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文檔簡介
2023高考數學模擬試卷注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號。回答非選擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結束后,將本試卷和答題卡一并交回。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.執行如圖所示的程序框圖,若輸出的,則輸入的整數的最大值為()A.7 B.15 C.31 D.632.如圖,用一邊長為的正方形硬紙,按各邊中點垂直折起四個小三角形,做成一個蛋巢,將體積為的雞蛋(視為球體)放入其中,蛋巢形狀保持不變,則雞蛋中心(球心)與蛋巢底面的距離為()A. B. C. D.3.一袋中裝有個紅球和個黑球(除顏色外無區別),任取球,記其中黑球數為,則為()A. B. C. D.4.如圖,平面ABCD,ABCD為正方形,且,E,F分別是線段PA,CD的中點,則異面直線EF與BD所成角的余弦值為()A. B. C. D.5.已知函數的圖像與一條平行于軸的直線有兩個交點,其橫坐標分別為,則()A. B. C. D.6.已知函數,要得到函數的圖象,只需將的圖象()A.向左平移個單位長度 B.向右平移個單位長度C.向左平移個單位長度 D.向右平移個單位長度7.某校為提高新入聘教師的教學水平,實行“老帶新”的師徒結對指導形式,要求每位老教師都有徒弟,每位新教師都有一位老教師指導,現選出3位老教師負責指導5位新入聘教師,則不同的師徒結對方式共有()種.A.360 B.240 C.150 D.1208.函數的大致圖象是()A. B.C. D.9.為了加強“精準扶貧”,實現偉大復興的“中國夢”,某大學派遣甲、乙、丙、丁、戊五位同學參加三個貧困縣的調研工作,每個縣至少去1人,且甲、乙兩人約定去同一個貧困縣,則不同的派遣方案共有()A.24 B.36 C.48 D.6410.劉徽(約公元225年-295年),魏晉期間偉大的數學家,中國古典數學理論的奠基人之一他在割圓術中提出的,“割之彌細,所失彌少,割之又割,以至于不可割,則與圓周合體而無所失矣”,這可視為中國古代極限觀念的佳作,割圓術的核心思想是將一個圓的內接正n邊形等分成n個等腰三角形(如圖所示),當n變得很大時,這n個等腰三角形的面積之和近似等于圓的面積,運用割圓術的思想,得到的近似值為()A. B. C. D.11.年某省將實行“”的新高考模式,即語文、數學、英語三科必選,物理、歷史二選一,化學、生物、政治、地理四選二,若甲同學選科沒有偏好,且不受其他因素影響,則甲同學同時選擇歷史和化學的概率為A. B. C. D.12.已知拋物線:的焦點為,過點的直線交拋物線于,兩點,其中點在第一象限,若弦的長為,則()A.2或 B.3或 C.4或 D.5或二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知雙曲線的一條漸近線方程為,則________.14.已知集合,,則________.15.已知命題:,,那么是__________.16.的展開式中,常數項為______;系數最大的項是______.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)在,角、、所對的邊分別為、、,已知.(1)求的值;(2)若,邊上的中線,求的面積.18.(12分)“綠水青山就是金山銀山”,為推廣生態環境保護意識,高二一班組織了環境保護興趣小組,分為兩組,討論學習.甲組一共有人,其中男生人,女生人,乙組一共有人,其中男生人,女生人,現要從這人的兩個興趣小組中抽出人參加學校的環保知識競賽.(1)設事件為“選出的這個人中要求兩個男生兩個女生,而且這兩個男生必須來自不同的組”,求事件發生的概率;(2)用表示抽取的人中乙組女生的人數,求隨機變量的分布列和期望19.(12分)設數列的前列項和為,已知.(1)求數列的通項公式;(2)求證:.20.(12分)如圖,在四面體中,.(1)求證:平面平面;(2)若,求四面體的體積.21.(12分)已知首項為2的數列滿足.(1)證明:數列是等差數列.(2)令,求數列的前項和.22.(10分)在直角坐標系中,直線的參數方程為為參數),直線的參數方程(為參數),若直線的交點為,當變化時,點的軌跡是曲線(1)求曲線的普通方程;(2)以坐標原點為極點,軸非負半軸為極軸且取相同的單位長度建立極坐標系,設射線的極坐標方程為,,點為射線與曲線的交點,求點的極徑.
