《辽宁省铁岭市重点中学2023届高三最后一卷数学试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《辽宁省铁岭市重点中学2023届高三最后一卷数学试卷含解析.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、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、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已知直线y=k(x+1)(k0)与抛物线C相交于A,B两点,F为C的焦点,若|FA|=2|FB|,则|FA| =( )A1
2、B2C3D42已知实数满足不等式组,则的最小值为( )ABCD3在钝角中,角所对的边分别为,为钝角,若,则的最大值为( )ABC1D4已知抛物线上一点的纵坐标为4,则点到抛物线焦点的距离为( )A2B3C4D55已知函数,当时,恒成立,则的取值范围为( )ABCD6在直角梯形中,点为上一点,且,当的值最大时,( )AB2CD7已知集合A,则集合( )ABCD8复数满足 (为虚数单位),则的值是()ABCD9若圆锥轴截面面积为,母线与底面所成角为60,则体积为( )ABCD10如图是2017年第一季度五省GDP情况图,则下列陈述中不正确的是()A2017年第一季度GDP增速由高到低排位第5的是浙
3、江省B与去年同期相比,2017年第一季度的GDP总量实现了增长C2017年第一季度GDP总量和增速由高到低排位均居同一位的省只有1个D去年同期河南省的GDP总量不超过4000亿元11若各项均为正数的等比数列满足,则公比( )A1B2C3D412已知是椭圆和双曲线的公共焦点,是它们的-一个公共点,且,设椭圆和双曲线的离心率分别为,则的关系为( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知全集为R,集合,则_.14已知,为正实数,且,则的最小值为_.15观察下列式子,根据上述规律,第个不等式应该为_16已知直线被圆截得的弦长为2,则的值为_三、解答题:共70分。解答应写出文字
4、说明、证明过程或演算步骤。17(12分)如图,在四棱锥中,底面为菱形,为正三角形,平面平面分别是的中点.(1)证明:平面(2)若,求二面角的余弦值.18(12分)在锐角中,分别是角,所对的边,的面积,且满足,则的取值范围是( )ABCD19(12分)已知曲线的极坐标方程为,直线的参数方程为(为参数).(1)求曲线的直角坐标方程与直线的普通方程;(2)已知点,直线与曲线交于、两点,求.20(12分)在直角坐标系中,已知圆,以原点为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系,已知直线平分圆M的周长.(1)求圆M的半径和圆M的极坐标方程;(2)过原点作两条互相垂直的直线,其中与圆M交于O,A两点,与圆M交于
5、O,B两点,求面积的最大值.21(12分)已知函数.(1)若,且,求证:;(2)若时,恒有,求的最大值.22(10分)如图,在正四棱柱中,已知,.(1)求异面直线与直线所成的角的大小;(2)求点到平面的距离.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】方法一:设,利用抛物线的定义判断出是的中点,结合等腰三角形的性质求得点的横坐标,根据抛物线的定义求得,进而求得.方法二:设出两点的横坐标,由抛物线的定义,结合求得的关系式,联立直线的方程和抛物线方程,写出韦达定理,由此求得,进而求得.【详解】方法一:由题意得抛物线的准
6、线方程为,直线恒过定点,过分别作于,于,连接,由,则,所以点为的中点,又点是的中点,则,所以,又所以由等腰三角形三线合一得点的横坐标为,所以,所以方法二:抛物线的准线方程为,直线由题意设两点横坐标分别为,则由抛物线定义得又 由得.故选:C【点睛】本小题主要考查抛物线的定义,考查直线和抛物线的位置关系,属于中档题.2、B【解析】作出约束条件的可行域,在可行域内求的最小值即为的最小值,作,平移直线即可求解.【详解】作出实数满足不等式组的可行域,如图(阴影部分)令,则,作出,平移直线,当直线经过点时,截距最小,故,即的最小值为.故选:B【点睛】本题考查了简单的线性规划问题,解题的关键是作出可行域、理
7、解目标函数的意义,属于基础题.3、B【解析】首先由正弦定理将边化角可得,即可得到,再求出,最后根据求出的最大值;【详解】解:因为,所以因为所以,即,时故选:【点睛】本题考查正弦定理的应用,余弦函数的性质的应用,属于中档题.4、D【解析】试题分析:抛物线焦点在轴上,开口向上,所以焦点坐标为,准线方程为,因为点A的纵坐标为4,所以点A到抛物线准线的距离为,因为抛物线上的点到焦点的距离等于到准线的距离,所以点A与抛物线焦点的距离为5.考点:本小题主要考查应用抛物线定义和抛物线上点的性质抛物线上的点到焦点的距离,考查学生的运算求解能力.点评:抛物线上的点到焦点的距离等于到准线的距离,这条性质在解题时经
8、常用到,可以简化运算.5、A【解析】分析可得,显然在上恒成立,只需讨论时的情况即可,然后构造函数,结合的单调性,不等式等价于,进而求得的取值范围即可.【详解】由题意,若,显然不是恒大于零,故.,则在上恒成立;当时,等价于,因为,所以.设,由,显然在上单调递增,因为,所以等价于,即,则.设,则.令,解得,易得在上单调递增,在上单调递减,从而,故.故选:A.【点睛】本题考查了不等式恒成立问题,利用函数单调性是解决本题的关键,考查了学生的推理能力,属于基础题.6、B【解析】由题,可求出,所以,根据共线定理,设,利用向量三角形法则求出,结合题给,得出,进而得出,最后利用二次函数求出的最大值,即可求出.
