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文檔簡介
江西省三縣部分高中2024屆高三聯合調研考試數學試題試卷注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號。回答非選擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結束后,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.正方體,是棱的中點,在任意兩個中點的連線中,與平面平行的直線有幾條()A.36 B.21 C.12 D.62.“”是“,”的()A.充分不必要條件 B.必要不充分條件C.充要條件 D.既不充分又不必要條件3.已知關于的方程在區間上有兩個根,,且,則實數的取值范圍是()A. B. C. D.4.已知平面向量滿足,且,則所夾的銳角為()A. B. C. D.05.某高中高三(1)班為了沖刺高考,營造良好的學習氛圍,向班內同學征集書法作品貼在班內墻壁上,小王,小董,小李各寫了一幅書法作品,分別是:“入班即靜”,“天道酬勤”,“細節決定成敗”,為了弄清“天道酬勤”這一作品是誰寫的,班主任對三人進行了問話,得到回復如下:小王說:“入班即靜”是我寫的;小董說:“天道酬勤”不是小王寫的,就是我寫的;小李說:“細節決定成敗”不是我寫的.若三人的說法有且僅有一人是正確的,則“入班即靜”的書寫者是()A.小王或小李 B.小王 C.小董 D.小李6.已知集合,則=()A. B. C. D.7.已知,,則的大小關系為()A. B. C. D.8.給出下列三個命題:①“”的否定;②在中,“”是“”的充要條件;③將函數的圖象向左平移個單位長度,得到函數的圖象.其中假命題的個數是()A.0 B.1 C.2 D.39.胡夫金字塔是底面為正方形的錐體,四個側面都是相同的等腰三角形.研究發現,該金字塔底面周長除以倍的塔高,恰好為祖沖之發現的密率.設胡夫金字塔的高為,假如對胡夫金字塔進行亮化,沿其側棱和底邊布設單條燈帶,則需要燈帶的總長度約為A. B.C. D.10.將函數的圖像向左平移個單位得到函數的圖像,則的最小值為()A. B. C. D.11.設是兩條不同的直線,是兩個不同的平面,則下列命題正確的是()A.若,,則 B.若,,則C.若,,,則 D.若,,,則12.要得到函數的導函數的圖像,只需將的圖像()A.向右平移個單位長度,再把各點的縱坐標伸長到原來的3倍B.向右平移個單位長度,再把各點的縱坐標縮短到原來的倍C.向左平移個單位長度,再把各點的縱坐標縮短到原來的倍D.向左平移個單位長度,再把各點的縱坐標伸長到原來的3倍二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.若存在實數使得不等式在某區間上恒成立,則稱與為該區間上的一對“分離函數”,下列各組函數中是對應區間上的“分離函數”的有___________.(填上所有正確答案的序號)①,,;②,,;③,,;④,,.14.已知多項式的各項系數之和為32,則展開式中含項的系數為______.15.若實數滿足不等式組,則的最小值是___16.已知復數z是純虛數,則實數a=_____,|z|=_____.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)團購已成為時下商家和顧客均非常青睞的一種省錢、高校的消費方式,不少商家同時加入多家團購網.現恰有三個團購網站在市開展了團購業務,市某調查公司為調查這三家團購網站在本市的開展情況,從本市已加入了團購網站的商家中隨機地抽取了50家進行調查,他們加入這三家團購網站的情況如下圖所示.(1)從所調查的50家商家中任選兩家,求他們加入團購網站的數量不相等的概率;(2)從所調查的50家商家中任取兩家,用表示這兩家商家參加的團購網站數量之差的絕對值,求隨機變量的分布列和數學期望;(3)將頻率視為概率,現從市隨機抽取3家已加入團購網站的商家,記其中恰好加入了兩個團購網站的商家數為,試求事件“”的概率.18.(12分)已知橢圓C的離心率為且經過點(1)求橢圓C的方程;(2)過點(0,2)的直線l與橢圓C交于不同兩點A、B,以OA、OB為鄰邊的平行四邊形OAMB的頂點M在橢圓C上,求直線l的方程.19.(12分)已知橢圓經過點,離心率為.(1)求橢圓的方程;(2)過點的直線交橢圓于、兩點,若,在線段上取點,使,求證:點在定直線上.20.(12分)如圖,為坐標原點,點為拋物線的焦點,且拋物線上點處的切線與圓相切于點(1)當直線的方程為時,求拋物線的方程;(2)當正數變化時,記分別為的面積,求的最小值.21.(12分)已知,函數,(是自然對數的底數).(Ⅰ)討論函數極值點的個數;(Ⅱ)若,且命題“,”是假命題,求實數的取值范圍.22.(10分)若數列前n項和為,且滿足(t為常數,且)(1)求數列的通項公式:(2)設,且數列為等比數列,令,.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、B【解題分析】
