福建省南安市华侨2023年高三(最后冲刺)数学试卷含解析_第1页
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文档简介

1、2023年高考数学模拟试卷考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3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中国古代用算筹来进行记数,算筹的摆放形式有纵横两种形式(如图所示),表示一个多位数时,像阿拉伯记数一样,把各个数位的数码从左到右排列,但各位数码的筹式需要纵横相间,其中个位、百位、方位用纵式表

2、示,十位、千位、十万位用横式表示,则56846可用算筹表示为( )ABCD2已知变量,满足不等式组,则的最小值为( )ABCD3集合,则( )ABCD4盒中有6个小球,其中4个白球,2个黑球,从中任取个球,在取出的球中,黑球放回,白球则涂黑后放回,此时盒中黑球的个数,则( )A,B,C,D,5已知,是球的球面上四个不同的点,若,且平面平面,则球的表面积为( )ABCD6复数的虚部为( )ABC2D7执行如图所示的程序框图,若输出的,则输入的整数的最大值为( )A7B15C31D638已知、,则下列是等式成立的必要不充分条件的是( )ABCD9已知等差数列的公差为-2,前项和为,若,为某三角形的

3、三边长,且该三角形有一个内角为,则的最大值为( )A5B11C20D2510如图,网格纸是由边长为1的小正方形构成,若粗实线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的表面积为( )ABCD11已知,满足约束条件,则的最大值为ABCD12已知,若,则正数可以为( )A4B23C8D17二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13在的二项展开式中,只有第5项的二项式系数最大,则该二项展开式中的常数项等于_.14直线(,)过圆:的圆心,则的最小值是_.15在棱长为的正方体中,是正方形的中心,为的中点,过的平面与直线垂直,则平面截正方体所得的截面面积为_.16已知非零向量,满足,且,则与的夹角为_

4、.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)已知在平面直角坐标系中,椭圆的焦点为为椭圆上任意一点,且.(1)求椭圆的标准方程;(2)若直线交椭圆于两点,且满足(分别为直线的斜率),求的面积为时直线的方程.18(12分)已知椭圆的右顶点为,为上顶点,点为椭圆上一动点(1)若,求直线与轴的交点坐标;(2)设为椭圆的右焦点,过点与轴垂直的直线为,的中点为,过点作直线的垂线,垂足为,求证:直线与直线的交点在椭圆上19(12分)数列满足.(1)求数列的通项公式;(2)设,为的前n项和,求证:.20(12分)已知椭圆:()的离心率为,且椭圆的一个焦点与抛物线的焦点重合.过

5、点的直线交椭圆于,两点,为坐标原点.(1)若直线过椭圆的上顶点,求的面积;(2)若,分别为椭圆的左、右顶点,直线,的斜率分别为,求的值.21(12分)已知函数(1)若函数在上单调递增,求实数的值;(2)定义:若直线与曲线都相切,我们称直线为曲线、的公切线,证明:曲线与总存在公切线22(10分)已知各项均为正数的数列的前项和为,满足,恰为等比数列的前3项(1)求数列,的通项公式;(2)求数列的前项和为;若对均满足,求整数的最大值;(3)是否存在数列满足等式成立,若存在,求出数列的通项公式;若不存在,请说明理由参考答案一、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

6、一项是符合题目要求的。1B【解析】根据题意表示出各位上的数字所对应的算筹即可得答案【详解】解:根据题意可得,各个数码的筹式需要纵横相间,个位,百位,万位用纵式表示;十位,千位,十万位用横式表示,用算筹表示应为:纵5横6纵8横4纵6,从题目中所给出的信息找出对应算筹表示为中的故选:【点睛】本题主要考查学生的合情推理与演绎推理,属于基础题2B【解析】先根据约束条件画出可行域,再利用几何意义求最值.【详解】解:由变量,满足不等式组,画出相应图形如下:可知点,,在处有最小值,最小值为.故选:B.【点睛】本题主要考查简单的线性规划,运用了数形结合的方法,属于基础题.3D【解析】利用交集的定义直接计算即可

7、.【详解】,故,故选:D.【点睛】本题考查集合的交运算,注意常见集合的符号表示,本题属于基础题.4C【解析】根据古典概型概率计算公式,计算出概率并求得数学期望,由此判断出正确选项.【详解】表示取出的为一个白球,所以.表示取出一个黑球,所以.表示取出两个球,其中一黑一白,表示取出两个球为黑球,表示取出两个球为白球,所以.所以,.故选:C【点睛】本小题主要考查离散型随机变量分布列和数学期望的计算,属于中档题.5A【解析】由题意画出图形,求出多面体外接球的半径,代入表面积公式得答案【详解】如图,取BC中点G,连接AG,DG,则,分别取与的外心E,F,分别过E,F作平面ABC与平面DBC的垂线,相交于

