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备战2023年高考数学模考适应模拟卷新高考名师二模模拟卷(5)(解析版)
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2023新高考名师二模模拟卷(5)注意事项:1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息2.请将答案正确填写在答题卡上第I卷(选择题)一、单选题(共40分)1.已知全集,集合或,,则如图中阴影部分表示的集合为(    )A. B.C. D.【答案】A【分析】化简集合B,根据集合的交集、补集运算求解即可.【详解】,,,由图可知阴影部分表示的集合是,故选:A.2.已知为虚数单位,复数满足,则在复平面内复数对应的点在(    )A.第四象限 B.第三象限C.第二象限 D.第一象限【答案】C【分析】利用复数的除法,求出复数,从而可求出对应的点位于的象限.【详解】复数满足,则,∴复数对应的点的坐标是,对应的点在第二象限.故选:C.3.函数的部分图象大致为(    )A. B.C. D.【答案】A【分析】根据函数的奇偶性以及特殊点即可排除选项求解.【详解】的定义域为,关于原点对称,因为,所以为奇函数,故排除C,D,又,所以排除B,故选:A4.已知终边上一点,则(    )A. B. C. D.【答案】B【分析】由终边坐标求得正余弦值,结合倍角公式求值即可.【详解】由题意可知点,所以,,,,∴.故选:B.5.有三个房间需要粉刷,粉刷方案要求:每个房间只用一种颜色,且三个房间颜色各不相同.已知三个房间的粉刷面积(单位:)分别为,,,且,三种颜色涂料的粉刷费用(单位:元/)分别为,,,且.在不同的方案中,最低的总费用(单位:元)是A. B. C. D.【答案】B【详解】由,,所以,故;同理,,故.因为,故.故最低费用为.故选B.6.“碳达峰”是指二氧化碳的排放不再增长,达到峰值之后开始下降,而“碳中和”是指企业、团体或个人通过植树造林、节能减排等形式,抵消自身产生的二氧化碳排放量,实现二氧化碳“零排放”.某地区二氧化碳的排放量达到峰值a(亿吨)后开始下降,其二氧化碳的排放量S(亿吨)与时间t(年)满足函数关系式,若经过4年,该地区二氧化碳的排放量为(亿吨).已知该地区通过植树造林、节能减排等形式抵消自身产生的二氧化碳排放量为(亿吨),则该地区要实现“碳中和”,至少需要经过(    )(参考数据:)A.13年 B.14年 C.15年 D.16年【答案】D【分析】由条件列式先确定参数,再结合对数运算解方程.【详解】由题意,,即,所以,令,即,故,即,可得,即.故选:D7.已知数列{}满足,则(    )A. B. C. D.【答案】C【分析】先由判断出是递增数列且,再由结合累加法求得;再由结合累加法求得,即可求解.【详解】由,得,,所以,又,所以数列是递增数列且,,所以,所以,所以,.当,得,由得,则,同上由累加法得,所以,所以,则.故选:C.【点睛】解决数列中的范围问题,通常借助放缩法进行求解.本题由得出是递增数列且,进而由结合累加法求得结果.8.已知定义在上的奇函数恒有,当时,,已知,则函数在上的零点个数为(    )A.4个 B.5个 C.3个或4个 D.4个或5个【答案】D【分析】利用奇函数性质和关系式转化求出的关系式并利用单调性画出简图,再利用数形结合思想根据的取值范围求出零点个数.【详解】因为,所以的周期为2,又因为为奇函数,,令,得,又,所以,当时,,由单调递减得函数在上单调递增,所以,得,作出函数图象如图所示,由图象可知当过点时,,此时在上只有3个零点.当经过点时,,此时有5个零点.当时,有4个零点.当经过点时,,此时有5个零点.当时,有4个零点.当经过点时,,此时在上只有3个零点.当时,有4个零点.所以当时,函数在上有4个或5个零点.故选:D二、多选题(共20分)9.已知函数,则(    )A.的最小值为0B.的最小正周期为C.的图象关于点中心对称D.