1、2023学年高考数学模拟测试卷注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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
2、的。1在四面体中,为正三角形,边长为6,则四面体的体积为( )ABC24D2已知直线:与椭圆交于、两点,与圆:交于、两点.若存在,使得,则椭圆的离心率的取值范围为( )ABCD3已知函数且的图象恒过定点,则函数图象以点为对称中心的充要条件是( )ABCD4已知双曲线的一条渐近线倾斜角为,则( )A3BCD5在边长为2的菱形中,将菱形沿对角线对折,使二面角的余弦值为,则所得三棱锥的外接球的表面积为( )ABCD6的展开式中的一次项系数为( )ABCD7执行如图所示的程序框图,如果输入,则输出属于( )ABCD8若为虚数单位,则复数在复平面上对应的点位于( )A第一象限B第二象限C第三象限D第四象
3、限9某学校调查了200名学生每周的自习时间(单位:小时),制成了如图所示的频率分布直方图,其中自习时间的范围是17.5,30,样本数据分组为17.5,20),20,22.5),22.5,25),25,27.5),27.5,30).根据直方图,这200名学生中每周的自习时间不少于22.5小时的人数是( )A56B60C140D12010如图所示,矩形的对角线相交于点,为的中点,若,则等于( )ABCD11已知函数满足=1,则等于( )A-BC-D12已知函数,且,则( )A3B3或7C5D5或8二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13若,则_.14学校艺术节对同一类的四项参赛作品,只
4、评一项一等奖,在评奖揭晓前,甲、乙、丙、丁四位同学对这四项参赛作品预测如下:甲说:“作品获得一等奖”;乙说:“作品获得一等奖”;丙说:“,两项作品未获得一等奖”;丁说:“是或作品获得一等奖”,若这四位同学中只有两位说的话是对的,则获得一等奖的作品是_15点到直线的距离为_16九章算术卷5商功记载一个问题“今有圆堡瑽,周四丈八尺,高一丈一尺.问积几何?答曰:二千一百一十二尺,术曰:周自相乘,以高乘之,十二而一”,这里所说的圆堡瑽就是圆柱体,它的体积为“周自相乘,以高乘之,十二而一”,就是说:圆堡瑽(圆柱体)的体积为(底面圆的周长的平方高),则由此可推得圆周率的取值为_.三、解答题:共70分。解答
5、应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17(12分)已知函数.(1)若函数不存在单调递减区间,求实数的取值范围;(2)若函数的两个极值点为,求的最小值.18(12分)在直角坐标系中,直线的参数方程是为参数),曲线的参数方程是为参数),以为极点,轴的非负半轴为极轴建立极坐标系(1)求直线和曲线的极坐标方程;(2)已知射线与曲线交于两点,射线与直线交于点,若的面积为1,求的值和弦长19(12分)在数列和等比数列中,.(1)求数列及的通项公式;(2)若,求数列的前n项和.20(12分)已知函数,(1)当时,讨论函数的单调性;(2)若,当时,函数,求函数的最小值21(12分)已知如图1,在RtABC中,
6、ACB=30,ABC=90,D为AC中点,AEBD于E,延长AE交BC于F,将ABD沿BD折起,使平面ABD平面BCD,如图2所示。()求证:AE平面BCD; ()求二面角A-DC-B的余弦值; ()求三棱锥B-AEF与四棱锥A-FEDC的体积的比(只需写出结果,不要求过程)22(10分)已知抛物线:y22px(p0)的焦点为F,P是抛物线上一点,且在第一象限,满足(2,2)(1)求抛物线的方程;(2)已知经过点A(3,2)的直线交抛物线于M,N两点,经过定点B(3,6)和M的直线与抛物线交于另一点L,问直线NL是否恒过定点,如果过定点,求出该定点,否则说明理由2023学年模拟测试卷参考答案(
7、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、A【答案解析】推导出,分别取的中点,连结,则,推导出,从而,进而四面体的体积为,由此能求出结果.【题目详解】解: 在四面体中,为等边三角形,边长为6,分别取的中点,连结,则,且,平面,平面,四面体的体积为:.故答案为:.【答案点睛】本题考查四面体体积的求法,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.2、A【答案解析】由题意可知直线过定点即为圆心,由此得到坐标的关系,再根据点差法得到直线的斜率与坐标的关系,由此化简并求解出离心率的取值范围.【题目详解】设
