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文檔簡介
2023高考數學模擬試卷注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區(qū)域內。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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.已知,則“m⊥n”是“m⊥l”的A.充分不必要條件 B.必要不充分條件 C.充要條件 D.既不充分也不必要條件2.設,,是非零向量.若,則()A. B. C. D.3.已知為拋物線的焦點,點在上,若直線與的另一個交點為,則()A. B. C. D.4.某市氣象部門根據2018年各月的每天最高氣溫平均數據,繪制如下折線圖,那么,下列敘述錯誤的是()A.各月最高氣溫平均值與最低氣溫平均值總體呈正相關B.全年中,2月份的最高氣溫平均值與最低氣溫平均值的差值最大C.全年中各月最低氣溫平均值不高于10°C的月份有5個D.從2018年7月至12月該市每天最高氣溫平均值與最低氣溫平均值呈下降趨勢5.執(zhí)行下面的程序框圖,則輸出的值為()A. B. C. D.6.已知雙曲線C:()的左、右焦點分別為,過的直線l與雙曲線C的左支交于A、B兩點.若,則雙曲線C的漸近線方程為()A. B. C. D.7.中國古代數學名著《九章算術》中記載了公元前344年商鞅督造的一種標準量器——商鞅銅方升,其三視圖如圖所示(單位:寸),若取3,當該量器口密閉時其表面積為42.2(平方寸),則圖中x的值為()A.3 B.3.4 C.3.8 D.48.設集合,則()A. B. C. D.9.已知函數在上單調遞增,則的取值范圍()A. B. C. D.10.若實數滿足不等式組,則的最大值為()A. B. C.3 D.211.已知命題p:“”是“”的充要條件;,,則()A.為真命題 B.為真命題C.為真命題 D.為假命題12.已知實數,滿足,則的最大值等于()A.2 B. C.4 D.8二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知平面向量,,且,則向量與的夾角的大小為________.14.在中,內角所對的邊分別是.若,,則__,面積的最大值為___.15.如圖,在直四棱柱中,底面是平行四邊形,點是棱的中點,點是棱靠近的三等分點,且三棱錐的體積為2,則四棱柱的體積為______.16.已知函數有且只有一個零點,則實數的取值范圍為__________.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)已知函數,記不等式的解集為.(1)求;(2)設,證明:.18.(12分)在直角坐標系中,圓的參數方程為:(為參數),以坐標原點為極點,以軸的正半軸為極軸建立極坐標系,且長度單位相同.(1)求圓的極坐標方程;(2)若直線:(為參數)被圓截得的弦長為,求直線的傾斜角.19.(12分)如圖,已知橢圓經過點,且離心率,過右焦點且不與坐標軸垂直的直線與橢圓相交于兩點.(1)求橢圓的標準方程;(2)設橢圓的右頂點為,線段的中點為,記直線的斜率分別為,求證:為定值.20.(12分)在平面直角坐標系中,直線與拋物線:交于,兩點,且當時,.(1)求的值;(2)設線段的中點為,拋物線在點處的切線與的準線交于點,證明:軸.21.(12分)已知動圓過定點,且與直線相切,動圓圓心的軌跡為,過作斜率為的直線與交于兩點,過分別作的切線,兩切線的交點為,直線與交于兩點.(1)證明:點始終在直線上且;(2)求四邊形的面積的最小值.22.(10分)已知函數,函數().(1)討論的單調性;(2)證明:當時,.(3)證明:當時,.
