《2023学年江西省赣州市十五县高三最后一卷数学试卷(含答案解析).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023学年江西省赣州市十五县高三最后一卷数学试卷(含答案解析).doc(18页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、2023高考数学模拟试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4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。
2、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定义域为R的偶函数满足任意,有,且当时,.若函数至少有三个零点,则的取值范围是( )ABCD2已知等差数列的前13项和为52,则( )A256B-256C32D-323已知函数,将函数的图象向左平移个单位长度,得到函数的图象,若函数的图象的一条对称轴是,则的最小值为ABCD4的内角的对边分别为,若,则内角( )ABCD5的展开式中,含项的系数为( )ABCD6已知双曲线的左、右焦点分别为,点P是C的右支上一点,连接与y轴交于点M,若(O为坐标原点),则双曲线C的渐近线方程为( )ABCD7设
3、点,不共线,则“”是“”( )A充分不必要条件B必要不充分条件C充分必要条件D既不充分又不必要条件8已知集合,集合,则等于( )ABCD9已知三棱锥的四个顶点都在球的球面上,平面,是边长为的等边三角形,若球的表面积为,则直线与平面所成角的正切值为()ABCD10设点,P为曲线上动点,若点A,P间距离的最小值为,则实数t的值为( )ABCD11已知随机变量X的分布列如下表:X01Pabc其中a,b,.若X的方差对所有都成立,则( )ABCD12已知向量,则与共线的单位向量为( )ABC或D或二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知正四棱柱的底面边长为,侧面的对角线长是,则这个正四
4、棱柱的体积是_14下图是一个算法的流程图,则输出的x的值为_15甲、乙、丙、丁4名大学生参加两个企业的实习,每个企业两人,则“甲、乙两人恰好在同一企业”的概率为_.16如果复数满足,那么_(为虚数单位).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)己知等差数列的公差,且,成等比数列.(1)求使不等式成立的最大自然数n;(2)记数列的前n项和为,求证:.18(12分)在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为:(为参数),以为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为:.(1)求曲线的极坐标方程和曲线的直角坐标方程;(2)若直线与曲线交于,两点,与曲线交于,
5、两点,求取得最大值时直线的直角坐标方程.19(12分)如图,四边形为菱形,为与的交点,平面.(1)证明:平面平面;(2)若,三棱锥的体积为,求菱形的边长.20(12分)已知函数,当时,有极大值3;(1)求,的值;(2)求函数的极小值及单调区间.21(12分)已知点,且,满足条件的点的轨迹为曲线(1)求曲线的方程;(2)是否存在过点的直线,直线与曲线相交于两点,直线与轴分别交于两点,使得?若存在,求出直线的方程;若不存在,请说明理由22(10分)在中,、分别是角、的对边,且.(1)求角的值;(2)若,且为锐角三角形,求的取值范围.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
6、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。1B【答案解析】由题意可得的周期为,当时,令,则的图像和的图像至少有个交点,画出图像,数形结合,根据,求得的取值范围.【题目详解】是定义域为R的偶函数,满足任意,令,又,为周期为的偶函数,当时,当,当,作出图像,如下图所示:函数至少有三个零点,则的图像和的图像至少有个交点,若,的图像和的图像只有1个交点,不合题意,所以,的图像和的图像至少有个交点,则有,即,.故选:B.【答案点睛】本题考查函数周期性及其应用,解题过程中用到了数形结合方法,这也是高考常考的热点问题,属于中档题.2A【答案解析】利用等差数列的求和公式及
7、等差数列的性质可以求得结果.【题目详解】由,得.选A.【答案点睛】本题主要考查等差数列的求和公式及等差数列的性质,等差数列的等和性应用能快速求得结果.3C【答案解析】将函数的图象向左平移个单位长度,得到函数的图象,因为函数的图象的一条对称轴是,所以,即,所以,又,所以的最小值为故选C4C【答案解析】由正弦定理化边为角,由三角函数恒等变换可得【题目详解】,由正弦定理可得,三角形中,故选:C【答案点睛】本题考查正弦定理,考查两角和的正弦公式和诱导公式,掌握正弦定理的边角互化是解题关键5B【答案解析】在二项展开式的通项公式中,令的幂指数等于,求出的值,即可求得含项的系数【题目详解】的展开式通项为,令
