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文檔簡介
2024屆新疆阿克蘇市農一師中學高三第7次月考數學試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區域內作答,超出答題區域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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.的展開式中的常數項為()A.-60 B.240 C.-80 D.1802.在中,,,,若,則實數()A. B. C. D.3.一袋中裝有個紅球和個黑球(除顏色外無區別),任取球,記其中黑球數為,則為()A. B. C. D.4.為計算,設計了如圖所示的程序框圖,則空白框中應填入()A. B. C. D.5.若的內角滿足,則的值為()A. B. C. D.6.已知a>0,b>0,a+b=1,若α=,則的最小值是()A.3 B.4 C.5 D.67.已知三棱錐中,是等邊三角形,,則三棱錐的外接球的表面積為()A. B. C. D.8.過拋物線的焦點且與的對稱軸垂直的直線與交于,兩點,,為的準線上的一點,則的面積為()A.1 B.2 C.4 D.89.如圖,在直三棱柱中,,,點分別是線段的中點,,分別記二面角,,的平面角為,則下列結論正確的是()A. B. C. D.10.在菱形中,,,,分別為,的中點,則()A. B. C.5 D.11.已知是邊長為的正三角形,若,則A. B.C. D.12.正四棱錐的五個頂點在同一個球面上,它的底面邊長為,側棱長為,則它的外接球的表面積為()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.某同學周末通過拋硬幣的方式決定出去看電影還是在家學習,拋一枚硬幣兩次,若兩次都是正面朝上,就在家學習,否則出去看電影,則該同學在家學習的概率為____________.14.設實數,滿足,則的最大值是______.15.已知向量滿足,,則______________.16.設f(x)=etx(t>0),過點P(t,0)且平行于y軸的直線與曲線C:y=f(x)的交點為Q,曲線C過點Q的切線交x軸于點R,若S(1,f(1)),則△PRS的面積的最小值是_____.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)在中,角所對的邊分別是,且.(1)求;(2)若,求.18.(12分)已知函數.若在定義域內存在,使得成立,則稱為函數的局部對稱點.(1)若a,且a≠0,證明:函數有局部對稱點;(2)若函數在定義域內有局部對稱點,求實數c的取值范圍;(3)若函數在R上有局部對稱點,求實數m的取值范圍.19.(12分)已知函數.(1)當時,求不等式的解集;(2)若對任意成立,求實數的取值范圍.20.(12分)如圖,在等腰梯形中,AD∥BC,,,,,分別為,,的中點,以為折痕將折起,使點到達點位置(平面).(1)若為直線上任意一點,證明:MH∥平面;(2)若直線與直線所成角為,求二面角的余弦值.21.(12分)某地為改善旅游環境進行景點改造.如圖,將兩條平行觀光道l1和l2通過一段拋物線形狀的棧道AB連通(道路不計寬度),l1和l2所在直線的距離為0.5(百米),對岸堤岸線l3平行于觀光道且與l2相距1.5(百米)(其中A為拋物線的頂點,拋物線的對稱軸垂直于l3,且交l3于M
),在堤岸線l3上的E,F兩處建造建筑物,其中E,F到M的距離為1
