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    浙江省金华一中2022-2023学年高三第二次模拟考试数学试卷含解析.doc

    • 资源ID:88308812       资源大小:1.74MB        全文页数:18页
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    浙江省金华一中2022-2023学年高三第二次模拟考试数学试卷含解析.doc

    2023年高考数学模拟试卷注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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某医院拟派2名内科医生、3名外科医生和3名护士共8人组成两个医疗分队,平均分到甲、乙两个村进行义务巡诊,其中每个分队都必须有内科医生、外科医生和护士,则不同的分配方案有A72种B36种C24种D18种2设,则( )ABCD3若函数的定义域为Mx|2x2,值域为Ny|0y2,则函数的图像可能是( )ABCD4已知集合,则集合的真子集的个数是( )A8B7C4D35设抛物线的焦点为F,抛物线C与圆交于M,N两点,若,则的面积为( )ABCD6设函数恰有两个极值点,则实数的取值范围是( )ABCD7水平放置的,用斜二测画法作出的直观图是如图所示的,其中 ,则绕AB所在直线旋转一周后形成的几何体的表面积为( )ABCD8已知函数,其图象关于直线对称,为了得到函数的图象,只需将函数的图象上的所有点( )A先向左平移个单位长度,再把所得各点横坐标伸长为原来的2倍,纵坐标保持不变B先向右平移个单位长度,再把所得各点横坐标缩短为原来的,纵坐标保持不变C先向右平移个单位长度,再把所得各点横坐标伸长为原来的2倍,纵坐标保持不变D先向左平移个单位长度,再把所得各点横坐标缩短为原来的,纵坐标保持不变9设复数满足,在复平面内对应的点为,则不可能为( )ABCD10已知向量,是单位向量,若,则( )ABCD11设平面与平面相交于直线,直线在平面内,直线在平面内,且则“”是“”的( )A充分不必要条件B必要不充分条件C充要条件D即不充分不必要条件12已知直线和平面,若,则“”是“”的( )A充分不必要条件B必要不充分条件C充分必要条件D不充分不必要二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知两动点在椭圆上,动点在直线上,若恒为锐角,则椭圆的离心率的取值范围为_14已知内角的对边分别为外接圆的面积为,则的面积为_.15若一个正四面体的棱长为1,四个顶点在同一个球面上,则此球的表面积为_.16如图所示梯子结构的点数依次构成数列,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)在三棱柱中,且.(1)求证:平面平面;(2)设二面角的大小为,求的值.18(12分)数列满足,且.(1)证明:数列是等差数列,并求数列的通项公式;(2)求数列的前项和.19(12分)如图,平面分别是上的动点,且.(1)若平面与平面的交线为,求证:;(2)当平面平面时,求平面与平面所成的二面角的余弦值.20(12分)如图,在中,角的对边分别为,且满足,线段的中点为.()求角的大小;()已知,求的大小.21(12分)在中,内角的对边分别为,且(1)求;(2)若,且面积的最大值为,求周长的取值范围.22(10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BDE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、B【解析】根据条件2名内科医生,每个村一名,3名外科医生和3名护士,平均分成两组,则分1名外科,2名护士和2名外科医生和1名护士,根据排列组合进行计算即可【详解】2名内科医生,每个村一名,有2种方法,3名外科医生和3名护士,平均分成两组,要求外科医生和护士都有,则分1名外科,2名护士和2名外科医生和1名护士,若甲村有1外科,2名护士,则有,其余的分到乙村,若甲村有2外科,1名护士,则有,其余的分到乙村,则总共的分配方案为2×(9+9)=2×18=36种,故选:B.