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文檔簡介

云南省陸良縣第八中學2024屆高三下學期第二次診斷性測驗數學試題考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內,不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內,第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1.已知是邊長為的正三角形,若,則A. B.C. D.2.設不等式組表示的平面區域為,若從圓:的內部隨機選取一點,則取自的概率為()A. B. C. D.3.已知拋物線:,點為上一點,過點作軸于點,又知點,則的最小值為()A. B. C.3 D.54.甲、乙、丙三人相約晚上在某地會面,已知這三人都不會違約且無兩人同時到達,則甲第一個到、丙第三個到的概率是()A. B. C. D.5.下圖所示函數圖象經過何種變換可以得到的圖象()A.向左平移個單位 B.向右平移個單位C.向左平移個單位 D.向右平移個單位6.已知函數,若,則等于()A.-3 B.-1 C.3 D.07.等差數列中,,,則數列前6項和為()A.18 B.24 C.36 D.728.自2019年12月以來,在湖北省武漢市發現多起病毒性肺炎病例,研究表明,該新型冠狀病毒具有很強的傳染性各級政府反應迅速,采取了有效的防控阻擊措施,把疫情控制在最低范圍之內.某社區按上級要求做好在鄂返鄉人員體格檢查登記,有3個不同的住戶屬在鄂返鄉住戶,負責該小區體格檢查的社區診所共有4名醫生,現要求這4名醫生都要分配出去,且每個住戶家里都要有醫生去檢查登記,則不同的分配方案共有()A.12種 B.24種 C.36種 D.72種9.等比數列若則()A.±6 B.6 C.-6 D.10.已知是兩條不重合的直線,是兩個不重合的平面,下列命題正確的是()A.若,,,,則B.若,,,則C.若,,,則D.若,,,則11.函數的定義域為()A. B. C. D.12.A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知是等比數列,且,,則__________,的最大值為__________.14.設,分別是橢圓C:()的左、右焦點,直線l過交橢圓C于A,B兩點,交y軸于E點,若滿足,且,則橢圓C的離心率為______.15.某地區連續5天的最低氣溫(單位:℃)依次為8,,,0,2,則該組數據的標準差為_______.16.已知拋物線的焦點為,過點且斜率為1的直線與拋物線交于點,以線段為直徑的圓上存在點,使得以為直徑的圓過點,則實數的取值范圍為________.三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.(12分)如圖,己知圓和雙曲線,記與軸正半軸、軸負半軸的公共點分別為、,又記與在第一、第四象限的公共點分別為、.(1)若,且恰為的左焦點,求的兩條漸近線的方程;(2)若,且,求實數的值;(3)若恰為的左焦點,求證:在軸上不存在這樣的點,使得.18.(12分)如圖,四棱錐中,平面平面,底面為梯形.,且與均為正三角形.為的中點為重心,與相交于點.(1)求證:平面;(2)求三棱錐的體積.19.(12分)已知拋物線:()上橫坐標為3的點與拋物線焦點的距離為4.(1)求p的值;(2)設()為拋物線上的動點,過P作圓的兩條切線分別與y軸交于A、B兩點.求的取值范圍.20.(12分)已知橢圓的上頂點為,圓與軸的正半軸交于點,與有且僅有兩個交點且都在軸上,(為坐標原點).(1)求橢圓的方程;(2)已知點,不過點且斜率為的直線與橢圓交于兩點,證明:直線與直線的斜率互為相反數.21.(12分)如圖,在中,點在上,,,.(1)求的值;(2)若,求的長.22.(10分)將棱長為的正方體截去三棱錐后得到如圖所示幾何體,為的中點.(1)求證:平面;(2)求二面角的正弦值.

參考答案一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、A【解題分析】

由可得,因為是邊長為的正三角形,所以,故選A.2、B【解題分析】

畫出不等式組表示的可行域,求得陰影部分扇形對應的圓心角,根據幾何概型概率計算公式,計算出所求概率.【題目詳解】作出中在圓內部的區域,如圖所示,因為直線,的傾斜角分別為,,所以由圖可得取自的概率為.故選:B【題目點撥】本小題主要考查幾何概型的計算,考查線性可行域的畫法,屬于基礎題.3、C【解題分析】

由,再運用三點共線時和最小,即可求解.【題目詳解】.故選:C【題目點撥】本題考查拋物線的定義,合理轉化是本題的關鍵,注意拋物線的性質的靈活運用,屬于中檔題.4、D【解題分析】

