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1、2023年高考数学模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。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已知是偶函数,在上单调递减,则的解集是ABCD2已知函数,若,则的最小值为( )参考数据:ABCD3当输入的实数时,执行如图所示的程序框图,则输出的不小于103的概率是( )ABCD4过抛物线C:y24x的焦点F,且斜率为的直线交C于点M(M在x轴的
2、上方),l为C的准线,点N在l上且MNl,则M到直线NF的距离为( )A BCD5已知随机变量服从正态分布,( )ABCD6五名志愿者到三个不同的单位去进行帮扶,每个单位至少一人,则甲、乙两人不在同一个单位的概率为( )ABCD7已知平行于轴的直线分别交曲线于两点,则的最小值为( )ABCD8已知函数()的部分图象如图所示.则( )ABCD9 “纹样”是中国艺术宝库的瑰宝,“火纹”是常见的一种传统纹样.为了测算某火纹纹样(如图阴影部分所示)的面积,作一个边长为3的正方形将其包含在内,并向该正方形内随机投掷200个点,己知恰有80个点落在阴影部分据此可估计阴影部分的面积是( )ABC10D10若
3、双曲线的渐近线与圆相切,则双曲线的离心率为( )A2BCD11若复数满足(是虚数单位),则的虚部为( )ABCD12抛物线的准线与双曲线的两条渐近线所围成的三角形面积为,则的值为 ( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知圆,直线与圆交于两点,若,则弦的长度的最大值为_.14如图,在三棱锥中,平面,已知,则当最大时,三棱锥的体积为_15已知点是双曲线渐近线上的一点,则双曲线的离心率为_16若点在直线上,则的值等于_ .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,将的图象向左移个单位,得到函数的图象.(1)若,求的单调区间;(
4、2)若,的一条对称轴是,求在的值域.18(12分)在中,内角的对边分别是,已知.(1)求角的值;(2)若,求的面积19(12分)如图,在直三棱柱中,分别是中点,且,.求证:平面;求点到平面的距离.20(12分)的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知,求C;若,求,的面积21(12分)在直角坐标系中,以为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系曲线的极坐标方程为:,曲线的参数方程为其中,为参数,为常数(1)写出与的直角坐标方程;(2)在什么范围内取值时,与有交点22(10分)如图,在四棱锥PABCD中,底面ABCD为菱形,PA底面ABCD,BAD60,AB=PA4,E是PA的中点,AC,BD交于点
5、O.(1)求证:OE平面PBC;(2)求三棱锥EPBD的体积.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】先由是偶函数,得到关于直线对称;进而得出单调性,再分别讨论和,即可求出结果.【详解】因为是偶函数,所以关于直线对称;因此,由得;又在上单调递减,则在上单调递增;所以,当即时,由得,所以,解得;当即时,由得,所以,解得;因此,的解集是.【点睛】本题主要考查由函数的性质解对应不等式,熟记函数的奇偶性、对称性、单调性等性质即可,属于常考题型.2、A【解析】首先的单调性,由此判断出,由求得的关系式.利用导数求得的最小值
