1、2023年高考数学模拟试卷注意事项:1答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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已知P是双曲线渐近线上一点,是双曲线的左、右焦点,记,PO,的斜率为,k,若,-2k,成等差数列,则此双曲线的离心率为(
2、)ABCD2已知复数满足,其中为虚数单位,则( )ABCD3函数(其中是自然对数的底数)的大致图像为( )ABCD4在平面直角坐标系中,若不等式组所表示的平面区域内存在点,使不等式成立,则实数的取值范围为( )ABCD5盒中装有形状、大小完全相同的5张“刮刮卡”,其中只有2张“刮刮卡”有奖,现甲从盒中随机取出2张,则至少有一张有奖的概率为( )ABCD6已知命题:任意,都有;命题:,则有则下列命题为真命题的是()ABCD7已知三棱锥的外接球半径为2,且球心为线段的中点,则三棱锥的体积的最大值为( )ABCD8某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是( )ABCD9已知集合Myy,x0,Nx
3、ylg(2x),则MN为( )A(1,)B(1,2)C2,)D1,)10已知集合,集合,则()ABCD11若集合,则=( )ABCD12下列不等式正确的是( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13过动点作圆:的切线,其中为切点,若(为坐标原点),则的最小值是_14已知函数f(x)若关于x的方程f(x)kx有两个不同的实根,则实数k的取值范围是_15在平面直角坐标系xOy中,若圆C1:x2(y1)2r2(r0)上存在点P,且点P关于直线xy0的对称点Q在圆C2:(x2)2(y1)21上,则r的取值范围是_16已知,若的展开式中的系数比x的系数大30,则_三、解答题:共70
4、分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17(12分)已知数列an的各项均为正,Sn为数列an的前n项和,an2+2an4Sn+1(1)求an的通项公式;(2)设bn,求数列bn的前n项和18(12分)在直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数).以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,圆的极坐标方程为.(1)求直线和圆的普通方程;(2)已知直线上一点,若直线与圆交于不同两点,求的取值范围.19(12分)已知函数.(1)求函数的最小正周期以及单调递增区间;(2)已知,若,求的面积.20(12分)已知实数x,y,z满足,证明:.21(12分)在平面直角坐标系xOy中,曲线l的参数方程为(
5、为参数),以原点O为极点,x轴非负半轴为极轴建立极坐标系,曲线C的极坐标方程为r=4sinq.(1)求曲线C的普通方程;(2)求曲线l和曲线C的公共点的极坐标.22(10分)如图,在直三棱柱中,点P,Q分别为,的中点.求证:(1)PQ平面;(2)平面.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】求得双曲线的一条渐近线方程,设出的坐标,由题意求得,运用直线的斜率公式可得,再由等差数列中项性质和离心率公式,计算可得所求值【详解】设双曲线的一条渐近线方程为,且,由,可得以为圆心,为半径的圆与渐近线交于,可得,可取,则,设
6、,则,由,成等差数列,可得,化为,即,可得,故选:【点睛】本题考查双曲线的方程和性质,主要是渐近线方程和离心率,考查方程思想和运算能力,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平2、A【解析】先化简求出,即可求得答案.【详解】因为,所以所以故选:A【点睛】此题考查复数的基本运算,注意计算的准确度,属于简单题目.3、D【解析】 由题意得,函数点定义域为且,所以定义域关于原点对称, 且,所以函数为奇函数,图象关于原点对称, 故选D.4、B【解析】依据线性约束条件画出可行域,目标函数恒过,再分别讨论的正负进一步确定目标函数与可行域的基本关系,即可求解【详解】作出不等式对应的平面区域,如图所示:其中,直线过
7、定点,当时,不等式表示直线及其左边的区域,不满足题意;当时,直线的斜率,不等式表示直线下方的区域,不满足题意;当时,直线的斜率,不等式表示直线上方的区域,要使不等式组所表示的平面区域内存在点,使不等式成立,只需直线的斜率,解得.综上可得实数的取值范围为,故选:B.【点睛】本题考查由目标函数有解求解参数取值范围问题,分类讨论与数形结合思想,属于中档题5、C【解析】先计算出总的基本事件的个数,再计算出两张都没获奖的个数,根据古典概型的概率,求出两张都没有奖的概率,由对立事件的概率关系,即可求解.【详解】从5张“刮刮卡”中随机取出2张,共有种情况,2张均没有奖的情况有(种),故所求概率为.故选:C.
