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正方形的边长为,是正方形内部(不包括正方形的边)一点,且,则的最小值为( )ABCD2设、分别是定义在上的奇函数和偶函数,且,则( )AB0C1D33过直线上一点作圆的两条切线
2、,为切点,当直线,关于直线对称时,( )ABCD4已知,函数在区间内没有最值,给出下列四个结论:在上单调递增;在上没有零点;在上只有一个零点.其中所有正确结论的编号是( )ABCD5已知复数,(为虚数单位),若为纯虚数,则()AB2CD6执行下面的程序框图,若输出的的值为63,则判断框中可以填入的关于的判断条件是( )ABCD7已知函,则的最小值为( )AB1C0D8下列命题是真命题的是( )A若平面,满足,则;B命题:,则:,;C“命题为真”是“命题为真”的充分不必要条件;D命题“若,则”的逆否命题为:“若,则”.9已知直线与直线则“”是“”的( )A充分不必要条件B必要不充分条件C充分必要
3、条件D既不充分也不必要条件10若,满足约束条件,则的取值范围为( )ABCD11执行如图所示的程序框图,若输出的,则输入的整数的最大值为( )A7B15C31D6312若双曲线:的一条渐近线方程为,则( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13如图,是圆的直径,弦的延长线相交于点垂直的延长线于点求证:14如图,在三棱锥中,平面,已知,则当最大时,三棱锥的体积为_15在三棱锥中,三条侧棱两两垂直,则三棱锥外接球的表面积的最小值为_.16某种产品的质量指标值服从正态分布,且某用户购买了件这种产品,则这件产品中质量指标值位于区间之外的产品件数为_三、解答题:共70分。解答应写出
4、文字说明、证明过程或演算步骤。17(12分)在三棱柱中,且.(1)求证:平面平面;(2)设二面角的大小为,求的值.18(12分)已知抛物线,过点的直线交抛物线于两点,坐标原点为,.(1)求抛物线的方程;(2)当以为直径的圆与轴相切时,求直线的方程.19(12分)已知椭圆 的左焦点为F,上顶点为A,直线AF与直线 垂直,垂足为B,且点A是线段BF的中点.(I)求椭圆C的方程;(II)若M,N分别为椭圆C的左,右顶点,P是椭圆C上位于第一象限的一点,直线MP与直线 交于点Q,且,求点P的坐标.20(12分)已知函数.()若,求曲线在处的切线方程;()当时,要使恒成立,求实数的取值范围.21(12分
5、)中国古代数学经典数书九章中,将底面为矩形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称为“阳马”,将四个面都为直角三角形的四面体称之为“鳖臑”.在如图所示的阳马中,底面ABCD是矩形.平面,以的中点O为球心,AC为直径的球面交PD于M(异于点D),交PC于N(异于点C).(1)证明:平面,并判断四面体MCDA是否是鳖臑,若是,写出它每个面的直角(只需写出结论);若不是,请说明理由;(2)求直线与平面所成角的正弦值.22(10分)已知椭圆的左,右焦点分别为,直线与椭圆相交于两点;当直线经过椭圆的下顶点和右焦点时,的周长为,且与椭圆的另一个交点的横坐标为(1)求椭圆的方程;(2)点为内一点,为坐标原点,满足,
6、若点恰好在圆上,求实数的取值范围.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】分别以直线为轴,直线为轴建立平面直角坐标系,设,根据,可求,而,化简求解.【题目详解】解:建立以为原点,以直线为轴,直线为轴的平面直角坐标系.设,则,由,即,得.所以=,所以当时,的最小值为.故选:C.【答案点睛】本题考查向量的数量积的坐标表示,属于基础题.2、C【答案解析】先根据奇偶性,求出的解析式,令,即可求出。【题目详解】因为、分别是定义在上的奇函数和偶函数,用替换,得 ,化简得,即令,所以,
7、故选C。【答案点睛】本题主要考查函数性质奇偶性的应用。3、C【答案解析】判断圆心与直线的关系,确定直线,关于直线对称的充要条件是与直线垂直,从而等于到直线的距离,由切线性质求出,得,从而得【题目详解】如图,设圆的圆心为,半径为,点不在直线上,要满足直线,关于直线对称,则必垂直于直线,设,则,,故选:C【答案点睛】本题考查直线与圆的位置关系,考查直线的对称性,解题关键是由圆的两条切线关于直线对称,得出与直线垂直,从而得就是圆心到直线的距离,这样在直角三角形中可求得角4、A【答案解析】先根据函数在区间内没有最值求出或.再根据已知求出,判断函数的单调性和零点情况得解.【题目详解】因为函数在区间内没有
