版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
2023高考數學模擬試卷考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內,不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內,第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y束后,請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.若,則的虛部是()A. B. C. D.2.已知函數fx=sinωx+π6+A.16,13 B.13.已知,是函數圖像上不同的兩點,若曲線在點,處的切線重合,則實數的最小值是()A. B. C. D.14.已知,,,若,則()A. B. C. D.5.古希臘數學家畢達哥拉斯在公元前六世紀發(fā)現了第一、二個“完全數”6和28,進一步研究發(fā)現后續(xù)三個“完全數”分別為496,8128,33550336,現將這五個“完全數”隨機分為兩組,一組2個,另一組3個,則6和28恰好在同一組的概率為A. B. C. D.6.對于函數,若滿足,則稱為函數的一對“線性對稱點”.若實數與和與為函數的兩對“線性對稱點”,則的最大值為()A. B. C. D.7.已知直線y=k(x+1)(k>0)與拋物線C相交于A,B兩點,F為C的焦點,若|FA|=2|FB|,則|FA|=()A.1 B.2 C.3 D.48.已知集合,集合,那么等于()A. B. C. D.9.設,滿足約束條件,則的最大值是()A. B. C. D.10.中國古代用算籌來進行記數,算籌的擺放形式有縱橫兩種形式(如圖所示),表示一個多位數時,像阿拉伯記數一樣,把各個數位的數碼從左到右排列,但各位數碼的籌式需要縱橫相間,其中個位、百位、方位……用縱式表示,十位、千位、十萬位……用橫式表示,則56846可用算籌表示為()A. B. C. D.11.已知正項等比數列中,存在兩項,使得,,則的最小值是()A. B. C. D.12.在中,為中點,且,若,則()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.將一顆質地均勻的正方體骰子(每個面上分別寫有數字1,2,3,4,5,6)先后拋擲2次,觀察向上的點數,則點數之和是6的的概率是___.14.復數(其中i為虛數單位)的共軛復數為________.15.如圖,已知圓內接四邊形ABCD,其中,,,,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)在以為頂點的五面體中,底面為菱形,,,,二面角為直二面角.(Ⅰ)證明:;(Ⅱ)求二面角的余弦值.18.(12分)已知曲線的參數方程為(為參數),曲線的參數方程為(為參數).(1)求和的普通方程;(2)過坐標原點作直線交曲線于點(異于),交曲線于點,求的最小值.19.(12分)橢圓:的離心率為,點為橢圓上的一點.(1)求橢圓的標準方程;(2)若斜率為的直線過點,且與橢圓交于兩點,為橢圓的下頂點,求證:對于任意的實數,直線的斜率之積為定值.20.(12分)在孟德爾遺傳理論中,稱遺傳性狀依賴的特定攜帶者為遺傳因子,遺傳因子總是成對出現例如,豌豆攜帶這樣一對遺傳因子:使之開紅花,使之開白花,兩個因子的相互組合可以構成三種不同的遺傳性狀:為開紅花,和一樣不加區(qū)分為開粉色花,為開白色花.生物在繁衍后代的過程中,后代的每一對遺傳因子都包含一個父系的遺傳因子和一個母系的遺傳因子,而因為生殖細胞是由分裂過程產生的,每一個上一代的遺傳因子以的概率傳給下一代,而且各代的遺傳過程都是相互獨立的.可以把第代的遺傳設想為第次實驗的結果,每一次實驗就如同拋一枚均勻的硬幣,比如對具有性狀的父系來說,如果拋出正面就選擇因子,如果拋出反面就選擇因子,概率都是,對母系也一樣.父系?母系各自隨機選擇得到的遺傳因子再配對形成子代的遺傳性狀.假設三種遺傳性狀,(或),在父系和母系中以同樣的比例:出現,則在隨機雜交實驗中,遺傳因子被選中的概率是,遺傳因子被選中的概率是.稱,分別為父系和母系中遺傳因子和的頻率,實際上是父系和母系中兩個遺傳因子的個數之比.基于以上常識回答以下問題:(1)如果植物的上一代父系?母系的遺傳性狀都是,后代遺傳性狀為,(或),的概率各是多少?(2)對某一植物,經過實驗觀察發(fā)現遺傳性狀具有重大缺陷,可人工剔除,從而使得父系和母系中僅有遺傳性狀為和(或)的個體,在進行第一代雜交實驗時,假設遺傳因子被選中的概率為,被選中的概率為,.求雜交所得子代的三種遺傳性狀,(或),所占的比例.(3)繼續(xù)對(2)中的植物進行雜交實驗,每次雜交前都需要剔除性狀為的個體假設得到的第代總體中3種遺傳性狀,(或),所占比例分別為.設第代遺傳因子和的頻率分別為和,已知有以下公式.證明是等差數列.(4)求的通項公式,如果這種剔除某種遺傳性狀的隨機雜交實驗長期進行下去,會有什么現象發(fā)生?21.(12分)已知橢圓的左、右焦點分別為,離心率為,為橢圓上一動點(異于左右頂點),面積的最大值為.(1)求橢圓的方程;(2)若直線與橢圓相交于點兩點,問軸上是否存在點,使得是以為直角頂點的等腰直角三角形?若存在,求點的坐標;若不存在,請說明理由.22.(10分)已知函數.(Ⅰ)當時,求不等式的解集;(Ⅱ)若存在滿足不等式,求實數的取值范圍.