8、【点睛】本题考查古典概型的概率、对立事件的概率关系,意在考查数学建模、数学计算能力,属于基础题.6、B【解析】先分别判断命题真假,再由复合命题的真假性,即可得出结论.【详解】为真命题;命题是假命题,比如当,或时,则 不成立.则,均为假.故选:B【点睛】本题考查复合命题的真假性,判断简单命题的真假是解题的关键,属于基础题.7、C【解析】由题可推断出和都是直角三角形,设球心为,要使三棱锥的体积最大,则需满足,结合几何关系和图形即可求解【详解】先画出图形,由球心到各点距离相等可得,故是直角三角形,设,则有,又,所以,当且仅当时,取最大值4,要使三棱锥体积最大,则需使高,此时,故选:C【点睛】本题考查
9、由三棱锥外接球半径,半径与球心位置求解锥体体积最值问题,属于基础题8、A【解析】观察可知,这个几何体由两部分构成,:一个半圆柱体,底面圆的半径为1,高为2;一个半球体,半径为1,按公式计算可得体积。【详解】设半圆柱体体积为,半球体体积为,由题得几何体体积为,故选A。【点睛】本题通过三视图考察空间识图的能力,属于基础题。9、B【解析】,故选10、D【解析】可求出集合,然后进行并集的运算即可【详解】解:,;故选【点睛】考查描述法、区间的定义,对数函数的单调性,以及并集的运算11、C【解析】试题分析:化简集合故选C考点:集合的运算12、D【解析】根据,利用排除法,即可求解【详解】由,可排除A、B、C
10、选项,又由,所以故选D【点睛】本题主要考查了三角函数的图象与性质,以及对数的比较大小问题,其中解答熟记三角函数与对数函数的性质是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】解答:由圆的方程可得圆心C的坐标为(2,2),半径等于1.由M(a,b),则|MN|2=(a2)2+(b2)212=a2+b24a4b+7,|MO|2=a2+b2.由|MN|=|MO|,得a2+b24a4b+7=a2+b2.整理得:4a+4b7=0.a,b满足的关系为:4a+4b7=0.求|MN|的最小值,就是求|MO|的最小值在直线4a+4b7=0上取一点到
11、原点距离最小,由“垂线段最短”得,直线OM垂直直线4a+4b7=0,由点到直线的距离公式得:MN的最小值为: .14、【解析】由图可知,当直线ykx在直线OA与x轴(不含它们)之间时,ykx与yf(x)的图像有两个不同交点,即方程有两个不相同的实根15、【解析】设圆C1上存在点P(x0,y0),则Q(y0,x0),分别满足两个圆的方程,列出方程组,转化成两个新圆有公共点求参数范围.【详解】设圆C1上存在点P(x0,y0)满足题意,点P关于直线xy0的对称点Q(y0,x0),则,故只需圆x2(y1)2r2与圆(x1)2(y2)21有交点即可,所以|r1|r1,解得.故答案为:【点睛】此题考查圆与
12、圆的位置关系,其中涉及点关于直线对称点问题,两个圆有公共点的判定方式.16、2【解析】利用二项展开式的通项公式,二项式系数的性质,求得的值【详解】展开式通项为:且的展开式中的系数比的系数大,即:解得:(舍去)或本题正确结果:【点睛】本题主要考查二项式定理的应用,二项展开式的通项公式,二项式系数的性质,属于基础题三、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)an2n+1;(2)2【解析】(1)根据题意求出首项,再由(an+12+2an+1)(an2+2an)4an+1,求得该数列为等差数列即可求得通项公式;(2)利用错位相减法进行数列求和.【详解】(1)an2+2an
