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文档简介
1、2023学年高考数学模拟测试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并
2、交回。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在边长为1的等边三角形中,点E是中点,点F是中点,则( )ABCD2已知复数,则的虚部为( )A1BC1D3已知,则的最小值为( )ABCD4设函数在定义城内可导,的图象如图所示,则导函数的图象可能为( )ABCD5已知是虚数单位,若,则( )AB2CD36已知锐角满足则( )ABCD7若是定义域为的奇函数,且,则A的值域为B为周期函数,且6为其一个周期C的图像关于对称D函数的零点有无穷多个8集合,则( )ABCD9已知数列满足,则( )ABCD10函数(),当时,的值域为,则的范围为
3、( )ABCD11不等式组表示的平面区域为,则( )A,B,C,D,12设,其中a,b是实数,则( )A1B2CD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知a,b均为正数,且,的最小值为_.14如图,在棱长为2的正方体中,点、分别是棱,的中点,是侧面正方形内一点(含边界),若平面,则线段长度的取值范围是_.15在中,为定长,若的面积的最大值为,则边的长为_16利用等面积法可以推导出在边长为a的正三角形内任意一点到三边的距离之和为定值,类比上述结论,利用等体积法进行推导,在棱长为a的正四面体内任意一点到四个面的距离之和也为定值,则这个定值是_三、解答题:共70分。解答应写出文字说明
4、、证明过程或演算步骤。17(12分)如图,在四棱锥中,底面是矩形,是的中点,平面,且,()求与平面所成角的正弦()求二面角的余弦值18(12分)已知函数,且(1)当时,求函数的减区间;(2)求证:方程有两个不相等的实数根;(3)若方程的两个实数根是,试比较,与的大小,并说明理由19(12分)如图,在直角中,点在线段上.(1)若,求的长;(2)点是线段上一点,且,求的值.20(12分)如图,三棱柱的侧棱垂直于底面,且,是棱的中点.(1)证明:;(2)求二面角的余弦值.21(12分)有最大值,且最大值大于.(1)求的取值范围;(2)当时,有两个零点,证明:.(参考数据:)22(10分)设函数.(1
5、)求的值;(2)若,求函数的单调递减区间.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】根据平面向量基本定理,用来表示,然后利用数量积公式,简单计算,可得结果.【题目详解】由题可知:点E是中点,点F是中点,所以又所以则故选:C【答案点睛】本题考查平面向量基本定理以及数量积公式,掌握公式,细心观察,属基础题.2、A【答案解析】分子分母同乘分母的共轭复数即可.【题目详解】,故的虚部为.故选:A.【答案点睛】本题考查复数的除法运算,考查学生运算能力,是一道容易题.3、B【答案解析】
6、,选B4、D【答案解析】根据的图象可得的单调性,从而得到在相应范围上的符号和极值点,据此可判断的图象.【题目详解】由的图象可知,在上为增函数,且在上存在正数,使得在上为增函数,在为减函数,故在有两个不同的零点,且在这两个零点的附近,有变化,故排除A,B.由在上为增函数可得在上恒成立,故排除C.故选:D.【答案点睛】本题考查导函数图象的识别,此类问题应根据原函数的单调性来考虑导函数的符号与零点情况,本题属于基础题.5、A【答案解析】直接将两边同时乘以求出复数,再求其模即可.【题目详解】解:将两边同时乘以,得故选:A【答案点睛】考查复数的运算及其模的求法,是基础题.6、C【答案解析】利用代入计算即
7、可.【题目详解】由已知,因为锐角,所以,即.故选:C.【答案点睛】本题考查二倍角的正弦、余弦公式的应用,考查学生的运算能力,是一道基础题.7、D【答案解析】运用函数的奇偶性定义,周期性定义,根据表达式判断即可.【题目详解】是定义域为的奇函数,则,又,即是以4为周期的函数,所以函数的零点有无穷多个;因为,令,则,即,所以的图象关于对称,由题意无法求出的值域,所以本题答案为D.【答案点睛】本题综合考查了函数的性质,主要是抽象函数的性质,运用数学式子判断得出结论是关键.8、A【答案解析】解一元二次不等式化简集合A,再根据对数的真数大于零化简集合B,求交集运算即可.【题目详解】由可得,所以,由可得,所
8、以,所以,故选A【答案点睛】本题主要考查了集合的交集运算,涉及一元二次不等式解法及对数的概念,属于中档题.9、C【答案解析】利用的前项和求出数列的通项公式,可计算出,然后利用裂项法可求出的值.【题目详解】.当时,;当时,由,可得,两式相减,可得,故,因为也适合上式,所以.依题意,故.故选:C.【答案点睛】本题考查利用求,同时也考查了裂项求和法,考查计算能力,属于中等题.10、B【答案解析】首先由,可得的范围,结合函数的值域和正弦函数的图像,可求的关于实数的不等式,解不等式即可求得范围.【题目详解】因为,所以,若值域为,所以只需,.故选:B【答案点睛】本题主要考查三角函数的值域,熟悉正弦函数的单