【点睛】本题主要考查了分组分配问题,解决这类问题的关键是先分组再分配,属于常考题型.2、C【解析】试题分析:,故C正确考点:复合函数求值3、B【解析】因为对A不符合定义域当中的每一个元素都有象,即可排除;对B满足函数定义,故符合;对C出现了定义域当中的一个元素对应值域当中的两个元素的情况,不符合函数的定义,从而可以否定;对D因为值域当中有的元素没有原象,故可否定故选B4、D【解析】转化条件得,利用元素个数为n的集合真子集个数为个即可得解.【详解】由题意得,集合的真子集的个数为个.故选:D.【点睛】本题考查了集合的化简和运算,考查了集合真子集个数问题,属于基础题.5、B【解析】由圆过原点,知中有一点与原点重合,作出图形,由,得,从而直线倾斜角为,写出点坐标,代入抛物线方程求出参数,可得点坐标,从而得三角形面积【详解】由题意圆过原点,所以原点是圆与抛物线的一个交点,不妨设为,如图,由于,点坐标为,代入抛物线方程得,故选:B.【点睛】本题考查抛物线与圆相交问题,解题关键是发现原点是其中一个交点,从而是等腰直角三角形,于是可得点坐标,问题可解,如果仅从方程组角度研究两曲线交点,恐怕难度会大大增加,甚至没法求解6、C【解析】恰有两个极值点,则恰有两个不同的解,求出可确定是它的一个解,另一个解由方程确定,令通过导数判断函数值域求出方程有一个不是1的解时t应满足的条件.【详解】由题意知函数的定义域为,.因为恰有两个极值点,所以恰有两个不同的解,显然是它的一个解,另一个解由方程确定,且这个解不等于1.令,则,所以函数在上单调递增,从而,且.所以,当且时,恰有两个极值点,即实数的取值范围是.故选:C【点睛】本题考查利用导数研究函数的单调性与极值,函数与方程的应用,属于中档题.7、B【解析】根据斜二测画法的基本原理,将平面直观图还原为原几何图形,可得,,绕AB所在直线旋转一周后形成的几何体是两个相同圆锥的组合体,圆锥的侧面展开图是扇形根据扇形面积公式即可求得组合体的表面积.【详解】根据“斜二测画法”可得,绕AB所在直线旋转一周后形成的几何体是两个相同圆锥的组合体,它的表面积为.故选:【点睛】本题考查斜二测画法的应用及组合体的表面积求法,难度较易.8、D【解析】由函数的图象关于直线对称,得,进而得再利用图像变换求解即可【详解】由函数的图象关于直线对称,得,即,解得,所以,故只需将函数的图象上的所有点“先向左平移个单位长度,得再将横坐标缩短为原来的,纵坐标保持不变,得”即可.故选:D【点睛】本题考查三角函数的图象与性质,考查图像变换,考查运算求解能力,是中档题9、D【解析】依题意,设,由,得,再一一验证.【详解】设,因为,所以,经验证不满足,故选:D.【点睛】本题主要考查了复数的概念、复数的几何意义,还考查了推理论证能力,属于基础题.10、C【解析】设,根据题意求出的值,代入向量夹角公式,即可得答案;【详解】设,是单位向量,,,联立方程解得:或当时,;当时,;综上所述:.故选:C.【点睛】本题考查向量的模、夹角计算,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力,求解时注意的两种情况.11、A【解析】试题分析:, bm又直线a在平面内,所以ab,但直线不一定相交,所以“”是“ab”的充分不必要条件,故选A.考点:充分条件、必要条件.12、B【解析】由线面关系可知,不能确定与平面的关系,若一定可得,即可求出答案.【详解】,不能确定还是,当时,存在,由又可得,所以“”是“”的必要不充分条件,故选:B【点睛】本题主要考查了必要不充分条件,线面垂直,线线垂直的判定,属于中档题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据题意可知圆上任意一点向椭圆所引的两条切线互相垂直,恒为锐角,只需直线 与圆相离,从而可得,解不等式,再利用离心率即可求解.【详解】根据题意可得,圆上任意一点向椭圆所引的两条切线互相垂直,因此当直线 与圆相离时, 恒为锐角,故,解得 从而离心率.故答案为:【点睛】本题主要考查了椭圆的几何性质,考查了逻辑分析能力,属于中档题.14、【解析】由外接圆面积,求出外接圆半径,然后由正弦定理可求得三角形的内角,从而有,于是可得三角形边长,可得面积【详解】设外接圆半径为,则,由正弦定理,得,故答案为:【点睛】本题考查正弦定理,利用正弦定理求出三角形的内角,然后可得边长,从而得面积,掌握正弦定理是解题关键15、【解析】将四面体补成一个正方体,通过正方体的对角线与球的半径的关系,得到球的半径,利用球的表面积公式,即可求解.