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文檔簡介
2023年高考數學模擬試卷注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監(jiān)考員收回。一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1.設a,b都是不等于1的正數,則“”是“”的()A.充要條件 B.充分不必要條件C.必要不充分條件 D.既不充分也不必要條件2.三棱錐中,側棱底面,,,,,則該三棱錐的外接球的表面積為()A. B. C. D.3.已知的面積是,,,則()A.5 B.或1 C.5或1 D.4.平行四邊形中,已知,,點、分別滿足,,且,則向量在上的投影為()A.2 B. C. D.5.設直線過點,且與圓:相切于點,那么()A. B.3 C. D.16.已知函數,若對于任意的,函數在內都有兩個不同的零點,則實數的取值范圍為()A. B. C. D.7.從5名學生中選出4名分別參加數學,物理,化學,生物四科競賽,其中甲不能參加生物競賽,則不同的參賽方案種數為A.48 B.72 C.90 D.968.若、滿足約束條件,則的最大值為()A. B. C. D.9.設橢圓:的右頂點為A,右焦點為F,B、C為橢圓上關于原點對稱的兩點,直線BF交直線AC于M,且M為AC的中點,則橢圓E的離心率是()A. B. C. D.10.若的內角滿足,則的值為()A. B. C. D.11.一個正三棱柱的正(主)視圖如圖,則該正三棱柱的側面積是()A.16 B.12 C.8 D.612.已知橢圓+=1(a>b>0)與直線交于A,B兩點,焦點F(0,-c),其中c為半焦距,若△ABF是直角三角形,則該橢圓的離心率為()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知函數,則________;滿足的的取值范圍為________.14.設,則_____,(的值為______.15.已知二項式ax-1x6的展開式中的常數項為-16016.設為拋物線的焦點,為上互相不重合的三點,且、、成等差數列,若線段的垂直平分線與軸交于,則的坐標為_______.三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.(12分)已知等差數列的前n項和為,,公差,、、成等比數列,數列滿足.(1)求數列,的通項公式;(2)已知,求數列的前n項和.18.(12分)已知橢圓的短軸長為,離心率,其右焦點為.(1)求橢圓的方程;(2)過作夾角為的兩條直線分別交橢圓于和,求的取值范圍.19.(12分)如圖是圓的直徑,垂直于圓所在的平面,為圓周上不同于的任意一點(1)求證:平面平面;(2)設為的中點,為上的動點(不與重合)求二面角的正切值的最小值20.(12分)已知函數(),是的導數.(1)當時,令,為的導數.證明:在區(qū)間存在唯一的極小值點;(2)已知函數在上單調遞減,求的取值范圍.21.(12分)某市環(huán)保部門對該市市民進行了一次垃圾分類知識的網絡問卷調查,每位市民僅有一次參加機會,通過隨機抽樣,得到參與問卷調查的100人的得分(滿分:100分)數據,統計結果如表所示:組別男235151812女051010713(1)若規(guī)定問卷得分不低于70分的市民稱為“環(huán)保關注者”,請完成答題卡中的列聯表,并判斷能否在犯錯誤概率不超過0.05的前提下,認為是否為“環(huán)保關注者”與性別有關?(2)若問卷得分不低于80分的人稱為“環(huán)保達人”.視頻率為概率.①在我市所有“環(huán)保達人”中,隨機抽取3人,求抽取的3人中,既有男“環(huán)保達人”又有女“環(huán)保達人”的概率;②為了鼓勵市民關注環(huán)保,針對此次的調查制定了如下獎勵方案:“環(huán)保達人”獲得兩次抽獎活動;其他參與的市民獲得一次抽獎活動.每次抽獎獲得紅包的金額和對應的概率.如下表:紅包金額(單位:元)1020概率現某市民要參加此次問卷調查,記(單位:元)為該市民參加間卷調查獲得的紅包金額,求的分布列及數學期望.附表及公式:0.150.100.050.0250.0100.0050.0012.0722.7063.8415.0246.6357.87910.82822.(10分)如圖,三棱臺中,側面與側面是全等的梯形,若,且.(Ⅰ)若,,證明:∥平面;(Ⅱ)若二面角為,求平面與平面所成的銳二面角的余弦值.
