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2023届吉林省长春市三中高考考前提分数学仿真卷(含解析).doc

上传人:la****1 文档编号:18295 上传时间:2023-01-06 格式:DOC 页数:22 大小:2.16MB
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资源描述

1、2023学年高考数学模拟测试卷注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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已知,那么是的( )A充分不必要条件B必要不充分条件C充要条件D既不充分也不必要条件2已知函数在上有两个零点,则的取值范围是( )ABCD3已知椭圆的左、右焦点分别为,上顶点为点,延长交椭圆于点,若为等腰三角形,则椭圆的离心率ABCD4已知

2、与分别为函数与函数的图象上一点,则线段的最小值为( )ABCD65设,命题“存在,使方程有实根”的否定是( )A任意,使方程无实根B任意,使方程有实根C存在,使方程无实根D存在,使方程有实根6若,点C在AB上,且,设,则的值为( )ABCD7已知命题,且是的必要不充分条件,则实数的取值范围为( )ABCD8已知椭圆的短轴长为2,焦距为分别是椭圆的左、右焦点,若点为上的任意一点,则的取值范围为( )ABCD9在正方体中,分别为,的中点,则异面直线,所成角的余弦值为( )ABCD10已知复数(为虚数单位,),则在复平面内对应的点所在的象限为( )A第一象限B第二象限C第三象限D第四象限11已知等差

3、数列的前项和为,若,则等差数列公差()A2BC3D412已知正方体的体积为,点,分别在棱,上,满足最小,则四面体的体积为 ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13如图,某地一天从时的温度变化曲线近似满足函数,则这段曲线的函数解析式为_14已知均为非负实数,且,则的取值范围为_15设等比数列的前项和为,若,则数列的公比是 16定义在封闭的平面区域内任意两点的距离的最大值称为平面区域的“直径”.已知锐角三角形的三个点,在半径为的圆上,且,分别以各边为直径向外作三个半圆,这三个半圆和构成平面区域,则平面区域的“直径”的最大值是_.三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程

4、或演算步骤。17(12分)如图中,为的中点,.(1)求边的长;(2)点在边上,若是的角平分线,求的面积.18(12分)设函数f(x)=x24xsinx4cosx (1)讨论函数f(x)在,上的单调性;(2)证明:函数f(x)在R上有且仅有两个零点19(12分)如图,三棱锥中,.(1)求证:;(2)求直线与平面所成角的正弦值.20(12分)甲、乙两班各派三名同学参加知识竞赛,每人回答一个问题,答对得10分,答错得0分,假设甲班三名同学答对的概率都是,乙班三名同学答对的概率分别是,且这六名同学答题正确与否相互之间没有影响(1)记“甲、乙两班总得分之和是60分”为事件,求事件发生的概率;(2)用表示

5、甲班总得分,求随机变量的概率分布和数学期望21(12分)已知倾斜角为的直线经过抛物线的焦点,与抛物线相交于、两点,且.(1)求抛物线的方程;(2)设为抛物线上任意一点(异于顶点),过做倾斜角互补的两条直线、,交抛物线于另两点、,记抛物线在点的切线的倾斜角为,直线的倾斜角为,求证:与互补.22(10分)在,这三个条件中任选一个,补充在下面问题中,并解答.已知等差数列的公差为,等差数列的公差为.设分别是数列的前项和,且, ,(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和.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

6、项是符合题目要求的。1、B【答案解析】由,可得,解出即可判断出结论【题目详解】解:因为,且,解得是的必要不充分条件故选:【答案点睛】本题考查了向量数量积运算性质、三角函数求值、简易逻辑的判定方法,考查了推理能力与计算能力,属于基础题2、C【答案解析】对函数求导,对a分类讨论,分别求得函数的单调性及极值,结合端点处的函数值进行判断求解.【题目详解】 ,.当时,在上单调递增,不合题意.当时,在上单调递减,也不合题意.当时,则时,在上单调递减,时,在上单调递增,又,所以在上有两个零点,只需即可,解得.综上,的取值范围是.故选C.【答案点睛】本题考查了利用导数解决函数零点的问题,考查了函数的单调性及极

7、值问题,属于中档题3、B【答案解析】设,则,因为,所以若,则,所以,所以,不符合题意,所以,则,所以,所以,设,则,在中,易得,所以,解得(负值舍去),所以椭圆的离心率故选B4、C【答案解析】利用导数法和两直线平行性质,将线段的最小值转化成切点到直线距离.【题目详解】已知与分别为函数与函数的图象上一点,可知抛物线存在某条切线与直线平行,则,设抛物线的切点为,则由可得,所以切点为,则切点到直线的距离为线段的最小值,则.故选:C.【答案点睛】本题考查导数的几何意义的应用,以及点到直线的距离公式的应用,考查转化思想和计算能力.5、A【答案解析】只需将“存在”改成“任意”,有实根改成无实根即可.【题目