(百米),且F恰在B的正對岸(即BF⊥l3).(1)在圖②中建立適當的平面直角坐標系,并求棧道AB的方程;(2)游客(視為點P)在棧道AB的何處時,觀測EF的視角(∠EPF)最大?請在(1)的坐標系中,寫出觀測點P的坐標.22.(10分)山東省2020年高考將實施新的高考改革方案.考生的高考總成績將由3門統一高考科目成績和自主選擇的3門普通高中學業水平等級考試科目成績組成,總分為750分.其中,統一高考科目為語文、數學、外語,自主選擇的3門普通高中學業水平等級考試科目是從物理、化學、生物、歷史、政治、地理6科中選擇3門作為選考科目,語、數、外三科各占150分,選考科目成績采用“賦分制”,即原始分數不直接用,而是按照學生分數在本科目考試的排名來劃分等級并以此打分得到最后得分.根據高考綜合改革方案,將每門等級考試科目中考生的原始成績從高到低分為A、B+、B、C+、C、D+、D、E共8個等級。參照正態分布原則,確定各等級人數所占比例分別為3%、7%、16%、24%、24%、16%、7%、3%.等級考試科目成績計入考生總成績時,將A至E等級內的考生原始成績,依照等比例轉換法則,分別轉換到91-100、81-90、71-80,61-70、51-60、41-50、31-40、21-30八個分數區間,得到考生的等級成績.舉例說明.某同學化學學科原始分為65分,該學科C+等級的原始分分布區間為58~69,則該同學化學學科的原始成績屬C+等級.而C+等級的轉換分區間為61~70,那么該同學化學學科的轉換分為:設該同學化學科的轉換等級分為x,69-6565-58=70-x四舍五入后該同學化學學科賦分成績為67.(1)某校高一年級共2000人,為給高一學生合理選科提供依據,對六個選考科目進行測試,其中物理考試原始成績基本服從正態分布ξ~N(60,12(i)若小明同學在這次考試中物理原始分為84分,等級為B+,其所在原始分分布區間為82~93,求小明轉換后的物理成績;(ii)求物理原始分在區間(72,84)的人數;(2)按高考改革方案,若從全省考生中隨機抽取4人,記X表示這4人中等級成績在區間[61,80]的人數,求X的分布列和數學期望.(附:若隨機變量ξ~N(μ,σ2),則Pμ-σ<ξ<μ+σ=0.682
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】
求的展開式中的常數項,可轉化為求展開式中的常數項和項,再求和即可得出答案.【題目詳解】由題意,中常數項為,中項為,所以的展開式中的常數項為:.故選:D【題目點撥】本題主要考查二項式定理的應用和二項式展開式的通項公式,考查學生計算能力,屬于基礎題.2、D【解題分析】
將、用、表示,再代入中計算即可.【題目詳解】由,知為的重心,所以,又,所以,,所以,.故選:D【題目點撥】本題考查平面向量基本定理的應用,涉及到向量的線性運算,是一道中檔題.3、A【解題分析】
由題意可知,隨機變量的可能取值有、、、,計算出隨機變量在不同取值下的概率,進而可求得隨機變量的數學期望值.【題目詳解】由題意可知,隨機變量的可能取值有、、、,則,,,.因此,隨機變量的數學期望為.故選:A.【題目點撥】本題考查隨機變量數學期望的計算,考查計算能力,屬于基礎題.4、A【解題分析】
根據程序框圖輸出的S的值即可得到空白框中應填入的內容.【題目詳解】由程序框圖的運行,可得:S=0,i=0滿足判斷框內的條件,執行循環體,a=1,S=1,i=1滿足判斷框內的條件,執行循環體,a=2×(﹣2),S=1+2×(﹣2),i=2滿足判斷框內的條件,執行循環體,a=3×(﹣2)2,S=1+2×(﹣2)+3×(﹣2)2,i=3…觀察規律可知:滿足判斷框內的條件,執行循環體,a=99×(﹣2)99,S=1+2×(﹣2)+3×(﹣2)2+…+1×(﹣2)99,i=1,此時,應該不滿足判斷框內的條件,退出循環,輸出S的值,所以判斷框中的條件應是i<1.故選:A.【題目點撥】本題考查了當型循環結構,當型循環是先判斷后執行,滿足條件執行循環,不滿足條件時算法結束,屬于基礎題.5、A【解題分析】
由,得到,得出,再結合三角函數的基本關系式,即可求解.【題目詳解】由題意,角滿足,則,又由角A是三角形的內角,所以,所以,因為,所以.故選:A.【題目點撥】本題主要考查了正弦函數的性質,以及三角函數的基本關系式和正弦的倍角公式的化簡、求值問題,著重考查了推理與計算能力.6、C【解題分析】
根據題意,將a、b代入,利用基本不等式求出最小值即可.【題目詳解】∵a>0,b>0,a+b=1,∴,當且僅當時取“=”號.
