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文檔簡介

2023高考數學模擬試卷考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。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.已知雙曲線的焦距為,過左焦點作斜率為1的直線交雙曲線的右支于點,若線段的中點在圓上,則該雙曲線的離心率為()A. B. C. D.2.函數在上單調遞增,則實數的取值范圍是()A. B. C. D.3.下列命題是真命題的是()A.若平面,,,滿足,,則;B.命題:,,則:,;C.“命題為真”是“命題為真”的充分不必要條件;D.命題“若,則”的逆否命題為:“若,則”.4.已知某幾何體的三視圖如右圖所示,則該幾何體的體積為()A.3 B. C. D.5.設函數,若在上有且僅有5個零點,則的取值范圍為()A. B. C. D.6.如圖所示的程序框圖,當其運行結果為31時,則圖中判斷框①處應填入的是()A. B. C. D.7.某人造地球衛星的運行軌道是以地心為一個焦點的橢圓,其軌道的離心率為,設地球半徑為,該衛星近地點離地面的距離為,則該衛星遠地點離地面的距離為()A. B.C. D.8.已知平面向量,滿足且,若對每一個確定的向量,記的最小值為,則當變化時,的最大值為()A. B. C. D.19.在棱長為2的正方體ABCD?A1B1C1D1中,P為A1D1的中點,若三棱錐P?ABC的四個頂點都在球O的球面上,則球O的表面積為()A.12 B. C. D.1010.已知f(x)=ax2+bx是定義在[a–1,2a]上的偶函數,那么a+b的值是A. B.C. D.11.如圖所示的程序框圖輸出的是126,則①應為()A. B. C. D.12.如圖,在三棱柱中,底面為正三角形,側棱垂直底面,.若分別是棱上的點,且,,則異面直線與所成角的余弦值為()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知集合A=,B=,若AB中有且只有一個元素,則實數a的值為_______.14.正項等比數列|滿足,且成等差數列,則取得最小值時的值為_____15.如圖,在復平面內,復數,對應的向量分別是,,則_______.16.若函數為自然對數的底數)在和兩處取得極值,且,則實數的取值范圍是______.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)已知分別是的內角的對邊,且.(Ⅰ)求.(Ⅱ)若,,求的面積.(Ⅲ)在(Ⅱ)的條件下,求的值.18.(12分)已知函數.(1)求不等式的解集;(2)若對任意恒成立,求的取值范圍.19.(12分)管道清潔棒是通過在管道內釋放清潔劑來清潔管道內壁的工具,現欲用清潔棒清潔一個如圖1所示的圓管直角彎頭的內壁,其縱截面如圖2所示,一根長度為的清潔棒在彎頭內恰好處于位置(圖中給出的數據是圓管內壁直徑大小,).(1)請用角表示清潔棒的長;(2)若想讓清潔棒通過該彎頭,清潔下一段圓管,求能通過該彎頭的清潔棒的最大長度.20.(12分)已知橢圓,上、下頂點分別是、,上、下焦點分別是、,焦距為,點在橢圓上.(1)求橢圓的方程;(2)若為橢圓上異于、的動點,過作與軸平行的直線,直線與交于點,直線與直線交于點,判斷是否為定值,說明理由.21.(12分)已知函數.(1)若,求函數的單調區間;(2)若恒成立,求實數的取值范圍.22.(10分)已知橢圓的離心率為是橢圓的一個焦點,點,直線的斜率為1.(1)求橢圓的方程;(1)若過點的直線與橢圓交于兩點,線段的中點為,是否存在直線使得?若存在,求出的方程;若不存在,請說明理由.

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.C【答案解析】

設線段的中點為,判斷出點的位置,結合雙曲線的定義,求得雙曲線的離心率.【題目詳解】設線段的中點為,由于直線的斜率是,而圓,所以.由于是線段的中點,所以,而,根據雙曲線的定義可知,即,即.故選:C【答案點睛】本小題主要考查雙曲線的定義和離心率的求法,考查直線和圓的位置關系,考查數形結合的數學思想方法,屬于中檔題.2.B【答案解析】

對分類討論,當,函數在單調遞減,當,根據對勾函數的性質,求出單調遞增區間,即可求解.【題目詳解】當時,函數在上單調遞減,所以,的遞增區間是,所以,即.故選:B.【答案點睛】本題考查函數單調性,熟練掌握簡單初等函數性質是解題關鍵,屬于基礎題.3.D【答案解析】

根據面面關系判斷A;根據否定的定義判斷B;根據充分條件,必要條件的定義判斷C;根據逆否命題的定義判斷D.【題目詳解】若平面,,,滿足,,則可能相交,故A錯誤;命題“:,”的否定為:,,故B錯誤;為真,說明至少一個為真命題,則不能推出為真;為真,說明都為真命題,則為真,所以“命題為真”是“命題為真”的必要不充分條件,故C錯誤;命題“若,則”的逆否命題為:“若,則”,故D正確;故選D【答案點睛】本題主要考查了判斷必要不充分條件,寫出命題的逆否命題等,屬于中檔題.4.B【答案解析】由三視圖知:幾何體是直三棱柱消去一個三棱錐,如圖:

