2023學年山東省臨沂市蒙陰縣實驗中學高考數(shù)學考前最后一卷預測卷(含解析)_第1頁
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文檔簡介

2023學年高考數(shù)學模擬測試卷考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。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.某幾何體的三視圖如圖所示,則此幾何體的體積為()A. B.1 C. D.2.已知點P在橢圓τ:=1(a>b>0)上,點P在第一象限,點P關于原點O的對稱點為A,點P關于x軸的對稱點為Q,設,直線AD與橢圓τ的另一個交點為B,若PA⊥PB,則橢圓τ的離心率e=()A. B. C. D.3.設全集,集合,,則()A. B. C. D.4.設全集,集合,.則集合等于()A. B. C. D.5.已知平面向量,滿足,且,則與的夾角為()A. B. C. D.6.已知直線y=k(x﹣1)與拋物線C:y2=4x交于A,B兩點,直線y=2k(x﹣2)與拋物線D:y2=8x交于M,N兩點,設λ=|AB|﹣2|MN|,則()A.λ<﹣16 B.λ=﹣16 C.﹣12<λ<0 D.λ=﹣127.下列判斷錯誤的是()A.若隨機變量服從正態(tài)分布,則B.已知直線平面,直線平面,則“”是“”的充分不必要條件C.若隨機變量服從二項分布:,則D.是的充分不必要條件8.袋中裝有標號為1,2,3,4,5,6且大小相同的6個小球,從袋子中一次性摸出兩個球,記下號碼并放回,如果兩個號碼的和是3的倍數(shù),則獲獎,若有5人參與摸球,則恰好2人獲獎的概率是()A. B. C. D.9.已知水平放置的△ABC是按“斜二測畫法”得到如圖所示的直觀圖,其中B′O′=C′O′=1,A′O′=,那么原△ABC的面積是()A. B.2C. D.10.已知為虛數(shù)單位,若復數(shù),則A. B.C. D.11.已知拋物線:,點為上一點,過點作軸于點,又知點,則的最小值為()A. B. C.3 D.512.已知全集,集合,則=()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(shù),若的最小值為,則實數(shù)的取值范圍是_________14.(x+y)(2x-y)5的展開式中x3y3的系數(shù)為________.15.已知數(shù)列遞增的等比數(shù)列,若,,則______.16.由于受到網絡電商的沖擊,某品牌的洗衣機在線下的銷售受到影響,承受了一定的經濟損失,現(xiàn)將地區(qū)200家實體店該品牌洗衣機的月經濟損失統(tǒng)計如圖所示,估算月經濟損失的平均數(shù)為,中位數(shù)為n,則_________.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)圖1是由矩形ADEB,Rt△ABC和菱形BFGC組成的一個平面圖形,其中AB=1,BE=BF=2,∠FBC=60°,將其沿AB,BC折起使得BE與BF重合,連結DG,如圖2.(1)證明:圖2中的A,C,G,D四點共面,且平面ABC⊥平面BCGE;(2)求圖2中的二面角B?CG?A的大小.18.(12分)從拋物線C:()外一點作該拋物線的兩條切線PA、PB(切點分別為A、B),分別與x軸相交于C、D,若AB與y軸相交于點Q,點在拋物線C上,且(F為拋物線的焦點).(1)求拋物線C的方程;(2)①求證:四邊形是平行四邊形.②四邊形能否為矩形?若能,求出點Q的坐標;若不能,請說明理由.19.(12分)在直角坐標系中,已知點,若以線段為直徑的圓與軸相切.(1)求點的軌跡的方程;(2)若上存在兩動點(A,B在軸異側)滿足,且的周長為,求的值.20.(12分)已知點為圓:上的動點,為坐標原點,過作直線的垂線(當、重合時,直線約定為軸),垂足為,以為極點,軸的正半軸為極軸建立極坐標系.(1)求點的軌跡的極坐標方程;(2)直線的極坐標方程為,連接并延長交于,求的最大值.21.(12分)已知數(shù)列滿足且(1)求數(shù)列的通項公式;(2)求數(shù)列的前項和.22.(10分)已知函數(shù),曲線在點處的切線在y軸上的截距為.(1)求a;(2)討論函數(shù)和的單調性;(3)設,求證:.

