江苏省灌南高级中学2023年高三下学期联合考试数学试题含解析.doc
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江苏省灌南高级中学2023年高三下学期联合考试数学试题含解析.doc
2023年高考数学模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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设是虚数单位,则( )ABC1D22已知的展开式中的常数项为8,则实数( )A2B-2C-3D33设集合,若,则的取值范围是( )ABCD4已知函数是定义在上的偶函数,且在上单调递增,则( )ABCD5复数的实部与虚部相等,其中为虚部单位,则实数( )A3BCD6设是两条不同的直线,是两个不同的平面,则下列命题正确的是( )A若,则B若,则C若,则D若,则7已知双曲线的一个焦点为,点是的一条渐近线上关于原点对称的两点,以为直径的圆过且交的左支于两点,若,的面积为8,则的渐近线方程为( )ABCD8中国古代数学著作算法统宗中有这样一个问题;“三百七十八里关,初行健步不为难,次后脚痛递减半,六朝才得到其关,要见每朝行里数,请公仔细算相还.”其意思为:“有一个人走了378里路,第一天健步走行,从第二天起脚痛每天走的路程是前一天的一半,走了6天后到达目的地,求该人每天走的路程.”由这个描述请算出这人第四天走的路程为( )A6里B12里C24里D48里9已知数列中,且当为奇数时,;当为偶数时,则此数列的前项的和为( )ABCD10如图,在平面四边形ABCD中,若点E为边CD上的动点,则的最小值为 ( )ABCD11已知,则的大小关系为( )ABCD12某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为()ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知函数的图象在点处的切线方程是,则的值等于_.14如图,已知圆内接四边形ABCD,其中,则_15若函数的图像上存在点,满足约束条件,则实数的最大值为_16设,则_.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,分别为内角,的对边,且.(1)证明:;(2)若的面积,求角.18(12分)已知是各项都为正数的数列,其前项和为,且为与的等差中项(1)求证:数列为等差数列;(2)设,求的前100项和19(12分)如图,四棱锥VABCD中,底面ABCD是菱形,对角线AC与BD交于点O,VO平面ABCD,E是棱VC的中点(1)求证:VA平面BDE;(2)求证:平面VAC平面BDE20(12分)已知(1)若的解集为,求的值;(2)若对任意,不等式恒成立,求实数的取值范围21(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.22(10分)如图,在三棱锥中,平面平面,.点,分别为线段,的中点,点是线段的中点.(1)求证:平面.(2)判断与平面的位置关系,并证明.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,只有一项是符合题目要求的。1、C【解析】由,可得,通过等号左右实部和虚部分别相等即可求出的值.【详解】解:, ,解得:.故选:C.【点睛】本题考查了复数的运算,考查了复数相等的涵义.对于复数的运算类问题,易错点是把 当成进行运算.2、A【解析】先求的展开式,再分类分析中用哪一项与相乘,将所有结果为常数的相加,即为展开式的常数项,从而求出的值.【详解】展开式的通项为,当取2时,常数项为,当取时,常数项为由题知,则.故选:A.【点睛】本题考查了两个二项式乘积的展开式中的系数问题,其中对所取的项要进行分类讨论,属于基础题.3、C【解析】由得出,利用集合的包含关系可得出实数的取值范围.【详解】,且,.因此,实数的取值范围是.故选:C.