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文檔簡介
甘肅省蘭州市重點中學2024屆高三5月底高考模擬考試數學試題考生須知: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.已知排球發球考試規則:每位考生最多可發球三次,若發球成功,則停止發球,否則一直發到次結束為止.某考生一次發球成功的概率為,發球次數為,若的數學期望,則的取值范圍為()A. B. C. D.2.根據最小二乘法由一組樣本點(其中),求得的回歸方程是,則下列說法正確的是()A.至少有一個樣本點落在回歸直線上B.若所有樣本點都在回歸直線上,則變量同的相關系數為1C.對所有的解釋變量(),的值一定與有誤差D.若回歸直線的斜率,則變量x與y正相關3.三棱錐的各個頂點都在求的表面上,且是等邊三角形,底面,,,若點在線段上,且,則過點的平面截球所得截面的最小面積為()A. B. C. D.4.已知復數,則的虛部為()A.-1 B. C.1 D.5.設函數,則使得成立的的取值范圍是().A. B.C. D.6.已知水平放置的△ABC是按“斜二測畫法”得到如圖所示的直觀圖,其中B′O′=C′O′=1,A′O′=,那么原△ABC的面積是()A. B.2C. D.7.是正四面體的面內一動點,為棱中點,記與平面成角為定值,若點的軌跡為一段拋物線,則()A. B. C. D.8.關于函數,下列說法正確的是()A.函數的定義域為B.函數一個遞增區間為C.函數的圖像關于直線對稱D.將函數圖像向左平移個單位可得函數的圖像9.已知集合A={x|–1<x<2},B={x|x>1},則A∪B=A.(–1,1) B.(1,2) C.(–1,+∞) D.(1,+∞)10.是邊長為的等邊三角形,、分別為、的中點,沿把折起,使點翻折到點的位置,連接、,當四棱錐的外接球的表面積最小時,四棱錐的體積為()A. B. C. D.11.已知函數若恒成立,則實數的取值范圍是()A. B. C. D.12.一個超級斐波那契數列是一列具有以下性質的正整數:從第三項起,每一項都等于前面所有項之和(例如:1,3,4,8,16…).則首項為2,某一項為2020的超級斐波那契數列的個數為()A.3 B.4 C.5 D.6二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知是定義在上的奇函數,當時,,則不等式的解集用區間表示為__________.14.在的二項展開式中,所有項的二項式系數之和為256,則_______,項的系數等于________.15.函數的定義域是.16.設是定義在上的函數,且,對任意,若經過點的一次函數與軸的交點為,且互不相等,則稱為關于函數的平均數,記為.當_________時,為的幾何平均數.(只需寫出一個符合要求的函數即可)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,若的解集為.(1)求的值;(2)若正實數,,滿足,求證:.18.(12分)已知函數.(1)若曲線的切線方程為,求實數的值;(2)若函數在區間上有兩個零點,求實數的取值范圍.19.(12分)在中,角的對邊分別為,且.(1)求角的大小;(2)已知外接圓半徑,求的周長.20.(12分)己知的內角的對邊分別為.設(1)求的值;(2)若,且,求的值.21.(12分)如圖,在多面體中,四邊形是菱形,,,,平面,,,是的中點.(Ⅰ)求證:平面平面;(ⅠⅠ)求直線與平面所成的角的正弦值.22.(10分)如圖,焦點在軸上的橢圓與焦點在軸上的橢圓都過點,中心都在坐標原點,且橢圓與的離心率均為.(Ⅰ)求橢圓與橢圓的標準方程;(Ⅱ)過點M的互相垂直的兩直線分別與,交于點A,B(點A、B不同于點M),當的面積取最大值時,求兩直線MA,MB斜率的比值.