9、【详解】由题意,直角梯形中,可求得,所以点在线段上, 设 , 则,即,又因为所以,所以,当时,等号成立.所以.故选:B.【点睛】本题考查平面向量线性运算中的加法运算、向量共线定理,以及运用二次函数求最值,考查转化思想和解题能力.7、A【解析】化简集合,,按交集定义,即可求解.【详解】集合,则.故选:A.【点睛】本题考查集合间的运算,属于基础题.8、C【解析】直接利用复数的除法的运算法则化简求解即可【详解】由得:本题正确选项:【点睛】本题考查复数的除法的运算法则的应用,考查计算能力9、D【解析】设圆锥底面圆的半径为,由轴截面面积为可得半径,再利用圆锥体积公式计算即可.【详解】设圆锥底面圆的半径为
10、,由已知,解得,所以圆锥的体积.故选:D【点睛】本题考查圆锥的体积的计算,涉及到圆锥的定义,是一道容易题.10、C【解析】利用图表中的数据进行分析即可求解.【详解】对于A选项:2017年第一季度5省的GDP增速由高到低排位分别是:江苏、辽宁、山东、河南、浙江,故A正确;对于B选项:与去年同期相比,2017年第一季度5省的GDP均有不同的增长,所以其总量也实现了增长,故B正确;对于C选项:2017年第一季度GDP总量由高到低排位分别是:江苏、山东、浙江、河南、辽宁,2017年第一季度5省的GDP增速由高到低排位分别是:江苏、辽宁、山东、河南、浙江,均居同一位的省有2个,故C错误;对于D选项:去年
11、同期河南省的GDP总量,故D正确.故选:C.【点睛】本题考查了图表分析,学生的分析能力,推理能力,属于基础题.11、C【解析】由正项等比数列满足,即,又,即,运算即可得解.【详解】解:因为,所以,又,所以,又,解得.故选:C.【点睛】本题考查了等比数列基本量的求法,属基础题.12、A【解析】设椭圆的半长轴长为,双曲线的半长轴长为,根据椭圆和双曲线的定义得: ,解得,然后在中,由余弦定理得:,化简求解.【详解】设椭圆的长半轴长为,双曲线的长半轴长为 ,由椭圆和双曲线的定义得: ,解得,设,在中,由余弦定理得: , 化简得,即.故选:A【点睛】本题主要考查椭圆,双曲线的定义和性质以及余弦定理的应用
12、,还考查了运算求解的能力,属于中档题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】先化简集合A,再求AB得解.【详解】由题得A=0,1,所以AB=-1,0,1.故答案为-1,0,1【点睛】本题主要考查集合的化简和并集运算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.14、【解析】由,为正实数,且,可知,于是,可得,再利用基本不等式即可得出结果.【详解】解:,为正实数,且,可知,.当且仅当时取等号.的最小值为.故答案为:.【点睛】本题考查了基本不等式的性质应用,恰当变形是解题的关键,属于中档题.15、【解析】根据题意,依次分析不等式的变化规律,综合可得答案【详解】解:根
13、据题意,对于第一个不等式,则有,对于第二个不等式,则有,对于第三个不等式,则有,依此类推:第个不等式为:,故答案为【点睛】本题考查归纳推理的应用,分析不等式的变化规律16、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)详见解析;(2).【解析】(1)连接,由菱形的性质以及中位线,得,由平面平面,且交线,得平面,故而,最后由线面垂直的判定
14、得结论.(2)以为原点建平面直角坐标系,求出平面平与平面的法向量,最后求得二面角的余弦值为.【详解】解:(1)连结 ,且是的中点,平面平面,平面平面,平面. 平面,又为菱形,且为棱的中点,.又,平面平面.(2)由题意有,四边形为菱形,且 分别以,所在直线为轴,轴,轴建立如图所示的空间直角坐标系,设,则设平面的法向量为由,得,令,得取平面的法向量为二面角为锐二面角,二面角的余弦值为【点睛】处理线面垂直问题时,需要学生对线面垂直的判定定理特别熟悉,运用几何语言表示出来方才过关,一定要在已知平面中找两条相交直线与平面外的直线垂直,才可以证得线面垂直,其次考查了学生运用空间向量处理空间中的二面角问题,