答案:C【題目點撥】本題考查基本不等式的應用,“1”的應用,利用基本不等式求最值時,一定要正確理解和掌握“一正,二定,三相等”的內涵:一正是首先要判斷參數是否為正;二定是其次要看和或積是否為定值(和定積最大,積定和最小);三相等是最后一定要驗證等號能否成立,屬于基礎題.7、D【解題分析】
根據底面為等邊三角形,取中點,可證明平面,從而,即可證明三棱錐為正三棱錐.取底面等邊的重心為,可求得到平面的距離,畫出幾何關系,設球心為,即可由球的性質和勾股定理求得球的半徑,進而得球的表面積.【題目詳解】設為中點,是等邊三角形,所以,又因為,且,所以平面,則,由三線合一性質可知所以三棱錐為正三棱錐,設底面等邊的重心為,可得,,所以三棱錐的外接球球心在面下方,設為,如下圖所示:由球的性質可知,平面,且在同一直線上,設球的半徑為,在中,,即,解得,所以三棱錐的外接球表面積為,故選:D.【題目點撥】本題考查了三棱錐的結構特征和相關計算,正三棱錐的外接球半徑求法,球的表面積求法,對空間想象能力要求較高,屬于中檔題.8、C【解題分析】
設拋物線的解析式,得焦點為,對稱軸為軸,準線為,這樣可設點坐標為,代入拋物線方程可求得,而到直線的距離為,從而可求得三角形面積.【題目詳解】設拋物線的解析式,則焦點為,對稱軸為軸,準線為,∵直線經過拋物線的焦點,,是與的交點,又軸,∴可設點坐標為,代入,解得,又∵點在準線上,設過點的的垂線與交于點,,∴.故應選C.【題目點撥】本題考查拋物線的性質,解題時只要設出拋物線的標準方程,就能得出點坐標,從而求得參數的值.本題難度一般.9、D【解題分析】
過點作,以為原點,為軸,為軸,為軸,建立空間直角坐標系,利用向量法求解二面角的余弦值得答案.【題目詳解】解:因為,,所以,即過點作,以為原點,為軸,為軸,為軸,建立空間直角坐標系,則,0,,,,,,0,,,1,,,,,,,設平面的法向量,則,取,得,同理可求平面的法向量,平面的法向量,平面的法向量.,,..故選:D.【題目點撥】本題考查二面角的大小的判斷,考查空間中線線、線面、面面間的位置關系等基礎知識,考查運算求解能力,屬于中檔題.10、B【解題分析】
據題意以菱形對角線交點為坐標原點建立平面直角坐標系,用坐標表示出,再根據坐標形式下向量的數量積運算計算出結果.【題目詳解】設與交于點,以為原點,的方向為軸,的方向為軸,建立直角坐標系,則,,,,,所以.故選:B.【題目點撥】本題考查建立平面直角坐標系解決向量的數量積問題,難度一般.長方形、正方形、菱形中的向量數量積問題,如果直接計算較麻煩可考慮用建系的方法求解.11、A【解題分析】
由可得,因為是邊長為的正三角形,所以,故選A.12、C【解題分析】
如圖所示,在平面的投影為正方形的中心,故球心在上,計算長度,設球半徑為,則,解得,得到答案.【題目詳解】如圖所示:在平面的投影為正方形的中心,故球心在上,,故,,設球半徑為,則,解得,故.故選:.【題目點撥】本題考查了四棱錐的外接球問題,意在考查學生的空間想象能力和計算能力.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解題分析】
采用列舉法計算古典概型的概率.【題目詳解】拋擲一枚硬幣兩次共有4種情況,即(正,正),(正,反),(反,正),(反,反),在家學習只有1種情況,即(正,正),故該同學在家學習的概率為.故答案為:【題目點撥】本題考查古典概型的概率計算,考查學生的基本計算能力,是一道基礎題.14、1【解題分析】
根據目標函數的解析式形式,分析目標函數的幾何意義,然后判斷求出目標函數取得最優解的點的坐標,即可求解.【題目詳解】作出實數,滿足表示的平面區域,如圖所示:由可得,則表示直線在軸上的截距,截距越小,越大.由可得,此時最大為1,故答案為:1.【題目點撥】本題主要考查線性規劃知識的運用,考查學生的計算能力,考查數形結合的數學思想.15、1【解題分析】