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】
根據題意,分別求出再根據離散型隨機變量期望公式進行求解即可【題目詳解】由題可知,,,則解得,由可得,答案選A【題目點撥】本題考查離散型隨機變量期望的求解,易錯點為第三次發球分為兩種情況:三次都不成功、第三次成功2、D【解題分析】
對每一個選項逐一分析判斷得解.【題目詳解】回歸直線必過樣本數據中心點,但樣本點可能全部不在回歸直線上﹐故A錯誤;所有樣本點都在回歸直線上,則變量間的相關系數為,故B錯誤;若所有的樣本點都在回歸直線上,則的值與相等,故C錯誤;相關系數r與符號相同,若回歸直線的斜率,則,樣本點分布應從左到右是上升的,則變量x與y正相關,故D正確.故選D.【題目點撥】本題主要考查線性回歸方程的性質,意在考查學生對該知識的理解掌握水平和分析推理能力.3、A【解題分析】
由題意畫出圖形,求出三棱錐S-ABC的外接球的半徑,再求出外接球球心到D的距離,利用勾股定理求得過點D的平面截球O所得截面圓的最小半徑,則答案可求.【題目詳解】如圖,設三角形ABC外接圓的圓心為G,則外接圓半徑AG=,設三棱錐S-ABC的外接球的球心為O,則外接球的半徑R=取SA中點E,由SA=4,AD=3SD,得DE=1,所以OD=.則過點D的平面截球O所得截面圓的最小半徑為所以過點D的平面截球O所得截面的最小面積為故選:A【題目點撥】本題考查三棱錐的外接球問題,還考查了求截面的最小面積,屬于較難題.4、A【解題分析】
分子分母同乘分母的共軛復數即可.【題目詳解】,故的虛部為.故選:A.【題目點撥】本題考查復數的除法運算,考查學生運算能力,是一道容易題.5、B【解題分析】
由奇偶性定義可判斷出為偶函數,由單調性的性質可知在上單調遞增,由此知在上單調遞減,從而將所求不等式化為,解絕對值不等式求得結果.【題目詳解】由題意知:定義域為,,為偶函數,當時,,在上單調遞增,在上單調遞減,在上單調遞增,則在上單調遞減,由得:,解得:或,的取值范圍為.故選:.【題目點撥】本題考查利用函數的單調性和奇偶性求解函數不等式的問題;奇偶性的作用是能夠確定對稱區間的單調性,單調性的作用是能夠將函數值的大小關系轉化為自變量的大小關系,進而化簡不等式.6、A【解題分析】
先根據已知求出原△ABC的高為AO=,再求原△ABC的面積.【題目詳解】由題圖可知原△ABC的高為AO=,∴S△ABC=×BC×OA=×2×=,故答案為A【題目點撥】本題主要考查斜二測畫法的定義和三角形面積的計算,意在考察學生對這些知識的掌握水平和分析推理能力.7、B【解題分析】
設正四面體的棱長為,建立空間直角坐標系,求出各點的坐標,求出面的法向量,設的坐標,求出向量,求出線面所成角的正弦值,再由角的范圍,結合為定值,得出為定值,且的軌跡為一段拋物線,所以求出坐標的關系,進而求出正切值.【題目詳解】由題意設四面體的棱長為,設為的中點,以為坐標原點,以為軸,以為軸,過垂直于面的直線為軸,建立如圖所示的空間直角坐標系,則可得,,取的三等分點、如圖,則,,,,所以、、、、,由題意設,,和都是等邊三角形,為的中點,,,,平面,為平面的一個法向量,因為與平面所成角為定值,則,由題意可得,因為的軌跡為一段拋物線且為定值,則也為定值,,可得,此時,則,.故選:B.【題目點撥】考查線面所成的角的求法,及正切值為定值時的情況,屬于中等題.8、B【解題分析】
化簡到,根據定義域排除,計算單調性知正確,得到答案.【題目詳解】,故函數的定義域為,故錯誤;當時,,函數單調遞增,故正確;當,關于的對稱的直線為不在定義域內,故錯誤.平移得到的函數定義域為,故不可能為,錯誤.故選:.【題目點撥】本題考查了三角恒等變換,三角函數單調性,定義域,對稱,三角函數平移,意在考查學生的綜合應用能力.9、C【解題分析】
根據并集的求法直接求出結果.【題目詳解】∵,∴,故選C.【題目點撥】考查并集的求法,屬于基礎題.10、D【解題分析】
首先由題意得,當梯形的外接圓圓心為四棱錐的外接球球心時,外接球的半徑最小,通過圖形發現,的中點即為梯形的外接圓圓心,也即四棱錐的外接球球心,則可得到,進而可根據四棱錐的體積公式求出體積.【題目詳解】如圖,四邊形為等腰梯形,則其必有外接圓,設為梯形的外接圓圓心,當也為四棱錐的外接球球心時,外接球的半徑最小,也就使得外接球的表面積最小,過作的垂線交于點,交于點,連接,點必在上,、分別為、的中點,則必有,,即為直角三角形.對于等腰梯形,如圖:因為是等邊三角形,、、分別為、、的中點,必有,所以點為等腰梯形的外接圓圓心,即點與點重合,如圖,,所以四棱錐底面的高為,.故選:D.【題目點撥】本題考查四棱錐的外接球及體積問題,關鍵是要找到外接球球心的位置,這個是一個難點,考查了學生空間想象能力和分析能力,是一道難度較大的題目.11、D【解題分析】
