1、2023学年高考数学模拟测试卷注意事项:1答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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已知集合,则=( )ABCD2若集合,则=( )ABCD3已知i为虚数单位,则( )ABCD4已知,且,则( )ABC
2、D5在三棱锥中,则三棱锥外接球的表面积是( )ABCD6如图,棱长为的正方体中,为线段的中点,分别为线段和 棱 上任意一点,则的最小值为( )ABCD7设曲线在点处的切线方程为,则( )A1B2C3D48设,分别为双曲线(a0,b0)的左、右焦点,过点作圆 的切线与双曲线的左支交于点P,若,则双曲线的离心率为( )ABCD9已知是过抛物线焦点的弦,是原点,则( )A2B4C3D310在边长为的菱形中,沿对角线折成二面角为的四面体(如图),则此四面体的外接球表面积为( )ABCD11向量,且,则( )ABCD12设实数、满足约束条件,则的最小值为( )A2B24C16D14二、填空题:本题共4小
3、题,每小题5分,共20分。13已知函数则_.14设实数,满足,则的最大值是_.15已知一个四面体的每个顶点都在表面积为的球的表面上,且,则_16假设10公里长跑,甲跑出优秀的概率为,乙跑出优秀的概率为,丙跑出优秀的概率为,则甲、乙、丙三人同时参加10公里长跑,刚好有2人跑出优秀的概率为_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)如图,底面是等腰梯形,点为的中点,以为边作正方形,且平面平面.(1)证明:平面平面.(2)求二面角的正弦值18(12分)在中,角的对边分别为,且.(1)求角的大小;(2)若,求边上的高.19(12分)已知在中,角的对边分别为,且. (1
4、)求的值;(2)若,求的取值范围.20(12分)一张边长为的正方形薄铝板(图甲),点,分别在,上,且(单位:).现将该薄铝板沿裁开,再将沿折叠,沿折叠,使,重合,且重合于点,制作成一个无盖的三棱锥形容器(图乙),记该容器的容积为(单位:),(注:薄铝板的厚度忽略不计)(1)若裁开的三角形薄铝板恰好是该容器的盖,求,的值;(2)试确定的值,使得无盖三棱锥容器的容积最大.21(12分)已知函数.(1)证明:当时,;(2)若函数有三个零点,求实数的取值范围.22(10分)已知函数.(1)若在上是减函数,求实数的最大值;(2)若,求证:.2023学年模拟测试卷参考答案(含详细解析)一、选择题:本题共1
5、2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】计算,再计算交集得到答案.【题目详解】,故.故选:.【答案点睛】本题考查了交集运算,意在考查学生的计算能力.2、C【答案解析】试题分析:化简集合故选C考点:集合的运算3、A【答案解析】根据复数乘除运算法则,即可求解.【题目详解】.故选:A.【答案点睛】本题考查复数代数运算,属于基础题题.4、B【答案解析】分析:首先利用同角三角函数关系式,结合题中所给的角的范围,求得的值,之后借助于倍角公式,将待求的式子转化为关于的式子,代入从而求得结果.详解:根据题中的条件,可得为锐角,根据,可求得,而,故选B
6、.点睛:该题考查的是有关同角三角函数关系式以及倍角公式的应用,在解题的过程中,需要对已知真切求余弦的方法要明确,可以应用同角三角函数关系式求解,也可以结合三角函数的定义式求解.5、B【答案解析】取的中点,连接、,推导出,设设球心为,和的中心分别为、,可得出平面,平面,利用勾股定理计算出球的半径,再利用球体的表面积公式可得出结果.【题目详解】取的中点,连接、,由和都是正三角形,得,则,则,由勾股定理的逆定理,得.设球心为,和的中心分别为、.由球的性质可知:平面,平面,又,由勾股定理得.所以外接球半径为.所以外接球的表面积为.故选:B.【答案点睛】本题考查三棱锥外接球表面积的计算,解题时要分析几何
7、体的结构,找出球心的位置,并以此计算出球的半径长,考查推理能力与计算能力,属于中等题.6、D【答案解析】取中点,过作面,可得为等腰直角三角形,由,可得,当时, 最小,由 ,故,即可求解.【题目详解】取中点,过作面,如图:则,故,而对固定的点,当时, 最小此时由面,可知为等腰直角三角形,故.故选:D【答案点睛】本题考查了空间几何体中的线面垂直、考查了学生的空间想象能力,属于中档题.7、D【答案解析】利用导数的几何意义得直线的斜率,列出a的方程即可求解【题目详解】因为,且在点处的切线的斜率为3,所以,即.故选:D【答案点睛】本题考查导数的几何意义,考查运算求解能力,是基础题8、C【答案解析】设过点
