1、2023学年高考数学模拟测试卷考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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若是第二象限角且sin =,则=ABCD2函数在上为增函数,则的值可以是( )A0BCD3如图,已知三棱锥中,平面平面,记二面角的平面角为,直线与平面所成角为,直线与平面所成角为,则( )
2、ABCD4设集合,则集合ABCD5已知角的顶点与坐标原点重合,始边与轴的非负半轴重合,它的终边过点,则的值为( )ABCD6已知数列是公比为的等比数列,且,若数列是递增数列,则的取值范围为( )ABCD7已知数列满足,(),则数列的通项公式( )ABCD8为了研究国民收入在国民之间的分配,避免贫富过分悬殊,美国统计学家劳伦茨提出了著名的劳伦茨曲线,如图所示.劳伦茨曲线为直线时,表示收入完全平等.劳伦茨曲线为折线时,表示收入完全不平等.记区域为不平等区域,表示其面积,为的面积,将称为基尼系数.对于下列说法:越小,则国民分配越公平;设劳伦茨曲线对应的函数为,则对,均有;若某国家某年的劳伦茨曲线近似
3、为,则;若某国家某年的劳伦茨曲线近似为,则.其中正确的是:ABCD9已知为坐标原点,角的终边经过点且,则( )ABCD10的展开式中,满足的的系数之和为( )ABCD11使得的展开式中含有常数项的最小的n为( )ABCD12在区间上随机取一个数,使直线与圆相交的概率为( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13西周初数学家商高在公元前1000年发现勾股定理的一个特例:勾三,股四,弦五.此发现早于毕达哥拉斯定理五百到六百年.我们把可以构成一个直角三角形三边的一组正整数称为勾股数.现从3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13这11个数中随机抽取3个数,则这3个数能构
4、成勾股数的概率为_14 (xy)(2xy)5的展开式中x3y3的系数为_.15在中,角,的对边分别是,若,则的面积的最大值为_.16在中,已知,是边的垂直平分线上的一点,则_.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)在中,角,所对的边分别为,且求的值;设的平分线与边交于点,已知,求的值.18(12分)已知函数.(1)若,解关于的不等式;(2)若当时,恒成立,求实数的取值范围.19(12分)已知点为椭圆上任意一点,直线与圆 交于,两点,点为椭圆的左焦点.(1)求证:直线与椭圆相切;(2)判断是否为定值,并说明理由.20(12分)已知的内角、的对边分别为、,满足
5、.有三个条件:;.其中三个条件中仅有两个正确,请选出正确的条件完成下面两个问题:(1)求;(2)设为边上一点,且,求的面积.21(12分) 选修4 - 5:不等式选讲 已知都是正实数,且,求证: 22(10分)已知点为圆:上的动点,为坐标原点,过作直线的垂线(当、重合时,直线约定为轴),垂足为,以为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系.(1)求点的轨迹的极坐标方程;(2)直线的极坐标方程为,连接并延长交于,求的最大值.2023学年模拟测试卷参考答案(含详细解析)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、B【答案解析】由是第二象限角且
6、sin =知:,所以2、D【答案解析】依次将选项中的代入,结合正弦、余弦函数的图象即可得到答案.【题目详解】当时,在上不单调,故A不正确;当时,在上单调递减,故B不正确;当时,在上不单调,故C不正确;当时,在上单调递增,故D正确.故选:D【答案点睛】本题考查正弦、余弦函数的单调性,涉及到诱导公式的应用,是一道容易题.3、A【答案解析】作于,于,分析可得,再根据正弦的大小关系判断分析得,再根据线面角的最小性判定即可.【题目详解】作于,于.因为平面平面,平面.故,故平面.故二面角为.又直线与平面所成角为,因为,故.故,当且仅当重合时取等号.又直线与平面所成角为,且为直线与平面内的直线所成角,故,当
7、且仅当平面时取等号.故.故选:A【答案点睛】本题主要考查了线面角与线线角的大小判断,需要根据题意确定角度的正弦的关系,同时运用线面角的最小性进行判定.属于中档题.4、B【答案解析】先求出集合和它的补集,然后求得集合的解集,最后取它们的交集得出结果.【题目详解】对于集合A,解得或,故.对于集合B,解得.故.故选B.【答案点睛】本小题主要考查一元二次不等式的解法,考查对数不等式的解法,考查集合的补集和交集的运算.对于有两个根的一元二次不等式的解法是:先将二次项系数化为正数,且不等号的另一边化为,然后通过因式分解,求得对应的一元二次方程的两个根,再利用“大于在两边,小于在中间”来求得一元二次不等式的
