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文檔簡介
浙江安吉天略外國語學校2024屆高三一輪復習一測數學試題注意事項1.考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規定位置.3.請認真核對監考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.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.設為拋物線的焦點,,,為拋物線上三點,若,則().A.9 B.6 C. D.2.設,命題“存在,使方程有實根”的否定是()A.任意,使方程無實根B.任意,使方程有實根C.存在,使方程無實根D.存在,使方程有實根3.設分別為雙曲線的左、右焦點,過點作圓的切線,與雙曲線的左、右兩支分別交于點,若,則雙曲線漸近線的斜率為()A. B. C. D.4.已知,滿足約束條件,則的最大值為A. B. C. D.5.已知函數,其中,若恒成立,則函數的單調遞增區間為()A. B.C. D.6.如圖所示,在平面直角坐標系中,是橢圓的右焦點,直線與橢圓交于,兩點,且,則該橢圓的離心率是()A. B. C. D.7.設實數、滿足約束條件,則的最小值為()A.2 B.24 C.16 D.148.若函數在時取得最小值,則()A. B. C. D.9.已知集合A={x|x<1},B={x|},則A. B.C. D.10.某學校調查了200名學生每周的自習時間(單位:小時),制成了如圖所示的頻率分布直方圖,其中自習時間的范圍是17.5,30],樣本數據分組為17.5,20),20,22.5),22.5,25),25,27.5),27.5,30).根據直方圖,這200名學生中每周的自習時間不少于22.5小時的人數是()A.56 B.60 C.140 D.12011.為虛數單位,則的虛部為()A. B. C. D.12.已知定義在上的偶函數,當時,,設,則()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.在區間內任意取一個數,則恰好為非負數的概率是________.14.在回歸分析的問題中,我們可以通過對數變換把非線性回歸方程,()轉化為線性回歸方程,即兩邊取對數,令,得到.受其啟發,可求得函數()的值域是_________.15.現有一塊邊長為a的正方形鐵片,鐵片的四角截去四個邊長均為x的小正方形,然后做成一個無蓋方盒,該方盒容積的最大值是________.16.若橢圓:的一個焦點坐標為,則的長軸長為_______.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)已知等差數列滿足,.(l)求等差數列的通項公式;(2)設,求數列的前項和.18.(12分)若數列滿足:對于任意,均為數列中的項,則稱數列為“數列”.(1)若數列的前項和,,試判斷數列是否為“數列”?說明理由;(2)若公差為的等差數列為“數列”,求的取值范圍;(3)若數列為“數列”,,且對于任意,均有,求數列的通項公式.19.(12分)已知函數.(1)時,求不等式解集;(2)若的解集包含于,求a的取值范圍.20.(12分)購買一輛某品牌新能源汽車,在行駛三年后,政府將給予適當金額的購車補貼.某調研機構對擬購買該品牌汽車的消費者,就購車補貼金額的心理預期值進行了抽樣調查,其樣本頻率分布直方圖如圖所示.(1)估計擬購買該品牌汽車的消費群體對購車補貼金額的心理預期值的方差(同一組中的數據用該組區間的中點值作代表);(2)將頻率視為概率,從擬購買該品牌汽車的消費群體中隨機抽取人,記對購車補貼金額的心理預期值高于萬元的人數為,求的分布列和數學期望;(3)統計最近個月該品牌汽車的市場銷售量,得其頻數分布表如下:月份銷售量(萬輛)試預計該品牌汽車在年月份的銷售量約為多少萬輛?附:對于一組樣本數據,,…,,其回歸直線的斜率和截距的最小二乘估計分別為,.21.(12分)在平面直角坐標系中,曲線的參數方程為(為參數),以坐標原點為極點,軸的正半軸為極軸建立極坐標系,直線的極坐標方程為,直線交曲線于兩點,為中點.(1)求曲線的直角坐標方程和點的軌跡的極坐標方程;(2)若,求的值.22.(10分)[2018·石家莊一檢]已知函數.(1)若,求函數的圖像在點處的切線方程;(2)若函數有兩個極值點,,且,求證:.