2023學年模擬測試卷參考答案(含詳細解析)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【答案解析】該幾何體為三棱錐,其直觀圖如圖所示,體積.故選.2、C【答案解析】

設,則,,,設,根據(jù)化簡得到,得到答案.【題目詳解】設,則,,,則,設,則,兩式相減得到:,,,即,,,故,即,故,故.故選:.【答案點睛】本題考查了橢圓的離心率,意在考查學生的計算能力和轉化能力.3、B【答案解析】

可解出集合,然后進行補集、交集的運算即可.【題目詳解】,,則,因此,.故選:B.【答案點睛】本題考查補集和交集的運算,涉及一元二次不等式的求解,考查運算求解能力,屬于基礎題.4、A【答案解析】

先算出集合,再與集合B求交集即可.【題目詳解】因為或.所以,又因為.所以.故選:A.【答案點睛】本題考查集合間的基本運算,涉及到解一元二次不等式、指數(shù)不等式,是一道容易題.5、C【答案解析】

根據(jù),兩邊平方,化簡得,再利用數(shù)量積定義得到求解.【題目詳解】因為平面向量,滿足,且,所以,所以,所以,所以,所以與的夾角為.故選:C【答案點睛】本題主要考查平面向量的模,向量的夾角和數(shù)量積運算,屬于基礎題.6、D【答案解析】

分別聯(lián)立直線與拋物線的方程,利用韋達定理,可得,,然后計算,可得結果.【題目詳解】設,聯(lián)立則,因為直線經過C的焦點,所以.同理可得,所以故選:D.【答案點睛】本題考查的是直線與拋物線的交點問題,運用拋物線的焦點弦求參數(shù),屬基礎題。7、D【答案解析】

根據(jù)正態(tài)分布、空間中點線面的位置關系、充分條件與必要條件的判斷、二項分布及不等式的性質等知識,依次對四個選項加以分析判斷,進而可求解.【題目詳解】對于選項,若隨機變量服從正態(tài)分布,根據(jù)正態(tài)分布曲線的對稱性,有,故選項正確,不符合題意;對于選項,已知直線平面,直線平面,則當時一定有,充分性成立,而當時,不一定有,故必要性不成立,所以“”是“”的充分不必要條件,故選項正確,不符合題意;對于選項,若隨機變量服從二項分布:,則,故選項正確,不符合題意;對于選項,,僅當時有,當時,不成立,故充分性不成立;若,僅當時有,當時,不成立,故必要性不成立.因而是的既不充分也不必要條件,故選項不正確,符合題意.故選:D【答案點睛】本題考查正態(tài)分布、空間中點線面的位置關系、充分條件與必要條件的判斷、二項分布及不等式的性質等知識,考查理解辨析能力與運算求解能力,屬于基礎題.8、C【答案解析】

先確定摸一次中獎的概率,5個人摸獎,相當于發(fā)生5次試驗,根據(jù)每一次發(fā)生的概率,利用獨立重復試驗的公式得到結果.【題目詳解】從6個球中摸出2個,共有種結果,兩個球的號碼之和是3的倍數(shù),共有摸一次中獎的概率是,5個人摸獎,相當于發(fā)生5次試驗,且每一次發(fā)生的概率是,有5人參與摸獎,恰好有2人獲獎的概率是,故選:.【答案點睛】本題主要考查了次獨立重復試驗中恰好發(fā)生次的概率,考查獨立重復試驗的概率,解題時主要是看清摸獎5次,相當于做了5次獨立重復試驗,利用公式做出結果,屬于中檔題.9、A【答案解析】

先根據(jù)已知求出原△ABC的高為AO=,再求原△ABC的面積.【題目詳解】由題圖可知原△ABC的高為AO=,∴S△ABC=×BC×OA=×2×=,故答案為A【答案點睛】本題主要考查斜二測畫法的定義和三角形面積的計算,意在考察學生對這些知識的掌握水平和分析推理能力.10、B【答案解析】

因為,所以,故選B.11、C【答案解析】

由,再運用三點共線時和最小,即可求解.【題目詳解】.故選:C【答案點睛】本題考查拋物線的定義,合理轉化是本題的關鍵,注意拋物線的性質的靈活運用,屬于中檔題.12、D【答案解析】

先計算集合,再計算,最后計算.【題目詳解】解:,,.故選:.【答案點睛】本題主要考查了集合的交,補混合運算,注意分清集合間的關系,屬于基礎題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【答案解析】

,可得在時,最小值為,時,要使得最小值為,則對稱軸在1的右邊,且,求解出即滿足最小值為.【題目詳解】當,,當且僅當時,等號成立.當時,為二次函數(shù),要想在處取最小,則對稱軸要滿足并且,即,解得.【答案點睛】本題考查分段函數(shù)的最值問題,對每段函數(shù)先進行分類討論,找到每段的最小值,然后再對兩段函數(shù)的最小值進行比較,得到結果,題目較綜合,屬于中檔題.14、40【答案解析】

先求出的展開式的通項,再求出即得解.【題目詳解】設的展開式的通項為,令r=3,則,令r=2,則,所以展開式中含x3y3的項為.所以x3y3的系數(shù)為40.故答案為:40【答案點睛】本題主要考查二項式定理求指定項的系數(shù),意在考查學生對這些知識的理解掌握水平.15、【答案解析】

,建立方程組,且,求出,進而求出的公比,即可求出結論.【題目詳解】數(shù)列遞增的等比數(shù)列,,,解得,所以的公比為,.