8、详解】由特称命题的否定是全称命题,知“存在,使方程有实根”的否定是“任意,使方程无实根”.故选:A【答案点睛】本题考查含有一个量词的命题的否定,此类问题要注意在两个方面作出变化:1.量词,2.结论,是一道基础题.6、B【答案解析】利用向量的数量积运算即可算出【题目详解】解:,又在上,故选:【答案点睛】本题主要考查了向量的基本运算的应用,向量的基本定理的应用及向量共线定理等知识的综合应用7、D【答案解析】求出命题不等式的解为,是的必要不充分条件,得是的子集,建立不等式求解.【题目详解】解:命题,即: ,是的必要不充分条件,解得实数的取值范围为故选:【答案点睛】本题考查根据充分、必要条件求参数范围

9、,其思路方法:(1)解决此类问题一般是把充分条件、必要条件或充要条件转化为集合之间的关系,然后根据集合之间关系列出关于参数的不等式(组)求解(2)求解参数的取值范围时, 一定要注意区间端点值的检验8、D【答案解析】先求出椭圆方程,再利用椭圆的定义得到,利用二次函数的性质可求,从而可得的取值范围.【题目详解】由题设有,故,故椭圆,因为点为上的任意一点,故.又,因为,故,所以.故选:D.【答案点睛】本题考查椭圆的几何性质,一般地,如果椭圆的左、右焦点分别是,点为上的任意一点,则有,我们常用这个性质来考虑与焦点三角形有关的问题,本题属于基础题.9、D【答案解析】连接,因为,所以为异面直线与所成的角(

10、或补角),不妨设正方体的棱长为2,取的中点为,连接,在等腰中,求出,在利用二倍角公式,求出,即可得出答案.【题目详解】连接,因为,所以为异面直线与所成的角(或补角),不妨设正方体的棱长为2,则,在等腰中,取的中点为,连接,则,所以,即:,所以异面直线,所成角的余弦值为.故选:D.【答案点睛】本题考查空间异面直线的夹角余弦值,利用了正方体的性质和二倍角公式,还考查空间思维和计算能力.10、B【答案解析】分别比较复数的实部、虚部与0的大小关系,可判断出在复平面内对应的点所在的象限.【题目详解】因为时,所以,所以复数在复平面内对应的点位于第二象限.故选:B.【答案点睛】本题考查复数的几何意义,考查学

11、生的计算求解能力,属于基础题.11、C【答案解析】根据等差数列的求和公式即可得出【题目详解】a1=12,S5=90,512+ d=90,解得d=1故选C【答案点睛】本题主要考查了等差数列的求和公式,考查了推理能力与计算能力,属于中档题12、D【答案解析】由题意画出图形,将所在的面延它们的交线展开到与所在的面共面,可得当时最小,设正方体的棱长为,得,进一步求出四面体的体积即可【题目详解】解:如图,点M,N分别在棱上,要最小,将所在的面延它们的交线展开到与所在的面共面,三线共线时,最小, 设正方体的棱长为,则,取,连接,则共面,在中,设到的距离为,设到平面的距离为,.故选D【答案点睛】本题考查多面

12、体体积的求法,考查了多面体表面上的最短距离问题,考查计算能力,是中档题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、,【答案解析】根据图象得出该函数的最大值和最小值,可得,结合图象求得该函数的最小正周期,可得出,再将点代入函数解析式,求出的值,即可求得该函数的解析式.【题目详解】由图象可知,从题图中可以看出,从时是函数的半个周期,则,.又,得,取,所以,故答案为:,【答案点睛】本题考查由图象求函数解析式,考查计算能力,属于中等题.14、【答案解析】设,可得的取值范围,分别利用基本不等式和,把用代换,结合的取值范围求关于的二次函数的最值即可求解.【题目详解】因为,,令,则 ,因为,当且仅

13、当时等号成立,所以 ,即,令则函数的对称轴为,所以当时函数有最大值为,即当且,即,或,时取等号;因为,当且仅当时等号成立,所以,令,则函数的对称轴为,所以当时,函数有最小值为,即,当,且时取等号,所以.故答案为:【答案点睛】本题考查基本不等式与二次函数求最值相结合求代数式的取值范围;考查运算求解能力和知识的综合运用能力;基本不等式:和的灵活运用是求解本题的关键;属于综合型、难度大型试题.15、.【答案解析】当q=1时,.当时,所以.16、【答案解析】先找到平面区域内任意两点的最大值为,再利用三角恒等变换化简即可得到最大值.【题目详解】由已知及正弦定理,得,所以,取AB中点E,AC中点F,BC中点G,如图所示显然平面区域任意两点距离最大值为,而,当且仅当时,等号成立.故答案为:.【答案点睛】本题考查正弦定理在平面几何中的应用问题,涉及到距离的最值问题,在处理这类问题时,一定要数形结合,本题属于中档题.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、(1)10;(2).【答案解析】(1)由题意可得cosADBcosADC,由已知利用余弦定理可得:9+BD252+9+BD2160,进而解得BC的值(2)由(1)可知ADC为直角三角形,可求S

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