【点睛】本题考查利用集合的包含关系求参数,考查计算能力,属于基础题.4、C【解析】根据题意,由函数的奇偶性可得,又由,结合函数的单调性分析可得答案【详解】根据题意,函数是定义在上的偶函数,则,有,又由在上单调递增,则有,故选C.【点睛】本题主要考查函数的奇偶性与单调性的综合应用,注意函数奇偶性的应用,属于基础题5、B【解析】利用乘法运算化简复数即可得到答案.【详解】由已知,所以,解得.故选:B【点睛】本题考查复数的概念及复数的乘法运算,考查学生的基本计算能力,是一道容易题.6、C【解析】根据空间中直线与平面、平面与平面位置关系相关定理依次判断各个选项可得结果.【详解】对于,当为内与垂直的直线时,不满足,错误;对于,设,则当为内与平行的直线时,但,错误;对于,由,知:,又,正确;对于,设,则当为内与平行的直线时,错误.故选:.【点睛】本题考查立体几何中线面关系、面面关系有关命题的辨析,考查学生对于平行与垂直相关定理的掌握情况,属于基础题.7、B【解析】由双曲线的对称性可得即,又,从而可得的渐近线方程.【详解】设双曲线的另一个焦点为,由双曲线的对称性,四边形是矩形,所以,即,由,得:,所以,所以,所以,所以,的渐近线方程为.故选B【点睛】本题考查双曲线的简单几何性质,考查直线与圆的位置关系,考查数形结合思想与计算能力,属于中档题.8、C【解析】设第一天走里,则是以为首项,以为公比的等比数列,由题意得,求出(里,由此能求出该人第四天走的路程【详解】设第一天走里,则是以为首项,以为公比的等比数列,由题意得:,解得(里,(里故选:C【点睛】本题考查等比数列的某一项的求法,考查等比数列等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力,考查化归与转化思想、函数与方程思想,是基础题9、A【解析】根据分组求和法,利用等差数列的前项和公式求出前项的奇数项的和,利用等比数列的前项和公式求出前项的偶数项的和,进而可求解.【详解】当为奇数时,则数列奇数项是以为首项,以为公差的等差数列,当为偶数时,则数列中每个偶数项加是以为首项,以为公比的等比数列.所以.故选:A【点睛】本题考查了数列分组求和、等差数列的前项和公式、等比数列的前项和公式,需熟记公式,属于基础题.10、A【解析】分析:由题意可得为等腰三角形,为等边三角形,把数量积分拆,设,数量积转化为关于t的函数,用函数可求得最小值。详解:连接BD,取AD中点为O,可知为等腰三角形,而,所以为等边三角形,。设=所以当时,上式取最小值 ,选A.点睛:本题考查的是平面向量基本定理与向量的拆分,需要选择合适的基底,再把其它向量都用基底表示。同时利用向量共线转化为函数求最值。11、A【解析】根据指数函数的单调性,可得,再利用对数函数的单调性,将与对比,即可求出结论.【详解】由题知,则.故选:A.【点睛】本题考查利用函数性质比较大小,注意与特殊数的对比,属于基础题.12、A【解析】利用已知条件画出几何体的直观图,然后求解几何体的体积【详解】几何体的三视图的直观图如图所示,则该几何体的体积为:故选:【点睛】本题考查三视图求解几何体的体积,判断几何体的形状是解题的关键二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】利用导数的几何意义即可解决.【详解】由已知,故.故答案为:.【点睛】本题考查导数的几何意义,要注意在某点的切线与过某点的切线的区别,本题属于基础题.14、【解析】由题意可知,在和中,利用余弦定理建立方程求,同理求,求,代入求值.【详解】由圆内接四边形的性质可得,连接BD,在中,有在中,所以,则,所以连接AC,同理可得,所以所以故答案为:【点睛】本题考查余弦定理解三角形,同角三角函数基本关系,意在考查方程思想,计算能力,属于中档题型,本题的关键是熟悉圆内接四边形的性质,对角互补.15、1【解析】由题知x>0,且满足约束条件的图象为由图可知当与交于点B(2,1),当直线过B点时,m取得最大值为1. 点睛:线性规划的实质是把代数问题几何化,即数形结合的思想.