參考答案一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、C【解析】
根據對數函數以及指數函數的性質求解a,b的范圍,再利用充分必要條件的定義判斷即可.【詳解】由“”,得,得或或,即或或,由,得,故“”是“”的必要不充分條件,故選C.【點睛】本題考查必要條件、充分條件及充分必要條件的判斷方法,考查指數,對數不等式的解法,是基礎題.2、B【解析】由題,側棱底面,,,,則根據余弦定理可得,的外接圓圓心三棱錐的外接球的球心到面的距離則外接球的半徑,則該三棱錐的外接球的表面積為點睛:本題考查的知識點是球內接多面體,熟練掌握球的半徑公式是解答的關鍵.3、B【解析】∵,,∴①若為鈍角,則,由余弦定理得,解得;②若為銳角,則,同理得.故選B.4、C【解析】
將用向量和表示,代入可求出,再利用投影公式可得答案.【詳解】解:,得,則向量在上的投影為.故選:C.【點睛】本題考查向量的幾何意義,考查向量的線性運算,將用向量和表示是關鍵,是基礎題.5、B【解析】
過點的直線與圓:相切于點,可得.因此,即可得出.【詳解】由圓:配方為,,半徑.∵過點的直線與圓:相切于點,∴;∴;故選:B.【點睛】本小題主要考查向量數量積的計算,考查圓的方程,屬于基礎題.6、D【解析】
將原題等價轉化為方程在內都有兩個不同的根,先求導,可判斷時,,是增函數;當時,,是減函數.因此,再令,求導得,結合韋達定理可知,要滿足題意,只能是存在零點,使得在有解,通過導數可判斷當時,在上是增函數;當時,在上是減函數;則應滿足,再結合,構造函數,求導即可求解;【詳解】函數在內都有兩個不同的零點,等價于方程在內都有兩個不同的根.,所以當時,,是增函數;當時,,是減函數.因此.設,,若在無解,則在上是單調函數,不合題意;所以在有解,且易知只能有一個解.設其解為,當時,在上是增函數;當時,在上是減函數.因為,方程在內有兩個不同的根,所以,且.由,即,解得.由,即,所以.因為,所以,代入,得.設,,所以在上是增函數,而,由可得,得.由在上是增函數,得.綜上所述,故選:D.【點睛】本題考查由函數零點個數求解參數取值范圍問題,構造函數法,導數法研究函數增減性與最值關系,轉化與化歸能力,屬于難題7、D【解析】因甲不參加生物競賽,則安排甲參加另外3場比賽或甲學生不參加任何比賽①當甲參加另外3場比賽時,共有?=72種選擇方案;②當甲學生不參加任何比賽時,共有=24種選擇方案.綜上所述,所有參賽方案有72+24=96種故答案為:96點睛:本題以選擇學生參加比賽為載體,考查了分類計數原理、排列數與組合數公式等知識,屬于基礎題.8、C【解析】
作出不等式組所表示的可行域,平移直線,找出直線在軸上的截距最大時對應的最優(yōu)解,代入目標函數計算即可.【詳解】作出滿足約束條件的可行域如圖陰影部分(包括邊界)所示.由,得,平移直線,當直線經過點時,該直線在軸上的截距最大,此時取最大值,即.故選:C.【點睛】本題考查簡單的線性規(guī)劃問題,考查線性目標函數的最值,一般利用平移直線的方法找到最優(yōu)解,考查數形結合思想的應用,屬于基礎題.9、C【解析】
連接,為的中位線,從而,且,進而,由此能求出橢圓的離心率.【詳解】如圖,連接,橢圓:的右頂點為A,右焦點為F,B、C為橢圓上關于原點對稱的兩點,不妨設B在第二象限,直線BF交直線AC于M,且M為AC的中點為的中位線,,且,,解得橢圓的離心率.故選:C【點睛】本題考查了橢圓的幾何性質,考查了運算求解能力,屬于基礎題.10、A【解析】
由,得到,得出,再結合三角函數的基本關系式,即可求解.【詳解】由題意,角滿足,則,又由角A是三角形的內角,所以,所以,因為,所以.故選:A.【點睛】本題主要考查了正弦函數的性質,以及三角函數的基本關系式和正弦的倍角公式的化簡、求值問題,著重考查了推理與計算能力.11、B【解析】
根據正三棱柱的主視圖,以及長度,可知該幾何體的底面正三角形的邊長,然后根據矩形的面積公式,可得結果.【詳解】由題可知:該幾何體的底面正三角形的邊長為2所以該正三棱柱的三個側面均為邊長為2的正方形,所以該正三棱柱的側面積為故選:B【點睛】本題考查正三棱柱側面積的計算以及三視圖的認識,關鍵在于求得底面正三角形的邊長,掌握一些常見的幾何體的三視圖,比如:三棱錐,圓錐,圓柱等,屬基礎題.12、A【解析】
聯立直線與橢圓方程求出交點A,B兩點,利用平面向量垂直的坐標表示得到關于的關系式,解方程求解即可.【詳解】聯立方程,解方程可得或,不妨設A(0,a),B(-b,0),由題意可知,·=0,因為,,由平面向量垂直的坐標表示可得,,因為,所以a2-c2=ac,兩邊同時除以可得,,解得e=或(舍去),所以該橢圓的離心率為.故選:A【點睛】本題考查橢圓方程及其性質、離心率的求解、平面向量垂直的坐標表示;考查運算求解能力和知識遷移能力;利用平面向量垂直的坐標表示得到關于的關系式是求解本題的關鍵;屬于中檔題、??碱}型.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】
