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文檔簡介

云南省楚雄州民族實驗中學2024屆高三5月模擬考試數學試題試卷考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。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.已知雙曲線的左,右焦點分別為,O為坐標原點,P為雙曲線在第一象限上的點,直線PO,分別交雙曲線C的左,右支于另一點,且,則雙曲線的離心率為()A. B.3 C.2 D.2.已知實數滿足線性約束條件,則的取值范圍為()A.(-2,-1] B.(-1,4] C.[-2,4) D.[0,4]3.已知集合,將集合的所有元素從小到大一次排列構成一個新數列,則()A.1194 B.1695 C.311 D.10954.“是函數在區間內單調遞增”的()A.充分不必要條件 B.必要不充分條件C.充分必要條件 D.既不充分也不必要條件5.若,則的虛部是A.3 B. C. D.6.已知,是橢圓的左、右焦點,過的直線交橢圓于兩點.若依次構成等差數列,且,則橢圓的離心率為A. B. C. D.7.下列四個結論中正確的個數是(1)對于命題使得,則都有;(2)已知,則(3)已知回歸直線的斜率的估計值是2,樣本點的中心為(4,5),則回歸直線方程為;(4)“”是“”的充分不必要條件.A.1 B.2 C.3 D.48.函數的圖象如圖所示,則它的解析式可能是()A. B.C. D.9.若不等式對恒成立,則實數的取值范圍是()A. B. C. D.10.已知直線y=k(x+1)(k>0)與拋物線C相交于A,B兩點,F為C的焦點,若|FA|=2|FB|,則|FA|=()A.1 B.2 C.3 D.411.如圖,在平面四邊形中,滿足,且,沿著把折起,使點到達點的位置,且使,則三棱錐體積的最大值為()A.12 B. C. D.12.向量,,且,則()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.某部門全部員工參加一項社會公益活動,按年齡分為三組,其人數之比為,現用分層抽樣的方法從總體中抽取一個容量為20的樣本,若組中甲、乙二人均被抽到的概率是,則該部門員工總人數為__________.14.如圖,在菱形ABCD中,AB=3,,E,F分別為BC,CD上的點,,若線段EF上存在一點M,使得,則____________,____________.(本題第1空2分,第2空3分)15.的展開式中的系數為________.16.已知函數,則關于的不等式的解集為_______.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)已知函數,,且.(1)當時,求函數的減區間;(2)求證:方程有兩個不相等的實數根;(3)若方程的兩個實數根是,試比較,與的大小,并說明理由.18.(12分)已知橢圓:()的左、右頂點分別為、,焦距為2,點為橢圓上異于、的點,且直線和的斜率之積為.(1)求的方程;(2)設直線與軸的交點為,過坐標原點作交橢圓于點,試探究是否為定值,若是,求出該定值;若不是,請說明理由.19.(12分)在以為頂點的五面體中,底面為菱形,,,,二面角為直二面角.(Ⅰ)證明:;(Ⅱ)求二面角的余弦值.20.(12分)已知函數是減函數.(1)試確定a的值;(2)已知數列,求證:.21.(12分)已知函數,直線為曲線的切線(為自然對數的底數).(1)求實數的值;(2)用表示中的最小值,設函數,若函數為增函數,求實數的取值范圍.22.(10分)已知中,,,是上一點.(1)若,求的長;(2)若,,求的值.

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、D【解題分析】

本道題結合雙曲線的性質以及余弦定理,建立關于a與c的等式,計算離心率,即可.【題目詳解】結合題意,繪圖,結合雙曲線性質可以得到PO=MO,而,結合四邊形對角線平分,可得四邊形為平行四邊形,結合,故對三角形運用余弦定理,得到,而結合,可得,,代入上式子中,得到,結合離心率滿足,即可得出,故選D.【題目點撥】本道題考查了余弦定理以及雙曲線的性質,難度偏難.2、B【解題分析】

作出可行域,表示可行域內點與定點連線斜率,觀察可行域可得最小值.【題目詳解】作出可行域,如圖陰影部分(含邊界),表示可行域內點與定點連線斜率,,,過與直線平行的直線斜率為-1,∴.故選:B.【題目點撥】本題考查簡單的非線性規劃.解題關鍵是理解非線性目標函數的幾何意義,本題表示動點與定點連線斜率,由直線與可行域的關系可得結論.3、D【解題分析】

