《辽宁省沈阳市郊联体2023届高考数学二模试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《辽宁省沈阳市郊联体2023届高考数学二模试卷含解析.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考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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某歌手大赛进行电视直播,比赛现场有名特约嘉宾给每位参赛选手评分,场内外的观众可以通过网络平台给每位参赛选手评分.某选手参加比赛后,现场嘉宾的评分情况如下表,场内外共有数万名观众参与了评分,组织方将观众评分按照,分组,绘成频率分布直方图如下:嘉宾
2、评分嘉宾评分的平均数为,场内外的观众评分的平均数为,所有嘉宾与场内外的观众评分的平均数为,则下列选项正确的是( )ABCD2已知双曲线的焦距是虚轴长的2倍,则双曲线的渐近线方程为( )ABCD3已知正四棱锥的侧棱长与底面边长都相等,是的中点,则所成的角的余弦值为( )ABCD4已知(),i为虚数单位,则( )AB3C1D55如图所示,网格纸上小正方形的边长为1,粗线画出的是由一个棱柱挖去一个棱锥后的几何体的三视图,则该几何体的体积为A72B64C48D326达芬奇的经典之作蒙娜丽莎举世闻名.如图,画中女子神秘的微笑,数百年来让无数观赏者人迷.某业余爱好者对蒙娜丽莎的缩小影像作品进行了粗略测绘,
3、将画中女子的嘴唇近似看作一个圆弧,在嘴角处作圆弧的切线,两条切线交于点,测得如下数据:(其中).根据测量得到的结果推算:将蒙娜丽莎中女子的嘴唇视作的圆弧对应的圆心角大约等于( )ABCD7设函数在定义城内可导,的图象如图所示,则导函数的图象可能为( )ABCD8已知函数,其中表示不超过的最大正整数,则下列结论正确的是( )A的值域是B是奇函数C是周期函数D是增函数9是虚数单位,则( )A1B2CD10已知函数,则不等式的解集为( )ABCD11已知函数满足当时,且当时,;当时,且).若函数的图象上关于原点对称的点恰好有3对,则的取值范围是( )ABCD12已知某几何体的三视图如图所示,则该几何
4、体的体积是( )AB64CD32二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13我国著名的数学家秦九韶在数书九章提出了“三斜求积术”他把三角形的三条边分别称为小斜、中斜和大斜三斜求积术就是用小斜平方加上大斜平方,送到中斜平方,取相减后余数的一半,自乘而得一个数,小斜平方乘以大斜平方,送到上面得到的那个数,相减后余数被4除,所得的数作为“实”,1作为“隅”,开平方后即得面积所谓“实”、“隅”指的是在方程中,p为“隅”,q为“实”即若的大斜、中斜、小斜分别为a,b,c,则.已知点D是边AB上一点,则的面积为_14已知圆柱的上下底面的中心分别为,过直线的平面截该圆柱所得的截面是面积为36的正方形
5、,则该圆柱的体积为_15在直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数),曲线的参数方程为(为参数).(1)求直线和曲线的普通方程;(2)设为曲线上的动点,求点到直线距离的最小值及此时点的坐标.16如图是由3个全等的三角形与中间的一个小等边三角形拼成的一个大等边三角形,设, ,则的面积为_.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(12分)如图,在斜三棱柱中,侧面与侧面都是菱形, ,()求证:;()若,求平面与平面所成的锐二面角的余弦值18(12分)如图(1)五边形中,,将沿折到的位置,得到四棱锥,如图(2),点为线段的中点,且平面. (1)求证:平面平面; (2)若直线与
6、所成角的正切值为,求直线与平面所成角的正弦值.19(12分)如图所示,四棱柱中,底面为梯形,.(1)求证:;(2)若平面平面,求二面角的余弦值.20(12分)已知函数.(1)当时,求不等式的解集;(2)若关于的不等式的解集包含,求实数的取值范围.21(12分)已知等差数列an的各项均为正数,Sn为等差数列an的前n项和,.(1)求数列an的通项an;(2)设bnan3n,求数列bn的前n项和Tn.22(10分)已知,证明:(1);(2).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】计算出、,进而可得出结论.【详解】
7、由表格中的数据可知,由频率分布直方图可知,则,由于场外有数万名观众,所以,.故选:B.【点睛】本题考查平均数的大小比较,涉及平均数公式以及频率分布直方图中平均数的计算,考查计算能力,属于基础题.2、A【解析】根据双曲线的焦距是虚轴长的2倍,可得出,结合,得出,即可求出双曲线的渐近线方程.【详解】解:由双曲线可知,焦点在轴上,则双曲线的渐近线方程为:,由于焦距是虚轴长的2倍,可得:,即:,所以双曲线的渐近线方程为:.故选:A.【点睛】本题考查双曲线的简单几何性质,以及双曲线的渐近线方程.3、C【解析】试题分析:设的交点为,连接,则为所成的角或其补角;设正四棱锥的棱长为,则,所以,故C为正确答案考
