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2023届河南省许昌平顶山高三第二次模拟考试数学试卷(含解析).doc
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2023 河南省 许昌 平顶山 第二次 模拟考试 数学试卷 解析
2023学年高考数学模拟测试卷 请考生注意: 1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。 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.已知集合U={1,2,3,4,5,6},A={2,4},B={3,4},则=( ) A.{3,5,6} B.{1,5,6} C.{2,3,4} D.{1,2,3,5,6} 2.总体由编号01,,02,…,19,20的20个个体组成.利用下面的随机数表选取5个个体,选取方法是随机数表第1行的第5列和第6列数字开始由左到右依次选取两个数字,则选出来的第5个个体的编号为 7816 6572 0802 6314 0702 4369 9728 0198 3204 9234 4935 8200 3623 4869 6938 7481 A.08 B.07 C.02 D.01 3.已知复数是正实数,则实数的值为( ) A. B. C. D. 4.设集合,,则集合 A. B. C. D. 5.已知直三棱柱中,,,,则异面直线与所成的角的正弦值为( ). A. B. C. D. 6.设是等差数列,且公差不为零,其前项和为.则“,”是“为递增数列”的( ) A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件 C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件 7.如图,在正方体中,已知、、分别是线段上的点,且.则下列直线与平面平行的是( ) A. B. C. D. 8.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( ) A. B. C. D. 9.在中,角所对的边分别为,已知,.当变化时,若存在最大值,则正数的取值范围为 A. B. C. D. 10.已知双曲线的左,右焦点分别为、,过的直线l交双曲线的右支于点P,以双曲线的实轴为直径的圆与直线l相切,切点为H,若,则双曲线C的离心率为( ) A. B. C. D. 11.已知函数,则( ) A.2 B.3 C.4 D.5 12.已知函数,若所有点,所构成的平面区域面积为,则( ) A. B. C.1 D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.连续掷两次骰子,分别得到的点数作为点的坐标,则点落在圆内的概率为______________. 14.已知函数,曲线与直线相交,若存在相邻两个交点间的距离为,则可取到的最大值为__________. 15.从一箱产品中随机地抽取一件,设事件抽到一等品,事件抽到二等品,事件抽到三等品,且已知,, ,则事件“抽到的产品不是一等品”的概率为________ 16.圆关于直线的对称圆的方程为_____. 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)如图,已知三棱柱中,与是全等的等边三角形. (1)求证:; (2)若,求二面角的余弦值. 18.(12分)已知椭圆的左,右焦点分别为,,,M是椭圆E上的一个动点,且的面积的最大值为. (1)求椭圆E的标准方程, (2)若,,四边形ABCD内接于椭圆E,,记直线AD,BC的斜率分别为,,求证:为定值. 19.(12分)已知函数. (1)求不等式的解集; (2)若函数的最大值为,且,求的最小值. 20.(12分)某贫困地区几个丘陵的外围有两条相互垂直的直线型公路,以及铁路线上的一条应开凿的直线穿山隧道,为进一步改善山区的交通现状,计划修建一条连接两条公路和山区边界的直线型公路, 以所在的直线分别为轴,轴, 建立平面直角坐标系, 如图所示, 山区边界曲线为,设公路与曲线相切于点,的横坐标为. (1)当为何值时,公路的长度最短?求出最短长度; (2)当公路的长度最短时,设公路交轴,轴分别为,两点,并测得四边形中,,,千米,千米,求应开凿的隧道的长度. 21.(12分)在角中,角A、B、C的对边分别是a、b、c,若. (1)求角A; (2)若的面积为,求的周长. 22.(10分)某企业为了了解该企业工人组装某产品所用时间,对每个工人组装一个该产品的用时作了记录,得到大量统计数据.从这些统计数据中随机抽取了个数据作为样本,得到如图所示的茎叶图(单位:分钟).若用时不超过(分钟),则称这个工人为优秀员工. (1)求这个样本数据的中位数和众数; (2)以这个样本数据中优秀员工的频率作为概率,任意调查名工人,求被调查的名工人中优秀员工的数量分布列和数学期望. 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、B 【答案解析】 按补集、交集定义,即可求解. 【题目详解】 ={1,3,5,6},={1,2,5,6}, 所以={1,5,6}. 故选:B. 【答案点睛】 本题考查集合间的运算,属于基础题. 2、D 【答案解析】 从第一行的第5列和第6列起由左向右读数划去大于20的数分别为:08,02,14,07,01,所以第5个个体是01,选D. 考点:此题主要考查抽样方法的概念、抽样方法中随机数表法,考查学习能力和运用能力. 3、C 【答案解析】 将复数化成标准形式,由题意可得实部大于零,虚部等于零,即可得到答案. 【题目详解】 因为为正实数, 所以且,解得. 