9、调性和特殊角的三角函数值是解题的关键,侧重考查数学抽象和数学运算的核心素养.11、D【答案解析】根据题意,分析不等式组的几何意义,可得其表示的平面区域,设,分析的几何意义,可得的最小值,据此分析选项即可得答案.【题目详解】解:根据题意,不等式组其表示的平面区域如图所示,其中 ,设,则,的几何意义为直线在轴上的截距的2倍,由图可得:当过点时,直线在轴上的截距最大,即,当过点原点时,直线在轴上的截距最小,即,故AB错误;设,则的几何意义为点与点连线的斜率,由图可得最大可到无穷大,最小可到无穷小,故C错误,D正确;故选:D.【答案点睛】本题考查本题考查二元一次不等式的性质以及应用,关键是对目标函数几
10、何意义的认识,属于基础题.12、D【答案解析】根据复数相等,可得,然后根据复数模的计算,可得结果.【题目详解】由题可知:,即,所以则故选:D【答案点睛】本题考查复数模的计算,考验计算,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】本题首先可以根据将化简为,然后根据基本不等式即可求出最小值.【题目详解】因为,所以,当且仅当,即、时取等号,故答案为:.【答案点睛】本题考查根据基本不等式求最值,基本不等式公式为,在使用基本不等式的时候要注意“”成立的情况,考查化归与转化思想,是中档题.14、【答案解析】取中点,连结,推导出平面平面,从而点在线段上运动,作于,由,能求出线
11、段长度的取值范围【题目详解】取中点,连结,在棱长为2的正方体中,点、分别是棱、的中点,平面平面,是侧面正方形内一点(含边界),平面,点在线段上运动,在等腰中,作于,由等面积法解得:,线段长度的取值范围是,故答案为:,【答案点睛】本题考查线段长的取值范围的求法,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15、【答案解析】设,以为原点,为轴建系,则,设,利用求向量模的公式,可得,根据三角形面积公式进一步求出的值即为所求.【题目详解】解:设,以为原点,为轴建系,则,设,则,即,由,可得.则.故答案为:.【答案点睛】本题考查向量模的计算,建系是关键,属于难题.16、【
12、答案解析】计算正四面体的高,并计算该正四面体的体积,利用等体积法,可得结果.【题目详解】作平面,为的重心如图则,所以设正四面体内任意一点到四个面的距离之和为则故答案为:【答案点睛】本题考查类比推理的应用,还考查等体积法,考验理解能力以及计算能力,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) .(2) .【答案解析】分析:(1)直接建立空间直角坐标系,然后求出面的法向量和已知线的向量,再结合向量的夹角公式求解即可;(2)先分别得出两个面的法向量,然后根据向量交角公式求解即可.详解:()是矩形,又平面,即,两两垂直,以为原点,分别为轴,轴,轴建立如图空间直
13、角坐标系,由,得,则,设平面的一个法向量为,则,即,令,得,故与平面所成角的正弦值为()由()可得,设平面的一个法向量为,则,即,令,得,故二面角的余弦值为点睛:考查空间立体几何的线面角,二面角问题,一般直接建立坐标系,结合向量夹角公式求解即可,但要注意坐标的正确性,坐标错则结果必错,务必细心,属于中档题.18、(1)(2)详见解析(3)【答案解析】试题分析:(1)当时,由得减区间;(2)因为,所以,因为所以,方程有两个不相等的实数根;(3)因为,所以试题解析:(1)当时,由得减区间; (2)法1:, 所以,方程有两个不相等的实数根; 法2:, ,是开口向上的二次函数,所以,方程有两个不相等的
14、实数根; (3)因为, , 又在和增,在减,所以 考点:利用导数求函数减区间,二次函数与二次方程关系19、(1)3;(2).【答案解析】(1)在中,利用正弦定理即可得到答案;(2)由可得,在中,利用及余弦定理得,解方程组即可.【题目详解】(1)在中,已知,由正弦定理,得,解得.(2)因为,所以,解得.在中,由余弦定理得,即,故.【答案点睛】本题考查正余弦定理在解三角形中的应用,考查学生的计算能力,是一道中档题.20、(1)详见解析;(2).【答案解析】(1)根据平面,四边形是矩形,由为中点,且,利用平面几何知识,可得,又平面,所以,根据线面垂直的判定定理可有平面,从而得证.(2)分别以,为,轴
15、建立空间直角坐标系,得到,分别求得平和平面的法向量,代入二面角向量公式求解.【题目详解】(1)证明:平面,四边形是矩形,为中点,且,.,与相似,平面,平面,平面,平面,.(2)如图,分别以,为,轴建立空间直角坐标系,则,设平面的法向量为,则,解得:,同理,平面的法向量,设二面角的大小为,则.即二面角的余弦值为.【答案点睛】本题主要考查线线垂直、线面垂直的转化以及二面角的求法,还考查了转化化归的思想和推理论证、运算求解的能力,属于中档题.21、(1);(2)证明见解析.【答案解析】(1)求出函数的定义域为,分和两种情况讨论,分析函数的单调性,求出函数的最大值,即可得出关于实数的不等式,进而可求得实数的取值范围;(2)利用导数分析出函数在上递增,在上递减,可得出,由,构造函数,证明出,进而得出,再由函数在区间上的单调性可证得结论.【题目详解】(1)函数的定义域为,且.当时,对任意的,此时函数在上为增函数,函数为最大值;当时,令,得.当时,此时函数单调递增;当时,此时函数单调递减.所以,函数在处取得极大值,亦即最大值,即,解得.综上所述,实数的取值范围是;(2)当时,定义域为,当时,;当时,.所以,函数的单调递增区间为,单调递减区间为.由于函数有两个零点、且,构造函数,其中,令,当时,所以,函数在区间上单调递减,则,则.所以,函数在区间上单调递减,即,即,且,而函数在上为减
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