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.B【答案解析】
構造長方體ABCD﹣A1B1C1D1,令平面α為面ADD1A1,底面ABCD為β,然后再在這兩個面中根據題意恰當的選取直線為m,n即可進行判斷.【題目詳解】如圖,取長方體ABCD﹣A1B1C1D1,令平面α為面ADD1A1,底面ABCD為β,直線=直線。若令AD1=m,AB=n,則m⊥n,但m不垂直于若m⊥,由平面平面可知,直線m垂直于平面β,所以m垂直于平面β內的任意一條直線∴m⊥n是m⊥的必要不充分條件.故選:B.【答案點睛】本題考點有兩個:①考查了充分必要條件的判斷,在確定好大前提的條件下,從m⊥n?m⊥?和m⊥?m⊥n?兩方面進行判斷;②是空間的垂直關系,一般利用長方體為載體進行分析.2.D【答案解析】試題分析:由題意得:若,則;若,則由可知,,故也成立,故選D.考點:平面向量數量積.【思路點睛】幾何圖形中向量的數量積問題是近幾年高考的又一熱點,作為一類既能考查向量的線性運算、坐標運算、數量積及平面幾何知識,又能考查學生的數形結合能力及轉化與化歸能力的問題,實有其合理之處.解決此類問題的常用方法是:①利用已知條件,結合平面幾何知識及向量數量積的基本概念直接求解(較易);②將條件通過向量的線性運算進行轉化,再利用①求解(較難);③建系,借助向量的坐標運算,此法對解含垂直關系的問題往往有很好效果.3.C【答案解析】
求得點坐標,由此求得直線的方程,聯立直線的方程和拋物線的方程,求得點坐標,進而求得【題目詳解】拋物線焦點為,令,,解得,不妨設,則直線的方程為,由,解得,所以.故選:C【答案點睛】本小題主要考查拋物線的弦長的求法,屬于基礎題.4.D【答案解析】
根據折線圖依次判斷每個選項得到答案.【題目詳解】由繪制出的折線圖知:在A中,各月最高氣溫平均值與最低氣溫平均值為正相關,故A正確;在B中,全年中,2月的最高氣溫平均值與最低氣溫平均值的差值最大,故B正確;在C中,全年中各月最低氣溫平均值不高于10℃的月份有1月,2月,3月,11月,12月,共5個,故C正確;在D中,從2018年7月至12月該市每天最高氣溫平均值與最低氣溫平均值,先上升后下降,故D錯誤.故選:D.【答案點睛】本題考查了折線圖,意在考查學生的理解能力.5.D【答案解析】
根據框圖,模擬程序運行,即可求出答案.【題目詳解】運行程序,,
,,,,,結束循環(huán),故輸出,故選:D.【答案點睛】本題主要考查了程序框圖,循環(huán)結構,條件分支結構,屬于中檔題.6.D【答案解析】
設,利用余弦定理,結合雙曲線的定義進行求解即可.【題目詳解】設,由雙曲線的定義可知:因此再由雙曲線的定義可知:,在三角形中,由余弦定理可知:,因此雙曲線的漸近線方程為:.故選:D【答案點睛】本題考查了雙曲線的定義的應用,考查了余弦定理的應用,考查了雙曲線的漸近線方程,考查了數學運算能力.7.D【答案解析】
根據三視圖即可求得幾何體表面積,即可解得未知數.【題目詳解】由圖可知,該幾何體是由一個長寬高分別為和一個底面半徑為,高為的圓柱組合而成.該幾何體的表面積為,解得,故選:D.【答案點睛】本題考查由三視圖還原幾何體,以及圓柱和長方體表面積的求解,屬綜合基礎題.8.C【答案解析】
解對數不等式求得集合,由此求得兩個集合的交集.【題目詳解】由,解得,故.依題意,所以.故選:C【答案點睛】本小題主要考查對數不等式的解法,考查集合交集的概念和運算,屬于基礎題.9.B【答案解析】
由,可得,結合在上單調遞增,易得,即可求出的范圍.【題目詳解】由,可得,時,,而,又在上單調遞增,且,所以,則,即,故.故選:B.【答案點睛】本題考查了三角函數的單調性的應用,考查了學生的邏輯推理能力,屬于基礎題.10.C【答案解析】
作出可行域,直線目標函數對應的直線,平移該直線可得最優(yōu)解.【題目詳解】作出可行域,如圖由射線,線段,射線圍成的陰影部分(含邊界),作直線,平移直線,當過點時,取得最大值1.故選:C.【答案點睛】本題考查簡單的線性規(guī)劃問題,解題關鍵是作出可行域,本題要注意可行域不是一個封閉圖形.11.B【答案解析】
由的單調性,可判斷p是真命題;分類討論打開絕對值,可得q是假命題,依次分析即得解【題目詳解】由函數是R上的增函數,知命題p是真命題.對于命題q,當,即時,;當,即時,,由,得,無解,因此命題q是假命題.所以為假命題,A錯誤;為真命題,B正確;為假命題,C錯誤;為真命題,D錯誤.故選:B【答案點睛】本題考查了命題的邏輯連接詞,考查了學生邏輯推理,分類討論,數學運算的能力,屬于中檔題.12.D【答案解析】