需要注意的是:一、准确无误地作出可行域;二、画标准函数所对应的直线时,要注意与约束条件中的直线的斜率进行比较,避免出错;三、一般情况下,目标函数的最大或最小会在可行域的端点或边界上取得.16、121【解析】在所给的等式中令,,令,可得2个等式,再根据所得的2个等式即可解得所求.【详解】令,得,令,得,两式相加,得,所以.故答案为:.【点睛】本题主要考查二项式定理的应用,考查学生分析问题的能力,属于基础题,难度较易.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)见解析;(2)【解析】(1)利用余弦定理化简已知条件,由此证得(2)利用正弦定理化简(1)的结论,得到,利用三角形的面积公式列方程,由此求得,进而求得的值,从而求得角.【详解】(1)由已知得,由余弦定理得,.(2)由(1)及正弦定理得,即,.,.【点睛】本小题主要考查余弦定理、正弦定理解三角形,考查三角形的面积公式,考查化归与转化的数学思想方法,考查运算求解能力,属于中档题.18、(1)证明见解析; (2).【解析】(1)利用已知条件化简出,当时,当时,再利用进行化简,得出,即可证明出为等差数列;(2)根据(1)中,求出数列的通项公式,再化简出,可直接求出的前100项和【详解】解:(1)由题意知,即,当时,由式可得;又时,有,代入式得,整理得,是首项为1,公差为1的等差数列(2)由(1)可得,是各项都为正数,又,则,即:.的前100项和【点睛】本题考查数列递推关系的应用,通项公式的求法以及裂项相消法求和,考查分析解题能力和计算能力.19、(1)见解析(2)见解析【解析】(1)连结OE,证明VAOE得到答案.(2)证明VOBD,BDAC,得到BD平面VAC,得到证明.【详解】(1)连结OE因为底面ABCD是菱形,所以O为AC的中点,又因为E是棱VC的中点,所以VAOE,又因为OE平面BDE,VA平面BDE,所以VA平面BDE;(2)因为VO平面ABCD,又BD平面ABCD,所以VOBD,因为底面ABCD是菱形,所以BDAC,又VOACO,VO,AC平面VAC,所以BD平面VAC又因为BD平面BDE,所以平面VAC平面BDE【点睛】本题考查了线面平行,面面垂直,意在考查学生的推断能力和空间想象能力.20、(1);(2)【解析】(1)利用两边平方法解含有绝对值的不等式,再根据根与系数的关系求出的值;(2)利用绝对值不等式求出的最小值,把不等式化为只含有的不等式,求出不等式解集即可【详解】(1)不等式,即两边平方整理得由题意知和是方程的两个实数根即,解得(2)因为所以要使不等式恒成立,只需当时,解得,即;当时,解得,即;综上所述,的取值范围是【点睛】本题考查了含有绝对值的不等式解法与应用问题,也考查了分类讨论思想,是中档题21、(1)当时,公路的长度最短为千米;(2)(千米).【解析】(1)设切点的坐标为,利用导数的几何意义求出切线的方程为,根据两点间距离得出,构造函数,利用导数求出单调性,从而得出极值和最值,即可得出结果;(2)在中,由余弦定理得出,利用正弦定理,求出,最后根据勾股定理即可求出的长度.【详解】(1)由题可知,设点的坐标为,又,则直线的方程为,由此得直线与坐标轴交点为:,则,故,设,则.令,解得=10.当时,是减函数;当时,是增函数.所以当时,函数有极小值,也是最小值, 所以, 此时.故当时,公路的长度最短,最短长度为千米.(2) 在中,,所以, 所以,根据正弦定理,,又, 所以.在中,由勾股定理可得,即,解得,(千米).【点睛】本题考查利用导数解决实际的最值问题,涉及构造函数法以及利用导数研究函数单调性和极值,还考查正余弦定理的实际应用,还考查解题分析能力和计算能力.22、(1)见解析(2)平面.见解析【解析】(1)要证平面,只需证明,即可求得答案;(2)连接交于点,连接,根据已知条件求证,即可判断与平面的位置关系,进而求得答案.【详解】(1),为边的中点,平面平面,平面平面,平面,平面,在内,为所在边的中点,又,平面.(2)判断可知,平面,证明如下:连接交于点,连接.、分别为边、的中点,.又是的重心,平面,平面,平面.【点睛】本题主要考查了求证线面垂直和线面平行,解题关键是掌握线面垂直判定定理和线面平行判断定理,考查了分析能力和空间想象能力,属于中档题.