1、2023学年高考数学模拟测试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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点在曲线上,过作轴垂线,设与曲线交于点,且点的纵坐标始终为0,则称点为曲线上的“水平黄金点”,则曲线上的“水平黄金点”的个数为( )A0B1C2D32洛书,古称龟书,是阴阳五行
2、术数之源,在古代传说中有神龟出于洛水,其甲壳上心有此图象,结构是戴九履一,左三右七,二四为肩,六八为足,以五居中,五方白圈皆阳数,四角黑点为阴数如图,若从四个阴数和五个阳数中分别随机选取1个数,则其和等于11的概率是( )ABCD3棱长为2的正方体内有一个内切球,过正方体中两条异面直线,的中点作直线,则该直线被球面截在球内的线段的长为( )ABCD14命题:存在实数,对任意实数,使得恒成立;:,为奇函数,则下列命题是真命题的是( )ABCD5已知双曲线(,)的左、右焦点分别为,以(为坐标原点)为直径的圆交双曲线于两点,若直线与圆相切,则该双曲线的离心率为( )ABCD6函数在上的图象大致为(
3、)ABCD7已知定点,是圆上的任意一点,点关于点的对称点为,线段的垂直平分线与直线相交于点,则点的轨迹是( )A椭圆B双曲线C抛物线D圆8已知a,bR,则( )Ab3aBb6aCb9aDb12a9已知点P在椭圆:=1(ab0)上,点P在第一象限,点P关于原点O的对称点为A,点P关于x轴的对称点为Q,设,直线AD与椭圆的另一个交点为B,若PAPB,则椭圆的离心率e=( )ABCD10半正多面体(semiregular solid) 亦称“阿基米德多面体”,是由边数不全相同的正多边形为面的多面体,体现了数学的对称美二十四等边体就是一种半正多面体,是由正方体切截而成的,它由八个正三角形和六个正方形为
4、面的半正多面体.如图所示,图中网格是边长为1的正方形,粗线部分是某二十四等边体的三视图,则该几何体的体积为( )ABCD11在直角梯形中,点为上一点,且,当的值最大时,( )AB2CD12抛物线的焦点为F,点为该抛物线上的动点,若点,则的最小值为( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知数列的前项和为且满足,则数列的通项_14记实数中的最大数为,最小数为.已知实数且三数能构成三角形的三边长,若,则的取值范围是.15若x5=a0+a1(x-2)+a2(x-2)2+a5(x-2)5,则a1=_,a1+a2+a5=_16在中,内角所对的边分别是.若,则_,面积的最大值为_
5、.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)已知抛物线和圆,倾斜角为45的直线过抛物线的焦点,且与圆相切(1)求的值;(2)动点在抛物线的准线上,动点在上,若在点处的切线交轴于点,设求证点在定直线上,并求该定直线的方程18(12分)如图,在四棱锥PABCD中,四边形ABCD为平行四边形,BDDC,PCD为正三角形,平面PCD平面ABCD,E为PC的中点 (1)证明:AP平面EBD;(2)证明:BEPC19(12分)已知椭圆的短轴长为,左右焦点分别为,点是椭圆上位于第一象限的任一点,且当时,.(1)求椭圆的标准方程;(2)若椭圆上点与点关于原点对称,过点作垂直于
6、轴,垂足为,连接并延长交于另一点,交轴于点.()求面积最大值;()证明:直线与斜率之积为定值.20(12分)已知矩阵的逆矩阵.若曲线:在矩阵A对应的变换作用下得到另一曲线,求曲线的方程.21(12分)已知函数.(1)当时,判断在上的单调性并加以证明;(2)若,求的取值范围.22(10分)已知函数.(1)求函数的单调区间;(2)若,证明.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、C【答案解析】设,则,则,即可得,设,利用导函数判断的零点的个数,即为所求.【题目详解】设,则,所以,依题意可得
7、,设,则,当时,则单调递减;当时,则单调递增,所以,且,有两个不同的解,所以曲线上的“水平黄金点”的个数为2.故选:C【答案点睛】本题考查利用导函数处理零点问题,考查向量的坐标运算,考查零点存在性定理的应用.2、A【答案解析】基本事件总数,利用列举法求出其和等于11包含的基本事件有4个,由此能求出其和等于11的概率【题目详解】解:从四个阴数和五个阳数中分别随机选取1个数,基本事件总数,其和等于11包含的基本事件有:,共4个,其和等于的概率故选:【答案点睛】本题考查概率的求法,考查古典概型等基础知识,考查运算求解能力,属于基础题3、C【答案解析】连结并延长PO,交对棱C1D1于R,则R为对棱的中