6、,由此求得的最小值.【详解】由于函数,所以在上递减,在上递增.由于,令,解得,所以,且,化简得,所以,构造函数,.构造函数,所以在区间上递减,而,所以存在,使.所以在上大于零,在上小于零.所以在区间上递增,在区间上递减.而,所以在区间上的最小值为,也即的最小值为,所以的最小值为.故选:A【点睛】本小题主要考查利用导数研究函数的最值,考查分段函数的图像与性质,考查化归与转化的数学思想方法,属于难题.3、A【解析】根据循环结构的运行,直至不满足条件退出循环体,求出的范围,利用几何概型概率公式,即可求出结论.【详解】程序框图共运行3次,输出的的范围是,所以输出的不小于103的概率为.故选:A.【点睛
7、】本题考查循环结构输出结果、几何概型的概率,模拟程序运行是解题的关键,属于基础题.4、C【解析】联立方程解得M(3,),根据MNl得|MN|MF|4,得到MNF是边长为4的等边三角形,计算距离得到答案.【详解】依题意得F(1,0),则直线FM的方程是y(x1)由得x或x3.由M在x轴的上方得M(3,),由MNl得|MN|MF|314又NMF等于直线FM的倾斜角,即NMF60,因此MNF是边长为4的等边三角形点M到直线NF的距离为故选:C.【点睛】本题考查了直线和抛物线的位置关系,意在考查学生的计算能力和转化能力.5、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,
8、.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.6、D【解析】三个单位的人数可能为2,2,1或3,1,1,求出甲、乙两人在同一个单位的概率,利用互为对立事件的概率和为1即可解决.【详解】由题意,三个单位的人数可能为2,2,1或3,1,1;基本事件总数有种,若为第一种情况,且甲、乙两人在同一个单位,共有种情况;若为第二种情况,且甲、乙两人在同一个单位,共有种,故甲、乙两人在同一个单位的概率为,故甲、乙两人不在同一个单位的概率为.故选:D.【点睛】本题考查古典概型的概率公式的计算,涉及到排列与组合的应用,在正面情况较多时,可以先求其对立事件,即甲、乙两人在同一个单位的概
9、率,本题有一定难度.7、A【解析】设直线为,用表示出,求出,令,利用导数求出单调区间和极小值、最小值,即可求出的最小值【详解】解:设直线为,则,而满足,那么设,则,函数在上单调递减,在上单调递增,所以故选:【点睛】本题考查导数知识的运用:求单调区间和极值、最值,考查化简整理的运算能力,正确求导确定函数的最小值是关键,属于中档题8、C【解析】由图象可知,可解得,利用三角恒等变换化简解析式可得,令,即可求得.【详解】依题意,即,解得;因为所以,当时,.故选:C.【点睛】本题主要考查了由三角函数的图象求解析式和已知函数值求自变量,考查三角恒等变换在三角函数化简中的应用,难度一般.9、D【解析】直接根
10、据几何概型公式计算得到答案.【详解】根据几何概型:,故.故选:.【点睛】本题考查了根据几何概型求面积,意在考查学生的计算能力和应用能力.10、C【解析】利用圆心到渐近线的距离等于半径即可建立间的关系.【详解】由已知,双曲线的渐近线方程为,故圆心到渐近线的距离等于1,即,所以,.故选:C.【点睛】本题考查双曲线离心率的求法,求双曲线离心率问题,关键是建立三者间的方程或不等关系,本题是一道基础题.11、A【解析】由得,然后分子分母同时乘以分母的共轭复数可得复数,从而可得的虚部.【详解】因为,所以,所以复数的虚部为.故选A.【点睛】本题考查了复数的除法运算和复数的概念,属于基础题.复数除法运算的方法
11、是分子分母同时乘以分母的共轭复数,转化为乘法运算.12、A【解析】求得抛物线的准线方程和双曲线的渐近线方程,解得两交点,由三角形的面积公式,计算即可得到所求值【详解】抛物线的准线为, 双曲线的两条渐近线为, 可得两交点为, 即有三角形的面积为,解得,故选A【点睛】本题考查三角形的面积的求法,注意运用抛物线的准线方程和双曲线的渐近线方程,考查运算能力,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】取的中点为M,由可得,可得M在上,当最小时,弦的长才最大.【详解】设为的中点,即,即,.设,则,得.所以,.故答案为:【点睛】本题考查直线与圆的位置关系的综合应用,考查学生的逻