8、,且线过定点即为的圆心,因为,所以,又因为,所以,所以,所以,所以,所以,所以,所以.故选:A.【答案点睛】本题考查椭圆与圆的综合应用,着重考查了椭圆离心率求解以及点差法的运用,难度一般.通过运用点差法达到“设而不求”的目的,大大简化运算.3、A【答案解析】由题可得出的坐标为,再利用点对称的性质,即可求出和.【题目详解】根据题意,所以点的坐标为,又 ,所以.故选:A.【答案点睛】本题考查指数函数过定点问题和函数对称性的应用,属于基础题.4、D【答案解析】由双曲线方程可得渐近线方程,根据倾斜角可得渐近线斜率,由此构造方程求得结果.【题目详解】由双曲线方程可知:,渐近线方程为:,一条渐近线的倾斜角
9、为,解得:.故选:.【答案点睛】本题考查根据双曲线渐近线倾斜角求解参数值的问题,关键是明确直线倾斜角与斜率的关系;易错点是忽略方程表示双曲线对于的范围的要求.5、D【答案解析】取AC中点N,由题意得即为二面角的平面角,过点B作于O,易得点O为的中心,则三棱锥的外接球球心在直线BO上,设球心为,半径为,列出方程即可得解.【题目详解】如图,由题意易知与均为正三角形,取AC中点N,连接BN,DN,则,即为二面角的平面角,过点B作于O,则平面ACD,由,可得,即点O为的中心,三棱锥的外接球球心在直线BO上,设球心为,半径为,,解得,三棱锥的外接球的表面积为.故选:D.【答案点睛】本题考查了立体图形外接
10、球表面积的求解,考查了空间想象能力,属于中档题.6、B【答案解析】根据多项式乘法法则得出的一次项系数,然后由等差数列的前项和公式和组合数公式得出结论【题目详解】由题意展开式中的一次项系数为故选:B【答案点睛】本题考查二项式定理的应用,应用多项式乘法法则可得展开式中某项系数同时本题考查了组合数公式7、B【答案解析】由题意,框图的作用是求分段函数的值域,求解即得解.【题目详解】由题意可知,框图的作用是求分段函数的值域,当;当综上:.故选:B【答案点睛】本题考查了条件分支的程序框图,考查了学生逻辑推理,分类讨论,数学运算的能力,属于基础题.8、D【答案解析】根据复数的运算,化简得到,再结合复数的表示
11、,即可求解,得到答案【题目详解】由题意,根据复数的运算,可得,所对应的点为位于第四象限.故选D.【答案点睛】本题主要考查了复数的运算,以及复数的几何意义,其中解答中熟记复数的运算法则,准确化简复数为代数形式是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题9、C【答案解析】试题分析:由题意得,自习时间不少于小时的频率为,故自习时间不少于小时的频率为,故选C.考点:频率分布直方图及其应用10、A【答案解析】由平面向量基本定理,化简得,所以,即可求解,得到答案【题目详解】由平面向量基本定理,化简,所以,即,故选A【答案点睛】本题主要考查了平面向量基本定理的应用,其中解答熟记平面向量的基本定理,化简
12、得到是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,数基础题11、C【答案解析】设的最小正周期为,可得,则,再根据得,又,则可求出,进而可得.【题目详解】解:设的最小正周期为,因为,所以,所以,所以,又,所以当时,因为,整理得,因为,则所以.故选:C.【答案点睛】本题考查三角形函数的周期性和对称性,考查学生分析能力和计算能力,是一道难度较大的题目.12、B【答案解析】根据函数的对称轴以及函数值,可得结果.【题目详解】函数,若,则的图象关于对称,又,所以或,所以的值是7或3.故选:B.【答案点睛】本题考查的是三角函数的概念及性质和函数的对称性问题,属基础题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【答案解析】由, 得出,根据两角和与差的正弦公式和余弦公式化简,再利用齐次式即可求出结果.【题目详解】因为, 所以,所以.故答案为:.【答案点睛】本题考查三角函数化简求值,利用二倍角正切公式、两角和与差的正弦公式和余弦公式,以及运用齐次式求值,属于对公式的考查以及对计算能力的考查.14、C【答案解析】假设获得一等奖的作品,判断四位同学说对的人数.【题目详解】分别获奖的说对人数如下表:获奖作品ABCD甲对错错错乙错错对错丙对错对错丁对错错对说对人数3021故获得一等奖的作品是C.