8、O,则O为四面体的球心,由,得正方形OEGF的边长为,则,四面体的外接球的半径,球O的表面积为故选A【点睛】本题考查多面体外接球表面积的求法,考查空间想象能力与思维能力,是中档题6D【解析】根据复数的除法运算,化简出,即可得出虚部.【详解】解:=,故虚部为-2.故选:D.【点睛】本题考查复数的除法运算和复数的概念.7B【解析】试题分析:由程序框图可知:,;,;,;,;,. 第步后输出,此时,则的最大值为15,故选B.考点:程序框图.8D【解析】构造函数,利用导数分析出这两个函数在区间上均为减函数,由得出,分、三种情况讨论,利用放缩法结合函数的单调性推导出或,再利用余弦函数的单调性可得出结论.【

9、详解】构造函数,则,所以,函数、在区间上均为减函数,当时,则,;当时,.由得.若,则,即,不合乎题意;若,则,则,此时,由于函数在区间上单调递增,函数在区间上单调递增,则,;若,则,则,此时,由于函数在区间上单调递减,函数在区间上单调递增,则,.综上所述,.故选:D.【点睛】本题考查函数单调性的应用,构造新函数是解本题的关键,解题时要注意对的取值范围进行分类讨论,考查推理能力,属于中等题.9D【解析】由公差d=-2可知数列单调递减,再由余弦定理结合通项可求得首项,即可求出前n项和,从而得到最值.【详解】等差数列的公差为-2,可知数列单调递减,则,中最大,最小,又,为三角形的三边长,且最大内角为

10、, 由余弦定理得,设首项为,即得,所以或,又即,舍去,d=-2前项和.故的最大值为.故选:D【点睛】本题考查等差数列的通项公式和前n项和公式的应用,考查求前n项和的最值问题,同时还考查了余弦定理的应用.10C【解析】根据三视图还原为几何体,结合组合体的结构特征求解表面积.【详解】由三视图可知,该几何体可看作是半个圆柱和一个长方体的组合体,其中半圆柱的底面半圆半径为1,高为4,长方体的底面四边形相邻边长分别为1,2,高为4,所以该几何体的表面积,故选C.【点睛】本题主要考查三视图的识别,利用三视图还原成几何体是求解关键,侧重考查直观想象和数学运算的核心素养.11D【解析】作出不等式组对应的平面区

11、域,利用目标函数的几何意义,利用数形结合即可得到结论【详解】作出不等式组表示的平面区域如下图中阴影部分所示,等价于,作直线,向上平移,易知当直线经过点时最大,所以,故选D【点睛】本题主要考查线性规划的应用,利用目标函数的几何意义,结合数形结合的数学思想是解决此类问题的基本方法12C【解析】首先根据对数函数的性质求出的取值范围,再代入验证即可;【详解】解:,当时,满足,实数可以为8.故选:C【点睛】本题考查对数函数的性质的应用,属于基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。131【解析】由题意可得,再利用二项展开式的通项公式,求得二项展开式常数项的值【详解】的二项展开式的中,只有第

12、5项的二项式系数最大,通项公式为,令,求得,可得二项展开式常数项等于,故答案为1【点睛】本题主要考查二项式定理的应用,二项展开式的通项公式,二项式系数的性质,属于基础题14;【解析】求出圆心坐标,代入直线方程得的关系,再由基本不等式求得题中最小值【详解】圆:的标准方程为,圆心为,由题意,即,当且仅当 ,即时等号成立,故答案为:【点睛】本题考查用基本不等式求最值,考查圆的标准方程,解题方法是配方法求圆心坐标,“1”的代换法求最小值,目的是凑配出基本不等式中所需的“定值”15【解析】确定平面即为平面,四边形是菱形,计算面积得到答案.【详解】如图,在正方体中,记的中点为,连接,则平面即为平面证明如下

13、:由正方体的性质可知,则,四点共面,记的中点为,连接,易证连接,则,所以平面,则同理可证,则平面,所以平面即平面,且四边形即平面截正方体所得的截面因为正方体的棱长为,易知四边形是菱形,其对角线,所以其面积故答案为:【点睛】本题考查了正方体的截面面积,意在考查学生的空间想象能力和计算能力.16(或写成)【解析】设与的夹角为,通过,可得,化简整理可求出,从而得到答案.【详解】设与的夹角为可得,故,将代入可得得到,于是与的夹角为.故答案为:.【点睛】本题主要考查向量的数量积运算,向量垂直转化为数量积为0是解决本题的关键,意在考查学生的转化能力,分析能力及计算能力.三、解答题:共70分。解答应写出文字