8、,得,可得含项的系数为.故选:B.【答案点睛】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6C【答案解析】利用三角形与相似得,结合双曲线的定义求得的关系,从而求得双曲线的渐近线方程。【题目详解】设,由,与相似,所以,即,又因为,所以,所以,即,所以双曲线C的渐近线方程为.故选:C.【答案点睛】本题考查双曲线几何性质、渐近线方程求解,考查数形结合思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力。7C【答案解析】利用向量垂直的表示、向量数量积的运算,结合充分必要条件的定义判断即可.【题目详解】由于点,不共线,则“”;故“”是“”的充分必要条件.故选:C.【答案点睛】本小题主
9、要考查充分、必要条件的判断,考查向量垂直的表示,考查向量数量积的运算,属于基础题.8B【答案解析】求出中不等式的解集确定出集合,之后求得.【题目详解】由,所以,故选:B.【答案点睛】该题考查的是有关集合的运算的问题,涉及到的知识点有一元二次不等式的解法,集合的运算,属于基础题目.9C【答案解析】设为中点,先证明平面,得出为所求角,利用勾股定理计算,得出结论【题目详解】设分别是的中点平面 是等边三角形 又平面 为与平面所成的角是边长为的等边三角形,且为所在截面圆的圆心球的表面积为 球的半径平面 本题正确选项:【答案点睛】本题考查了棱锥与外接球的位置关系问题,关键是能够通过垂直关系得到直线与平面所
10、求角,再利用球心位置来求解出线段长,属于中档题10C【答案解析】设,求,作为的函数,其最小值是6,利用导数知识求的最小值【题目详解】设,则,记,易知是增函数,且的值域是,的唯一解,且时,时,即,由题意,而,解得,故选:C【答案点睛】本题考查导数的应用,考查用导数求最值解题时对和的关系的处理是解题关键11D【答案解析】根据X的分布列列式求出期望,方差,再利用将方差变形为,从而可以利用二次函数的性质求出其最大值为,进而得出结论.【题目详解】由X的分布列可得X的期望为,又,所以X的方差,因为,所以当且仅当时,取最大值,又对所有成立,所以,解得,故选:D.【答案点睛】本题综合考查了随机变量的期望方差的
11、求法,结合了概率二次函数等相关知识,需要学生具备一定的计算能力,属于中档题.12D【答案解析】根据题意得,设与共线的单位向量为,利用向量共线和单位向量模为1,列式求出即可得出答案.【题目详解】因为,则,所以,设与共线的单位向量为,则,解得 或所以与共线的单位向量为或.故选:D.【答案点睛】本题考查向量的坐标运算以及共线定理和单位向量的定义.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13【答案解析】Aa设正四棱柱的高为h得到故得到正四棱柱的体积为故答案为54.141【答案解析】利用流程图,逐次进行运算,直到退出循环,得到输出值.【题目详解】第一次:x4,y11,第二次:x5,y32,第三次
12、:x1,y14,此时141013,输出x,故输出x的值为1故答案为:.【答案点睛】本题主要考查程序框图的识别,“还原现场”是求解这类问题的良方,侧重考查逻辑推理的核心素养.15【答案解析】求出所有可能,找出符合可能的情况,代入概率计算公式【题目详解】解:甲、乙、丙、丁4名大学生参加两个企业的实习,每个企业两人,共有种,甲乙在同一个公司有两种可能,故概率为,故答案为【答案点睛】本题考查古典概型及其概率计算公式,属于基础题16【答案解析】把已知等式变形,再由复数代数形式的乘除运算化简,然后利用复数模的计算公式求解.【题目详解】,故答案为:.【答案点睛】本小题主要考查复数除法运算,考查复数的模的求法
13、,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(1);(2)证明见解析【答案解析】(1)根据,成等比数列,有,结合公差,求得通项,再解不等式.(2)根据(1),用裂项相消法求和,然后研究其单调性即可.【题目详解】(1)由题意,可知,即,.又,.,故满足题意的最大自然数为.(2),. 从而当时,单调递增,且,当时,单调递增,且,所以,由,知不等式成立.【答案点睛】本题主要考查等差数列的基本运算和裂项相消法求和,还考查了运算求解的能力,属于中档题.18(1)曲线,曲线.(2).【答案解析】(1)用和消去参数即得的极坐标方程;将两边同时乘以,然后由解得直角坐标方程.(2)过极点的直线的参数方程为,代入到和:中,表示出即可求解.【题目详解】解:由和,得,化简得故:将两边同时乘以,得因为,所以得的直角坐标方程.(2)设直线的极坐标方程由,得,由,得故当时,取得最大值此时直线的极坐标方程为:,其直角坐标方程为:.【答案点睛】考查直角坐标方程、极坐标方程、参数方程的互相转化以及应用圆的极坐标方程中的几何意义求距离的的最大值方法;中档题.19(1)证明见解析;(2)1【答案解析】(1)由菱形的性质和线面垂直的性质,可得平面
