福建莆田秀屿下屿中学2023学年高考数学倒计时模拟卷（含解析）

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在中，角、的对边分别为、，若，则（ ）ABCD2已知是等差数列的前项和，若，设，则数列的前项和取最大值时的值为( )A2020B20l9C2018D20173记其中表示不大于x的最大整数，若方程在在有7个不同的实数根，则实数k的取值范围(

2、)ABCD4一场考试需要2小时，在这场考试中钟表的时针转过的弧度数为（ ）ABCD5在平面直角坐标系xOy中，已知椭圆的右焦点为，若F到直线的距离为，则E的离心率为( )ABCD6已知f（x）=ax2+bx是定义在a1，2a上的偶函数，那么a+b的值是ABCD7如图，是圆的一条直径，为半圆弧的两个三等分点，则（ ）ABCD8已知函数，其中为自然对数的底数，若存在实数，使成立，则实数的值为（ ）ABCD9如下的程序框图的算法思路源于我国古代数学名著九章算术中的“更相减损术”执行该程序框图，若输入的a，b分别为176，320，则输出的a为（ ）A16B18C20D15102019年10月1日上午，

3、庆祝中华人民共和国成立70周年阅兵仪式在天安门广场隆重举行.这次阅兵不仅展示了我国的科技军事力量，更是让世界感受到了中国的日新月异.今年的阅兵方阵有一个很抢眼，他们就是院校科研方阵.他们是由军事科学院、国防大学、国防科技大学联合组建若已知甲、乙、丙三人来自上述三所学校，学历分别有学士、硕士、博士学位.现知道：甲不是军事科学院的；来自军事科学院的不是博士；乙不是军事科学院的；乙不是博士学位；国防科技大学的是研究生则丙是来自哪个院校的，学位是什么( )A国防大学，研究生B国防大学，博士C军事科学院，学士D国防科技大学，研究生11已知三棱柱( )ABCD12双曲线：（），左焦点到渐近线的距离为2，则

4、双曲线的渐近线方程为（ ）ABCD二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。13已知函数有且只有一个零点，则实数的取值范围为_.14已知，且，则的最小值为_15在中，则_16某市高三理科学生有名，在一次调研测试中，数学成绩服从正态分布，已知，若按成绩分层抽样的方式取份试卷进行分析，则应从分以上的试卷中抽取的份数为_.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，己知圆和双曲线，记与轴正半轴、轴负半轴的公共点分别为、，又记与在第一、第四象限的公共点分别为、.（1）若，且恰为的左焦点，求的两条渐近线的方程；（2）若，且，求实数的值；（3）若恰为的左焦点，求

5、证：在轴上不存在这样的点，使得.18（12分）已知圆,定点 ,为平面内一动点，以线段为直径的圆内切于圆，设动点的轨迹为曲线（1）求曲线的方程（2）过点的直线与交于两点，已知点，直线分别与直线交于两点，线段的中点是否在定直线上，若存在，求出该直线方程；若不是，说明理由.19（12分）选修44：坐标系与参数方程在平面直角坐标系xOy中，已知曲线C的参数方程为（为参数）以直角坐标系原点O为极点，x轴的正半轴为极轴建立极坐标系，直线l的极坐标方程为，点P为曲线C上的动点，求点P到直线l距离的最大值20（12分）已知函数（为常数）（）当时，求的单调区间；（）若为增函数，求实数的取值范围.21（12分）已

6、知函数.（1）讨论函数f(x)的极值点的个数；（2）若f(x)有两个极值点证明.22（10分）已知中心在原点的椭圆的左焦点为，与轴正半轴交点为，且.（1）求椭圆的标准方程；（2）过点作斜率为、的两条直线分别交于异于点的两点、.证明：当时，直线过定点.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、B【答案解析】利用两角差的正弦公式和边角互化思想可求得，可得出，然后利用余弦定理求出的值，最后利用正弦定理可求出的值.【题目详解】，即，即，得，.由余弦定理得，由正弦定理，因此，.故选：B.【答案点睛

7、】本题考查三角形中角的正弦值的计算，考查两角差的正弦公式、边角互化思想、余弦定理与正弦定理的应用，考查运算求解能力，属于中等题.2、B【答案解析】根据题意计算，计算，得到答案.【题目详解】是等差数列的前项和，若，故，故，当时，当时，故前项和最大.故选：.【答案点睛】本题考查了数列和的最值问题，意在考查学生对于数列公式方法的综合应用.3、D【答案解析】做出函数的图象，问题转化为函数的图象在有7个交点，而函数在上有3个交点，则在上有4个不同的交点，数形结合即可求解.【题目详解】作出函数的图象如图所示，由图可知 方程在上有3个不同的实数根，则在上有4个不同的实数根，当直线经过时，；当直线经过时，可知