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.D【答案解析】
通過復數的乘除運算法則化簡求解復數為:的形式,即可得到復數的虛部.【題目詳解】由題可知,所以的虛部是1.故選:D.【答案點睛】本題考查復數的代數形式的混合運算,復數的基本概念,屬于基礎題.2.A【答案解析】
將fx整理為3sinωx+π3,根據x的范圍可求得ωx+π3∈π【題目詳解】f當x∈0,π時,又f0=3sin由fx在0,π上的值域為32解得:ω∈本題正確選項:A【答案點睛】本題考查利用正弦型函數的值域求解參數范圍的問題,關鍵是能夠結合正弦型函數的圖象求得角的范圍的上下限,從而得到關于參數的不等式.3.B【答案解析】
先根據導數的幾何意義寫出在兩點處的切線方程,再利用兩直線斜率相等且縱截距相等,列出關系樹,從而得出,令函數,結合導數求出最小值,即可選出正確答案.【題目詳解】解:當時,,則;當時,則.設為函數圖像上的兩點,當或時,,不符合題意,故.則在處的切線方程為;在處的切線方程為.由兩切線重合可知,整理得.不妨設則,由可得則當時,的最大值為.則在上單調遞減,則.故選:B.【答案點睛】本題考查了導數的幾何意義,考查了推理論證能力,考查了函數與方程、分類與整合、轉化與化歸等思想方法.本題的難點是求出和的函數關系式.本題的易錯點是計算.4.B【答案解析】
由平行求出參數,再由數量積的坐標運算計算.【題目詳解】由,得,則,,,所以.故選:B.【答案點睛】本題考查向量平行的坐標表示,考查數量積的坐標運算,掌握向量數量積的坐標運算是解題關鍵.5.B【答案解析】
推導出基本事件總數,6和28恰好在同一組包含的基本事件個數,由此能求出6和28恰好在同一組的概率.【題目詳解】解:將五個“完全數”6,28,496,8128,33550336,隨機分為兩組,一組2個,另一組3個,基本事件總數,6和28恰好在同一組包含的基本事件個數,∴6和28恰好在同一組的概率.故選:B.【答案點睛】本題考查概率的求法,考查古典概型、排列組合等基礎知識,考查運算求解能力,是基礎題.6.D【答案解析】
根據已知有,可得,只需求出的最小值,根據,利用基本不等式,得到的最小值,即可得出結論.【題目詳解】依題意知,與為函數的“線性對稱點”,所以,故(當且僅當時取等號).又與為函數的“線性對稱點,所以,所以,從而的最大值為.故選:D.【答案點睛】本題以新定義為背景,考查指數函數的運算和圖像性質、基本不等式,理解新定義含義,正確求出的表達式是解題的關鍵,屬于中檔題.7.C【答案解析】
方法一:設,利用拋物線的定義判斷出是的中點,結合等腰三角形的性質求得點的橫坐標,根據拋物線的定義求得,進而求得.方法二:設出兩點的橫坐標,由拋物線的定義,結合求得的關系式,聯立直線的方程和拋物線方程,寫出韋達定理,由此求得,進而求得.【題目詳解】方法一:由題意得拋物線的準線方程為,直線恒過定點,過分別作于,于,連接,由,則,所以點為的中點,又點是的中點,則,所以,又所以由等腰三角形三線合一得點的橫坐標為,所以,所以.方法二:拋物線的準線方程為,直線由題意設兩點橫坐標分別為,則由拋物線定義得又①②由①②得.故選:C【答案點睛】本小題主要考查拋物線的定義,考查直線和拋物線的位置關系,屬于中檔題.8.A【答案解析】
求出集合,然后進行并集的運算即可.【題目詳解】∵,,∴.故選:A.【答案點睛】本小題主要考查一元二次不等式的解法,考查集合并集的概念和運算,屬于基礎題.9.D【答案解析】
