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数学(全国乙卷理)2023年高考第三次模拟考试卷(全解全析)
展开这是一份数学(全国乙卷理)2023年高考第三次模拟考试卷(全解全析),共22页。试卷主要包含了已知数列{an}满足,抛物线的焦点到直线的距离为,则等内容,欢迎下载使用。
2023年高考数学第三次模拟考试卷
数学·全解全析
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如
需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写
在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回
一、单选题: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,,则( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】由,所以,因,对于选项A:,A不正确;对于选项B:,B正确;对于选项C:,C不正确;对于选项D:NM,D不正确,故选B
2.复数z满足,i为虚数单位,则( )
A.1 B.1或 C. D.0或
【答案】D
【分析】
设,得到,列出方程组,求得的值,结合复数模的计算公式,即可求解.
【详解】
设,则,,
所以,
即,解得或,
即或,所以或.
故选:D.
3.已知向量,向量,若,则( )
A. B.5 C. D.
【答案】A
【分析】
根据向量共线的坐标表示,求出的值,从而得到的坐标,然后由向量模长的坐标公式求出.
【详解】
向量,向量,且,
所以,解得,
所以,所以.
故选:A.
4.已知数列{an}满足(n∈N*),则( )
A.a2021>a1 B.a2021<a1
C.数列{an}是等差数列 D.数列{an}是等比数列
【答案】C
【分析】
根据题意,可得,逐一分析选项,即可得答案.
【详解】
因为,
所以,即,
所以,故A、B错误;
因为,所以数列{an}为等差数列,且公差为0,故C正确;
若,则数列{an}不是等比数列,故D错误.
故选:C
5.抛物线的焦点到直线的距离为,则( )
A.1 B.2 C. D.4
【答案】B
【分析】
首先确定抛物线的焦点坐标,然后结合点到直线距离公式可得的值.
【详解】
抛物线的焦点坐标为,
其到直线的距离:,
解得:(舍去).
故选:B.
6.执行如图所示的程序框图,输出的结果是
A.56 B.54 C.36 D.64
【答案】B
【解析】模拟程序框图的运行过程,如下:
a=1,b=1,S=2,c=1+1=2,S=2+2=4;
c≤20,a=1,b=2,c=1+2=3,S=4+3=7;
c≤20,a=2,b=3,c=2+3=5,S=7+5=12;
c≤20,a=3,b=5,c=3+5=8,S=12+8=20;
c≤20,a=5,b=8,c=5+8=13,S=20+13=33;
c≤20,a=8,b=13,c=8+13=21,S=33+21=54.
c>20,此时结束循环,S=54.
故答案为B.
7.四面体中,,其余棱长均为4,,分别为,上的点(不含端点),则( )
A.不存在,使得
B.存在,使得
C.存在,使得平面
D.存在,,使得平面平面
【答案】D
【解析】
作出示意图如下图所示:分别是AB,CD的中点,面 于,面于,
对于A选项,取E,F分别在AB,CD的中点时,因为,其余棱长均为4,所以 ,
所以,所以,即 ,故A错误;
对于D选项,取E,F分别在AB,CD的中点时,由A选项的解析得, ,,
所以面,又面 ,所以平面平面,即平面 平面,故D正确;
对于B选项,作面于,因为中, ,所以定在AB的中线上,
所以就是与面所成的角,
当E在AB上移动时,的最小值为直线与平面所成的角,即 ,而是锐角,
的最大值为,
故当E在AB上移动时,不存在E,使得DE⊥CD.故B错误.
对于C选项,作面于,因为中, ,
所以定在AB的中线上,且不重合于点,即点 不落在AB上,
又因为过空间中一点有且只有一条直线与已知平面垂直,故不存在E,使得DE⊥平面ABC,
故C选项不正确,
故选:D.
8.设数列{an}的前n项和为Sn,若,则S99=( )
A.7 B.8 C.9 D.10
【答案】C
【解析】
采用裂项相消法求数列的和
【详解】
因为,
所以
故选C.
9.已知圆柱的上、下底面的中心分别为,过直线的平面截该圆柱所得的面是面积为8的正方形,则该圆柱的表面积为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
根据圆柱的轴截面面积求出圆柱的底面半径和母线长,利用圆柱的表面积公式,即可求解.
【详解】
设圆柱的轴截面的边长为,
因为过直线的平面截该圆柱所得的面是面积为8的正方形,所以,解得,
即圆柱的底面半径为,母线长,
所以圆柱的表面积为.
故选:B.