8、点:异面直线所成的角4、C【解析】利用复数代数形式的乘法运算化简得答案.【详解】由,得,解得.故选:C.【点睛】本题考查复数代数形式的乘法运算,是基础题.5、B【解析】由三视图可知该几何体是一个底面边长为4的正方形,高为5的正四棱柱,挖去一个底面边长为4,高为3的正四棱锥,利用体积公式,即可求解。【详解】由题意,几何体的三视图可知该几何体是一个底面边长为4的正方形,高为5的正四棱柱,挖去一个底面边长为4,高为3的正四棱锥,所以几何体的体积为,故选B。【点睛】本题考查了几何体的三视图及体积的计算,在由三视图还原为空间几何体的实际形状时,要根据三视图的规则,空间几何体的可见轮廓线在三视图中为实线,
9、不可见轮廓线在三视图中为虚线。求解以三视图为载体的空间几何体的表面积与体积的关键是由三视图确定直观图的形状以及直观图中线面的位置关系和数量关系,利用相应公式求解。6、A【解析】由已知,设可得于是可得,进而得出结论【详解】解:依题意,设则,设蒙娜丽莎中女子的嘴唇视作的圆弧对应的圆心角为则,故选:A【点睛】本题考查了直角三角形的边角关系、三角函数的单调性、切线的性质,考查了推理能力与计算能力,属于中档题7、D【解析】根据的图象可得的单调性,从而得到在相应范围上的符号和极值点,据此可判断的图象.【详解】由的图象可知,在上为增函数,且在上存在正数,使得在上为增函数,在为减函数,故在有两个不同的零点,且
10、在这两个零点的附近,有变化,故排除A,B.由在上为增函数可得在上恒成立,故排除C.故选:D.【点睛】本题考查导函数图象的识别,此类问题应根据原函数的单调性来考虑导函数的符号与零点情况,本题属于基础题.8、C【解析】根据表示不超过的最大正整数,可构建函数图象,即可分别判断值域、奇偶性、周期性、单调性,进而下结论.【详解】由表示不超过的最大正整数,其函数图象为选项A,函数,故错误;选项B,函数为非奇非偶函数,故错误;选项C,函数是以1为周期的周期函数,故正确;选项D,函数在区间上是增函数,但在整个定义域范围上不具备单调性,故错误.故选:C【点睛】本题考查对题干的理解,属于函数新定义问题,可作出图象
11、分析性质,属于较难题.9、C【解析】由复数除法的运算法则求出,再由模长公式,即可求解.【详解】由.故选:C.【点睛】本题考查复数的除法和模,属于基础题.10、D【解析】先判断函数的奇偶性和单调性,得到,且,解不等式得解.【详解】由题得函数的定义域为.因为,所以为上的偶函数,因为函数都是在上单调递减.所以函数在上单调递减.因为,所以,且,解得.故选:D【点睛】本题主要考查函数的奇偶性和单调性的判断,考查函数的奇偶性和单调性的应用,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.11、C【解析】先作出函数在上的部分图象,再作出关于原点对称的图象,分类利用图像列出有3个交点时满足的条件,解之即可.【详解】先作
12、出函数在上的部分图象,再作出关于原点对称的图象,如图所示,当时,对称后的图象不可能与在的图象有3个交点;当时,要使函数关于原点对称后的图象与所作的图象有3个交点,则,解得.故选:C.【点睛】本题考查利用函数图象解决函数的交点个数问题,考查学生数形结合的思想、转化与化归的思想,是一道中档题.12、A【解析】根据三视图,还原空间几何体,即可得该几何体的体积.【详解】由该几何体的三视图,还原空间几何体如下图所示:可知该几何体是底面在左侧的四棱锥,其底面是边长为4的正方形,高为4,故.故选:A【点睛】本题考查了三视图的简单应用,由三视图还原空间几何体,棱锥体积的求法,属于基础题.二、填空题:本题共4小
13、题,每小题5分,共20分。13、.【解析】利用正切的和角公式求得,再求得,利用余弦定理求得,代入“三斜求积术”公式即可求得答案.【详解】,所以,由余弦定理可知,得.根据“三斜求积术”可得,所以.【点睛】本题考查正切的和角公式,同角三角函数的基本关系式,余弦定理的应用,考查学生分析问题的能力和计算整理能力,难度较易.14、【解析】由轴截面是正方形,易求底面半径和高,则圆柱的体积易求.【详解】解:因为轴截面是正方形,且面积是36,所以圆柱的底面直径和高都是6故答案为:【点睛】考查圆柱的轴截面和其体积的求法,是基础题.15、(1),;(2),.【解析】(1)利用代入消参的方法即可将两个参数方程转化为