作出不等式對應的平面區(qū)域,由目標函數的幾何意義,通過平移即可求z的最大值.【題目詳解】作出不等式組的可行域,如圖陰影部分,作直線:在可行域內平移當過點時,取得最大值.由得:,故選:D【答案點睛】本題主要考查線性規(guī)劃的應用,利用數形結合是解決線性規(guī)劃題目的常用方法,屬于基礎題.10.B【答案解析】
根據題意表示出各位上的數字所對應的算籌即可得答案.【題目詳解】解:根據題意可得,各個數碼的籌式需要縱橫相間,個位,百位,萬位用縱式表示;十位,千位,十萬位用橫式表示,用算籌表示應為:縱5橫6縱8橫4縱6,從題目中所給出的信息找出對應算籌表示為中的.故選:.【答案點睛】本題主要考查學生的合情推理與演繹推理,屬于基礎題.11.C【答案解析】
由已知求出等比數列的公比,進而求出,嘗試用基本不等式,但取不到等號,所以考慮直接取的值代入比較即可.【題目詳解】,,或(舍).,,.當,時;當,時;當,時,,所以最小值為.故選:C.【答案點睛】本題考查等比數列通項公式基本量的計算及最小值,屬于基礎題.12.B【答案解析】
選取向量,為基底,由向量線性運算,求出,即可求得結果.【題目詳解】,,,,,.故選:B.【答案點睛】本題考查了平面向量的線性運算,平面向量基本定理,屬于基礎題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.【答案解析】
先求出基本事件總數6×6=36,再由列舉法求出“點數之和等于6”包含的基本事件的個數,由此能求出“點數之和等于6”的概率.【題目詳解】基本事件總數6×6=36,點數之和是6包括共5種情況,則所求概率是.故答案為【答案點睛】本題考查古典概率的求法,是基礎題,解題時要認真審題,注意列舉法的合理運用.14.【答案解析】
利用復數的乘法運算求出,再利用共軛復數的概念即可求解.【題目詳解】由,則.故答案為:【答案點睛】本題考查了復數的四則運算以及共軛復數的概念,屬于基礎題.15.【答案解析】
由題意可知,,在和中,利用余弦定理建立方程求,同理求,求,代入求值.【題目詳解】由圓內接四邊形的性質可得,.連接BD,在中,有.在中,.所以,則,所以.連接AC,同理可得,所以.所以.故答案為:【答案點睛】本題考查余弦定理解三角形,同角三角函數基本關系,意在考查方程思想,計算能力,屬于中檔題型,本題的關鍵是熟悉圓內接四邊形的性質,對角互補.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??碱}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)見解析(Ⅱ)【答案解析】
(Ⅰ)連接交于點,取中點,連結,證明平面得到答案.(Ⅱ)分別以為軸建立如圖所示的空間直角坐標系,平面的法向量為,平面的法向量為,計算夾角得到答案.【題目詳解】(Ⅰ)連接交于點,取中點,連結因為為菱形,所以.因為,所以.因為二面角為直二面角,所以平面平面,且平面平面,所以平面所以因為所以是平行四邊形,所以.所以,所以,所以平面,又平面,所以.(Ⅱ)由(Ⅰ)可知兩兩垂直,分別以為軸建立如圖所示的空間直角坐標系.設設平面的法向量為,由,取.平面的法向量為.所以二面角余弦值為.【答案點睛】本題考查了線線垂直,二面角,意在考查學生的計算能力和空間想象能力.18.(1)曲線的普通方程為:;曲線的普通方程為:(2)【答案解析】
