2023學年北京市北京四中高三第二次診斷性檢測數學試卷(含解析)_第1頁
2023學年北京市北京四中高三第二次診斷性檢測數學試卷(含解析)_第2頁
2023學年北京市北京四中高三第二次診斷性檢測數學試卷(含解析)_第3頁
免費預覽已結束,剩余18頁可下載查看

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

2023學年高考數學模擬測試卷注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區域內。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區域內作答,超出答題區域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1.已知命題,,則是()A., B.,.C., D.,.2.已知復數是正實數,則實數的值為()A. B. C. D.3.已知集合.為自然數集,則下列表示不正確的是()A. B. C. D.4.設分別為的三邊的中點,則()A. B. C. D.5.執行如圖所示的程序框圖,若輸出的值為8,則框圖中①處可以填().A. B. C. D.6.已知函數,,且在上是單調函數,則下列說法正確的是()A. B.C.函數在上單調遞減 D.函數的圖像關于點對稱7.一個幾何體的三視圖如圖所示,正視圖、側視圖和俯視圖都是由一個邊長為的正方形及正方形內一段圓弧組成,則這個幾何體的表面積是()A. B. C. D.8.已知中,,則()A.1 B. C. D.9.已知函數,關于的方程R)有四個相異的實數根,則的取值范圍是(

)A. B. C. D.10.已知復數,若,則的值為()A.1 B. C. D.11.已知,,且是的充分不必要條件,則的取值范圍是()A. B. C. D.12.如圖,在正方體中,已知、、分別是線段上的點,且.則下列直線與平面平行的是()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.的展開式中二項式系數最大的項的系數為_________(用數字作答).14.展開式中的系數為_______________.15.三棱柱中,,側棱底面,且三棱柱的側面積為.若該三棱柱的頂點都在同一個球的表面上,則球的表面積的最小值為_____.16.記數列的前項和為,已知,且.若,則實數的取值范圍為________.三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.(12分)已知是拋物線:的焦點,點在上,到軸的距離比小1.(1)求的方程;(2)設直線與交于另一點,為的中點,點在軸上,.若,求直線的斜率.18.(12分)設數列,的各項都是正數,為數列的前n項和,且對任意,都有,,,(e是自然對數的底數).(1)求數列,的通項公式;(2)求數列的前n項和.19.(12分)如圖,已知拋物線:與圓:()相交于,,,四個點,(1)求的取值范圍;(2)設四邊形的面積為,當最大時,求直線與直線的交點的坐標.20.(12分)已知多面體中,、均垂直于平面,,,,是的中點.(1)求證:平面;(2)求直線與平面所成角的正弦值.21.(12分)在四棱錐中,底面是平行四邊形,為其中心,為銳角三角形,且平面底面,為的中點,.(1)求證:平面;(2)求證:.22.(10分)已知在四棱錐中,平面,,在四邊形中,,,,為的中點,連接,為的中點,連接.(1)求證:.(2)求二面角的余弦值.

2023學年模擬測試卷參考答案(含詳細解析)一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、B【答案解析】

根據全稱命題的否定為特稱命題,得到結果.【題目詳解】根據全稱命題的否定為特稱命題,可得,本題正確選項:【答案點睛】本題考查含量詞的命題的否定,屬于基礎題.2、C【答案解析】

將復數化成標準形式,由題意可得實部大于零,虛部等于零,即可得到答案.【題目詳解】因為為正實數,所以且,解得.故選:C【答案點睛】本題考查復數的基本定義,屬基礎題.3、D【答案解析】

集合.為自然數集,由此能求出結果.【題目詳解】解:集合.為自然數集,在A中,,正確;在B中,,正確;在C中,,正確;在D中,不是的子集,故D錯誤.故選:D.【答案點睛】本題考查命題真假的判斷、元素與集合的關系、集合與集合的關系等基礎知識,考查運算求解能力,是基礎題.4、B【答案解析】

根據題意,畫出幾何圖形,根據向量加法的線性運算即可求解.【題目詳解】根據題意,可得幾何關系如下圖所示:,故選:B【答案點睛】本題考查了向量加法的線性運算,屬于基礎題.5、C【答案解析】

根據程序框圖寫出幾次循環的結果,直到輸出結果是8時.【題目詳解】第一次循環:第二次循環:第三次循環:第四次循環:第五次循環:第六次循環:第七次循環:第八次循環:所以框圖中①處填時,滿足輸出的值為8.故選:C【答案點睛】此題考查算法程序框圖,根據循環條件依次寫出每次循環結果即可解決,屬于簡單題目.6、B【答案解析】