8、解集.5、B【答案解析】根据三角函数定义得到,故,再利用和差公式得到答案.【题目详解】角的终边过点,.故选:.【答案点睛】本题考查了三角函数定义,和差公式,意在考查学生的计算能力.6、D【答案解析】先根据已知条件求解出的通项公式,然后根据的单调性以及得到满足的不等关系,由此求解出的取值范围.【题目详解】由已知得,则.因为,数列是单调递增数列,所以,则,化简得,所以.故选:D.【答案点睛】本题考查数列通项公式求解以及根据数列单调性求解参数范围,难度一般.已知数列单调性,可根据之间的大小关系分析问题.7、A【答案解析】利用数列的递推关系式,通过累加法求解即可【题目详解】数列满足:,可得以上各式相加
9、可得:,故选:【答案点睛】本题考查数列的递推关系式的应用,数列累加法以及通项公式的求法,考查计算能力8、A【答案解析】对于,根据基尼系数公式,可得基尼系数越小,不平等区域的面积越小,国民分配越公平,所以正确.对于,根据劳伦茨曲线为一条凹向横轴的曲线,由图得,均有,可得,所以错误.对于,因为,所以,所以错误.对于,因为,所以,所以正确.故选A9、C【答案解析】根据三角函数的定义,即可求出,得出,得出和,再利用二倍角的正弦公式,即可求出结果.【题目详解】根据题意,解得,所以,所以,所以.故选:C.【答案点睛】本题考查三角函数定义的应用和二倍角的正弦公式,考查计算能力.10、B【答案解析】,有,三种
10、情形,用中的系数乘以中的系数,然后相加可得【题目详解】当时,的展开式中的系数为当,时,系数为;当,时,系数为;当,时,系数为;故满足的的系数之和为故选:B【答案点睛】本题考查二项式定理,掌握二项式定理和多项式乘法是解题关键11、B【答案解析】二项式展开式的通项公式为,若展开式中有常数项,则,解得,当r取2时,n的最小值为5,故选B【考点定位】本题考查二项式定理的应用12、C【答案解析】根据直线与圆相交,可求出k的取值范围,根据几何概型可求出相交的概率.【题目详解】因为圆心,半径,直线与圆相交,所以,解得 所以相交的概率,故选C.【答案点睛】本题主要考查了直线与圆的位置关系,几何概型,属于中档题
11、.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【答案解析】由组合数结合古典概型求解即可【题目详解】从11个数中随机抽取3个数有种不同的方法,其中能构成勾股数的有共三种,所以,所求概率为.故答案为【答案点睛】本题考查古典概型与数学文化,考查组合问题,数据处理能力和应用意识.14、40【答案解析】先求出的展开式的通项,再求出即得解.【题目详解】设的展开式的通项为,令r=3,则,令r=2,则,所以展开式中含x3y3的项为.所以x3y3的系数为40.故答案为:40【答案点睛】本题主要考查二项式定理求指定项的系数,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.15、【答案解析】化简得到,根据余弦定理和
12、均值不等式得到,根据面积公式计算得到答案.【题目详解】,即,故.根据余弦定理:,即.当时等号成立,故.故答案为:.【答案点睛】本题考查了三角恒等变换,余弦定理,均值不等式,面积公式,意在考查学生的综合应用能力和计算能力.16、【答案解析】作出图形,设点为线段的中点,可得出且,进而可计算出的值.【题目详解】设点为线段的中点,则,.故答案为:.【答案点睛】本题考查平面向量数量积的计算,涉及平面向量数量积运算律的应用,解答的关键就是选择合适的基底表示向量,考查计算能力,属于中等题.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、;.【答案解析】利用正弦定理化简求值即可;利用两角和
13、差的正弦函数的化简公式,结合正弦定理求出的值.【题目详解】解:,由正弦定理得:,又,为三角形内角,故,则,故,;(2)平分,设,则,,则,又,则在中,由正弦定理:,.【答案点睛】本题考查正弦定理和两角和差的正弦函数的化简公式,二倍角公式,考查运算能力,属于基础题.18、(1)(2)【答案解析】(1)利用零点分段法将表示为分段函数的形式,由此求得不等式的解集.(2)对分成三种情况,求得的最小值,由此求得的取值范围.【题目详解】(1)当时,由此可知,的解集为(2)当时,的最小值为和中的最小值,其中,.所以恒成立.当时,且,不恒成立,不符合题意.当时,若,则,故不恒成立,不符合题意;若,则,故不恒成立,不符合题意.综上,.【答案点睛】本小题主要考查绝对值不等式的解法,考查根据绝对值不等式恒成立求参数的取值范围,考查分类讨论的数学思想方法,属于中档题.19、(1)证明见解析;(2)是,理由见解析.【答案解析】(1)根据判别式即可证明(2)根据向量的数量积和韦达定理即可证明,需要分类讨论,【题目详解】解:(1)当时直线方程为或,直线与椭圆相切.当时,由得,由题知,即,所以.故直线与椭圆相切.(2)设,当时,所以,即.当时,由得,则,.因为 . 所以,即.故为定值.【答案点睛】本题考查椭圆的简单性质,考查向量的运算,注意直线方程和椭圆方程联立,运用韦达定理,考查化简整理的运算能力,属于中档题