首先由分段函數的解析式代入求值即可得到,分和兩種情況討論可得;【詳解】解:因為,所以,∵,∴當時,滿足題意,∴;當時,由,解得.綜合可知:滿足的的取值范圍為.故答案為:;.【點睛】本題考查分段函數的性質的應用,分類討論思想,屬于基礎題.14、7201【解析】
利用二項展開式的通式可求出;令中的,得兩個式子,代入可得結果.【詳解】利用二項式系數公式,,故,,故(=,故答案為:720;1.【點睛】本題考查二項展開式的通項公式的應用,考查賦值法,是基礎題.15、2【解析】
在二項展開式的通項公式中,令x的冪指數等于0,求出r的值,即可求得常數項,再根據常數項等于-160求得實數a的值.【詳解】∵二項式(ax-1x)令6-2r=0,求得r=3,可得常數項為-C63故答案為:2.【點睛】本題主要考查二項式定理的應用,二項展開式的通項公式,二項式系數的性質,屬于基礎題.16、或【解析】
設出三點的坐標,結合等差數列的性質、線段垂直平分線的性質、拋物線的定義進行求解即可.【詳解】拋物線的準線方程為:,設,由拋物線的定義可知:,,,因為、、成等差數列,所以有,所以,因為線段的垂直平分線與軸交于,所以,因此有,化簡整理得:或.若,由可知;,這與已知矛盾,故舍去;若,所以有,因此.故答案為:或【點睛】本題考查了拋物線的定義的應用,考查了等差數列的性質,考查了數學運算能力.三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1),();(2).【解析】
(1)根據是等差數列,,、、成等比數列,列兩個方程即可求出,從而求得,代入化簡即可求得;(2)化簡后求和為裂項相消求和,分組求和即可,注意討論公比是否為1.【詳解】(1)由題意知,,,由得,解得.又,得,解得或(舍).,.又(),().(2),①當時,.②當時,.【點睛】此題等差數列的通項公式的求解,裂項相消求和等知識點,考查了化歸和轉化思想,屬于一般性題目.18、(1);(2).【解析】
(1)由已知短軸長求出,離心率求出關系,結合,即可求解;(2)當直線的斜率都存在時,不妨設直線的方程為,直線與橢圓方程聯立,利用相交弦長公式求出,斜率為,求出,得到關于的表達式,根據表達式的特點用“”判別式法求出范圍,當有一斜率不存在時,另一條斜率為,根據弦長公式,求出,即可求出結論.【詳解】(1)由得,又由得,則,故橢圓的方程為.(2)由(1)知,①當直線的斜率都存在時,由對稱性不妨設直線的方程為,由,,設,則,則,由橢圓對稱性可設直線的斜率為,則,.令,則,當時,,當時,由得,所以,即,且.②當直線的斜率其中一條不存在時,根據對稱性不妨設設直線的方程為,斜率不存在,則,,此時.若設的方程為,斜率不存在,則,綜上可知的取值范圍是.【點睛】本題考查橢圓標準方程、直線與橢圓的位置關系,注意根與系數關系、弦長公式、函數最值、橢圓性質的合理應用,意在考查邏輯推理、計算求解能力,屬于難題.19、(1)見解析(2)【解析】
(1)推導出,,從而平面,由面面垂直的判定定理即可得證.(2)過作,以為坐標原點,建立如圖所示空間坐標系,設,利用空間向量法表示出二面角的余弦值,當余弦值取得最大時,正切值求得最小值;【詳解】(1)因為,面,,平面,平面,平面,又平面,平面平面;(2)過作,以為坐標原點,建立如圖所示空間坐標系,則,設,則平面的一個法向量為設平面的一個法向量為則,即,令,如圖二面角的平面角為銳角,設二面角為,則,時取得最大值,最大值為,則最小值為【點睛】本題考查面面垂直的證明,利用空間向量法解決立體幾何問題,屬于中檔題.20、(1)見解析;(2)【解析】
(1)設,,注意到在上單增,再利用零點存在性定理即可解決;(2)函數在上單調遞減,則在恒成立,即在上恒成立,構造函數,求導討論的最值即可.【詳解】(1)由已知,,所以,設,,當時,單調遞增,而,,且在上圖象連續(xù)不斷.所以在上有唯一零點,當時,;當時,;∴在單調遞減,在單調遞增,故在區(qū)間上存在唯一的極小值點,即在區(qū)間上存在唯一的極小值點;(2)設,,,∴在單調遞增,,即,從而,因為函數在上單調遞減,∴在上恒成立,令,∵,∴,在上單調遞減,,當時,,則在上單調遞減,,符合題意.當時,在上單調遞減,所以一定存在,當時,,在上單調遞增,與題意不符,舍去.綜上,的取值范圍是【點睛】本題考查利用導數研究函數的極值點、不等式恒成立問題,在處理恒成立問題時,通常是構造函數,轉化成函數的最值來處理,本題是一道較難的題.21、(1)不能;(2)①;②分布列見解
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