8、点,取MN的中点H,则OHMN,推导出OHRQ,且OHRQ,由此能求出该直线被球面截在球内的线段的长【题目详解】如图,MN为该直线被球面截在球内的线段连结并延长PO,交对棱C1D1于R,则R为对棱的中点,取MN的中点H,则OHMN,OHRQ,且OHRQ,MH,MN故选:C【答案点睛】本题主要考查该直线被球面截在球内的线段的长的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,是中档题4、A【答案解析】分别判断命题和的真假性,然后根据含有逻辑联结词命题的真假性判断出正确选项.【题目详解】对于命题,由于,所以命题为真命题.对于命题,由于,由解得,且,所以是奇函数,故为真命题
9、.所以为真命题. 、都是假命题.故选:A【答案点睛】本小题主要考查诱导公式,考查函数的奇偶性,考查含有逻辑联结词命题真假性的判断,属于基础题.5、D【答案解析】连接,可得,在中,由余弦定理得,结合双曲线的定义,即得解.【题目详解】连接,则,所以,在中,故在中,由余弦定理可得. 根据双曲线的定义,得,所以双曲线的离心率故选:D【答案点睛】本题考查了双曲线的性质及双曲线的离心率,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.6、A【答案解析】首先判断函数的奇偶性,再根据特殊值即可利用排除法解得;【题目详解】解:依题意,故函数为偶函数,图象关于轴对称,排除C;而,排除B;,排除D.故选:
10、.【答案点睛】本题考查函数图象的识别,函数的奇偶性的应用,属于基础题.7、B【答案解析】根据线段垂直平分线的性质,结合三角形中位线定理、圆锥曲线和圆的定义进行判断即可.【题目详解】因为线段的垂直平分线与直线相交于点,如下图所示:所以有,而是中点,连接,故,因此当在如下图所示位置时有,所以有,而是中点,连接,故,因此,综上所述:有,所以点的轨迹是双曲线.故选:B【答案点睛】本题考查了双曲线的定义,考查了数学运算能力和推理论证能力,考查了分类讨论思想.8、C【答案解析】两复数相等,实部与虚部对应相等.【题目详解】由,得,即a,b1b9a故选:C【答案点睛】本题考查复数的概念,属于基础题.9、C【答
11、案解析】设,则,设,根据化简得到,得到答案.【题目详解】设,则,则,设,则,两式相减得到:,即, ,故,即,故,故.故选:.【答案点睛】本题考查了椭圆的离心率,意在考查学生的计算能力和转化能力.10、D【答案解析】根据三视图作出该二十四等边体如下图所示,求出该几何体的棱长,可以将该几何体看作是相应的正方体沿各棱的中点截去8个三棱锥所得到的,可求出其体积.【题目详解】如下图所示,将该二十四等边体的直观图置于棱长为2的正方体中,由三视图可知,该几何体的棱长为,它是由棱长为2的正方体沿各棱中点截去8个三棱锥所得到的,该几何体的体积为,故选:D.【答案点睛】本题考查三视图,几何体的体积,对于二十四等边
12、体比较好的处理方式是由正方体各棱的中点得到,属于中档题.11、B【答案解析】由题,可求出,所以,根据共线定理,设,利用向量三角形法则求出,结合题给,得出,进而得出,最后利用二次函数求出的最大值,即可求出.【题目详解】由题意,直角梯形中,可求得,所以点在线段上, 设 , 则,即,又因为所以,所以,当时,等号成立.所以.故选:B.【答案点睛】本题考查平面向量线性运算中的加法运算、向量共线定理,以及运用二次函数求最值,考查转化思想和解题能力.12、B【答案解析】通过抛物线的定义,转化,要使有最小值,只需最大即可,作出切线方程即可求出比值的最小值【题目详解】解:由题意可知,抛物线的准线方程为,过作垂直
13、直线于,由抛物线的定义可知,连结,当是抛物线的切线时,有最小值,则最大,即最大,就是直线的斜率最大,设在的方程为:,所以,解得:,所以,解得,所以,故选:【答案点睛】本题考查抛物线的基本性质,直线与抛物线的位置关系,转化思想的应用,属于基础题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【答案解析】先求得时;再由可得时,两式作差可得,进而求解.【题目详解】当时,解得;由,可知当时,两式相减,得,即,所以数列是首项为,公比为的等比数列,所以,故答案为:【答案点睛】本题考查由与的关系求通项公式,考查等比数列的通项公式的应用.14、【答案解析】试题分析:显然,又,当时,作出可行区域,因抛物线
14、与直线及在第一象限内的交点分别是(1,1)和,从而当时,作出可行区域,因抛物线与直线及在第一象限内的交点分别是(1,1)和,从而综上所述,的取值范围是考点:不等式、简单线性规划.15、80 211 【答案解析】由,利用二项式定理即可得,分别令、后,作差即可得.【题目详解】由题意,则,令,得,令,得,故.故答案为:80,211.【答案点睛】本题考查了二项式定理的应用,属于中档题.16、1 【答案解析】由正弦定理,结合,可求出;由三角形面积公式以及角A的范围,即可求出面积的最大值.【题目详解】因为,所以由正弦定理可得,所以;所以,当,即时,三角形面积最大.故答案为(1). 1 (2). 【答案点睛】本题主要考查解三角形