直三棱柱的體積為,消去的三棱錐的體積為,

∴幾何體的體積,故選B.點睛:本題考查了由三視圖求幾何體的體積,根據三視圖判斷幾何體的形狀及相關幾何量的數據是解答此類問題的關鍵;幾何體是直三棱柱消去一個三棱錐,結合直觀圖分別求出直三棱柱的體積和消去的三棱錐的體積,相減可得幾何體的體積.5.A【答案解析】

由求出范圍,結合正弦函數的圖象零點特征,建立不等量關系,即可求解.【題目詳解】當時,,∵在上有且僅有5個零點,∴,∴.故選:A.【答案點睛】本題考查正弦型函數的性質,整體代換是解題的關鍵,屬于基礎題.6.C【答案解析】

根據程序框圖的運行,循環算出當時,結束運行,總結分析即可得出答案.【題目詳解】由題可知,程序框圖的運行結果為31,當時,;當時,;當時,;當時,;當時,.此時輸出.故選:C.【答案點睛】本題考查根據程序框圖的循環結構,已知輸出結果求條件框,屬于基礎題.7.A【答案解析】

由題意畫出圖形,結合橢圓的定義,結合橢圓的離心率,求出橢圓的長半軸a,半焦距c,即可確定該衛星遠地點離地面的距離.【題目詳解】橢圓的離心率:,(c為半焦距;a為長半軸),設衛星近地點,遠地點離地面距離分別為r,n,如圖:則所以,,故選:A【答案點睛】本題主要考查了橢圓的離心率的求法,注意半焦距與長半軸的求法,是解題的關鍵,屬于中檔題.8.B【答案解析】

根據題意,建立平面直角坐標系.令.為中點.由即可求得點的軌跡方程.將變形,結合及平面向量基本定理可知三點共線.由圓切線的性質可知的最小值即為到直線的距離最小值,且當與圓相切時,有最大值.利用圓的切線性質及點到直線距離公式即可求得直線方程,進而求得原點到直線的距離,即為的最大值.【題目詳解】根據題意,設,則由代入可得即點的軌跡方程為又因為,變形可得,即,且所以由平面向量基本定理可知三點共線,如下圖所示:所以的最小值即為到直線的距離最小值根據圓的切線性質可知,當與圓相切時,有最大值設切線的方程為,化簡可得由切線性質及點到直線距離公式可得,化簡可得即所以切線方程為或所以當變化時,到直線的最大值為即的最大值為故選:B【答案點睛】本題考查了平面向量的坐標應用,平面向量基本定理的應用,圓的軌跡方程問題,圓的切線性質及點到直線距離公式的應用,綜合性強,屬于難題.9.C【答案解析】

取B1C1的中點Q,連接PQ,BQ,CQ,PD,則三棱柱BCQ?ADP為直三棱柱,此直三棱柱和三棱錐P?ABC有相同的外接球,求出等腰三角形的外接圓半徑,然后利用勾股定理可求出外接球的半徑【題目詳解】如圖,取B1C1的中點Q,連接PQ,BQ,CQ,PD,則三棱柱BCQ?ADP為直三棱柱,所以該直三棱柱的六個頂點都在球O的球面上,的外接圓直徑為,球O的半徑R滿足,所以球O的表面積S=4πR2=,故選:C.【答案點睛】此題考查三棱錐的外接球半徑與棱長的關系,及球的表面積公式,解題時要注意審題,注意空間思維能力的培養,屬于中檔題.10.B【答案解析】

依照偶函數的定義,對定義域內的任意實數,f(﹣x)=f(x),且定義域關于原點對稱,a﹣1=﹣2a,即可得解.【題目詳解】根據偶函數的定義域關于原點對稱,且f(x)是定義在[a–1,2a]上的偶函數,得a–1=–2a,解得a=,又f(–x)=f(x),∴b=0,∴a+b=.故選B.【答案點睛】本題考查偶函數的定義,對定義域內的任意實數,f(﹣x)=f(x);奇函數和偶函數的定義域必然關于原點對稱,定義域區間兩個端點互為相反數.11.B【答案解析】試題分析:分析程序中各變量、各語句的作用,再根據流程圖所示的順序,可知:該程序的作用是累加S=2+22+…+2n的值,并輸出滿足循環的條件.解:分析程序中各變量、各語句的作用,再根據流程圖所示的順序,可知:該程序的作用是累加S=2+22+…+2n的值,并輸出滿足循環的條件.∵S=2+22+…+21=121,故①中應填n≤1.故選B點評:算法是新課程中的新增加的內容,也必然是新高考中的一個熱點,應高度重視.程序填空也是重要的考試題型,這種題考試的重點有:①分支的條件②循環的條件③變量的賦值④變量的輸出.其中前兩點考試的概率更大.此種題型的易忽略點是:不能準確理解流程圖的含義而導致錯誤.12.B【答案解析】