10.某公司为了促进技术部门之间良好的竞争风气,公司决定进行一次信息化技术比赛,三个技术部门分别为麒麟部,龙吟部,鹰隼部,比赛规则如下:①每场比赛有两个部门参加,并决出胜负;②每场比赛获胜的部门与未参加此场比赛的部门进行下一场的比赛;③在比赛中,若有一个部门首先获胜两场,则本次比赛结束,该部门就获得此次信息化比赛的“优胜部门”.已知在每场比赛中,麒麟部胜龙吟部的概率为,麒麟部胜鹰隼部的概率为,龙吟部胜鹰隼部的概率为.当麒麟部与龙吟部进行首场比赛时,麒麟部获得“优胜部门”的概率是( )
A. B. C. D.
【答案】D
【分析】
由题设,麒麟部与龙吟部进行首场比赛且麒麟部获得“优胜部门”的情况有:
1、首场麒麟部胜,第二场麒麟部胜;
2、首场麒麟部胜,第二场鹰隼部胜,第三场龙吟部胜,第四场麒麟部胜;
3、首场龙吟部胜,第二场鹰隼部胜,第三场麒麟部胜,第四场麒麟部胜;
再由独立事件乘法公式及互斥事件的加法公式求概率即可.
【详解】
设事件:麒麟部与龙吟部先比赛麒麟部获胜;
由于在每场比赛中,麒麟部胜龙吟部的概率为,麒麟部胜鹰隼部的概率为,龙吟部胜鹰隼部的概率为,
∴麒麟部获胜的概率分别是:,
故选:D.
11.已知是双曲线(,)的左焦点,点在双曲线上,直线与轴垂直,且,那么双曲线的离心率是( )
A. B. C.2 D.3
【答案】A
【分析】
易得的坐标为,设点坐标为,求得,由可得,
然后由a,b,c的关系求得,最后求得离心率即可.
【详解】
的坐标为,设点坐标为,
易得,解得,
因为直线与轴垂直,且,
所以可得,则,即,
所以,离心率为.
故选:A.
12.已知函数(其中是自然对数的底数),若关于的方程恰有三个不等实根,且,则的最小值为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【分析】
设,则根据题意得必有两个不相等的实根,不妨设,故,再结合的图象可得,,,进而,再构造函数,研究函数的最值即可得答案.
【详解】
由题意设,根据方程恰有三个不等实根,
即必有两个不相等的实根,不妨设
,则,
作出的图象,函数与三个不等实根,且,
那么,可得,,
所以,
构造新函数
当时,在单调递减;
当时,在单调递增;
∴当时,取得最小值为,即的最小值为;
故选:A
【点睛】
本题考查复合函数与分段函数的应用,同时考查导数的综合应用及最值问题,应用了数形结合的思想及转化构造的方法,是难题.本题解题的关键在于设,进而,,再结合的图像可得,,,将问题转化为求函数的最值问题
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
13.已知甲、乙两名篮球运动员投篮投中的概率分别为0.5和0.8,且甲、乙两人投篮的结果互不影响.若甲、乙两人各投篮一次,则至少有一人投中的概率为_____.
【答案】0.9
【分析】
根据对立事件的概率公式即可求出.
【详解】
设“甲、乙两人各投篮一次,则至少有一人投中”,
则.
故答案为:0.9.
14.已知椭圆的中心在坐标原点,右焦点与圆的圆心重合,长轴长等于圆的直径,那么短轴长等于______.
【答案】
【分析】
由于是圆,可得,通过圆心和半径计算,即得解
【详解】
由于是圆,
即:圆
其中圆心为,半径为4
那么椭圆的长轴长为8,即,,,
那么短轴长为
故答案为:
15.已知函数(,)的最小正周期为,将的图象向左平移()个单位长度,所得函数为偶函数时,则的最小值是______.
【答案】
【分析】
由题意利用正弦函数的周期性求得,再利用函数的图象变换规律求得的解析式,再利用三角函数的奇偶性,求得的最小值.
【详解】
∵函数(,)的最小正周期为,
∴,.
将的图象向左平移()个单位长度,所得函数的图象,
由于得到的函数为偶函数,
∴,,则的最小值是,
故答案为:.
16.函数()在内不存在极值点,则a的取值范围是_______________.
【答案】.
【分析】
将函数在内不存在极值点,转化为函数为单调函数,求导利用导数或恒成立即可求解.
【详解】
解:∵函数()在内不存在极值点,
∴函数在内单调递增或单调递减,
∴或在内恒成立,
∵,
令,二次函数的对称轴为,
∴,
,
当时,需满足,即,
当时,需满足,即,
综上所述,a的取值范围为.
故答案为:.
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.第17~21题为必考题,每个试题考生都必须作答.第22、23题为选考题,考生根据要求作答.
(一)必考题:共60分.
17.(12分)已知的内角A,B,C的对边分别为,.
(1)求的值;
(2)若,的面积为,求的周长.
【答案】(1);(2).
【解析】(1)由正弦定理,及,
得,即,
∴.
(2)由(1)知,故,
又因为,解得,.
