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文檔簡介

2023高考數學模擬試卷請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區(qū)內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規(guī)定答題。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.已知隨機變量服從正態(tài)分布,,()A. B. C. D.2.某幾何體的三視圖如圖所示(單位:),則該幾何體的體積(單位:)為()A. B.6 C. D.3.已知正方體的體積為,點,分別在棱,上,滿足最小,則四面體的體積為A. B. C. D.4.設P={y|y=-x2+1,x∈R},Q={y|y=2x,x∈R},則A.PQ B.QPC.Q D.Q5.總體由編號01,,02,…,19,20的20個個體組成.利用下面的隨機數表選取5個個體,選取方法是隨機數表第1行的第5列和第6列數字開始由左到右依次選取兩個數字,則選出來的第5個個體的編號為7816

6572

0802

6314

0702

4369

9728

0198

3204

9234

4935

8200

3623

4869

6938

7481

A.08 B.07 C.02 D.016.要得到函數的圖象,只需將函數的圖象A.向左平移個單位長度B.向右平移個單位長度C.向左平移個單位長度D.向右平移個單位長度7.設、,數列滿足,,,則()A.對于任意,都存在實數,使得恒成立B.對于任意,都存在實數,使得恒成立C.對于任意,都存在實數,使得恒成立D.對于任意,都存在實數,使得恒成立8.某三棱錐的三視圖如圖所示,網格紙上小正方形的邊長為,則該三棱錐外接球的表面積為()A. B. C. D.9.函數的部分圖象大致是()A. B.C. D.10.已知,則的大小關系為()A. B. C. D.11.設集合,集合,則=()A. B. C. D.R12.已知集合則()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知等比數列的各項都是正數,且成等差數列,則=__________.14.已知的展開式中含有的項的系數是,則展開式中各項系數和為______.15.展開式中,含項的系數為______.16.實數滿足,則的最大值為_____.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)如圖所示,在三棱錐中,,,,點為中點.(1)求證:平面平面;(2)若點為中點,求平面與平面所成銳二面角的余弦值.18.(12分)設函數.(1)求不等式的解集;(2)若的最小值為,且,求的最小值.19.(12分)一年之計在于春,一日之計在于晨,春天是播種的季節(jié),是希望的開端.某種植戶對一塊地的個坑進行播種,每個坑播3粒種子,每粒種子發(fā)芽的概率均為,且每粒種子是否發(fā)芽相互獨立.對每一個坑而言,如果至少有兩粒種子發(fā)芽,則不需要進行補播種,否則要補播種.(1)當取何值時,有3個坑要補播種的概率最大?最大概率為多少?(2)當時,用表示要補播種的坑的個數,求的分布列與數學期望.20.(12分)已知的內角的對邊分別為,且滿足.(1)求角的大??;(2)若的面積為,求的周長的最小值.21.(12分)已知函數u(x)=xlnx,v(x)x﹣1,m∈R.(1)令m=2,求函數h(x)的單調區(qū)間;(2)令f(x)=u(x)﹣v(x),若函數f(x)恰有兩個極值點x1,x2,且滿足1e(e為自然對數的底數)求x1?x2的最大值.22.(10分)已知橢圓的右焦點為,過點且與軸垂直的直線被橢圓截得的線段長為,且與短軸兩端點的連線相互垂直.(1)求橢圓的方程;(2)若圓上存在兩點,,橢圓上存在兩個點滿足:三點共線,三點共線,且,求四邊形面積的取值范圍.

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.B【解析】

利用正態(tài)分布密度曲線的對稱性可得出,進而可得出結果.【詳解】,所以,.故選:B.【點睛】本題考查利用正態(tài)分布密度曲線的對稱性求概率,屬于基礎題.2.D【解析】

根據幾何體的三視圖,該幾何體是由正方體去掉三棱錐得到,根據正方體和三棱錐的體積公式可求解.【詳解】如圖,該幾何體為正方體去掉三棱錐,所以該幾何體的體積為:,故選:D【點睛】本題主要考查了空間幾何體的三視圖以及體積的求法,考查了空間想象力,屬于中檔題.3.D【解析】

由題意畫出圖形,將所在的面延它們的交線展開到與所在的面共面,可得當時最小,設正方體的棱長為,得,進一步求出四面體的體積即可.【詳解】解:如圖,

∵點M,N分別在棱上,要最小,將所在的面延它們的交線展開到與所在的面共面,三線共線時,最小,

設正方體的棱長為,則,∴.

取,連接,則共面,在中,設到的距離為,

設到平面的距離為,

.