13、4Sn+1,a12+2a14S1+1,即,解得:a11或a11(舍),又an+12+2an+14Sn+1+1,(an+12+2an+1)(an2+2an)4an+1,整理得:(an+1an)(an+1+an)2(an+1+an),又数列an的各项均为正,an+1an2,数列an是首项为1、公差为2的等差数列,数列an的通项公式an1+2(n1)2n+1;(2)由(1)可知bn,记数列bn的前n项和为Tn,则Tn15(2n+1),Tn15+(2n1)(2n+1),错位相减得:Tn1+2()(2n+1)1+2,Tn()2【点睛】此题考查求等差数列的基本量,根据递推关系判定等差数列,根据错位相减进行
14、数列求和,关键在于熟记方法准确计算.18、(1),;(2)【解析】分析:(1)用代入法消参数可得直线的普通方程,由公式可化极坐标方程为直角坐标方程;(2)把直线的参数方程代入曲线的直角坐标方程,其中参数的绝对值表示直线上对应点到的距离,因此有,直接由韦达定理可得,注意到直线与圆相交,因此判别式0,这样可得满足的不等关系,由此可求得的取值范围.详解:(1)直线的参数方程为,普通方程为, 将代入圆的极坐标方程中,可得圆的普通方程为, (2)解:直线的参数方程为代入圆的方程为 可得:(*),且由题意 ,, . 因为方程(*)有两个不同的实根,所以,即, 又, 所以. 因为,所以所以.点睛:(1)参数
15、方程化为普通方程,一般用消参数法,而消参法有两种选择:一是代入法,二是用公式;(2)极坐标方程与直角坐标方程互化一般利用公式;(3)过的直线的参数方程为(为参数)中参数具有几何意义:直线上任一点对应参数,则.19、(1)最小正周期为,单调递增区间为;(2).【解析】(1)利用三角恒等变换思想化简函数的解析式为,利用正弦型函数的周期公式可求得函数的最小正周期,解不等式可求得该函数的单调递增区间;(2)由求得,由得出或,分两种情况讨论,结合余弦定理解三角形,进行利用三角形的面积公式可求得的面积.【详解】(1),所以,函数的最小正周期为,由得,因此,函数的单调递增区间为;(2)由,得,或,或,又,即
16、.当时,即,则由,得,则,此时,的面积为;当时,则,即,则由,解得,.综上,的面积为.【点睛】本题考查正弦型函数的周期和单调区间的求解,同时也考查了三角形面积的计算,涉及余弦定理解三角形的应用,考查计算能力,属于中等题.20、见解析【解析】已知条件,需要证明的是,要想利用柯西不等式,需要的值,发现,则可以用柯西不等式.【详解】,.由柯西不等式得,.【点睛】本题考查柯西不等式的应用,属于基础题.21、(1)(2)(2,)【解析】(1)利用极坐标和直角坐标的转化公式求解.(2)先把两个方程均化为普通方程,求解公共点的直角坐标,然后化为极坐标即可.【详解】(1)曲线C的极坐标方程为,则,即.(2),
17、联立可得,(舍)或,公共点(,3),化为极坐标(2,)【点睛】本题主要考查极坐标和直角坐标的转化及交点的求解,熟记极坐标和直角坐标的转化公式是求解的关键,交点问题一般是统一一种坐标形式求解后再进行转化,侧重考查数学运算的核心素养.22、(1)见解析(2)见解析【解析】(1)取的中点D,连结,.根据线面平行的判定定理即得;(2)先证,和都是平面内的直线且交于点,由(1)得,再结合线面垂直的判定定理即得.【详解】(1)取的中点D,连结,.在中,P,D分别为,中点,且.在直三棱柱中,.Q为棱的中点,且.,.四边形为平行四边形,从而.又平面,平面,平面.(2)在直三棱柱中,平面.又平面,.,D为中点,.由(1)知,.又,平面,平面,平面.【点睛】本题考查线面平行的判定定理,以及线面垂直的判定定理,难度不大.