14、说明、证明过程或演算步骤。17(1)(2)或【解析】(1)根据椭圆定义求得,得椭圆方程;(2)设,由得,应用韦达定理得,代入已知条件可得,再由椭圆中弦长公式求得弦长,原点到直线的距离,得三角形面积,从而可求得,得直线方程【详解】解:(1)据题意设椭圆的方程为则椭圆的标准方程为.(2)据得设,则又原点到直线的距离解得或所求直线的方程为或【点睛】本题考查求椭圆标准方程,考查直线与椭圆相交问题解题时采取设而不求思想,即设交点坐标为,直线方程与椭圆方程联立消元后应用韦达定理得,把这个结论代入题中条件求得参数,用它求弦长等等,从而解决问题18(1)(2)见解析【解析】(1)直接求出直线方程,与椭圆方程联

15、立求出点坐标,从而可得直线方程,得其与轴交点坐标;(2)设,则,求出直线和的方程,从而求得两直线的交点坐标,证明此交点在椭圆上,即此点坐标适合椭圆方程代入验证即可注意分和说明【详解】解:本题考查直线与椭圆的位置关系的综合,(1)由题知,则因为,所以,则直线的方程为,联立,可得故则,直线的方程为令,得,故直线与轴的交点坐标为(2)证明:因为,所以设点,则设当时,设,则,此时直线与轴垂直,其直线方程为,直线的方程为,即在方程中,令,得,得交点为,显然在椭圆上同理当时,交点也在椭圆上当时,可设直线的方程为,即直线的方程为,联立方程,消去得,化简并解得将代入中,化简得所以两直线的交点为因为,又因为,所

16、以,则,所以点在椭圆上综上所述,直线与直线的交点在椭圆上【点睛】本题考查直线与椭圆相交问题,解题方法是解析几何的基本方程,求出直线方程,解方程组求出交点坐标,代入曲线方程验证点在曲线本题考查了学生的运算求解能力19(1)(2)证明见解析【解析】(1)利用与的关系即可求解. (2)利用裂项求和法即可求解.【详解】解析:(1)当时,;当,可得,又当时也成立,;(2),【点睛】本题主要考查了与的关系、裂项求和法,属于基础题.20(1)(2)【解析】(1)根据抛物线的焦点求得椭圆的焦点,由此求得,结合椭圆离心率求得,进而求得,从而求得椭圆的标准方程,求得椭圆上顶点的坐标,由此求得直线的方程.联立直线的

17、方程和椭圆方程,求得两点的纵坐标,由此求得的面积.(2)求得两点的坐标,设出直线的方程,联立直线的方程和椭圆方程,写出韦达定理,由此求得的值,根据在椭圆上求得的值,由此求得的值.【详解】(1)因为抛物线的焦点坐标为,所以椭圆的右焦点的坐标为,所以,因为椭圆的离心率为,所以,解得,所以,故椭圆的标准方程为.其上顶点为,所以直线:,联立,消去整理得,解得,所以的面积.(2)由题知,设,.由题还可知,直线的斜率不为0,故可设:.由,消去,得,所以所以,又因为点在椭圆上,所以,所以.【点睛】本小题主要考查抛物线的焦点,椭圆的标准方程和几何性质、直线与椭圆,三角形的面积等基础知识,考查推理论证能力、运算

18、求解能力,化归与转化思想、数形结合思想、函数与方程思想.21(1);(2)见解析.【解析】(1)求出导数,问题转化为在上恒成立,利用导数求出的最小值即可求解;(2)分别设切点横坐标为,利用导数的几何意义写出切线方程,问题转化为证明两直线重合,只需满足有解即可,利用函数的导数及零点存在性定理即可证明存在.【详解】(1),函数在上单调递增等价于在上恒成立令,得,所以在单调递减,在单调递增,则因为,则在上恒成立等价于在上恒成立;又,所以,即(2)设的切点横坐标为,则切线方程为设的切点横坐标为,则,切线方程为若存在,使成为同一条直线,则曲线与存在公切线,由得消去得即令,则所以,函数在区间上单调递增,使得时总有又时,在上总有解综上,函数与总存在公切线【点睛】本题主要考查了利用导数研究函数的恒成立问题,导数的几何意义,利用导数证明方程有解,属于难题.22(2),(2),的最大整数是2(3)存在,【解析】(2)由可得(),然后把这两个等式相减,化简得,公差为2,因为,为等比数列,所以,化简计算得,从而得到数列的通项公式,再计算出 ,从而可求出数列的通项公式;(2)令,化简计算得,从而可得数列是递增的,所以只要的最小值大于即可,而的最小值为,所以可得答案;(3)由题意可知,即,这个可看成一个数列的前项和

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