14、普通方程;(2)利用参数方程,结合点到直线的距离公式,将问题转化为求解二次函数最值的问题,即可求得.【详解】(1)直线的普通方程为.在曲线的参数方程中,所以曲线的普通方程为.(2)设点.点到直线的距离.当时,所以点到直线的距离的最小值为.此时点的坐标为.【点睛】本题考查将参数方程转化为普通方程,以及利用参数方程求距离的最值问题,属中档题.16、【解析】根据个全等的三角形,得到,设,求得,利用余弦定理求得,再利用三角形的面积公式,求得三角形的面积.【详解】由于三角形是由个全等的三角形与中间的一个小等边三角形拼成的一个大等边三角形,所以.在三角形中,.设,则.由余弦定理得,解得.所以三角形边长为,
15、面积为.故答案为:【点睛】本题考查了等边三角形的面积计算公式、余弦定理、全等三角形的性质,考查了推理能力与计算能力,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、()见解析;()【解析】试题分析:(1)取中点,连,由等边三角形三边合一可知,即证(2)以,为正方向建立空间直角坐标系,由向量法可求得平面与平面所成的锐二面角的余弦值试题解析:()证明:连,则和皆为正三角形取中点,连,则, 则平面,则 ()由()知,又,所以如图所示,分别以,为正方向建立空间直角坐标系, 则,设平面的法向量为,因为,所以取 面的法向量取, 则, 平面与平面所成的锐二面角的余弦值18、(1
16、)见解析(2)【解析】试题分析: (1)根据已知条件由线线垂直得出线面垂直,再根据面面垂直的判定定理证得成立; (2)通过已知条件求出各边长度,建系如图所示,求出平面的法向量,根据线面角公式代入坐标求得结果.试题解析:(1)证明:取的中点,连接,则,又,所以,则四边形为平行四边形,所以,又平面,平面,.由即及为的中点,可得为等边三角形,又,平面平面,平面平面.(2)解:,为直线与所成的角,由(1)可得,设,则,取的中点,连接,过作的平行线,可建立如图所示的空间直角坐标系,则,所以,设为平面的法向量,则,即,取,则为平面的一个法向量,则直线与平面所成角的正弦值为.点睛: 判定直线和平面垂直的方法
17、:定义法利用判定定理:一条直线和一个平面内的两条相交直线都垂直,则该直线和此平面垂直推论:如果在两条平行直线中,有一条垂直于一个平面,那么另一条直线也垂直于这个平面平面与平面垂直的判定方法:定义法利用判定定理:一个平面过另一个平面的一条垂线,则这两个平面垂直 19、(1)证明见解析(2)【解析】(1)取中点为,连接,根据线段关系可证明为等边三角形,即可得;由为等边三角形,可得,从而由线面垂直判断定理可证明平面,即可证明.(2)以为原点,为,轴建立空间直角坐标系,写出各个点的坐标,并求得平面和平面的法向量,即可由法向量法求得二面角的余弦值.【详解】(1)证明:取中点为,连接,如下图所示:因为,所
18、以,故为等边三角形,则.连接,因为,所以为等边三角形,则.又,所以平面.因为平面,所以.(2)由(1)知,因为平面平面,平面,所以平面,以为原点,为,轴建立如图所示的空间直角坐标系,易求,则,则,.设平面的法向量,则即令,则,故.设平面的法向量,则则令,则,故,所以.由图可知,二面角为钝二面角角,所以二面角的余弦值为.【点睛】本题考查线面垂直的判定,由线面垂直判定线线垂直,由空间向量法求平面与平面形成二面角的大小,属于中档题.20、(1)(2)【解析】(1)按进行分类,得到等价不等式组,分别解出解集,再取并集,得到答案;(2)将问题转化为在时恒成立,按和分类讨论,分别得到不等式恒成立时对应的的
19、范围,再取交集,得到答案.【详解】解:(1)当时,等价于或或,解得或或,所以不等式的解集为:.(2)依题意即在时恒成立,当时,即,所以对恒成立,得;当时,即,所以对任意恒成立,得,综上,.【点睛】本题考查分类讨论解绝对值不等式,分类讨论研究不等式恒成立问题,属于中档题.21、(1).(2)【解析】(1)先设等差数列an的公差为d(d0),然后根据等差数列的通项公式及已知条件可列出关于d的方程,解出d的值,即可得到数列an的通项an;(2)先根据第(1)题的结果计算出数列bn的通项公式,然后运用错位相减法计算前n项和Tn.【详解】(1)由题意,设等差数列an的公差为d(d0),则a4a5(1+3
20、d)(1+4d)11,整理,得12d2+7d100,解得d(舍去),或d,an1(n1),nN*.(2)由(1)知,bnan3n3n(2n+1)3n1,Tnb1+b2+b3+bn31+531+732+(2n+1)3n1,3Tn331+532+(2n1)3n1+(2n+1)3n,两式相减,可得:2Tn31+231+232+23n1(2n+1)3n3+2(31+32+3n1)(2n+1)3n3+2(2n+1)3n2n3n,Tnn3n.【点睛】本题主要考查等差数列基本量的计算,以及运用错位相减法计算前n项和.考查了转化与化归思想,方程思想,错位相减法的运用,以及逻辑思维能力和数学运算能力.属于中档题.22、(1)证明见解析(2)证明见解析【解析】(1)先由基本不等式可得,而,即得证;(2)首先推导出,再利用,展开即可得证.【详解】证明:(1),(当且仅当时取等号).(2),.【点睛】本题考查不等式的证明,考查基本不等式的运用,考查逻辑推理能力,属于中档题