8、最值.所以,或解得或.又,所以.令.可得.且在上单调递减.当时,且,所以在上只有一个零点.所以正确结论的编号 故选:A.【答案点睛】本题主要考查三角函数的图象和性质,考查函数的零点问题,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.5、C【答案解析】把代入,利用复数代数形式的除法运算化简,由实部为0且虚部不为0求解即可【题目详解】,为纯虚数,解得故选C【答案点睛】本题考查复数代数形式的除法运算,考查复数的基本概念,是基础题6、B【答案解析】根据程序框图,逐步执行,直到的值为63,结束循环,即可得出判断条件.【题目详解】执行框图如下:初始值:,第一步:,此时不能输出,继续循环;第二步:,此时不能输出,继
9、续循环;第三步:,此时不能输出,继续循环;第四步:,此时不能输出,继续循环;第五步:,此时不能输出,继续循环;第六步:,此时要输出,结束循环;故,判断条件为.故选B【答案点睛】本题主要考查完善程序框图,只需逐步执行框图,结合输出结果,即可确定判断条件,属于常考题型.7、B【答案解析】,利用整体换元法求最小值.【题目详解】由已知,又,故当,即时,.故选:B.【答案点睛】本题考查整体换元法求正弦型函数的最值,涉及到二倍角公式的应用,是一道中档题.8、D【答案解析】根据面面关系判断A;根据否定的定义判断B;根据充分条件,必要条件的定义判断C;根据逆否命题的定义判断D.【题目详解】若平面,满足,则可能
10、相交,故A错误;命题“:,”的否定为:,故B错误;为真,说明至少一个为真命题,则不能推出为真;为真,说明都为真命题,则为真,所以“命题为真”是“命题为真”的必要不充分条件,故C错误;命题“若,则”的逆否命题为:“若,则”,故D正确;故选D【答案点睛】本题主要考查了判断必要不充分条件,写出命题的逆否命题等,属于中档题.9、B【答案解析】利用充分必要条件的定义可判断两个条件之间的关系.【题目详解】若,则,故或,当时,直线,直线 ,此时两条直线平行;当时,直线,直线 ,此时两条直线平行.所以当时,推不出,故“”是“”的不充分条件,当时,可以推出,故“”是“”的必要条件,故选:B.【答案点睛】本题考查
11、两条直线的位置关系以及必要不充分条件的判断,前者应根据系数关系来考虑,后者依据两个条件之间的推出关系,本题属于中档题.10、B【答案解析】根据约束条件作出可行域,找到使直线的截距取最值得点,相应坐标代入即可求得取值范围.【题目详解】画出可行域,如图所示:由图可知,当直线经过点时,取得最小值5;经过点时,取得最大值5,故.故选:B【答案点睛】本题考查根据线性规划求范围,属于基础题.11、B【答案解析】试题分析:由程序框图可知:,;,;,;,;,. 第步后输出,此时,则的最大值为15,故选B.考点:程序框图.12、A【答案解析】根据双曲线的渐近线列方程,解方程求得的值.【题目详解】由题意知双曲线的
12、渐近线方程为,可化为,则,解得.故选:A【答案点睛】本小题主要考查双曲线的渐近线,属于基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、证明见解析【答案解析】试题分析:四点共圆,所以,又,所以,即,得证试题解析:A连接,因为为圆的直径,所以,又,则四点共圆,所以又,所以,即,14、4【答案解析】设,则,当且仅当,即时,等号成立.,故答案为415、【答案解析】设,可表示出,由三棱锥性质得这三条棱长的平方和等于外接球直径的平方,从而半径的最小值,得外接球表面积【题目详解】设则,由两两垂直知三棱锥的三条棱的棱长的平方和等于其外接球的直径的平方记外接球半径为,当时,故答案为:【答案点睛】本
13、题考查三棱锥外接球表面积,解题关键是掌握三棱锥的性质:三条侧棱两两垂直的三棱锥的外接球的直径的平方等于这三条侧棱的平方和16、【答案解析】直接计算,可得结果.【题目详解】由题可知:则质量指标值位于区间之外的产品件数:故答案为:【答案点睛】本题考查正太分布中原则,审清题意,简单计算,属基础题.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)证明见解析;(2).【答案解析】(1)要证明平面平面,只需证明平面即可;(2)取的中点D,连接BD,以B为原点,以,的方向分别为x,y,z轴的正方向,建立空间直角坐标系,分别计算平面的法向量为与平面的法向量为,利用夹角公式计算即可.【
14、题目详解】(1)在中,所以,即.因为,所以.所以,即.又,所以平面.又平面,所以平面平面.(2)由题意知,四边形为菱形,且,则为正三角形,取的中点D,连接BD,则.以B为原点,以,的方向分别为x,y,z轴的正方向,建立空间直角坐标系,则,.设平面的法向量为,且,.由得取.由四边形为菱形,得;又平面,所以;又,所以平面,所以平面的法向量为.所以.故.【答案点睛】本题考查面面垂直的判定定理以及利用向量法求二面角正弦值的问题,在利用向量法时,关键是点的坐标要写准确,本题是一道中档题.18、(1);(2)或【答案解析】试题分析:本题主要考查抛物线的标准方程、直线与抛物线的相交问题、直线与圆相切问题等基础知