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】試題分析:由程序框圖可知:①,;②,;③,;④,;⑤,.第⑤步后輸出,此時,則的最大值為15,故選B.考點:程序框圖.2.D【答案解析】
先求出球心到四個支點所在球的小圓的距離,再加上側面三角形的高,即可求解.【題目詳解】設四個支點所在球的小圓的圓心為,球心為,由題意,球的體積為,即可得球的半徑為1,又由邊長為的正方形硬紙,可得圓的半徑為,利用球的性質可得,又由到底面的距離即為側面三角形的高,其中高為,所以球心到底面的距離為.故選:D.【答案點睛】本題主要考查了空間幾何體的結構特征,以及球的性質的綜合應用,著重考查了數形結合思想,以及推理與計算能力,屬于基礎題.3.A【答案解析】
由題意可知,隨機變量的可能取值有、、、,計算出隨機變量在不同取值下的概率,進而可求得隨機變量的數學期望值.【題目詳解】由題意可知,隨機變量的可能取值有、、、,則,,,.因此,隨機變量的數學期望為.故選:A.【答案點睛】本題考查隨機變量數學期望的計算,考查計算能力,屬于基礎題.4.C【答案解析】
分別以AB,AD,AP所在直線為x軸,y軸,軸,建立如圖所示的空間直角坐標系,再利用向量法求異面直線EF與BD所成角的余弦值.【題目詳解】由題可知,分別以AB,AD,AP所在直線為x軸,y軸,軸,建立如圖所示的空間直角坐標系.設.則.故異面直線EF與BD所成角的余弦值為.故選:C【答案點睛】本題主要考查空間向量和異面直線所成的角的向量求法,意在考查學生對這些知識的理解掌握水平.5.A【答案解析】
畫出函數的圖像,函數對稱軸方程為,由圖可得與關于對稱,即得解.【題目詳解】函數的圖像如圖,對稱軸方程為,,又,由圖可得與關于對稱,故選:A【答案點睛】本題考查了正弦型函數的對稱性,考查了學生綜合分析,數形結合,數學運算的能力,屬于中檔題.6.A【答案解析】
根據函數圖像平移原則,即可容易求得結果.【題目詳解】因為,故要得到,只需將向左平移個單位長度.故選:A.【答案點睛】本題考查函數圖像平移前后解析式的變化,屬基礎題.7.C【答案解析】
可分成兩類,一類是3個新教師與一個老教師結對,其他一新一老結對,第二類兩個老教師各帶兩個新教師,一個老教師帶一個新教師,分別計算后相加即可.【題目詳解】分成兩類,一類是3個新教師與同一個老教師結對,有種結對結對方式,第二類兩個老教師各帶兩個新教師,有.∴共有結對方式60+90=150種.故選:C.【答案點睛】本題考查排列組合的綜合應用.解題關鍵確定怎樣完成新老教師結對這個事情,是先分類還是先分步,確定方法后再計數.本題中有一個平均分組問題.計數時容易出錯.兩組中每組中人數都是2,因此方法數為.8.A【答案解析】
用排除B,C;用排除;可得正確答案.【題目詳解】解:當時,,,所以,故可排除B,C;當時,,故可排除D.故選:A.【答案點睛】本題考查了函數圖象,屬基礎題.9.B【答案解析】
根據題意,有兩種分配方案,一是,二是,然后各自全排列,再求和.【題目詳解】當按照進行分配時,則有種不同的方案;當按照進行分配,則有種不同的方案.故共有36種不同的派遣方案,故選:B.【答案點睛】本題考查排列組合、數學文化,還考查數學建模能力以及分類討論思想,屬于中檔題.10.A【答案解析】
設圓的半徑為,每個等腰三角形的頂角為,則每個等腰三角形的面積為,由割圓術可得圓的面積為,整理可得,當時即可為所求.【題目詳解】由割圓術可知當n變得很大時,這n個等腰三角形的面積之和近似等于圓的面積,設圓的半徑為,每個等腰三角形的頂角為,所以每個等腰三角形的面積為,所以圓的面積為,即,所以當時,可得,故選:A【答案點睛】本題考查三角形面積公式的應用,考查閱讀分析能力.11.B【答案解析】
甲同學所有的選擇方案共有種,甲同學同時選擇歷史和化學后,只需在生物、政治、地理三科中再選擇一科即可,共有種選擇方案,根據古典概型的概率計算公式,可得甲同學同時選擇歷史和化學的概率,故選B.12.C【答案解析】