首先根據向量的數量積的運算律求出,再根據計算可得;【題目詳解】解:因為,所以又所以所以故答案為:【題目點撥】本題考查平面向量的數量積的運算,屬于基礎題.16、【解題分析】
計算R(t,0),PR=t﹣(t),△PRS的面積為S,導數S′,由S′=0得t=1,根據函數的單調性得到最值.【題目詳解】∵PQ∥y軸,P(t,0),∴Q(t,f(t))即Q(t,),又f(x)=etx(t>0)的導數f′(x)=tetx,∴過Q的切線斜率k=t,設R(r,0),則k,∴r=t,即R(t,0),PR=t﹣(t),又S(1,f(1))即S(1,et),∴△PRS的面積為S,導數S′,由S′=0得t=1,當t>1時,S′>0,當0<t<1時,S′<0,∴t=1為極小值點,也為最小值點,∴△PRS的面積的最小值為.故答案為:.【題目點撥】本題考查了利用導數求面積的最值問題,意在考查學生的計算能力和應用能力.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】
(1)根據正弦定理到,得到答案.(2)計算,再利用余弦定理計算得到答案.【題目詳解】(1)由,可得,因為,所以,所以.(2),又因為,所以.因為,所以,即.【題目點撥】本題考查了正弦定理和余弦定理,意在考查學生的計算能力.18、(1)見解析(2)(3)【解題分析】
(1)若函數有局部對稱點,則,即有解,即可求證;(2)由題可得在內有解,即方程在區間上有解,則,設,利用導函數求得的范圍,即可求得的范圍;(3)由題可得在上有解,即在上有解,設,則可變形為方程在區間內有解,進而求解即可.【題目詳解】(1)證明:由得,代入得,則得到關于x的方程,由于且,所以,所以函數必有局部對稱點(2)解:由題,因為函數在定義域內有局部對稱點所以在內有解,即方程在區間上有解,所以,設,則,所以令,則,當時,,故函數在區間上單調遞減,當時,,故函數在區間上單調遞增,所以,因為,,所以,所以,所以(3)解:由題,,由于,所以,所以(*)在R上有解,令,則,所以方程(*)變為在區間內有解,需滿足條件:,即,得【題目點撥】本題考查函數的局部對稱點的理解,利用導函數研究函數的最值問題,考查轉化思想與運算能力.19、(1)(2)【解題分析】
(1)把代入,利用零點分段討論法求解;(2)對任意成立轉化為求的最小值可得.【題目詳解】解:(1)當時,不等式可化為.討論:①當時,,所以,所以;②當時,,所以,所以;③當時,,所以,所以.綜上,當時,不等式的解集為.(2)因為,所以.又因為,對任意成立,所以,所以或.故實數的取值范圍為.【題目點撥】本題主要考查含有絕對值不等式的解法及恒成立問題,恒成立問題一般是轉化為最值問題求解,側重考查數學建模和數學運算的核心素養.20、(1)見解析(2)【解題分析】
(1)根據中位線證明平面平面,即可證明MH∥平面;(2)以,,為,,軸建立空間直角坐標系,找到點的坐標代入公式即可計算二面角的余弦值.【題目詳解】(1)證明:連接,∵,,分別為,,的中點,∴,又∵平面,平面,∴平面,同理,平面,∵平面,平面,,∴平面平面,∵平面,∴平面.(2)連接,在和中,由余弦定理可得,,由與互補,,,可解得,于是,∴,,∵,直線與直線所成角為,∴,又,∴,即,∴平面,∴平面平面,∵為中點,,∴平面,如圖所示,分別以,,為,,軸建立空間直角坐標系,則,,,,.設平面的法向量為,∴,即.令,則,,可得平面的一個法向量為.又平面的一個法向量為,∴,∴二面角的余弦值為.【題目點撥】此題考查線面平行,建系通過坐標求二面角等知識點,屬于一般性題目.21、(1)見解析,,x[0,1];(2)P(,)時,視角∠EPF最大.【解題分析】
(1)以A為原點,l1為x軸,拋物線的對稱軸為y軸建系,設出方程,通過點的坐標可求方程
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