確定中前35項里兩個數列中的項數,數列中第35項為70,這時可通過比較確定中有多少項可以插入這35項里面即可得,然后可求和.【題目詳解】時,,所以數列的前35項和中,有三項3,9,27,有32項,所以.故選:D.【題目點撥】本題考查數列分組求和,掌握等差數列和等比數列前項和公式是解題基礎.解題關鍵是確定數列的前35項中有多少項是中的,又有多少項是中的.4、C【解題分析】,令解得當,的圖像如下圖當,的圖像如下圖由上兩圖可知,是充要條件【考點定位】考查充分條件和必要條件的概念,以及函數圖像的畫法.5、B【解題分析】

因為,所以的虛部是.故選B.6、D【解題分析】

如圖所示,設依次構成等差數列,其公差為.根據橢圓定義得,又,則,解得,.所以,,,.在和中,由余弦定理得,整理解得.故選D.7、C【解題分析】

由題意,(1)中,根據全稱命題與存在性命題的關系,即可判定是正確的;(2)中,根據正態分布曲線的性質,即可判定是正確的;(3)中,由回歸直線方程的性質和直線的點斜式方程,即可判定是正確;(4)中,基本不等式和充要條件的判定方法,即可判定.【題目詳解】由題意,(1)中,根據全稱命題與存在性命題的關系,可知命題使得,則都有,是錯誤的;(2)中,已知,正態分布曲線的性質,可知其對稱軸的方程為,所以是正確的;(3)中,回歸直線的斜率的估計值是2,樣本點的中心為(4,5),由回歸直線方程的性質和直線的點斜式方程,可得回歸直線方程為是正確;(4)中,當時,可得成立,當時,只需滿足,所以“”是“”成立的充分不必要條件.【題目點撥】本題主要考查了命題的真假判定及應用,其中解答中熟記含有量詞的否定、正態分布曲線的性質、回歸直線方程的性質,以及基本不等式的應用等知識點的應用,逐項判定是解答的關鍵,著重考查了分析問題和解答問題的能力,屬于基礎題.8、B【解題分析】

根據定義域排除,求出的值,可以排除,考慮排除.【題目詳解】根據函數圖象得定義域為,所以不合題意;選項,計算,不符合函數圖象;對于選項,與函數圖象不一致;選項符合函數圖象特征.故選:B【題目點撥】此題考查根據函數圖象選擇合適的解析式,主要利用函數性質分析,常見方法為排除法.9、B【解題分析】

轉化為,構造函數,利用導數研究單調性,求函數最值,即得解.【題目詳解】由,可知.設,則,所以函數在上單調遞增,所以.所以.故的取值范圍是.故選:B【題目點撥】本題考查了導數在恒成立問題中的應用,考查了學生綜合分析,轉化劃歸,數學運算的能力,屬于中檔題.10、C【解題分析】

方法一:設,利用拋物線的定義判斷出是的中點,結合等腰三角形的性質求得點的橫坐標,根據拋物線的定義求得,進而求得.方法二:設出兩點的橫坐標,由拋物線的定義,結合求得的關系式,聯立直線的方程和拋物線方程,寫出韋達定理,由此求得,進而求得.【題目詳解】方法一:由題意得拋物線的準線方程為,直線恒過定點,過分別作于,于,連接,由,則,所以點為的中點,又點是的中點,則,所以,又所以由等腰三角形三線合一得點的橫坐標為,所以,所以.方法二:拋物線的準線方程為,直線由題意設兩點橫坐標分別為,則由拋物線定義得又①②由①②得.故選:C【題目點撥】本小題主要考查拋物線的定義,考查直線和拋物線的位置關系,屬于中檔題.11、C【解題分析】

過作于,連接,易知,,從而可證平面,進而可知,當最大時,取得最大值,取的中點,可得,再由,求出的最大值即可.【題目詳解】在和中,,所以,則,過作于,連接,顯然,則,且,又因為,所以平面,所以,當最大時,取得最大值,取的中點,則,所以,因為,所以點在以為焦點的橢圓上(不在左右頂點),其中長軸長為10,焦距長為8,所以的最大值為橢圓的短軸長的一半,故最大值為,所以最大值為,故的最大值為.故選:C.【題目點撥】本題考查三棱錐體積的最大值,考查學生的空間想象能力與計算求解能力,屬于中檔題.12、D【解題分析】

根據向量平行的坐標運算以及誘導公式,即可得出答案.【題目詳解】故選:D【題目點撥】本題主要考查了由向量平行求參數以及誘導公式的應用,屬于中檔題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、60【解題分析】

根據樣本容量及各組人數比,可求得C組中的人數;由組中甲、乙二人均被抽到的概率是可求得C組的總人數,即可由各組人數比求得總人數.【題目詳解】三組人數之比為,現用分層抽樣的方法從總體中抽取一個容量為20的樣本,則三組抽取人數分別.設組有人,則組中甲、乙二人均被抽到的概率,∴解得.∴該部門員工總共有人.故答案為:60.【題目點撥】本題考查了分層抽樣的定義與簡單應用,古典概型概率的簡單應用,由各層人數求總人數的應用,屬于基礎題.14、【解題分析】