由恒成立,等價于的圖像在的圖像的上方,然后作出兩個函數的圖像,利用數形結合的方法求解答案.【題目詳解】因為由恒成立,分別作出及的圖象,由圖知,當時,不符合題意,只須考慮的情形,當與圖象相切于時,由導數幾何意義,此時,故.故選:D【題目點撥】此題考查的是函數中恒成立問題,利用了數形結合的思想,屬于難題.12、A【解題分析】
根據定義,表示出數列的通項并等于2020.結合的正整數性質即可確定解的個數.【題目詳解】由題意可知首項為2,設第二項為,則第三項為,第四項為,第五項為第n項為且,則,因為,當的值可以為;即有3個這種超級斐波那契數列,故選:A.【題目點撥】本題考查了數列新定義的應用,注意自變量的取值范圍,對題意理解要準確,屬于中檔題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解題分析】設,則,由題意可得故當時,由不等式,可得,或求得,或故答案為(14、81【解題分析】
根據二項式系數和的性質可得n,再利用展開式的通項公式求含項的系數即可.【題目詳解】由于所有項的二項式系數之和為,,故的二項展開式的通項公式為,令,求得,可得含x項的系數等于,故答案為:8;1.【題目點撥】本題主要考查二項式定理的應用,二項式系數的性質,二項式展開式的通項公式,屬于中檔題.15、【解題分析】解:因為,故定義域為16、【解題分析】
由定義可知三點共線,即,通過整理可得,繼而可求出正確答案.【題目詳解】解:根據題意,由定義可知:三點共線.故可得:,即,整理得:,故可以選擇等.故答案為:.【題目點撥】本題考查了兩點的斜率公式,考查了推理能力,考查了運算能力.本題關鍵是分析出三點共線.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)證明見詳解.【解題分析】
(1)將不等式的解集用表示出來,結合題中的解集,求出的值;(2)利用柯西不等式證明.【題目詳解】解:(1),,,因為的解集為,所以,;(2)由(1)由柯西不等式,當且僅當,,,等號成立.【題目點撥】本題考查了絕對值不等式的解法,利用柯西不等式證明不等式的問題,屬于中檔題.18、(1);(2)或【解題分析】
(1)根據解析式求得導函數,設切點坐標為,結合導數的幾何意義可得方程,構造函數,并求得,由導函數求得有最小值,進而可知由唯一零點,即可代入求得的值;(2)將解析式代入,結合零點定義化簡并分離參數得,構造函數,根據題意可知直線與曲線有兩個交點;求得并令求得極值點,列出表格判斷的單調性與極值,即可確定與有兩個交點時的取值范圍.【題目詳解】(1)依題意,,,設切點為,,故,故,則;令,,故當時,,當時,,故當時,函數有最小值,由于,故有唯一實數根0,即,則;(2)由,得.所以“在區間上有兩個零點”等價于“直線與曲線在有兩個交點”;由于.由,解得,.當變化時,與的變化情況如下表所示:30+0極小值極大值所以在,上單調遞減,在上單調遞增.又因為,,,,故當或時,直線與曲線在上有兩個交點,即當或時,函數在區間上有兩個零點.【題目點撥】本題考查了導數的幾何意義應用,由切線方程求參數值,構造函數法求參數的取值范圍,函數零點的意義及綜合應用,屬于難題.19、(1)(2)3+3【解題分析】
(1)利用余弦的二倍角公式和同角三角函數關系式化簡整理并結合范圍0<A<π,可求A的值.(2)由正弦定理可求a,利用余弦定理可得c值,即可求周長.【題目詳解】(1),即又(2),∵,∴由余弦定理得a2=b2+c2﹣2bccosA,∴,∵c>0,所以得c=2,∴周長a+b+c=3+3.【題目點撥】本題考查三角函數恒等變換的應用,正弦定理,余弦定理在解三角形中的應用,考查了轉化思想,屬于中檔題.20、(1)(2)【解題分析】
(1)由正弦定理將,轉化,即,由余弦定理求得,再由平方關系得再求解.(2)由,得,結合再求解.【題目詳解】(1)由正弦定理,得,即,則,而,又,解得,故.(2)因為,則,因為,故,故,解得,故,則.【題目點撥】本題考查正弦定理、余弦定理、三角形的面積公式,考查運算求解能力以及化歸與轉化思想,屬于中檔題.21、(Ⅰ)詳見解析;(Ⅱ).【解題分析】試題分析:(Ⅰ)連接交于,得,所以面,又,得面,即可利用面面平行的判定定理,證得結論;(Ⅱ)如圖,以O為坐標原點,建立空間直角坐標系,求的平面的一個法向量,利用向量和向量夾角公式,即可求解與平面所成角的正弦值.試題解析:(Ⅰ)連接BD交AC于O,易知O是BD的中點,故OG//BE,BE面BEF,OG在面BEF外,所以OG//面B
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