8、当时，直线与的图象在上有4个交点，即方程，在上有4个不同的实数根.故选:D.【答案点睛】本题考查方程根的个数求参数，利用函数零点和方程之间的关系转化为两个函数的交点是解题的关键，运用数形结合是解决函数零点问题的基本思想，属于中档题.4、B【答案解析】因为时针经过2小时相当于转了一圈的，且按顺时针转所形成的角为负角，综合以上即可得到本题答案.【题目详解】因为时针旋转一周为12小时，转过的角度为，按顺时针转所形成的角为负角，所以经过2小时，时针所转过的弧度数为.故选：B【答案点睛】本题主要考查正负角的定义以及弧度制，属于基础题.5、A【答案解析】由已知可得到直线的倾斜角为，有，再利用即可解决.【题

9、目详解】由F到直线的距离为，得直线的倾斜角为，所以，即，解得.故选：A.【答案点睛】本题考查椭圆离心率的问题，一般求椭圆离心率的问题时，通常是构造关于的方程或不等式，本题是一道容易题.6、B【答案解析】依照偶函数的定义，对定义域内的任意实数，f（x）=f（x），且定义域关于原点对称，a1=2a，即可得解.【题目详解】根据偶函数的定义域关于原点对称，且f（x）是定义在a1，2a上的偶函数，得a1=2a，解得a=，又f（x）=f（x），b=0，a+b=故选B【答案点睛】本题考查偶函数的定义，对定义域内的任意实数，f（x）=f（x）；奇函数和偶函数的定义域必然关于原点对称，定义域区间两个端点互为相反

10、数7、B【答案解析】连接、，即可得到，再根据平面向量的数量积及运算律计算可得；【题目详解】解：连接、，是半圆弧的两个三等分点， ，且，所以四边形为棱形，故选：B【答案点睛】本题考查平面向量的数量积及其运算律的应用，属于基础题.8、A【答案解析】令f（x）g（x）=x+exa1n（x+1）+4eax，令y=xln（x+1），y=1=，故y=xln（x+1）在（1，1）上是减函数，（1，+）上是增函数，故当x=1时，y有最小值10=1，而exa+4eax4，（当且仅当exa=4eax，即x=a+ln1时，等号成立）；故f（x）g（x）3（当且仅当等号同时成立时，等号成立）；故x=a+ln1=1，即

11、a=1ln1故选：A9、A【答案解析】根据题意可知最后计算的结果为的最大公约数.【题目详解】输入的a，b分别为,根据流程图可知最后计算的结果为的最大公约数，按流程图计算,易得176和320的最大公约数为16，故选:A.【答案点睛】本题考查的是利用更相减损术求两个数的最大公约数,难度较易.10、C【答案解析】根据可判断丙的院校；由和可判断丙的学位.【题目详解】由题意甲不是军事科学院的，乙不是军事科学院的；则丙来自军事科学院；由来自军事科学院的不是博士，则丙不是博士；由国防科技大学的是研究生，可知丙不是研究生，故丙为学士.综上可知，丙来自军事科学院，学位是学士.故选：C.【答案点睛】本题考查了合情

12、推理的简单应用，由条件的相互牵制判断符合要求的情况，属于基础题.11、C【答案解析】因为直三棱柱中，AB3，AC4，AA112，ABAC，所以BC5，且BC为过底面ABC的截面圆的直径取BC中点D，则OD底面ABC，则O在侧面BCC1B1内，矩形BCC1B1的对角线长即为球直径，所以2R13，即R12、B【答案解析】首先求得双曲线的一条渐近线方程，再利用左焦点到渐近线的距离为2，列方程即可求出，进而求出渐近线的方程.【题目详解】设左焦点为，一条渐近线的方程为，由左焦点到渐近线的距离为2，可得，所以渐近线方程为，即为,故选：B【答案点睛】本题考查双曲线的渐近线的方程，考查了点到直线的距离公式，属

13、于中档题.二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。13、【答案解析】当时，转化条件得有唯一实数根，令，通过求导得到的单调性后数形结合即可得解.【题目详解】当时，故不是函数的零点；当时，即，令，当时，；当时，的单调减区间为，增区间为，又 ，可作出的草图，如图：则要使有唯一实数根，则.故答案为：.【答案点睛】本题考查了导数的应用，考查了转化化归思想和数形结合思想，属于难题.14、【答案解析】由，先将变形为，运用基本不等式可得最小值，再求的最小值，运用函数单调性即可得到所求值.【题目详解】解：因为，且，所以 因为，所以 ，当且仅当时，取等号，所以 令，则，令，则，所以函数在上单调递增，所以所

