存在,使,若,则存在,使,因此,对于正整数,考虑集合,即,下面证明:集合中至少有一元素是7的倍数反证法:假设集合中任何一个元素,都不是7的倍数,则集合中每一元素关于7的余数可以为1,2,3,4,5,6,又因为集合中共有7个元素,所以集合中至少存在两个元素关于7的余数相同,不妨设为,其中,则这两个元素的差为7的倍数,即,所以,与矛盾,所以假设
18、不成立,即原命题成立即集合中至少有一元素是7的倍数,不妨设该元素为,则存在,使,即,由已证可知,若,则存在,使,而,所以为负整数,设,则,且,所以,当,时,对于整数,若,则成立(3)下面用反证法证明:若对于整数,则,假设命题不成立,即,且则对于整数,存在,使成立,整理,得,又因为,所以且是7的倍数,因为,所以,所以矛盾,即假设不成立所以对于整数,若,则,又由第二问,对于整数,则,所以的最大值,就是集合中元素的最大值,又因为,所以【点睛】本题考查数列的综合应用,以及反证法,求最值,属于难题20、(1)见解析;(2)见解析【解析】分析:(1)先证明,再证明FG/平面PBD. (2)先证明平面,再证
19、明BDFG详解:证明:(1)连结PE,因为G.、F为EC和PC的中点, , 又平面,平面,所以平面 (II)因为菱形ABCD,所以,又PA面ABCD,平面,所以,因为平面,平面,且,平面,平面,BDFG .点睛:(1)本题主要考查空间位置关系的证明,意在考查学生对这些基础知识的掌握水平和空间想象转化能力.(2)证明空间位置关系,一般有几何法和向量法,本题利用几何法比较方便.21、(1)an2n+1;(2)2【解析】(1)根据题意求出首项,再由(an+12+2an+1)(an2+2an)4an+1,求得该数列为等差数列即可求得通项公式;(2)利用错位相减法进行数列求和.【详解】(1)an2+2a
20、n4Sn+1,a12+2a14S1+1,即,解得:a11或a11(舍),又an+12+2an+14Sn+1+1,(an+12+2an+1)(an2+2an)4an+1,整理得:(an+1an)(an+1+an)2(an+1+an),又数列an的各项均为正,an+1an2,数列an是首项为1、公差为2的等差数列,数列an的通项公式an1+2(n1)2n+1;(2)由(1)可知bn,记数列bn的前n项和为Tn,则Tn15(2n+1),Tn15+(2n1)(2n+1),错位相减得:Tn1+2()(2n+1)1+2,Tn()2【点睛】此题考查求等差数列的基本量,根据递推关系判定等差数列,根据错位相减进
21、行数列求和,关键在于熟记方法准确计算.22、(1)证明见解析;(2)【解析】试题分析:由于图形是正四棱锥,因此设AC、BD交点为O,则以OA为x轴正方向,以OB为y轴正方向,OP为z轴正方向建立空间直角坐标系,可用空间向量法解决问题(1)只要证明0即可证明垂直;(2)设,得M(,0,1),然后求出平面MBD的法向量,而平面ABD的法向量为,利用法向量夹角与二面角相等或互补可求得试题解析: (1)连结AC、BD交于点O,以OA为x轴正方向,以OB为y轴正方向,OP为z轴正方向建立空间直角坐标系因为PAAB,则A(1,0,0),B(0,1,0),D(0,1,0),P(0,0,1)由,得N,由,得M,所以,(1,1,0)因为0,所以MNAD(2) 解:因为M在PA上,可设,得M(,0,1)所以(,1,1),(0,2,0)设平面MBD的法向量(x,y,z),由,得其中一组解为x1,y0,z,所以可取(1,0,)因为平面ABD的法向量为(0,0,1),所以cos,即,解得,从而M,N,所以MN 考点:用空间向量法证垂直、求二面角