的图象关于直线轴对称【答案】BD【分析】先利用三角函数恒等变换公式对函数化简变形,然后逐个分析判断【详解】,对于A,当时,取得最小值,所以A错误,对于B,的最小正周期为,所以B正确,对于C,由,得,所以的图象的对称中心为,所以C错误,对于D,由,得,所以的图象的对称轴为直线,当时,,所以的图象关于直线轴对称,所以D正确,故选:BD10.已知曲线:,焦点为、,,过的直线与交于两点,则下列说法正确的有(    )A.是的一条对称轴B.的离心率为C.对C上任意一点P皆有D.最大值为【答案】ABD【分析】根据点点关于直线对称的点的坐标为在曲线判断A;根据点关于直线对称点在曲线得该曲线为椭圆,对称轴为直线和直线,进而求顶点坐标,进而求离心率判断B;结合C选项求焦点坐标,验证判断C;设直线方程为,与椭圆方程联立,结合韦达定理,二次函数最值求解判断D.【详解】解:对于A选项,设点是曲线上的任意一点,其关于直线对称的点的坐标为,代入曲线方程满足,故是的一条对称轴,正确;对于B选项,由于点是曲线上的任意一点,其关于直线对称点亦在曲线上,且该曲线是封闭的曲线,故该曲线为椭圆,其对称轴为直线和直线,且椭圆中心为坐标原点,故其顶点坐标为:,,,由于点到椭圆中心的距离为,到椭圆中心的距离,所以椭圆的长轴长为,短轴长为,所以椭圆的焦距为,故其离心率为,故正确;对于C选项,由B知,半焦距为,且焦点、在直线上,故焦点坐标为,故,故错误;对于D选项,由题知直线斜率存在,故设方程为,则联立方程得得,故,即或,设,则,所以,到直线的距离为,所以令,由于得,故,所以,所以,当时,取得最大值,,故正确.故选:ABD11.某市教育局为了解双减政策的落实情况,随机在本市内抽取了A,B两所初级中学,在每一所学校中各随机抽取了200名学生,调查了他们课下做作业的时间,并根据调查结果绘制了如下频率分布直方图:由直方图判断,以下说法正确的是(    )A.总体看,A校学生做作业平均时长小于B校学生做作业平均时长B.B校所有学生做作业时长都要大于A校学生做作业时长C.A校学生做作业时长的中位数大于B校学生做作业的中位数D.B校学生做作业时长分布更接近正态分布【答案】AD【分析】由直方图可逐项分析可得答案.【详解】由直方图可知,A校学生做作业时长大部分在1—2小时,而B校学生做作业时长大部分在2.5—3.5小时,故A正确,C错误;B校有学生做作业时长小于l小时的,而A校有学生做作业时长超过5小时的,故B错误;B校学生做作业时长分布相对A校更对称,故D正确.故选:AD.12.已知,,,,则有(    )A. B.C. D.【答案】BCD【分析】令,,求导可求得的单调性,利用极值点偏移的求解方法可求得AB正误;由,可确定,结合单调性可得CD正误.【详解】令,,,当时,;当时,;在上单调递减,在上单调递增,且;若,则,令,则,当时,,,在上恒成立,在上单调递减,,即,又,,,,,,在上单调递增,,即,A错误;,当时,;当时,;在上单调递减,在上单调递增,且;由得:;设,,则;当时,,,在上单调递减,,即,又,,又,,,,在上单调递增,,即,B正确;,,,,又,,在上单调递减,,则,C正确;,又,,在上单调递增,,则,D正确.故选:BCD.【点睛】方法点睛:本题考查了导数中的极值点偏移问题,处理极值点偏移问题中的类似于()的问题的基本步骤如下:①求导确定的单调性,得到的范围;②构造函数,求导后可得恒正或恒负;③得到与的大小关系后,将置换为;④根据与所处的范围,结合的单调性,可得到与的大小关系,由此证得结论.第II卷(非选择题)三、填空题(共20分)13.数据:,,,,,,,,中的第百分位数是__________.【答案】【分析】将数据按照从小到大顺序排序,根据百分位数的计算方法直接求解即可.【详解】将数据按照从小到大顺序排列为:,,,,,,,,;共有个数据,,第百分位数即为从小到大的第个数,即第百分位数为.故答案为:.14.已知展开式的二项式系数之和为,则展开式中系数为有理数的项的个数是________.【答案】4【分析】先求出,再求出展开式的通项,知当时,展开式中系数为有理数,即可求出展开式中系数为有理数的项的个数.【详解】依题意,知,,则展开式的第项为,当时,展开式中系数为有理数,所以展开式中系数为有理数的项的个数为.故答案为:4.15.