先判斷是一個古典概型,列舉出甲、乙、丙三人相約到達的基本事件種數,再得到甲第一個到、丙第三個到的基本事件的種數,利用古典概型的概率公式求解.【題目詳解】甲、乙、丙三人相約到達的基本事件有甲乙丙,甲丙乙,乙甲丙,乙丙甲,丙甲乙,丙乙甲,共6種,其中甲第一個到、丙第三個到有甲乙丙,共1種,所以甲第一個到、丙第三個到的概率是.故選:D【題目點撥】本題主要考查古典概型的概率求法,還考查了理解辨析的能力,屬于基礎題.5、D【解題分析】

根據函數圖像得到函數的一個解析式為,再根據平移法則得到答案.【題目詳解】設函數解析式為,根據圖像:,,故,即,,,取,得到,函數向右平移個單位得到.故選:.【題目點撥】本題考查了根據函數圖像求函數解析式,三角函數平移,意在考查學生對于三角函數知識的綜合應用.6、D【解題分析】分析:因為題設中給出了的值,要求的值,故應考慮兩者之間滿足的關系.詳解:由題設有,故有,所以,從而,故選D.點睛:本題考查函數的表示方法,解題時注意根據問題的條件和求解的結論之間的關系去尋找函數的解析式要滿足的關系.7、C【解題分析】

由等差數列的性質可得,根據等差數列的前項和公式可得結果.【題目詳解】∵等差數列中,,∴,即,∴,故選C.【題目點撥】本題主要考查了等差數列的性質以及等差數列的前項和公式的應用,屬于基礎題.8、C【解題分析】

先將4名醫生分成3組,其中1組有2人,共有種選法,然后將這3組醫生分配到3個不同的住戶中去,有種方法,由分步原理可知共有種.【題目詳解】不同分配方法總數為種.故選:C【題目點撥】此題考查的是排列組合知識,解此類題時一般先組合再排列,屬于基礎題.9、B【解題分析】

根據等比中項性質代入可得解,由等比數列項的性質確定值即可.【題目詳解】由等比數列中等比中項性質可知,,所以,而由等比數列性質可知奇數項符號相同,所以,故選:B.【題目點撥】本題考查了等比數列中等比中項的簡單應用,注意項的符號特征,屬于基礎題.10、B【解題分析】

根據空間中線線、線面位置關系,逐項判斷即可得出結果.【題目詳解】A選項,若,,,,則或與相交;故A錯;B選項,若,,則,又,是兩個不重合的平面,則,故B正確;C選項,若,,則或或與相交,又,是兩個不重合的平面,則或與相交;故C錯;D選項,若,,則或或與相交,又,是兩個不重合的平面,則或與相交;故D錯;故選B【題目點撥】本題主要考查與線面、線線相關的命題,熟記線線、線面位置關系,即可求解,屬于??碱}型.11、C【解題分析】

函數的定義域應滿足故選C.12、A【解題分析】

直接利用復數代數形式的乘除運算化簡得答案.【題目詳解】本題正確選項:【題目點撥】本題考查復數代數形式的乘除運算,是基礎的計算題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、5【解題分析】,即的最大值為14、【解題分析】

采用數形結合,計算以及,然后根據橢圓的定義可得,并使用余弦定理以及,可得結果.【題目詳解】如圖由,所以由,所以又,則所以所以化簡可得:則故答案為:【題目點撥】本題考查橢圓的定義以及余弦定理的使用,關鍵在于根據角度求出線段的長度,考查分析能力以及計算能力,屬中檔題.15、【解題分析】

先求出這組數據的平均數,再求出這組數據的方差,由此能求出該組數據的標準差.【題目詳解】解:某地區連續5天的最低氣溫(單位:依次為8,,,0,2,平均數為:,該組數據的方差為:,該組數據的標準差為1.故答案為:1.【題目點撥】本題考查一組數據據的標準差的求法,考查平均數、方差、標準差的定義等基礎知識,考查運算求解能力,屬于基礎題.16、【解題分析】

