2023年普通高等学校招生全国统一考试数学模拟演练(一).docx
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1、试卷类型:A2023年普通高等学校招生全国统一考试模拟演练(一)数学(考试时间120分钟,满分150分)命题报告命题解读:本试题基于中国高考评价体系与课程标准的要求,加强对复杂情景、计算能力、思维能力的考察,引导学生在试题情景下运用综合解题能力与技能分析来解决实际问题,达到“教考衔接”标准试题亮点:第4题以数学建模为背景创设函数,并考察函数极值结合,考察考生理解题干能力与信息筛选能力;第5题以“孪生素数”为背景与概率知识结合,考察考生基本运算能力与理解题意能力;第16题创设新数列,考察考生对新定义数列的探究能力综合难,点:第7题将外接球与内切球知识结合:第19题立体几何同时考察体积计算、二面角
2、、线面证明:第21题考察“仿射变换”相关知识点,要求考生读懂题意、理解运算技巧从而简化运算回归教材:第2题涉及教材课后探究有关“利莫夫公式”,第17(1)题涉及教材立体中的正弦定理与余弦定理的证明结构不良:第22(2)题考察考生对结构不良形式的化简与处理,有一定思维含量一、单项选择题:本题共8小题,每小题5分,共40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,求( )A. B. C. D. 或【答案】C【解析】【分析】解不等式化简集合A,求出函数的值域化简集合B,再利用交集的定义求解作答.【详解】解不等式得:,因此,因为当时,有,因此,所以.故选:C2. 化简( )A.
3、 B. 1C. D. 【答案】A【解析】【分析】利用复数代数形式的四则运算法则即可得解.【详解】故选:A.3. 在中,点在边上,且,点在边上,且,连接,若,则( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】由已知结合向量的线性表示及平面向量基本定理可求,进而可求【详解】解:如图,连接则,则.故选:A.4. 日常生活中,我们定义一个食堂的菜品受欢迎程度为菜品新鲜度其表达式为,其中的取值与在本窗口就餐人数有关,其函数关系式我们可简化为,其中为就餐人数(本窗口),为餐品新鲜度,则当,时,近似等于( )(已知)A. 470B. 471C. 423D. 432【答案】A【解析】【分析】根据题目将
4、数据代入公式,结合指数函数单调性求解即可.【详解】当,时,因为,且单调递减,所以,所以当时,故选:A5. 素数对称为孪生素数,将素数17拆分成个互不相等的素数之和,其中任选2个数构成素数对,则为孪生素数的概率为( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】由已知结合古典概率公式即可求解【详解】素数,可拆成4个互不相等的素数,在4个互不相等的素数中,任取两个的所有情况为共6种,其中为孪生素数的情况有2种,分别是,,所以孪生素数的概率为故选:B6. 设,则( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】构造函数,利用导数确定函数的单调性可得,即可判断大小关系;估计实数与的大小关系
5、及大致倍数关系,构造函数,利用导数确定单调性可得,从而结合正弦函数的单调性可比较大小,即可得结论【详解】解:设,则,设,则恒成立,所以在上单调递增,所以恒成立,则在上单调递增,故,即,所以;因为,则,设,则,又设,故恒成立,所以在上单调递增,所以恒成立,则在上单调递减,则,又,则,即;综上,.故选:A7. 已知空间四边形,且,面ABC与面夹角正弦值为1,则空间四边形外接球与内切球的表面积之比为( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】根据空间四边形的线面关系可得平面,则空间四边形可以内接于圆柱中,根据圆柱的外接球半径求得空间四边形的外接球半径,又根据内切球的几何性质用等体积法可求
6、得空间四边形的内切球半径,即可得空间四边形外接球与内切球的表面积之比.【详解】解:面与面夹角正弦值为1,面面,又面面面,平面,则空间四边形可以内接于圆柱中,如下图所示:点在上底面圆周上,三个顶点在下底面圆周上,则圆柱的外接球即空间四边形的外接球,取的中点为,连接,则球心为,半径为,且,为正的外接圆半径,由正弦定理得,即,所以;如下图,设空间四边形的内切球球心为,连接,设内切球半径为,则,又中,所以,所以,所以外接球与内切球的表面积之比为.故选:C.8. 已知函数,对于恒成立,则满足题意的a的取值集合为( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】转化为,对于恒成立,设,转化为,对于恒