15、培养了学生的计算能力和空间想象力.18、A【解析】由正弦定理化简得,解得,进而得到,利用正切的倍角公式求得,根据三角形的面积公式,求得,进而化简,即可求解.【详解】由题意,在锐角中,满足,由正弦定理可得,即,可得,所以,即,所以,所以,则,所以,可得,又由的面积,所以,则.故选:A.【点睛】本题主要考查了正弦定理、余弦定理的应用,以及三角形的面积公式和正切的倍角公式的综合应用,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.19、 (1) .(2) 【解析】(1)根据极坐标与直角坐标互化公式,以及消去参数,即可求解;(2)设两点对应的参数分别为,将直线的参数方程代入曲线方程,结合根与系数的关系,即可求
16、解.【详解】(1)对于曲线的极坐标方程为,可得,又由,可得,即,所以曲线的普通方程为.由直线的参数方程为(为参数),消去参数可得,即直线的方程为,即.(2)设两点对应的参数分别为,将直线的参数方程(为参数)代入曲线中,可得.化简得:,则.所以.【点睛】本题主要考查了参数方程与普通方程,极坐标方程与直角坐标方程的互化,以及直线的参数方程的应用,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.20、(1), (2)【解析】先求出,再求圆的半径和极坐标方程;(2)设 求出,再求出得解.【详解】(1)将化成直角坐标方程,得 则,故,则圆 ,即,所以圆M的半径为.将圆M的方程化成极坐标方程,得.即圆M的极坐标方程
17、为. (2)设,则,用代替.可得,【点睛】本题主要考查直角坐标和极坐标的互化,考查极径的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.21、(1)见解析;(2).【解析】(1)利用导数分析函数的单调性,并设,则,将不等式等价转化为证明,构造函数,利用导数分析函数在区间上的单调性,通过推导出来证得结论;(2)构造函数,对实数分、,利用导数分析函数的单调性,求出函数的最小值,再通过构造新函数,利用导数求出函数的最大值,可得出的最大值.【详解】(1),所以,函数单调递增,所以,当时,此时,函数单调递减;当时,此时,函数单调递增.要证,即证.不妨设,则,下证,即证,构造函数,所以,函数在区间上单调递增,
18、即,即,且函数在区间上单调递增,所以,即,故结论成立;(2)由恒成立,得恒成立,令,则.当时,对任意的,函数在上单调递增,当时,不符合题意;当时,;当时,令,得,此时,函数单调递增;令,得,此时,函数单调递减.令,设,则.当时,此时函数单调递增;当时,此时函数单调递减.所以,函数在处取得最大值,即.因此,的最大值为.【点睛】本题考查利用导数证明不等式,同时也考查了利用导数求代数式的最值,构造新函数是解答的关键,考查推理能力,属于难题.22、(1);(2).【解析】(1)建立空间坐标系,通过求向量与向量的夹角,转化为异面直线与直线所成的角的大小;(2)先求出面的一个法向量,再用点到面的距离公式算出即可【详解】以为原点,所在直线分别为轴建系,设所以, ,所以异面直线与直线所成的角的余弦值为 ,异面直线与直线所成的角的大小为(2)因为, ,设是面的一个法向量,所以有 即 ,令 , ,故,又,所以点到平面的距离为.【点睛】本题主要考查向量法求异面直线所成角的大小和点到面的距离,意在考查学生的数学建模以及数学运算能力