建立空間直角坐標系,利用向量法計算出異面直線與所成角的余弦值.【題目詳解】依題意三棱柱底面是正三角形且側棱垂直于底面.設的中點為,建立空間直角坐標系如下圖所示.所以,所以.所以異面直線與所成角的余弦值為.故選:B【答案點睛】本小題主要考查異面直線所成的角的求法,屬于中檔題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.2【答案解析】

利用AB中有且只有一個元素,可得,可求實數a的值.【題目詳解】由題意AB中有且只有一個元素,所以,即.故答案為:.【答案點睛】本題主要考查集合的交集運算,集合交集的運算本質是存同去異,側重考查數學運算的核心素養.14.2【答案解析】

先由題意列出關于的方程,求得的通項公式,再表示出即可求解.【題目詳解】解:設公比為,且,時,上式有最小值,故答案為:2.【答案點睛】本題考查等比數列、等差數列的有關性質以及等比數列求積、求最值的有關運算,中檔題.15.【答案解析】試題分析:由坐標系可知考點:復數運算16.【答案解析】

先將函數在和兩處取得極值,轉化為方程有兩不等實根,且,再令,將問題轉化為直線與曲線有兩交點,且橫坐標滿足,用導數方法研究單調性,作出簡圖,求出時,的值,進而可得出結果.【題目詳解】因為,所以,又函數在和兩處取得極值,所以是方程的兩不等實根,且,即有兩不等實根,且,令,則直線與曲線有兩交點,且交點橫坐標滿足,又,由得,所以,當時,,即函數在上單調遞增;當,時,,即函數在和上單調遞減;當時,由得,此時,因此,由得.故答案為【答案點睛】本題主要考查導數的應用,已知函數極值點間的關系求參數的問題,通常需要將函數極值點,轉化為導函數對應方程的根,再轉化為直線與曲線交點的問題來處理,屬于常考題型.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.(Ⅰ);(Ⅱ);(Ⅲ).【答案解析】

(Ⅰ)由已知結合正弦定理先進行代換,然后結合和差角公式及正弦定理可求;(Ⅱ)由余弦定理可求,然后結合三角形的面積公式可求;(Ⅲ)結合二倍角公式及和角余弦公式即可求解.【題目詳解】(Ⅰ)因為,所以,所以,由正弦定理可得,;(Ⅱ)由余弦定理可得,,整理可得,,解可得,,因為,所以;(Ⅲ)由于,.所以.【答案點睛】本題主要考查了正弦定理、余弦定理、和角余弦公式,二倍角公式及三角形的面積公式的綜合應用,意在考查學生對這些知識的理解掌握水平.18.(1);(2).【答案解析】

(1)通過討論的范圍,分為,,三種情形,分別求出不等式的解集即可;(2)通過分離參數思想問題轉化為,根據絕對值不等式的性質求出最值即可得到的范圍.【題目詳解】(1)當時,原不等式等價于,解得,所以,當時,原不等式等價于,解得,所以此時不等式無解,當時,原不等式等價于,解得,所以綜上所述,不等式解集為.(2)由,得,當時,恒成立,所以;當時,.因為當且僅當即或時,等號成立,所以;綜上的取值范圍是.【答案點睛】本題考查了解絕對值不等式問題,考查絕對值不等式的性質以及分類討論思想,轉化思想,屬于中檔題.19.(1);(2).【答案解析】

(1)過作的垂線,垂足為,易得,進一步可得;(2)利用導數求得最大值即可.【題目詳解】(1)如圖,過作的垂線,垂足為,在直角中,,,所以,同理,.(2)設,則,令,則,即.設,且,則當時,,所以單調遞減;當時,,所以單調遞增,所以當時,取得極小值,所以.因為,所以,又,所以,又,所以,所以,所以,所以能通過此鋼管的鐵棒最大長度為.【答案點睛】本題考查導數在實際問題中的應用,考查學生的數學運算求解能力,是一道中檔題.20.(1);(2),理由見解析.【答案解析】

(1)求出橢圓的上、下焦點坐標,利用橢圓的定義求得的值,進而可求得的值,由此可得出橢圓的方程;(2)設點的坐標為,求出直線的方程,求出點的坐標,由此計算出直線和的斜率,可計算出的值,進而可求得的值,即可得出結論.【題目詳解】(1)由題意可知,橢圓的上焦點為、,由橢圓的定義可得,可得,,因此,所求橢圓的方程為;(2)設點的坐標為,則,得,直線的斜率為,所以,直線的方程為,聯立,解得,即點,直線的斜率為,直線的斜率為,所以,,,因此,.【答案點睛】本題考查橢圓方程的求解,同時也考查了橢圓中定值問題的求解,考查計算能力,屬于中等題.21.(1)增區間為,減區間為;(2).【答案解析】

(1)將代入函數的解析式,利用導數可得出函數的單調區間;(2)求函數的導數,分類討論的范圍,利用導數分析函數的單調性,

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