12、辑推理、数形结合的思想,是一道有一定难度的题.14、4【解析】设,则,当且仅当,即时,等号成立.,故答案为415、【解析】先表示出渐近线,再代入点,求出,则离心率易求.【详解】解:的渐近线是因为在渐近线上,所以,故答案为:【点睛】考查双曲线的离心率的求法,是基础题.16、【解析】根据题意可得,再由,即可得到结论.【详解】由题意,得,又,解得,当时,则,此时;当时,则,此时,综上,.故答案为:.【点睛】本题考查诱导公式和同角的三角函数的关系,考查计算能力,属于基础题.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)增区间为,减区间为;(2).【解析】(1)由题意利用三角
13、函数图象变换规律求得的解析式,然后利用余弦函数的单调性,得出结论;(2)由题意利用余弦函数的图象的对称性求得,再根据余弦函数的定义域和值域,得出结论【详解】由题意得(1)向左平移个单位得到,增区间:解不等式,解得,减区间:解不等式,解得.综上可得,的单调增区间为,减区间为;(2)由题易知,因为的一条对称轴是,所以,解得,.又因为,所以,即.因为,所以,则,所以在的值域是.【点睛】本题主要考查三角函数图象变换规律,余弦函数图象的对称性,余弦函数的单调性和值域,属于中档题18、(1);(2)【解析】(1)由已知条件和正弦定理进行边角互化得,再根据余弦定理可求得值.(2)由正弦定理得,代入得,运用三
14、角形的面积公式可求得其值.【详解】(1)由及正弦定理得,即由余弦定理得,.(2)设外接圆的半径为,则由正弦定理得,.【点睛】本题考查运用三角形的正弦定理、余弦定理、三角形的面积公式,关键在于熟练地运用其公式,合理地选择进行边角互化,属于基础题.19、(1)详见解析;(2).【解析】(1)利用线面垂直的判定定理和性质定理即可证明;(2)取中点为,则,证得平面,利用等体积法求解即可.【详解】(1)因为,是的中点,为直三棱柱,所以平面,因为为中点,所以 平面,又,平面(2),又分别是中点,.由(1)知,,又平面,取中点为,连接如图,则,平面,设点到平面的距离为,由,得,即,解得,点到平面的距离为.【
15、点睛】本题考查线面垂直的判定定理和性质定理、等体积法求点到面的距离;考查逻辑推理能力和运算求解能力;熟练掌握线面垂直的判定定理和性质定理是求解本题的关键;属于中档题.20、 (1)(2)【解析】由已知利用正弦定理,同角三角函数基本关系式可求,结合范围,可求,由已知利用二倍角的余弦函数公式可得,结合范围,可求A,根据三角形的内角和定理即可解得C的值由及正弦定理可得b的值,根据两角和的正弦函数公式可求sinC的值,进而根据三角形的面积公式即可求解【详解】由已知可得,又由正弦定理,可得,即,即,又,或舍去,可得,由正弦定理,可得,【点睛】本题主要考查了正弦定理,同角三角函数基本关系式,二倍角的余弦函
16、数公式,三角形的内角和定理,两角和的正弦函数公式,三角形的面积公式等知识在解三角形中的应用,考查了计算能力和转化思想,属于中档题21、(1),(2)【解析】(1)利用,代入可求;消参可得直角坐标方程. (2)将的参数方程代入的直角坐标方程,与有交点,可得,解不等式即可求解.【详解】(1)(2)将的参数方程代入的直角坐标方程得:与有交点,即【点睛】本题考查了极坐标方程与普通方程的转化、参数方程与普通方程的转化、直线与圆的位置关系的判断,属于基础题.22、(1)证明见解析(2)【解析】(1)连接OE,利用三角形中位线定理得到OEPC,即可证出OE平面PBC;(2)由E是PA的中点,求出SABD,即可求解.【详解】(1)证明:如图所示:点O,E分别是AC,PA的中点,OE是PAC的中位线,OEPC,又OE平面PBC,PC平面PBC,OE平面PBC;(2)解:PAAB4,AE2,底面ABCD为菱形,BAD60,SABD,三棱锥EPBD的体积.【点睛】本题考查空间线、面位置关系,证明直线与平面平行以及求三棱锥的体积,注意等体积法的应用,考查逻辑推理、数学计算能力,属于基础题.