已知双曲线的左右焦点分别为F1,F2,若C与直线有交点,且双曲线上存在不是顶点的P,使得,则双曲线离心率取值范围范围为___________.【答案】【分析】由直线与双曲线有交点,得在一三象限的渐近线的斜率大于1,得出的一个范围.双曲线上存在不是顶点的P,使得,与轴交于点,由平面几何的知识及双曲线定义得,在直角三角形中由边的关系得不等式,得出的范围,同时由的范围又是一个不等关系,从而得出离心率范围.【详解】双曲线C与直线有交点,则,,解得,双曲线上存在不是顶点的P,使得,则点在右支上,设与轴交于点,由对称性,所以,所以,,所以,由得,所以,又中,,,所以,即,综上,.故答案为:.16.如图,在三棱锥中,,,分别为棱的中点,为三棱锥外接球的球心,则球的体积为________;平面截球所得截面的周长为________.【答案】        【分析】将三棱锥补成正方体,则正方体的外接球是三棱锥的外接球,求出外接球半径,从而求出体积,求解截面周长,方法一:找到截面圆心,得到截面圆的半径,求出截面周长;方法二:建立空间直角坐标系,用空间向量求解出点到平面的距离,进而求出截面半径和周长.【详解】因为,将三棱锥补成正方体如图1,所以三棱锥的外接球就是正方体的外接球,球心是的中点.设外接球的半径为,则,即,所以.       方法一:设,因为平面,,所以平面,所以平面平面,因为平面平面,过作,垂足为,如图2,则平面,且是截面的圆心.设,如图3,在矩形中,所以,过作,垂足为,则,在中,,,,则,所以,设截面圆的半径为,则,故截面的周长为.方法二:以分别为轴,轴和轴建立空间直角坐标系,则,,,,,,,设平面的法向量为,由,得,所以平面的一个法向量.设直线与平面所成的角为,球心到平面的距离为所以,且.设截面的半径,则,所以截面的周长为.四、解答题(共70分)17.△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c.已知.(1)求B.(2)若,,___________,求.在①D为AC的中点,②BD为∠ABC的角平分线这两个条件中任选一个,补充在横线上.注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.【答案】(1)(2)答案见解析【分析】(1)利用正弦定理化简条件可得,从而求出;(2)选择条件①:利用向量的加法和数量积运算;选择条件②:利用面积关系进行计算;(1)(1)由正弦定理得,.因为,所以,所以,即.又,则,所以.(2)(2)选择条件①:因为,所以,,.选择条件②:因为BD为∠ABC的角平分线,所以,则,解得.18.已知数列{}满足∈N*,为该数列的前n项和.(1)求证:数列{}为递增数列;(2)求证:.【答案】(1)证明见解析(2)证明见解析【分析】(1)由题可得即可证明;(2)由已知可得,即可求出,根据数列为递增数列可得即可证明.(1)因为,所以,取倒数可得,整理可得,所以数列为递增数列;(2)由可得,即,所以,又,所以,,即.19.在三棱柱中,四边形是菱形,AB⊥AC,平面平面ABC,平面与平面的交线为l.(1)证明:;(2)已知,,l上是否存在点P,使与平面ABP所成角为?若存在,求的长度;若不存在,说明理由.【答案】(1)证明见解析(2)不存在,理由见解析【分析】(1)由四边形为菱形,得到,根据平面平面ABC,证得,进而得到平面,从而证得;(2)取中点D,连接AD,证得平面,以为原点,以,,方向分别为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,设,得到,求得平面的一个法向量,结合向量的夹角公式,列出方程,即可求解.(1)证明:因为四边形为菱形,所以,平面平面ABC,平面平面,平面ABC,又因为,所以平面,又由平面,所以,因为,所以平面,又因为平面,所以.(2)解:上不存在点P,使与平面ABP所成角为60°,理由如下:取中点D,连接AD,因为,所以,又,所以为等边三角形,所以,因为,所以,又因为平面平面ABC,平

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