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、C【解題分析】
設,,,由可得,利用定義將用表示即可.【題目詳解】設,,,由及,得,故,所以.故選:C.【題目點撥】本題考查利用拋物線定義求焦半徑的問題,考查學生等價轉化的能力,是一道容易題.2、A【解題分析】
只需將“存在”改成“任意”,有實根改成無實根即可.【題目詳解】由特稱命題的否定是全稱命題,知“存在,使方程有實根”的否定是“任意,使方程無實根”.故選:A【題目點撥】本題考查含有一個量詞的命題的否定,此類問題要注意在兩個方面作出變化:1.量詞,2.結論,是一道基礎題.3、C【解題分析】
如圖所示:切點為,連接,作軸于,計算,,,,根據勾股定理計算得到答案.【題目詳解】如圖所示:切點為,連接,作軸于,,故,在中,,故,故,,根據勾股定理:,解得.故選:.【題目點撥】本題考查了雙曲線的漸近線斜率,意在考查學生的計算能力和綜合應用能力.4、D【解題分析】
作出不等式組對應的平面區域,利用目標函數的幾何意義,利用數形結合即可得到結論.【題目詳解】作出不等式組表示的平面區域如下圖中陰影部分所示,等價于,作直線,向上平移,易知當直線經過點時最大,所以,故選D.【題目點撥】本題主要考查線性規劃的應用,利用目標函數的幾何意義,結合數形結合的數學思想是解決此類問題的基本方法.5、A【解題分析】
,從而可得,,再解不等式即可.【題目詳解】由已知,,所以,,由,解得,.故選:A.【題目點撥】本題考查求正弦型函數的單調區間,涉及到恒成立問題,考查學生轉化與化歸的思想,是一道中檔題.6、A【解題分析】
聯立直線方程與橢圓方程,解得和的坐標,然后利用向量垂直的坐標表示可得,由離心率定義可得結果.【題目詳解】由,得,所以,.由題意知,所以,.因為,所以,所以.所以,所以,故選:A.【題目點撥】本題考查了直線與橢圓的交點,考查了向量垂直的坐標表示,考查了橢圓的離心率公式,屬于基礎題.7、D【解題分析】
做出滿足條件的可行域,根據圖形即可求解.【題目詳解】做出滿足的可行域,如下圖陰影部分,根據圖象,當目標函數過點時,取得最小值,由,解得,即,所以的最小值為.故選:D.【題目點撥】本題考查二元一次不等式組表示平面區域,利用數形結合求線性目標函數的最值,屬于基礎題.8、D【解題分析】
利用輔助角公式化簡的解析式,再根據正弦函數的最值,求得在函數取得最小值時的值.【題目詳解】解:,其中,,,故當,即時,函數取最小值,所以,故選:D【題目點撥】本題主要考查輔助角公式,正弦函數的最值的應用,屬于基礎題.9、A【解題分析】∵集合∴∵集合∴,故選A10、C【解題分析】
試題分析:由題意得,自習時間不少于小時的頻率為,故自習時間不少于小時的頻率為,故選C.考點:頻率分布直方圖及其應用.11、C【解題分析】
利用復數的運算法則計算即可.【題目詳解】,故虛部為.故選:C.【題目點撥】本題考查復數的運算以及復數的概念,注意復數的虛部為,不是,本題為基礎題,也是易錯題.12、B【解題分析】
根據偶函數性質,可判斷關系;由時,,求得導函數,并構造函數,由進而判斷函數在時的單調性,即可比較大小.【題目詳解】為定義在上的偶函數,所以所以;當時,,則,令則,當時,,則在時單調遞增,因為,所以,即,則在時單調遞增,而,所以,綜上可知,即,故選:B.【題目點撥】本題考查了偶函數的性質應用,由導函數性質判斷函數單調性的應用,根據單調性比較大小,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】
先分析非負數對應的區間長度,然后根據幾何概型中的長度模型,即可求解出“恰好為非負數”的概率.【題目詳解】當是非負數時,,區間長度是,又因為對應的區間長度是,所以“恰好為非負數”的概率是.故答案為:.【題目點撥】本題考查幾何概型中的長度模型,難度較易.解答問題的關鍵是能判斷出目標事件對應的區間長度.14、【解題分析】
轉化()為,即得解.【題目詳解】由題意:().故答案為:【題目點撥】本題考查類比法求函數的值域,考查了學生邏輯推理,轉化劃歸,數學運算的能力,屬于中檔題.15、【解題分析】
由題意容積,求導研究單調性,分析即得解.【題目詳解】由題意:容積,,則,由得或(舍去),令則為V在定義域內唯一的極大值點也是最大值點,此時.故答案為:【題目點撥】本題考查了導數在實際問題中的應用,考查了學生數學建模,轉化劃歸,數學運算的能力,屬于中檔題.16、【解題分析】