由題意求出以線段AB為直徑的圓E的方程,且點D恒在圓E外,即圓E上存在點,使得,則當與圓E相切時,此時,由此列出不等式,即可求解。【題目詳解】由題意可得,直線的方程為,聯立方程組,可得,設,則,,設,則,,又,所以圓是以為圓心,4為半徑的圓,所以點恒在圓外.圓上存在點,使得以為直徑的圓過點,即圓上存在點,使得,設過點的兩直線分別切圓于點,要滿足題意,則,所以,整理得,解得,故實數的取值范圍為【題目點撥】本題主要考查了直線與拋物線位置關系的應用,以及直線與圓的位置關系的應用,其中解答中準確求得圓E的方程,把圓上存在點,使得以為直徑的圓過點,轉化為圓上存在點,使得是解答的關鍵,著重考查了分析問題和解答問題的能力,屬于中檔試題。三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1);(2);(2)見解析.【解題分析】

(1)由圓的方程求出點坐標,得雙曲線的,再計算出后可得漸近線方程;(2)設,由圓方程與雙曲線方程聯立,消去后整理,可得,,由先求出,回代后求得坐標,計算;(3)由已知得,設,由圓方程與雙曲線方程聯立,消去后整理,可解得,,求出,從而可得,由,可知滿足要求的點不存在.【題目詳解】(1)由題意圓方程為,令得,∴,即,∴,,∴漸近線方程為.(2)由(1)圓方程為,,設,由得,(*),,,,所以,即,解得,方程(*)為,即,,代入雙曲線方程得,∵在第一、四象限,∴,,∴.(3)由題意,,,,,設由得:,,由得,解得,,,所以,,,當且僅當三點共線時,等號成立,∴軸上不存在點,使得.【題目點撥】本題考查求漸近線方程,考查圓與雙曲線相交問題.考查向量的加法運算,本題對學生的運算求解能力要求較高,解題時都是直接求出交點坐標.難度較大,屬于困難題.18、(1)見解析(2)【解題分析】

(1)第(1)問,連交于,連接.證明//,即證平面.(2)第(2)問,主要是利用體積變換,,求得三棱錐的體積.【題目詳解】(1)方法一:連交于,連接.由梯形,且,知又為的中點,為的重心,∴在中,,故//.又平面,平面,∴平面.方法二:過作交PD于N,過F作FM||AD交CD于M,連接MN,G為△PAD的重心,又ABCD為梯形,AB||CD,又由所作GN||AD,FM||AD,得//,所以GNMF為平行四邊形.因為GF||MN,(2)方法一:由平面平面,與均為正三角形,為的中點∴,,得平面,且由(1)知//平面,∴又由梯形ABCD,AB||CD,且,知又為正三角形,得,∴,得∴三棱錐的體積為.方法二:由平面平面,與均為正三角形,為的中點∴,,得平面,且由,∴而又為正三角形,得,得.∴,∴三棱錐的體積為.19、(1);(2)【解題分析】

(1)根據橫坐標為3的點與拋物線焦點的距離為4,由拋物線的定義得到求解.(2)設過點的直線方程為,根據直線與圓相切,則有,整理得:,根據題意,建立,將韋達定理代入求解.【題目詳解】(1)因為橫坐標為3的點與拋物線焦點的距離為4,由拋物線的定義得:,解得:.(2)設過點的直線方程為,因為直線與圓相切,所以,整理得:,,由題意得:所以,,因為,所以,所以.【題目點撥】本題主要考查拋物線的定義及點與拋物線,直線與圓的位置關系,還考查了運算求解的能力,屬于中檔題.20、(1)(2)證明見解析【解題分析】

(1)根據條件可得,進而得到,即可得到橢圓方程;(2)設直線的方程為,聯立,分別表示出直線和直線斜率,相加利用根與系數關系即可得到.【題目詳解】解:(1)圓與有且僅有兩個交點且都在軸上,所以,又,,解得,故橢圓的方程為;(2)設直線的方程為,聯立,整理可得,則,解得,設點,,則,,所以,故直線與直線的斜率互為相反數.【題目點撥】本題考查直線與橢圓的位置關系,涉及橢圓的幾何性質,關鍵是求出橢圓的標準方程,屬于中檔題.21、(1);(2).【解題分析】

(1)由兩角差的正弦公式計算;(2)由正弦定理求得,再由余弦定理求得.【題目詳解】(1)因為,所以.因為,所以,所以.(2)在中,由,得,在中,由余弦定理可得,所以.【題目點撥】本題考查兩角差的正弦公式,考查正弦定理和余弦定理,屬于中檔題.22、(1)見解析;(2).【解題分析】

(1)取的中點,連接、,連接,證明出四邊形為平行四邊形,可得出,然后利用線面平行的判定定理可證得結論;(2)以點為坐標原點,、、所在直線分別為、、軸建

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