故选:C 【答案点睛】 本题考查复数的基本定义,属基础题. 4、B 【答案解析】 先求出集合和它的补集,然后求得集合的解集,最后取它们的交集得出结果. 【题目详解】 对于集合A,,解得或,故.对于集合B,,解得.故.故选B. 【答案点睛】 本小题主要考查一元二次不等式的解法,考查对数不等式的解法,考查集合的补集和交集的运算.对于有两个根的一元二次不等式的解法是:先将二次项系数化为正数,且不等号的另一边化为,然后通过因式分解,求得对应的一元二次方程的两个根,再利用“大于在两边,小于在中间”来求得一元二次不等式的解集. 5、C 【答案解析】 设M,N,P分别为和的中点,得出的夹角为MN和NP夹角或其补角,根据中位线定理,结合余弦定理求出和的余弦值再求其正弦值即可. 【题目详解】 根据题意画出图形: 设M,N,P分别为和的中点, 则的夹角为MN和NP夹角或其补角 可知,. 作BC中点Q,则为直角三角形; 中,由余弦定理得 , 在中, 在中,由余弦定理得 所以 故选:C 【答案点睛】 此题考查异面直线夹角,关键点通过平移将异面直线夹角转化为同一平面内的夹角,属于较易题目. 6、A 【答案解析】 根据等差数列的前项和公式以及充分条件和必要条件的定义进行判断即可. 【题目详解】 是等差数列,且公差不为零,其前项和为, 充分性:,则对任意的恒成立,则, ,若,则数列为单调递减数列,则必存在,使得当时,,则,不合乎题意; 若,由且数列为单调递增数列,则对任意的,,合乎题意. 所以,“,”“为递增数列”; 必要性:设,当时,,此时,,但数列是递增数列. 所以,“,”“为递增数列”. 因此,“,”是“为递增数列”的充分而不必要条件. 故选:A. 【答案点睛】 本题主要考查充分条件和必要条件的判断,结合等差数列的前项和公式是解决本题的关键,属于中等题. 7、B 【答案解析】 连接,使交于点,连接、,可证四边形为平行四边形,可得,利用线面平行的判定定理即可得解. 【题目详解】 如图,连接,使交于点,连接、,则为的中点, 在正方体中,且,则四边形为平行四边形, 且, 、分别为、的中点,且, 所以,四边形为平行四边形,则, 平面,平面,因此,平面. 故选:B. 【答案点睛】 本题主要考查了线面平行的判定,考查了推理论证能力和空间想象能力,属于中档题. 8、D 【答案解析】 结合三视图可知,该几何体的上半部分是半个圆锥,下半部分是一个底面边长为4,高为4的正三棱柱,分别求出体积即可. 【题目详解】 由三视图可知该几何体的上半部分是半个圆锥,下半部分是一个底面边长为4,高为4的正三棱柱,则上半部分的半个圆锥的体积,下半部分的正三棱柱的体积,故该几何体的体积. 故选:D. 【答案点睛】 本题考查三视图,考查空间几何体的体积,考查空间想象能力与运算求解能力,属于中档题. 9、C 【答案解析】 因为,,所以根据正弦定理可得,所以,,所以 ,其中,, 因为存在最大值,所以由,可得, 所以,所以,解得,所以正数的取值范围为,故选C. 10、A 【答案解析】 在中,由余弦定理,得到,再利用即可建立的方程. 【题目详解】 由已知,,在中,由余弦定理,得 ,又,,所以, , 故选:A. 【答案点睛】 本题考查双曲线离心率的计算问题,处理双曲线离心率问题的关键是建立三者间的关系,本题是一道中档题. 11、A 【答案解析】 根据分段函数直接计算得到答案. 【题目详解】 因为所以. 故选:. 【答案点睛】 本题考查了分段函数计算,意在考查学生的计算能力. 12、D 【答案解析】 依题意,可得,在上单调递增,于是可得在上的值域为,继而可得,解之即可. 【题目详解】 解:,因为,, 所以,在上单调递增, 则在上的值域为, 因为所有点所构成的平面区域面积为, 所以, 解得, 故选:D. 【答案点睛】 本题考查利用导数研究函数的单调性,理解题意,得到是关键,考查运算能力,属于中档题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13、 【答案解析】 连续掷两次骰子共有种结果,列出满足条件的结果有11种,利用古典概型即得解 【题目详解】 由题意知,连续掷两次骰子共有种结果, 而满足条件的结果为: 共有11种结果,根据古典概型概率公式, 可得所求概率. 故答案为: 【答案点睛】 本题考查了古典概型的应用,考查了学生综合分析,数学运算的能力,属于基础题. 14、4 【答案解析】 由于曲线与直线相交,存在相邻两个交点间的距离为,所以函数的周期,可得到的取值范围,再由解出的两类不同的值,然后列方程求出,再结合的取值范围可得的最大值. 【题目详解】 ,可得,由,则或,即或,由题意得,所以,则或,所以可取到的最大值为4. 故答案为:4 【答案点睛】 此题考查正弦函数的图像和性质的应用及三角方程的求解,熟练应用三角函数的图像和性质是解题的关键,考查了推理能力和计算能力,属于中档题. 15、0.35 【答案解析】 根据对立事件的概率和为1,结合题意,即可求出结果来. 【题目详解】 解:由题意知本题是一个对立事件的概率, 抽到的不是一等品的对立事件是抽到一等品, , 抽到不是一等品的概率是, 故答案为:. 【答案点睛】 本题考查了求互斥事件与对立事件的概率的应用问题,属于基础题. 16、 【答案解析】 求出圆心关于直线的对称点,即可得解. 【题目详解】 的圆心为,关于对称点设为, 则有: ,解得, 所以对称后的圆心为,故所求圆的方程为. 故答案为: 【答案点睛】 此题考查求圆关于直线的对称圆方程,关键在于准确求出圆心关于直线的对称点坐标. 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)证明见解析;(2). 【答案解析】 (1)取BC的中点O,则,由是等边三角形,得,从而得到平面,由此能证明 (

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