8、作圆 的切线的切点为,根据切线的性质可得,且,再由和双曲线的定义可得,得出为中点,则有,得到,即可求解.【题目详解】设过点作圆 的切线的切点为,所以是中点,.故选:C.【答案点睛】本题考查双曲线的性质、双曲线定义、圆的切线性质,意在考查直观想象、逻辑推理和数学计算能力,属于中档题.9、D【答案解析】设,设:,联立方程得到,计算得到答案.【题目详解】设,故.易知直线斜率不为,设:,联立方程,得到,故,故.故选:.【答案点睛】本题考查了抛物线中的向量的数量积,设直线为可以简化运算,是解题的关键 .10、A【答案解析】画图取的中点M,法一:四边形的外接圆直径为OM,即可求半径从而求外接球表面积;法二
9、:根据,即可求半径从而求外接球表面积;法三:作出的外接圆直径,求出和,即可求半径从而求外接球表面积;【题目详解】如图,取的中点M,和的外接圆半径为,和的外心,到弦的距离(弦心距)为.法一:四边形的外接圆直径,;法二:,;法三:作出的外接圆直径,则,.故选:A【答案点睛】此题考查三棱锥的外接球表面积,关键点是通过几何关系求得球心位置和球半径,方法较多,属于较易题目.11、D【答案解析】根据向量平行的坐标运算以及诱导公式,即可得出答案.【题目详解】故选:D【答案点睛】本题主要考查了由向量平行求参数以及诱导公式的应用,属于中档题.12、D【答案解析】做出满足条件的可行域,根据图形即可求解.【题目详解
10、】做出满足的可行域,如下图阴影部分,根据图象,当目标函数过点时,取得最小值,由,解得,即,所以的最小值为.故选:D.【答案点睛】本题考查二元一次不等式组表示平面区域,利用数形结合求线性目标函数的最值,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】先由解析式求得(2),再求(2)【题目详解】(2),所以(2),故答案为:【答案点睛】本题考查对数、指数的运算性质,分段函数求值关键是“对号入座”,属于容易题14、1【答案解析】根据目标函数的解析式形式,分析目标函数的几何意义,然后判断求出目标函数取得最优解的点的坐标,即可求解【题目详解】作出实数,满足表示的平面区域,如
11、图所示:由可得,则表示直线在轴上的截距,截距越小,越大.由可得,此时最大为1,故答案为:1【答案点睛】本题主要考查线性规划知识的运用,考查学生的计算能力,考查数形结合的数学思想15、【答案解析】由题意可得,该四面体的四个顶点位于一个长方体的四个顶点上,设长方体的长宽高为,由题意可得:,据此可得:,则球的表面积:,结合解得:.点睛:与球有关的组合体问题,一种是内切,一种是外接解题时要认真分析图形,明确切点和接点的位置,确定有关元素间的数量关系,并作出合适的截面图,如球内切于正方体,切点为正方体各个面的中心,正方体的棱长等于球的直径;球外接于正方体,正方体的顶点均在球面上,正方体的体对角线长等于球
12、的直径.16、【答案解析】分跑出优秀的人为:甲、乙和甲、丙和乙、丙三种情况分别计算再求和即可.【题目详解】刚好有2人跑出优秀有三种情况:其一是只有甲、乙两人跑出优秀的概率为;其二是只有甲、丙两人跑出优秀的概率为;其三是只有乙、丙两人跑出优秀的概率为,三种情况相加得.即刚好有2人跑出优秀的概率为.故答案为:【答案点睛】本题主要考查了分类方法求解事件概率的问题,属于基础题.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)见解析;(2)【答案解析】(1)先证明四边形是菱形,进而可知,然后可得到平面,即可证明平面平面;(2)记AC,BE的交点为O,再取FG的中点P.以O为坐标
13、原点,以射线OB,OC,OP分别为x轴、y轴、z轴的正半轴建立如图所示的空间直角坐标系,分别求出平面ABF和DBF的法向量,然后由,可求出二面角的余弦值,进而可求出二面角的正弦值.【题目详解】(1)证明:因为点为的中点,所以,因为,所以,所以四边形是平行四边形,因为,所以平行四边形是菱形,所以,因为平面平面,且平面平面,所以平面.因为平面,所以平面平面.(2)记AC,BE的交点为O,再取FG的中点P.由题意可知AC,BE,OP两两垂直,故以O为坐标原点,以射线OB,OC,OP分别为x轴、y轴、z轴的正半轴建立如图所示的空间直角坐标系.因为底面ABCD是等腰梯形,所以四边形ABCE是菱形,且,所
14、以,则,设平面ABF的法向量为,则,不妨取,则,设平面DBF的法向量为,则,不妨取,则,故.记二面角的大小为,故.【答案点睛】本题考查了面面垂直的证明,考查了二面角的求法,利用空间向量求平面的法向量是解决空间角问题的常见方法,属于中档题.18、(1);(2)【答案解析】(1)利用正弦定理将边化成角,可得,展开并整理可得,从而可求出角;(2)由余弦定理得,进而可得,由,可求出的值,设边上的高为,可得的面积为,从而可求出.【题目详解】(1)由题意,由正弦定理得.因为,所以,所以,展开得,整理得.因为,所以,故,即.(2)由余弦定理得,则,得,故,故的面积为.设边上的高为,有,故,所以边上的高为.【答案点睛】本题考查正弦、余弦定理在解三角形中的应用,考查三角形的面积公式的应用,考查学生的计算求解能力,属于中档题.19、(1)