先根據弦長求出直線的斜率,再利用拋物線定義可求出.【題目詳解】設直線的傾斜角為,則,所以,,即,所以直線的方程為.當直線的方程為,聯立,解得和,所以;同理,當直線的方程為.,綜上,或.選C.【答案點睛】本題主要考查直線和拋物線的位置關系,弦長問題一般是利用弦長公式來處理.出現了到焦點的距離時,一般考慮拋物線的定義.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.【答案解析】
根據雙曲線的標準方程寫出雙曲線的漸近線方程,結合題意可求得正實數的值.【題目詳解】雙曲線的漸近線方程為,由于該雙曲線的一條漸近線方程為,,解得.故答案為:.【答案點睛】本題考查利用雙曲線的漸近線方程求參數,考查計算能力,屬于基礎題.14.【答案解析】
利用交集定義直接求解.【題目詳解】解:集合奇數,偶數,.故答案為:.【答案點睛】本題考查交集的求法,考查交集定義等基礎知識,考查運算求解能力,屬于基礎題.15.真命題【答案解析】
由冪函數的單調性進行判斷即可.【題目詳解】已知命題:,,因為在上單調遞增,則,所以是真命題,故答案為:真命題【答案點睛】本題主要考查了判斷全稱命題的真假,屬于基礎題.16.【答案解析】
求出二項展開式的通項,令指數為零,求出參數的值,代入可得出展開式中的常數項;求出項的系數,利用作商法可求出系數最大的項.【題目詳解】的展開式的通項為,令,得,所以,展開式中的常數項為;令,令,即,解得,,,因此,展開式中系數最大的項為.故答案為:;.【答案點睛】本題考查二項展開式中常數項的求解,同時也考查了系數最大項的求解,涉及展開式通項的應用,考查分析問題和解決問題的能力,屬于中等題.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)答案不唯一,見解析【答案解析】
(1)由題意根據和差角的三角函數公式可得,再根據同角三角函數基本關系可得的值;(2)在中,由余弦定理可得,解方程分別由三角形面積公式可得答案.【題目詳解】解:(1)在中,因為,又已知,所以,因為,所以,于是.所以.(2)在中,由余弦定理得,得解得或,當時,的面積,當時,的面積.【答案點睛】本題考查正余弦定理理解三角形,涉及三角形的面積公式和分類討論思想,屬于中檔題.18.(Ⅰ);(Ⅱ)分布列見解析,.【答案解析】
(Ⅰ)直接利用古典概型概率公式求.(Ⅱ)先由題得可能取值為,再求x的分布列和期望.【題目詳解】(Ⅰ)(Ⅱ)可能取值為,,,,,的分布列為0123.【答案點睛】本題主要考查古典概型的計算,考查隨機變量的分布列和期望的計算,意在考查學生對這些知識的理解掌握水平和分析推理能力.19.(1)(2)證明見解析【答案解析】
(1)由已知可得,構造等比數列即可求出通項公式;(2)當時,由,可求,時,由,可證,驗證時,不等式也成立,即可得證.【題目詳解】(1)由可得,,即,所以,解得,(2)當時,,,當時,,綜上,由可得遞增,,時;所以,綜上:故.【答案點睛】本題主要考查了遞推數列求通項公式,利用放縮法證明不等式,涉及等比數列的求和公式,屬于難題.20.(1)證明見解析;(2).【答案解析】
(1)取中點,連接,根據等腰三角形的性質得到,利用全等三角形證得,由此證得平面,進而證得平面平面.(2)由(1)知平面,即是四面體的面上的高,結合錐體體積公式,求得四面體的體積.【題目詳解】(1)證明:如圖,取中點,連接,由則,則,故故,平面.又平面,故平面平面(2)由(1)知平面,即是四面體的面上的高,且.在中,,由勾股定理易知故四面體的體積【答案點睛】本小題主要考查面面垂直的證明,考查錐體體積計算,考查空間想象能力和邏輯推理能力,屬于中檔題.21.(1)見解析;(2)【答案解析】
(1)由原式可得,等式兩端同時除以,可得到,即可證明結論;(2)由(1)可求得的表達式,進而可求得的表達式,然后求出的前項和即可.【題目詳解】(1)證明:因為,所以,所以,從而,因為,所以,故數列是首項為1,公差為1的等差數列.(2)由(1)可知,則,因為,所以,則.【
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