故答案為:.【答案點睛】本題考查等比數(shù)列的性質、通項公式,屬于基礎題.16、360【答案解析】

先計算第一塊小矩形的面積,第二塊小矩形的面積,,面積和超過0.5,所以中位數(shù)在第二塊求解,然后再求得平均數(shù)作差即可.【題目詳解】第一塊小矩形的面積,第二塊小矩形的面積,故;而,故.故答案為:360.【答案點睛】本題考查頻率分布直方圖、樣本的數(shù)字特征,考查運算求解能力以及數(shù)形結合思想,屬于基礎題.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)見詳解;(2).【答案解析】

(1)因為折紙和粘合不改變矩形,和菱形內部的夾角,所以,依然成立,又因和粘在一起,所以得證.因為是平面垂線,所以易證.(2)在圖中找到對應的平面角,再求此平面角即可.于是考慮關于的垂線,發(fā)現(xiàn)此垂足與的連線也垂直于.按照此思路即證.【題目詳解】(1)證:,,又因為和粘在一起.,A,C,G,D四點共面.又.平面BCGE,平面ABC,平面ABC平面BCGE,得證.(2)過B作延長線于H,連結AH,因為AB平面BCGE,所以而又,故平面,所以.又因為所以是二面角的平面角,而在中,又因為故,所以.而在中,,即二面角的度數(shù)為.【答案點睛】很新穎的立體幾何考題.首先是多面體粘合問題,考查考生在粘合過程中哪些量是不變的.再者粘合后的多面體不是直棱柱,建系的向量解法在本題中略顯麻煩,突出考查幾何方法.最后將求二面角轉化為求二面角的平面角問題考查考生的空間想象能力.18、(1);(2)①證明見解析;②能,.【答案解析】

(1)根據(jù)拋物線的定義,求出,即可求拋物線C的方程;(2)①設,,寫出切線的方程,解方程組求出點的坐標.設點,直線AB的方程,代入拋物線方程,利用韋達定理得到點的坐標,寫出點的坐標,,可得線段相互平分,即證四邊形是平行四邊形;②若四邊形為矩形,則,求出,即得點Q的坐標.【題目詳解】(1)因為,所以,即拋物線C的方程是.(2)①證明:由得,.設,,則直線PA的方程為(?。瑒t直線PB的方程為(ⅱ),由(ⅰ)和(ⅱ)解得:,,所以.設點,則直線AB的方程為.由得,則,,所以,所以線段PQ被x軸平分,即被線段CD平分.在①中,令解得,所以,同理得,所以線段CD的中點坐標為,即,又因為直線PQ的方程為,所以線段CD的中點在直線PQ上,即線段CD被線段PQ平分.因此,四邊形是平行四邊形.②由①知,四邊形是平行四邊形.若四邊形是矩形,則,即,解得,故當點Q為,即為拋物線的焦點時,四邊形是矩形.【答案點睛】本題考查拋物線的方程,考查直線和拋物線的位置關系,屬于難題.19、(1);(2)【答案解析】

(1)設,則由題設條件可得,化簡后可得軌跡的方程.(2)設直線,聯(lián)立直線方程和拋物線方程后利用韋達定理化簡并求得,結合焦半徑公式及弦長公式可求的值及的長.【題目詳解】(1)設,則圓心的坐標為,因為以線段為直徑的圓與軸相切,所以,化簡得的方程為.(2)由題意,設直線,聯(lián)立得,設(其中)所以,,且,因為,所以,,所以,故或(舍),直線,因為的周長為所以.即,因為.又,所以,解得,所以.【答案點睛】本題考查曲線方程以及拋物線中的弦長計算,還涉及到向量的數(shù)量積.一般地,拋物線中的弦長問題,一般可通過聯(lián)立方程組并消元得到關于或的一元二次方程,再把已知等式化為關于兩個的交點橫坐標或縱坐標的關系式,該關系中含有或,最后利用韋達定理把關系式轉化為某一個變量的方程.本題屬于中檔題.20、(1);(2)【答案解析】

(1)設的極坐標為,在中,有,即可得結果;(2)設射線:,,圓的極坐標方程為,聯(lián)立兩個方程,可求出,聯(lián)立可得,則計算可得,利用三角函數(shù)的性質可得最值.【題目詳解】(1)設的極坐標為,在中,有,點的軌跡的極坐標方程為;(2)設射線:,,圓的極坐標方程為,由得:,由得:,,,當,即時,,的最大值為.【答案點睛】本題考查極坐標方程的應用,考查三角函數(shù)性質的應用,是中檔題.21、(1);(2)【答案解析】

(1)根據(jù)已知可得數(shù)列為等比數(shù)列,即可求解;(2)由(1)可得為等比數(shù)列,根據(jù)等比數(shù)列和等差數(shù)列的前項和公式,即可

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