由,得,
由余弦定理及,得,
∴,∴,
∴的周长为.
18.(12分)如图,是以为直径的圆上异于,的点,平面平面,中,,,,分别是,的中点.
(1)求证:平面;
(2)记平面与平面的交线为直线,点为直线上动点.求直线与平面所成的角的取值范围.
【答案】(1)证明见解析;(2).
【解析】(1)证明:因为是以为直径的圆上异于,的点,
所以,
因为平面平面,平面平面,平面,
所以平面.
(2)由已知,,又平面,平面,∴平面,
又平面,平面平面,∴,
以为坐标原点,,所在直线分别为轴,轴,过且垂直于平面的直线为轴,建立空间直角坐标系,
则,,,∴,,
∴,,
∵,∴可设,平面的一个法向量为,
则,取,得,
又,则,
∴直线与平面所成角的取值范围为.
19.(12分)在年的新冠肺炎疫情影响下,国内国际经济形势呈现出前所未有的格局.某企业统计了年前个月份企业的利润,如下表所示:
月份 | |||||
企业的利润(万元) |
(1)根据所给的数据建立该企业所获得的利润(万元)关于月份的回归直线方程,并预测年月份该企业所获得的利润;
(2)企业产品的质量是企业的生命,该企业为了生产优质的产品投放市场,对于生产的每一件产品必须要经过四个环节的质量检查,若每个环节中出现不合格产品立即进行修复,且每个环节是相互独立的,前三个环节中生产的产品合格的概率为,每个环节中不合格产品所需要的修复费用均为元,第四个环节中产品合格的概率为,不合格产品需要的修复费用为元,设每件产品修复的费用为元,写出的分布列,并求出每件产品需要修复的平均费用.
参考公式:回归直线方程中斜率和截距的最小二乘估计公式分别为,,,为样本数据的平均值.
【答案】(1),万元;(2)分布列见解析,修复的平均费用为元.
【解析】(1)由表格数据知,,
,
由回归直线经过样本点的中心可知:,,
则回归直线方程为,
预测年月份该企业所获得的利润为(万元).
(2)根据题意知所有可能取值为,,,,,,,,
;;;;;;;,
的分布列为:
,
即每件产品需要修复的平均费用为元
20.(12分)已知等轴双曲线的顶点,分别是椭圆的左、右焦点,且是椭圆与双曲线某个交点的横坐标.
(1)求椭圆的方程;
(2)设直线与椭圆相交于,两点,以线段为直径的圆过椭圆的上顶点,求证:直线恒过定点.
【答案】(1);(2)证明见解析.
【解析】(1)由已知可得双曲线方程为.
∵,∴交点为.
设椭圆的方程为,代入,得,
∴椭圆的方程为.
(2)证明:显然直线与轴不垂直.
设直线与椭圆相交于,,
由,得,
∴,.
∵,∴,
即,,
∴,
整理得,
即.
∵,,
整理得,∴,
∴直线恒过定点.
21.(12分)已知函数.
(1)若,讨论的单调性;
(2)已知,若方程在有且只有两个解,求实数的取值范围.
【答案】(1)答案见解析;(2).
【解析】(1)依题可得,
函数的定义域为,
所以.
当时,由,得,则的减区间为;
由,得,则的增区间为.
当时,由,得,则的减区间为;
由,得或,则的增区间为和.
当时,,则的增区间为.
当时,由,得,则的减区间为;
由,得或,则的增区间为和.
(2).
在上有两个零点,即关于方程在上有两个不相等的实数根.
令,,则.
令,,则,
显然在上恒成立,故在上单调递增.
因为,所以当时,有,即,所以单调递减;
当时,有,即,所以单调递增.
因为,,,
所以的取值范围是.
(二)选考题,共10分.请考生在第22、23题中任选一题作答.如果多做,则按所做的第一题计分.
22.[选修4-4:坐标系与参数方程](10分)
在直角坐标系中,曲线的参数方程为为参数.以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
(1)当时,是什么曲线?
(2)当时,求与的公共点的直角坐标.
【解析】(1)当时,曲线的参数方程为(为参数),两式平方相加得,
∴曲线表示以坐标原点为圆心,半径为1的圆.
(2)当时,曲线的参数方程为(为参数),∴,曲线的参数方程化为为参数),两式相加得曲线方程为,得,平方得,
曲线的极坐标方程为,曲线直角坐标方程为,
联立方程,整理得,解得或(舍去),,公共点的直角坐标为.
23.[选修4-5:不等式选讲](10分)
已知
(1)当时,求不等式的解集;
(2)若时,,求的取值范围.
【答案】(1);(2)
【解析】(1)当a=1时,.
当时,;当时,.
所以,不等式的解集为.
(2)因为,所以.
当,时,.
所以,的取值范围是.
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