故選D.【點睛】本題考查多面體體積的求法,考查了多面體表面上的最短距離問題,考查計算能力,是中檔題.4.C【解析】

解:因為P={y|y=-x2+1,x∈R}={y|y1},Q={y|y=2x,x∈R}={y|y>0},因此選C5.D【解析】從第一行的第5列和第6列起由左向右讀數劃去大于20的數分別為:08,02,14,07,01,所以第5個個體是01,選D.考點:此題主要考查抽樣方法的概念、抽樣方法中隨機數表法,考查學習能力和運用能力.6.D【解析】

先將化為,根據函數圖像的平移原則,即可得出結果.【詳解】因為,所以只需將的圖象向右平移個單位.【點睛】本題主要考查三角函數的平移,熟記函數平移原則即可,屬于基礎題型.7.D【解析】

取,可排除AB;由蛛網圖可得數列的單調情況,進而得到要使,只需,由此可得到答案.【詳解】取,,數列恒單調遞增,且不存在最大值,故排除AB選項;由蛛網圖可知,存在兩個不動點,且,,因為當時,數列單調遞增,則;當時,數列單調遞減,則;所以要使,只需要,故,化簡得且.故選:D.【點睛】本題考查遞推數列的綜合運用,考查邏輯推理能力,屬于難題.8.C【解析】

作出三棱錐的實物圖,然后補成直四棱錐,且底面為矩形,可得知三棱錐的外接球和直四棱錐的外接球為同一個球,然后計算出矩形的外接圓直徑,利用公式可計算出外接球的直徑,再利用球體的表面積公式即可得出該三棱錐的外接球的表面積.【詳解】三棱錐的實物圖如下圖所示:將其補成直四棱錐,底面,可知四邊形為矩形,且,.矩形的外接圓直徑,且.所以,三棱錐外接球的直徑為,因此,該三棱錐的外接球的表面積為.故選:C.【點睛】本題考查三棱錐外接球的表面積,解題時要結合三視圖作出三棱錐的實物圖,并分析三棱錐的結構,選擇合適的模型進行計算,考查推理能力與計算能力,屬于中等題.9.C【解析】

判斷函數的性質,和特殊值的正負,以及值域,逐一排除選項.【詳解】,函數是奇函數,排除,時,,時,,排除,當時,,時,,排除,符合條件,故選C.【點睛】本題考查了根據函數解析式判斷函數圖象,屬于基礎題型,一般根據選項判斷函數的奇偶性,零點,特殊值的正負,以及單調性,極值點等排除選項.10.A【解析】

根據指數函數的單調性,可得,再利用對數函數的單調性,將與對比,即可求出結論.【詳解】由題知,,則.故選:A.【點睛】本題考查利用函數性質比較大小,注意與特殊數的對比,屬于基礎題..11.D【解析】試題分析:由題,,,選D考點:集合的運算12.B【解析】

解對數不等式可得集合A,由交集運算即可求解.【詳解】集合解得由集合交集運算可得,故選:B.【點睛】本題考查了集合交集的簡單運算,對數不等式解法,屬于基礎題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.【解析】

根據等差中項性質,結合等比數列通項公式即可求得公比;代入表達式,結合對數式的化簡即可求解.【詳解】等比數列的各項都是正數,且成等差數列,則,由等比數列通項公式可知,所以,解得或(舍),所以由對數式運算性質可得,故答案為:.【點睛】本題考查了等差數列通項公式的簡單應用,等比數列通項公式的用法,對數式的化簡運算,屬于中檔題.14.1【解析】

由二項式定理及展開式通項公式得:,解得,令得:展開式中各項系數和,得解.【詳解】解:由的展開式的通項,令,得含有的項的系數是,解得,令得:展開式中各項系數和為,故答案為:1.【點睛】本題考查了二項式定理及展開式通項公式,屬于中檔題.15.2【解析】

變換得到,展開式的通項為,計算得到答案.【詳解】,的展開式的通項為:.含項的系數為:.故答案為:.【點睛】本題考查了二項式定理的應用,意在考查學生的計算能力和應用能力.16..【解析】

畫出可行域,解出可行域的頂點坐標,代入目標函數求出相應的數值,比較大小得到目標函數最值.【詳解】解:作出可行域,如圖所示,則當直線過點時直線的截距最大,z取最大值.由同理,,取最大值.故答案為:.【點睛】本題考查線性規(guī)劃的線性目標函數的最優(yōu)解問題.線性目標函數的最優(yōu)解一般在平面區(qū)域的頂點或邊界處取得,所以對于一般的線性規(guī)劃問題,若可行域是一個封閉的圖形,我們可以直接解出可行域的頂點,然后將坐標代入目標函數求出相應的數值,從而確定目標函數的最值;若可行域不是封閉圖形還是需要借助截距的幾何意義來求最值.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)答案見解析.(2)【解析】