畫出可行域,計算出原點到可行域上的點的最大距離,由此求得的最大值.【題目詳解】畫出可行域如下圖所示,其中,由于,,所以,所以原點到可行域上的點的最大距離為.所以的最大值為.故選:D【答案點睛】本小題主要考查根據可行域求非線性目標函數的最值,考查數形結合的數學思想方法,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】
由,解得,進而求出,即可得出結果.【題目詳解】解:因為,所以,解得,所以,所以向量與的夾角的大小為.都答案為:.【答案點睛】本題主要考查平面向量的運算,平面向量垂直,向量夾角等基礎知識;考查運算求解能力,屬于基礎題.14.1【答案解析】
由正弦定理,結合,,可求出;由三角形面積公式以及角A的范圍,即可求出面積的最大值.【題目詳解】因為,所以由正弦定理可得,所以;所以,當,即時,三角形面積最大.故答案為(1).1(2).【答案點睛】本題主要考查解三角形的問題,熟記正弦定理以及三角形面積公式即可求解,屬于基礎題型.15.12【答案解析】
由題意,設底面平行四邊形的,且邊上的高為,直四棱柱的高為,分別表示出直四棱柱的體積和三棱錐的體積,即可求解?!绢}目詳解】由題意,設底面平行四邊形的,且邊上的高為,直四棱柱的高為,則直四棱柱的體積為,又由三棱錐的體積為,解得,即直四棱柱的體積為。【答案點睛】本題主要考查了棱柱與棱錐的體積的計算問題,其中解答中正確認識幾何體的結構特征,合理、恰當地表示直四棱柱三棱錐的體積是解答本題的關鍵,著重考查了推理與運算能力,以及空間想象能力,屬于中檔試題。16.【答案解析】
當時,轉化條件得有唯一實數根,令,通過求導得到的單調性后數形結合即可得解.【題目詳解】當時,,故不是函數的零點;當時,即,令,,,當時,;當時,,的單調減區(qū)間為,增區(qū)間為,又,可作出的草圖,如圖:則要使有唯一實數根,則.故答案為:.【答案點睛】本題考查了導數的應用,考查了轉化化歸思想和數形結合思想,屬于難題.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);(2)證明見解析【答案解析】
(1)利用零點分段法將表示為分段函數的形式,由此解不等式求得不等式的解集.(2)將不等式坐標因式分解,結合(1)的結論證得不等式成立.【題目詳解】(1)解:,由,解得,故.(2)證明:因為,所以,,所以,所以.【答案點睛】本小題主要考查絕對值不等式的解法,考查不等式的證明,屬于基礎題.18.(1);(2)或【答案解析】
(1)消去參數可得圓的直角坐標方程,再根據,,即可得極坐標方程;(2)寫出直線的極坐標方程為,代入圓的極坐標方程,根據極坐標的意義列出等式解出即可.【題目詳解】(1)圓:,消去參數得:,即:,∵,,.∴,.(2)∵直線:的極坐標方程為,當時.即:,∴或.∴或,∴直線的傾斜角為或.【答案點睛】本題主要考查了參數方程化為普通方程,直角坐標方程化為極坐標方程以及極坐標的幾何意義,屬于中檔題.19.(1);(2)詳見解析.【答案解析】
(1)由橢圓離心率、系數關系和已知點坐標構建方程組,求得,代入標準方程中即可;(2)依題意,直線的斜率存在,且不為0,設其為,則直線的方程為,設,,通過聯立直線方程與橢圓方程化簡整理和中點的坐標表示用含k的表達式表示,,進而表示;由韋達定理表示根與系數的關系進而表示用含k的表達式表示,最后做比即得證.【題目詳解】(1)設橢圓的焦距為,則,即,所以.依題意,,即,解得,所以,.所以橢圓的標準方程為.(2)證明:依題意,直線的斜率存在,且不為0,設其為,則直線的方程為,設,.與橢圓聯立整理得,故所以,,所以.又,所以為定值,得證.【答案點睛】本題考查由離心率求橢圓的標準方程,還考查了橢圓中的定值問題,屬于較難題.20.(1)1;(2)見解析【答案解析】
(1)設,,聯立直線和拋物線方程,得,寫出韋達定理,根據弦長公式,即可求出;(2)由,得,根據導數的幾何意義,求出拋物線在點點處切線方程,進而求出,即可證出軸.【題目詳解】解:(1)設,,將直線代入中整理得:,∴,,∴,解得:.(2)同(1)假設,,由,得,從而拋物線在點點處的切線方程為,即,令,得,由(1)知,從而,這表明軸.【答案點睛】本題考查直線與拋物線的位置關系,涉及聯立方程組、韋達定理、弦長公式以及利用導數求切線方程,考查轉化思想和計算能力.21.(1)見解析(2)最小值為1.【答案解析】
(1)根據拋物線的定義,判斷出的軌跡為拋物線,并由此求得軌跡的方程.設出兩點的坐標,利用導數求得切線的方程,由此求得點的坐標.寫出直線的方程,聯立直線的方程和曲線的方程,根據韋達定理求得點的坐標,并由此判斷出始終在直線上,且.(2)設直線的傾斜角為,求得的表達
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