根據函數,在上是單調函數,確定,然后一一驗證,A.若,則,由,得,但.B.由,,確定,再求解驗證.C.利用整體法根據正弦函數的單調性判斷.D.計算是否為0.【題目詳解】因為函數,在上是單調函數,所以,即,所以,若,則,又因為,即,解得,而,故A錯誤.由,不妨令,得由,得或當時,,不合題意.當時,,此時所以,故B正確.因為,函數,在上是單調遞增,故C錯誤.,故D錯誤.故選:B【答案點睛】本題主要考查三角函數的性質及其應用,還考查了運算求解的能力,屬于較難的題.7、C【答案解析】

畫出直觀圖,由球的表面積公式求解即可【題目詳解】這個幾何體的直觀圖如圖所示,它是由一個正方體中挖掉個球而形成的,所以它的表面積為.故選:C【答案點睛】本題考查三視圖以及幾何體的表面積的計算,考查空間想象能力和運算求解能力.8、C【答案解析】

以為基底,將用基底表示,根據向量數量積的運算律,即可求解.【題目詳解】,,.故選:C.【答案點睛】本題考查向量的線性運算以及向量的基本定理,考查向量數量積運算,屬于中檔題.9、A【答案解析】=,當時時,單調遞減,時,單調遞增,且當,當,

當時,恒成立,時,單調遞增且,方程R)有四個相異的實數根.令=則,,即.10、D【答案解析】由復數模的定義可得:,求解關于實數的方程可得:.本題選擇D選項.11、D【答案解析】

“是的充分不必要條件”等價于“是的充分不必要條件”,即中變量取值的集合是中變量取值集合的真子集.【題目詳解】由題意知:可化簡為,,所以中變量取值的集合是中變量取值集合的真子集,所以.【答案點睛】利用原命題與其逆否命題的等價性,對是的充分不必要條件進行命題轉換,使問題易于求解.12、B【答案解析】

連接,使交于點,連接、,可證四邊形為平行四邊形,可得,利用線面平行的判定定理即可得解.【題目詳解】如圖,連接,使交于點,連接、,則為的中點,在正方體中,且,則四邊形為平行四邊形,且,、分別為、的中點,且,所以,四邊形為平行四邊形,則,平面,平面,因此,平面.故選:B.【答案點睛】本題主要考查了線面平行的判定,考查了推理論證能力和空間想象能力,屬于中檔題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、5670【答案解析】

根據二項式展開的通項,可得二項式系數的最大項,可求得其系數.【題目詳解】二項展開式一共有項,所以由二項式系數的性質可知二項式系數最大的項為第5項,系數為.故答案為:5670【答案點睛】本題考查了二項式定理展開式的應用,由通項公式求二項式系數,屬于中檔題.14、【答案解析】

把按照二項式定理展開,可得的展開式中的系數.【題目詳解】解:,故它的展開式中的系數為,故答案為:.【答案點睛】本題主要考查二項式定理的應用,二項展開式的通項公式,二項式系數的性質,屬于基礎題.15、【答案解析】

分析題意可知,三棱柱為正三棱柱,所以三棱柱的中心即為外接球的球心,設棱柱的底面邊長為,高為,則三棱柱的側面積為,球的半徑表示為,再由重要不等式即可得球表面積的最小值【題目詳解】如下圖,∵三棱柱為正三棱柱∴設,∴三棱柱的側面積為∴又外接球半徑∴外接球表面積.故答案為:【答案點睛】考查學生對幾何體的正確認識,能通過題意了解到題目傳達的意思,培養學生空間想象力,能夠利用題目條件,畫出圖形,尋找外接球的球心以及半徑,屬于中檔題16、【答案解析】

根據遞推公式,以及之間的關系,即可容易求得,再根據數列的單調性,求得其最大值,則參數的范圍可求.【題目詳解】當時,,解得.所以.因為,則,兩式相減,可得,即,則.兩式相減,可得.所以數列是首項為3,公差為2的等差數列,所以,則.令,則.當時,,數列單調遞減,而,,,故,即實數的取值范圍為.故答案為:.【答案點睛】本題考查由遞推公式求數列的通項公式,涉及數列單調性的判斷,屬綜合困難題.三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1)(2)【答案解析】