(1)消去曲線參數方程中的參數,求得和的普通方程.(2)設出過原點的直線的極坐標方程,代入曲線的極坐標方程,求得的表達式,結合三角函數值域的求法,求得的最小值.【題目詳解】(1)曲線的普通方程為:;曲線的普通方程為:.(2)設過原點的直線的極坐標方程為;由得,所以曲線的極坐標方程為在曲線中,.由得曲線的極坐標方程為,所以而到直線與曲線的交點的距離為,因此,即的最小值為.【答案點睛】本小題主要考查參數方程化為普通方程,考查直角坐標方程化為極坐標方程,考查極坐標系下距離的有關計算,屬于中檔題.19.(1);(2)證明見解析【答案解析】
(1)運用離心率公式和點滿足橢圓方程,解得,,進而得到橢圓方程;(2)設直線,代入橢圓方程,運用韋達定理和直線的斜率公式,以及點在直線上滿足直線方程,化簡整理,即可得到定值.【題目詳解】(1)因為,所以,①又橢圓過點,所以②由①②,解得所以橢圓的標準方程為.(2)證明設直線:,聯立得,設,則易知故所以對于任意的,直線的斜率之積為定值.【答案點睛】本題考查橢圓的方程的求法,注意運用離心率公式和點滿足橢圓方程,考查直線方程和橢圓方程聯立,運用韋達定理和直線的斜率公式,化簡整理,考查運算能力,屬于中檔題.20.(1),(或),的概率分別是,,.(2)(3)答案見解析(4)答案見解析【答案解析】
(1)利用相互獨立事件的概率乘法公式即可求解.(2)利用相互獨立事件的概率乘法公式即可求解.(3)由(2)知,求出、,利用等差數列的定義即可證出.(4)利用等差數列的通項公式可得,從而可得,再由,利用式子的特征可得越來越小,進而得出結論.【題目詳解】(1)即與是父親和母親的性狀,每個因子被選擇的概率都是,故出現的概率是,或出現的概率是,出現的概率是所以:,(或),的概率分
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025-2030年中國汽車養(yǎng)護行業(yè)資本規(guī)劃與股權融資戰(zhàn)略制定與實施研究報告
- 新形勢下銅板帶箔材行業(yè)轉型升級戰(zhàn)略制定與實施研究報告
- 2025-2030年中國預應力混凝土用鋼材行業(yè)資本規(guī)劃與股權融資戰(zhàn)略制定與實施研究報告
- 暴力行為的防范及處置措施2
- 農副產品綜合批發(fā)市場項目可行性研究報告申請備案
- AG玻璃項目可行性研究申請報告
- 高端衛(wèi)浴知識培訓課件
- 浙江省杭州市余杭區(qū)2023-2024學年五年級上學期英語期末試卷(1月)
- 寧夏銀川一中、昆明一中2023屆高三聯合二模考試數學(文)試題 附答案
- 年產9000萬平方米瓦楞紙板項目可行性研究報告模板-立項拿地
- 2024年06月上海廣發(fā)銀行上海分行社會招考(622)筆試歷年參考題庫附帶答案詳解
- TSG 51-2023 起重機械安全技術規(guī)程 含2024年第1號修改單
- 計算機科學導論
- 浙江省杭州市錢塘區(qū)2023-2024學年四年級上學期英語期末試卷
- 《工程勘察設計收費標準》(2002年修訂本)
- 2024年一級消防工程師《消防安全技術綜合能力》考試真題及答案解析
- 2024-2025學年六上科學期末綜合檢測卷(含答案)
- 安徽省森林撫育技術導則
- 2023七年級英語下冊 Unit 3 How do you get to school Section A 第1課時(1a-2e)教案 (新版)人教新目標版
- 泌尿科主任述職報告
- 2024年湖南省公務員考試《行測》真題及答案解析
評論
0/150
提交評論