由焦點坐標得從而可求出,繼而得到橢圓的方程,即可求出長軸長.【題目詳解】解:因為一個焦點坐標為,則,即,解得或由表示的是橢圓,則,所以,則橢圓方程為所以.故答案為:.【題目點撥】本題考查了橢圓的標準方程,考查了橢圓的幾何意義.本題的易錯點是忽略,從而未對的兩個值進行取舍.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).【解題分析】試題分析:(1)設等差數列滿的首項為,公差為,代入兩等式可解。(2)由(1),代入得,所以通過裂項求和可求得。試題解析:(1)設等差數列的公差為,則由題意可得,解得.所以.(2)因為,所以.所以.18、(1)不是,見解析(2)(3)【解題分析】
(1)利用遞推關系求出數列的通項公式,進一步驗證時,是否為數列中的項,即可得答案;(2)由題意得,再對公差進行分類討論,即可得答案;(3)由題意得數列為等差數列,設數列的公差為,再根據不等式得到公差的值,即可得答案;【題目詳解】(1)當時,又,所以.所以當時,,而,所以時,不是數列中的項,故數列不是為“數列”(2)因為數列是公差為的等差數列,所以.因為數列為“數列”所以任意,存在,使得,即有.①若,則只需,使得,從而得是數列中的項.②若,則.此時,當時,不為正整數,所以不符合題意.綜上,.(3)由題意,所以,又因為,且數列為“數列”,所以,即,所以數列為等差數列.設數列的公差為,則有,由,得,整理得,①.②若,取正整數,則當時,,與①式對應任意恒成立相矛盾,因此.同樣根據②式可得,所以.又,所以.經檢驗當時,①②兩式對應任意恒成立,所以數列的通項公式為.【題目點撥】本題考查數列新定義題、等差數列的通項公式,考查函數與方程思想、轉化與化歸思想、分類討論思想,考查邏輯推理能力、運算求解能力,難度較大.19、(1)(2)【解題分析】
(1)代入可得對分類討論即可得不等式的解集;(2)根據不等式在上恒成立去絕對值化簡可得再去絕對值即可得關于的不等式組解不等式組即可求得的取值范圍【題目詳解】(1)當時,不等式可化為,①當時,不等式為,解得;②當時,不等式為,無解;③當時,不等式為,解得,綜上,原不等式的解集為.(2)因為的解集包含于,則不等式可化為,即.解得,由題意知,解得,所以實數a的取值范圍是.【題目點撥】本題考查了絕對值不等式的解法分類討論解絕對值不等式的應用,含參數不等式的解法.難度一般.20、(1)1.7;(2),見解析;(2)2.【解題分析】
(1)平均數的估計值為每個小矩形組中值乘以小矩形面積的和;(2)易得,由二項分布列的期望公式計算;(3)利用所給公式計算出回歸直線即可解決.【題目詳解】(1)由頻率分布直方圖可知,消費群體對購車補貼金額的心理預期值的平均數的估計值為,所以方差的估計值為;(2)由頻率分布直方圖可知,消費群體對購車補貼金額的心理預期值高于3萬元的頻率為,則,所以的分布列為,數學期望;(3)將2018年11月至2019年3月的月份數依次編號為1,2,3,4,5,記,,,,,,由散點圖可知,5組樣本數據呈線性相關關系,因為,,,,則,,所以回歸直線方程為,當時,,預計該品牌汽車在年月份的銷售量約為2萬輛.【題目點撥】本題考查平均數、方差的估計值、二項分布列及其期望、線性回歸直線方程及其應用,是一個概率與統計的綜合題,本題是一道中檔題.21、(1),;(2)或【解題分析】
(1)根據曲線的參數方程消去參數,可得曲線的直角坐標方程,再由,,可得點的軌跡的極坐標方程;(2)將曲線極坐標方程求,與直線極坐標方程聯立,消去,得到關于的二次方程,由的幾何意義可求出,而(1)可知,然后列方程可求出的值.【題目詳解】(1)曲線的直角坐標方程為,圓的圓心為,設,所以,則由,即為點軌跡的極坐標方程.(2)曲線的極坐標方程為,將與曲線的極坐標方程聯立得,,設,所以,,由,即,令,上述方程可化為,解得.由,所以,即或.【題目點撥】此題考查參數方程與普通方程的互化,極坐標方程與直角坐標方程的互化,利用極坐標求點的軌跡方程,考查運算求解能力,考查數形結合思想,屬于中檔題.22、(1)(2)見解析【
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