(1)通過證明平面,證得,證得,由此證得平面,進而證得平面平面.(2)建立空間直角坐標系,利用平面和平面的法向量,計算出平面與平面所成銳二面角的余弦值.【詳解】(1)因為,所以平面,因為平面,所以.因為,點為中點,所以.因為,所以平面.因為平面,所以平面平面.(2)以點為坐標原點,直線分別為軸,軸,過點與平面垂直的直線為軸,建立空間直角坐標系,則,,,,,,,,,,設平面的一個法向量,則即取,則,,所以,設平面的一個法向量,則即取,則,,所以,設平面與平面所成銳二面角為,則.所以平面與平面所成銳二面角的余弦值為.【點睛】本小題主要考查面面垂直的證明,考查二面角的求法,考查空間想象能力和邏輯推理能力,屬于中檔題.18.(1)或(2)最小值為.【解析】

(1)討論,,三種情況,分別計算得到答案.(2)計算得到,再利用均值不等式計算得到答案.【詳解】(1)當時,由,解得;當時,由,解得;當時,由,解得.所以所求不等式的解集為或.(2)根據函數圖像知:當時,,所以.因為,由,可知,所以,當且僅當,,時,等號成立.所以的最小值為.【點睛】本題考查了解絕對值不等式,函數最值,均值不等式,意在考查學生對于不等式,函數知識的綜合應用.19.(1)當或時,有3個坑要補播種的概率最大,最大概率為;(2)見解析.【解析】

(1)將有3個坑需要補種表示成n的函數,考查函數隨n的變化情況,即可得到n為何值時有3個坑要補播種的概率最大.(2)n=1時,X的所有可能的取值為0,1,2,3,1.分別計算出每個變量對應的概率,列出分布列,求期望即可.【詳解】(1)對一個坑而言,要補播種的概率,有3個坑要補播種的概率為.欲使最大,只需,解得,因為,所以當時,;當時,;所以當或時,有3個坑要補播種的概率最大,最大概率為.(2)由已知,的可能取值為0,1,2,3,1.,所以的分布列為01231的數學期望.【點睛】本題考查了古典概型的概率求法,離散型隨機變量的概率分布,二項分布,主要考查簡單的計算,屬于中檔題.20.(1)(2)【解析】

(1)因為,所以,由余弦定理得,化簡得,可得,解得,又因為,所以.(6分)(2)因為,所以,則(當且僅當時,取等號).由(1)得(當且僅當時,取等號),解得.所以(當且僅當時,取等號),所以的周長的最小值為.21.(1)單調遞增區(qū)間是(0,e),單調遞減區(qū)間是(e,+∞)(2)【解析】

(1)化簡函數h(x),求導,根據導數和函數的單調性的關系即可求出(2)函數f(x)恰有兩個極值點x1,x2,則f′(x)=lnx﹣mx=0有兩個正根,由此得到m(x2﹣x1)=lnx2﹣lnx1,m(x2+x1)=lnx2+lnx1,消參數m化簡整理可得ln(x1x2)=ln?,設t,構造函數g(t)=()lnt,利用導數判斷函數的單調性,求出函數的最大值即可求出x1?x2的最大值.【詳解】(1)令m=2,函數h(x),∴h′(x),令h′(x)=0,解得x=e,∴當x∈(0,e)時,h′(x)>0,當x∈(e,+∞)時,h′(x)<0,∴函數h(x)單調遞增區(qū)間是(0,e),單調遞減區(qū)間是(e,+∞)(2)f(x)=u(x)﹣v(x)=xlnxx+1,∴f′(x)=1+lnx﹣mx﹣1=lnx﹣mx,∵函數f(x)恰有兩個極值點x1,x2,∴f′(x)=lnx﹣mx=0有兩個不等正根,∴l(xiāng)nx1﹣mx1=0,lnx2﹣mx2=0,兩式相減可得lnx2﹣lnx1=m(x2﹣x1),兩式相加可得m(x2+x1)=lnx2+lnx1,∴∴l(xiāng)n(x1x2)=ln?,設t,∵1e,∴1<t≤e,設g(t)=()lnt,∴g′(t),令φ(t)=t2﹣1﹣2tlnt,∴φ′(t)=2t﹣2(1+lnt)=2(t﹣1﹣lnt),再令p(t)=t﹣1﹣lnt,∴p′(t)=10恒成立,∴p(t)在(1,e]單調遞增,∴φ′(t)=p(t)>p(1)=1﹣1﹣ln1=0,∴φ

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