根據題意,設,則,所以,解得,所以,從而有.15、80.【解題分析】

只需找到展開式中的項的系數即可.【題目詳解】展開式的通項為,令,則,故的展開式中的系數為80.故答案為:80.【題目點撥】本題考查二項式定理的應用,涉及到展開式中的特殊項系數,考查學生的計算能力,是一道容易題.16、【解題分析】

判斷的奇偶性和單調性,原不等式轉化為,運用單調性,可得到所求解集.【題目詳解】令,易知函數為奇函數,在R上單調遞增,,即,∴∴,即x>故答案為:【題目點撥】本題考查函數的奇偶性和單調性的運用:解不等式,考查轉化思想和運算能力,屬于中檔題.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)詳見解析(3)【解題分析】

試題分析:(1)當時,,由得減區間;(2)因為,所以,因為所以,方程有兩個不相等的實數根;(3)因為,,所以試題解析:(1)當時,,由得減區間;(2)法1:,,,所以,方程有兩個不相等的實數根;法2:,,是開口向上的二次函數,所以,方程有兩個不相等的實數根;(3)因為,,又在和增,在減,所以.考點:利用導數求函數減區間,二次函數與二次方程關系18、(1)(2)是定值,且定值為2【解題分析】

(1)設出點坐標并代入橢圓方程,根據列方程,求得的值,結合求得的值,進而求得橢圓的方程.(2)設出直線的方程,聯立直線的方程和橢圓方程,求得點的橫坐標,聯立直線的方程和橢圓方程,求得,由此化簡求得為定值.【題目詳解】(1)已知點在橢圓:()上,可設,即,又,且,可得橢圓的方程為.(2)設直線的方程為:,則直線的方程為.聯立直線與橢圓的方程可得:,由,可得,聯立直線與橢圓的方程可得:,即,即.即為定值,且定值為2.【題目點撥】本小題主要考查本小題主要考查橢圓方程的求法,考查橢圓中的定值問題的求解,考查直線和橢圓的位置關系,考查運算求解能力,屬于中檔題.19、(Ⅰ)見解析(Ⅱ)【解題分析】

(Ⅰ)連接交于點,取中點,連結,證明平面得到答案.(Ⅱ)分別以為軸建立如圖所示的空間直角坐標系,平面的法向量為,平面的法向量為,計算夾角得到答案.【題目詳解】(Ⅰ)連接交于點,取中點,連結因為為菱形,所以.因為,所以.因為二面角為直二面角,所以平面平面,且平面平面,所以平面所以因為所以是平行四邊形,所以.所以,所以,所以平面,又平面,所以.(Ⅱ)由(Ⅰ)可知兩兩垂直,分別以為軸建立如圖所示的空間直角坐標系.設設平面的法向量為,由,取.平面的法向量為.所以二面角余弦值為.【題目點撥】本題考查了線線垂直,二面角,意在考查學生的計算能力和空間想象能力.20、(Ⅰ)(Ⅱ)見證明【解題分析】

(Ⅰ)求導得,由是減函數得,對任意的,都有恒成立,構造函數,通過求導判斷它的單調性,令其最大值小于等于0,即可求出;(Ⅱ)由是減函數,且可得,當時,,則,即,兩邊同除以得,,即,從而,兩邊取對數,然后再證明恒成立即可,構造函數,,通過求導證明即可.【題目詳解】解:(Ⅰ)的定義域為,.由是減函數得,對任意的,都有恒成立.設.∵,由知,∴當時,;當時,,∴在上單調遞增,在上單調遞減,∴在時取得最大值.又∵,∴對任意的,恒成立,即的最大值為.∴,解得.(Ⅱ)由是減函數,且可得,當時,,∴,即.兩邊同除以得,,即.從而,所以①.下面證;記,.∴,∵在上單調遞增,∴在上單調遞減,而,∴當時,恒成立,∴在上單調遞減,即時,,∴當時,.∵,∴當時,,即②.綜上①②可得,.【題目點撥】本題考查了導數與函數的單調性的關系,考查了函數的最值,考查了構造函數的能力,考查了邏輯推理能力與計算求解能力,屬于難題.,21、(1);(2).【解題分析】

試題分析:(1)先求導,然后利用導數等于求出切點的橫坐標,代入兩個曲線的方程,解方程組,可求得;(2)設與交點的橫坐標為,利用導數求得,從而,然后利用求得的取值范圍為.試題解析:(1)對求

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