7、成立,设,利用导数可推出.【详解】因为函数,对于恒成立,所以,对于恒成立,所以,对于恒成立,设,则为上的增函数,所以,则,对于恒成立,设,则,当时,恒成立,所以在上为增函数,因为,所以存在,使得,不满足,对于恒成立;当时,令,得,所以当时,为减函数,当时,为增函数,所以,则,设,则,令,得,当时,为增函数,当时,为减函数,所以,当且仅当时,等号成立,又,所以,即.综上所述:的取值集合为.故选:D【点睛】关键点点睛:对于函数不等式恒成立问题,将函数进行适当的变形,构造函数是解题关键.对于指对混合型的不等式,可考虑分离函数或同构转换,本题中的与正好可以利用指对互化转换为同构形式,其母函数为本题中选
8、择了,其中,将换为,从而确定的取值情况.二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分在每小题给出的四个选项中,有多个选项符合要求全部选对得5分,部分选对得2分,有错选得0分9. 下列选项中,不正确的是( )A. 对于任何两个集合,恒成立B. “对于,”的否定是“,”C. 对于成对样本数据,样本相关系数越大,相关性越强;相关系数越小,相关性越弱D. 一元线性回归模型中,其中的,叫做,的最小二乘估计【答案】CD【解析】【分析】根据集合间的关系以及含有量词的命题的否定,相关系数的概念和最小二乘估计的概念依次判断即可【详解】解:对于任何两个集合,都有,所以恒成立,故A正确;“对于,”的否定是“,
9、”,故B正确;对于成对样本数据,样本相关系数的绝对值越大,相关性越强;相关系数的绝对值越小,相关性越弱,故C错误;一元线性回归模型中,其中的,叫做b,a的平均值,叫做b,a的最小二乘估计,故D错误.故选:CD.10. 已知正方体边长为2,则( )A. 直线与直线所成角为B. 与12条棱夹角相同的最大截面面积为C. 面切球与外接球半径之比为D. 若Q为空间内一点,且满足与所成角为,则Q的轨迹为椭圆【答案】ABC【解析】【分析】根据给定的正方体,证明判断A;确定符合条件的最大截面并求出面积判断B;求出两球半径比判断C;求出点Q的轨迹方程判断D作答.【详解】A.如图,在正方体中,平面,平面,则,而,
10、 ,平面,因此平面,又平面,所以,A正确;B.与正方体的12条棱夹角相同的最大截面为其中6条棱中点依次连接所形成的的正六边形,如图,点分别为正方体棱中点,多边形为正六边形,其边长为,其面积为,B正确;因为正方体的面切球直径为其棱长,所以半径,外接球的直径为其体对角线,外接球的半径,因此面切球与外接球半径之比为,C正确;点Q在平面内,过Q作交于H,连接,如图,而平面,平面,则,即有,显然是与AB所成的角,则有,于是得,在平面中,以,所在直线分别为x,y轴建立平面直角坐标系,设,则,于是得,整理得,所以Q在平面内的轨迹为双曲线,D错误.故选:ABC11. 已知椭圆()的离心率为,椭圆上一点P与焦点
11、所形成的三角形面积最大值为,下列说法正确的是( )A. 椭圆方程为B. 直线与椭圆C无公共点C. 若A,B为椭圆C上的动点,且,过作,为垂足,则点H所在轨迹为圆,且圆的半径满足D. 若过点作椭圆两条切线,切点分别为A,B,则【答案】AC【解析】【分析】根据离心率可得,根据求出,可得,可得椭圆方程为,故A正确;联立直线与椭圆方程,根据判别式大于0可知B不正确;根据题意求出可知C正确;根据导数的几何意义求出切线方程,再求出切点弦的方程,可知D不正确.【详解】设椭圆的焦距为,由得,设,则,所以,当且仅当时,等号成立,所以的最大值为,依题意可得,所以,所以椭圆的方程为:,故A正确;联立,消去并整理得,
12、所以直线与椭圆C有公共点,故B不正确;因为,且,所以,设,若的斜率存在且不为0,设为,则的斜率为,则,联立,得,则,同理可得,所以,若的斜率不存在或者为0,则为椭圆的顶点(一个为长轴的顶点,一个为短轴的顶点),则,终上所述:,即.设,则,则点H所在轨迹为圆,且圆的半径满足,故C正确.设, 由,得,得,得,所以切线的斜率为,切线的方程为,即,即,因为在切线上,同理可得,由可知,在直线上,由可知,在直线上,所以直线的方程为,则.故D不正确.故选:AC【点睛】关键点点睛:C选项中,求出为定值是解题关键,D选项中,利用导数的几何意义求出切线方程是解题关键.12. 已知函数,是的导数,下列说法正确的是(
13、 )A. 曲线在处的切线方程为B. 在上单调递增,在上单调递减C. 对于任意的总满足D. 直线与在上有一个交点且横坐标取值范围为【答案】ACD【解析】【分析】求出函数的导数,利用导数几何意义求出切线方程判断A;确定给定区间上单调性判断B;构造函数推理论证不等式判断C;利用零点存在性定理判断D作答.【详解】,则,而,因此,曲线在点处的切线方程为,A正确;,则,设,当时,则函数在上单调递增,因此对任意的恒成立,所以在上单调递增,B错误;,设,则由选项B知,在上单调递增,而,则,即有,因此函数在上单调递增,即有,所以对任意的,总满足,C正确;令,令,由选项B知,当时,即有函数在上单调递增,而,存在,
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