【详解】如图所示,将正四面体补形成一个正方体,则正四面体的外接球与正方体的外接球表示同一个球,因为正四面体的棱长为1,所以正方体的棱长为,设球的半径为,因为球的直径是正方体的对角线, 即,解得,所以球的表面积为.【点睛】本题主要考查了有关求得组合体的结构特征,以及球的表面积的计算,其中巧妙构造正方体,利用正方体的外接球的直径等于正方体的对角线长,得到球的半径是解答的关键,着重考查了空间想象能力,以及运算与求解能力,属于基础题.16、【解析】根据图像归纳,根据等差数列求和公式得到答案.【详解】根据图像:,故,故.故答案为:.【点睛】本题考查了等差数列的应用,意在考查学生的计算能力和应用能力.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).【解析】(1)要证明平面平面,只需证明平面即可;(2)取的中点D,连接BD,以B为原点,以,的方向分别为x,y,z轴的正方向,建立空间直角坐标系,分别计算平面的法向量为与平面的法向量为,利用夹角公式计算即可.【详解】(1)在中,所以,即.因为,所以.所以,即.又,所以平面.又平面,所以平面平面.(2)由题意知,四边形为菱形,且,则为正三角形,取的中点D,连接BD,则.以B为原点,以,的方向分别为x,y,z轴的正方向,建立空间直角坐标系,则,.设平面的法向量为,且,.由得取.由四边形为菱形,得;又平面,所以;又,所以平面,所以平面的法向量为.所以.故.【点睛】本题考查面面垂直的判定定理以及利用向量法求二面角正弦值的问题,在利用向量法时,关键是点的坐标要写准确,本题是一道中档题.18、(1)证明见解析,;(2)【解析】(1)利用,推出,然后利用等差数列的通项公式,即可求解;(2)由(1)知,利用裂项法,即可求解数列的前n项和.【详解】(1)由题意,数列满足且可得,即,所以数列是公差,首项的等差数列,故,所以.(2)由(1)知,所以数列的前n项和:=【点睛】本题主要考查了等差数列的通项公式,以及“裂项法”求解数列的前n项和,其中解答中熟记等差数列的定义和通项公式,合理利用“裂项法”求和是解答的关键,着重考查了推理与运算能力.19、(1)见解析;(2)【解析】(1)首先由线面平行的判定定理可得平面,再由线面平行的性质定理即可得证;(2)以点为坐标原点,所在的直线分别为轴,以过点且垂直于的直线为轴建立空间直角坐标系,利用空间向量法求出二面角的余弦值;【详解】解:(1)由,又平面,平面,所以平面.又平面,且平面平面,故.(2)因为平面,所以,又,所以平面,所以,又,所以.若平面平面,则平面,所以,由且,又,所以.以点为坐标原点,所在的直线分别为轴,以过点且垂直于的直线为轴建立空间直角坐标系,则 ,设则由,可得,即,所以可得,所以,设平面的一个法向量为,则,取,得所以易知平面的法向量为,设平面与平面所成的二面角为,则,结合图形可知平面与平面所成的二面角的余弦值为.【点睛】本题考查线面平行的判定定理及性质定理的应用,利用空间向量法求二面角,解题时要认真审题,注意空间思维能力的培养,属于中档题20、();().【解析】()由正弦定理边化角,再结合转化即可求解;()可设,由,再由余弦定理解得,对中,由余弦定理有,通过勾股定理逆定理可得,进而得解【详解】()由正弦定理得.而.由以上两式得,即.由于,所以,又由于,得.()设,在中,由正弦定理有.由余弦定理有,整理得,由于,所以.在中,由余弦定理有.所以,所以.【点睛】本题考查正弦定理和余弦定理的综合运用,属于中档题21、(1)(2)【解析】(1)利用二倍角公式及三角形内角和定理,将化简为,求出的值,结合,求出A的值;(2)写出三角形的面积公式,由其最大值为求出.由余弦定理,结合,求出的范围,注意.进而求出周长的范围.【详解】解:(1)整理得解得或(舍去)又;(2)由题意知,又,又周长的取值范围是【点睛】本题考查了二倍角余弦公式,三角形面积公式,余弦定理的应用,求三角形的周长的范围问题.属于中档题.22、(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.

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