14、以则所求最小值为故答案为： 【答案点睛】此题考查基本不等式的运用：求最值，注意变形和满足的条件：一正二定三相等，考查利用单调性求最值，考查化简和运算能力，属于中档题.15、1【答案解析】由已知利用余弦定理可得，即可解得的值【题目详解】解：，由余弦定理，可得，整理可得：，解得或（舍去）故答案为：1【答案点睛】本题主要考查余弦定理在解三角形中的应用，属于基础题16、【答案解析】由题意结合正态分布曲线可得分以上的概率，乘以可得.【题目详解】解：，所以应从分以上的试卷中抽取份.故答案为：.【答案点睛】本题考查正态分布曲线，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、

15、（1）；（2）；（2）见解析【答案解析】（1）由圆的方程求出点坐标，得双曲线的，再计算出后可得渐近线方程；（2）设，由圆方程与双曲线方程联立，消去后整理，可得，由先求出，回代后求得坐标，计算；（3）由已知得，设，由圆方程与双曲线方程联立，消去后整理，可解得，求出，从而可得，由，可知满足要求的点不存在【题目详解】（1）由题意圆方程为，令得，即，渐近线方程为（2）由（1）圆方程为，设，由得，(*)，所以，即，解得，方程(*)为，即，代入双曲线方程得，在第一、四象限，（3）由题意，设由得：，由得，解得，所以，当且仅当三点共线时，等号成立，轴上不存在点，使得【答案点睛】本题考查求渐近线方程，考查圆与双

16、曲线相交问题考查向量的加法运算，本题对学生的运算求解能力要求较高，解题时都是直接求出交点坐标难度较大，属于困难题18、（1）；（2）存在，.【答案解析】（1）设以为直径的圆心为，切点为，取关于轴的对称点，连接，计算得到，故轨迹为椭圆，计算得到答案.（2）设直线的方程为，设，联立方程得到，计算，得到答案.【题目详解】（1）设以为直径的圆心为，切点为，则，取关于轴的对称点，连接，故，所以点的轨迹是以为焦点，长轴为4的椭圆，其中，曲线方程为.（2）设直线的方程为，设，直线的方程为，同理，所以，即，联立，所以，代入得，所以点都在定直线上.【答案点睛】本题考查了轨迹方程，定直线问题，意在考查学生的计算能

17、力和综合应用能力.19、（1），（2）【答案解析】试题分析：利用将极坐标方程化为直角坐标方程：化简为cossin1，即为xy1再利用点到直线距离公式得：设点P的坐标为（2cos，sin），得P到直线l的距离试题解析：解：化简为cossin1，则直线l的直角坐标方程为xy1设点P的坐标为（2cos，sin），得P到直线l的距离，dmax 考点：极坐标方程化为直角坐标方程，点到直线距离公式20、（）单调递增区间为，；单调递减区间为；（）.【答案解析】（）对函数进行求导，利用导数判断函数的单调性即可；（）对函数进行求导，由题意知,为增函数等价于在区间恒成立，利用分离参数法和基本不等式求最值即可求出实

18、数的取值范围.【题目详解】（）由题意知，函数的定义域为，当时，令，得，或，所以，随的变化情况如下表：递增递减递增的单调递增区间为，单调递减区间为.（）由题意得在区间恒成立，即在区间恒成立.，当且仅当，即时等号成立.所以，所以的取值范围是.【答案点睛】本题考查利用导数求函数的单调区间、利用分离参数法和基本不等式求最值求参数的取值范围；考查运算求解能力和逻辑推理能力；利用导数把函数单调性问题转化为不等式恒成立问题是求解本题的关键;属于中档题、常考题型.21、（1）见解析（2）见解析【答案解析】（1）求得函数的定义域和导函数，对分成三种情况进行分类讨论，判断出的极值点个数.（2）由（1）知，结合韦达定理求得的关系式，由此化简的表达式为，通过构造函数法，结合导数证得，由此证得成立.【题目详解】（1）函数的定义域为得， （i）当时；，因为时，时，所以是函数的一个极小值点； （ii）若时，若，即时，在是减函数，无极值点.若，即时，有两根，不妨设当和时，当时，是函数的两个极值点， 综上所述时，仅有一个极值点；时，无极值点；时，有两个极值点（2）由（1）知，当且仅当时，有极小值点和极大值点，且是方程的两根，则 所以 设，则，又，即，所以所以是上的单调减函数，有两个极值点，则【答案点睛】本小题主要考查利用导数研究函数的极值点，考查利用导数证明不等式，考查分类讨论