(1)由拋物線定義可知,解得,故拋物線的方程為;(2)設直線:,聯立,利用韋達定理算出的中點,又,所以直線的方程為,求出,利用求解即可.【題目詳解】(1)設的準線為,過作于,則由拋物線定義,得,因為到的距離比到軸的距離大1,所以,解得,所以的方程為(2)由題意,設直線方程為,由消去,得,設,,則,所以,又因為為的中點,點的坐標為,直線的方程為,令,得,點的坐標為,所以,解得,所以直線的斜率為.【答案點睛】本題主要考查拋物線的定義,直線與拋物線的位置關系等基礎知識,考查學生的運算求解能力.涉及拋物線的弦的中點,斜率問題時,可采用韋達定理或“點差法”求解.18、(1),(2)【答案解析】

(1)當時,,與作差可得,即可得到數列是首項為1,公差為1的等差數列,即可求解;對取自然對數,則,即是以1為首項,以2為公比的等比數列,即可求解;(2)由(1)可得,再利用錯位相減法求解即可.【題目詳解】解:(1)因為,,①當時,,解得;當時,有,②由①②得,,又,所以,即數列是首項為1,公差為1的等差數列,故,又因為,且,取自然對數得,所以,又因為,所以是以1為首項,以2為公比的等比數列,所以,即(2)由(1)知,,所以,③,④③減去④得:,所以【答案點睛】本題考查由與的關系求通項公式,考查錯位相減法求數列的和.19、(1)(2)點的坐標為【答案解析】

將拋物線方程與圓方程聯立,消去得到關于的一元二次方程,拋物線與圓有四個交點需滿足關于的一元二次方程在上有兩個不等的實數根,根據二次函數的有關性質即可得到關于的不等式組,解不等式即可.不妨設拋物線與圓的四個交點坐標為,,,,據此可表示出直線、的方程,聯立方程即可表示出點坐標,再根據等腰梯形的面積公式可得四邊形的面積的表達式,令,由及知,對關于的面積函數進行求導,判斷其單調性和最值,即可求出四邊形的面積取得最大值時的值,進而求出點坐標.【題目詳解】(1)聯立拋物線與圓的方程消去,得.由題意可知在上有兩個不等的實數根.所以解得,所以的取值范圍為.(2)根據(1)可設方程的兩個根分別為,(),則,,,,且,,所以直線、的方程分別為,,聯立方程可得,點的坐標為,因為四邊形為等腰梯形,所以,令,則,所以,因為,所以當時,;當時,,所以函數在上單調遞增,在上單調遞減,即當時,四邊形的面積取得最大值,因為,點的坐標為,所以當四邊形的面積取得最大值時,點的坐標為.【答案點睛】本題考查利用導數求函數的極值與最值、拋物線及其標準方程及直線與圓錐曲線相關的最值問題;考查運算求解能力、轉化與化歸能力和知識的綜合運用能力;利用函數的思想求圓錐曲線中面積的最值是求解本題的關鍵;屬于綜合型強、難度大型試題.20、(1)見解析;(2).【答案解析】

(1)取的中點,連接、,推導出四邊形為平行四邊形,可得出,由此能證明平面;(2)由,得平面,則點到平面的距離等于點到平面的距離,在平面內過點作于點,就是到平面的距離,也就是點到平面的距離,由此能求出直線與平面所成角的正弦值.【題目詳解】(1)取的中點,連接、,、分別為、的中點,則且,、均垂直于平面,且,則,且,所以,四邊形為平行四邊形,則,平面,平面,因此,平面;(2)由,平面,平面,平面,點到平面的距離等于點到平面的距離,在平面內過點作于點,平面,平面,,,,平面,即就是到平面的距離,也就是點到平面的距離,設,則到平面的距離,,因此,直線與平面所成角的正弦值為.【答案點睛】本題考查線面平行的證明,考查線面角的正弦值的求法,考查空間中線線、線面、面面間的位置關系等基礎知識,考查運算求解能力,考查數形結合思想,是中檔題.21、(1)證明見解析(2)證明見解析【答案解析】

(1)通過證明,即可證明線面平行;(2)通過證明平面,即可證明線線垂直.【題目詳解】(1)連,因為為平行四邊形,為其中心,所以,為中點,又因為為中點,所以,又平面,平面所以,平面;(2)作于因為平面平面,平面平面,平面,所以,平面又平面,所以又,,平面,平面所以,平面,又平面,所以,.【答案點睛】此題考查證明線面平行和線面垂直,通過線面垂直得線線垂直,關鍵在于熟練掌握相關判定定理,找出平行關系和垂直關

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論