先找到與平面平行的平面,利用面面平行的定義即可得到.【題目詳解】考慮與平面平行的平面,平面,平面,共有,故選:B.【題目點撥】本題考查線面平行的判定定理以及面面平行的定義,涉及到了簡單的組合問題,是一中檔題.2、B【解題分析】
先求出滿足的值,然后根據充分必要條件的定義判斷.【題目詳解】由得,即,,因此“”是“,”的必要不充分條件.故選:B.【題目點撥】本題考查充分必要條件,掌握充分必要條件的定義是解題基礎.解題時可根據條件與結論中參數的取值范圍進行判斷.3、C【解題分析】
先利用三角恒等變換將題中的方程化簡,構造新的函數,將方程的解的問題轉化為函數圖象的交點問題,畫出函數圖象,再結合,解得的取值范圍.【題目詳解】由題化簡得,,作出的圖象,又由易知.故選:C.【題目點撥】本題考查了三角恒等變換,方程的根的問題,利用數形結合法,求得范圍.屬于中檔題.4、B【解題分析】
根據題意可得,利用向量的數量積即可求解夾角.【題目詳解】因為即而所以夾角為故選:B【題目點撥】本題考查了向量數量積求夾角,需掌握向量數量積的定義求法,屬于基礎題.5、D【解題分析】
根據題意,分別假設一個正確,推理出與假設不矛盾,即可得出結論.【題目詳解】解:由題意知,若只有小王的說法正確,則小王對應“入班即靜”,而否定小董說法后得出:小王對應“天道酬勤”,則矛盾;若只有小董的說法正確,則小董對應“天道酬勤”,否定小李的說法后得出:小李對應“細節決定成敗”,所以剩下小王對應“入班即靜”,但與小王的錯誤的說法矛盾;若小李的說法正確,則“細節決定成敗”不是小李的,則否定小董的說法得出:小王對應“天道酬勤”,所以得出“細節決定成敗”是小董的,剩下“入班即靜”是小李的,符合題意.所以“入班即靜”的書寫者是:小李.故選:D.【題目點撥】本題考查推理證明的實際應用.6、D【解題分析】
先求出集合A,B,再求集合B的補集,然后求【題目詳解】,所以.故選:D【題目點撥】此題考查的是集合的并集、補集運算,屬于基礎題.7、D【解題分析】
由指數函數的圖像與性質易得最小,利用作差法,結合對數換底公式及基本不等式的性質即可比較和的大小關系,進而得解.【題目詳解】根據指數函數的圖像與性質可知,由對數函數的圖像與性質可知,,所以最小;而由對數換底公式化簡可得由基本不等式可知,代入上式可得所以,綜上可知,故選:D.【題目點撥】本題考查了指數式與對數式的化簡變形,對數換底公式及基本不等式的簡單應用,作差法比較大小,屬于中檔題.8、C【解題分析】
結合不等式、三角函數的性質,對三個命題逐個分析并判斷其真假,即可選出答案.【題目詳解】對于命題①,因為,所以“”是真命題,故其否定是假命題,即①是假命題;對于命題②,充分性:中,若,則,由余弦函數的單調性可知,,即,即可得到,即充分性成立;必要性:中,,若,結合余弦函數的單調性可知,,即,可得到,即必要性成立.故命題②正確;對于命題③,將函數的圖象向左平移個單位長度,可得到的圖象,即命題③是假命題.故假命題有①③.故選:C【題目點撥】本題考查了命題真假的判斷,考查了余弦函數單調性的應用,考查了三角函數圖象的平移變換,考查了學生的邏輯推理能力,屬于基礎題.9、D【解題分析】
設胡夫金字塔的底面邊長為,由題可得,所以,該金字塔的側棱長為,所以需要燈帶的總長度約為,故選D.10、B【解題分析】
根據三角函數的平移求出函數的解析式,結合三角函數的性質進行求解即可.【題目詳解】將函數的圖象向左平移個單位,得到,此時與函數的圖象重合,則,即,,當時,取得最小值為,故選:.【題目點撥】本題主要考查三角函數的圖象和性質,利用三角函數的平移關系求出解析式是解決本題的關鍵.11、C【解題分析】
根據空間中直線與平面、平面與平面位置關系相關定理依次判斷各個選項可得結果.【題目詳解】對于,當為內與垂直的直線時,不滿足,錯誤;對于,設,則當為內與平行的直線時,,但,錯誤;對于,由,知:,又,,正確;對于,設,則當為內與平行的直線時,,錯誤.故選:.【題目點撥】本題考查立體幾何中線面關系、面面關系有關命題的辨析,考查學生對于平行與垂直相關定理的掌握情況,屬于基礎題.12、D【解題分析】
先求得,再根據三角函數圖像變換的知識,選出正確選項.【題目詳解】依題意,所以由向左平移個單位長度,再把各點的縱坐標伸長到原來的3倍得到的圖像.故選:D【題目點撥】本小題主要考查復合函數導數的計算,考查誘導公式,考查三角函數圖像變換,屬于基礎題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、①②④【解題分析】
由題意可知,若要存在使得成立,我們可考慮兩函數是否存在公切點,若兩函數在公切點對應的位置一個單增,另一個單減,則很容易判斷,對①,③,④都可以采用此法判斷,對②分析式子特點可知,,進而判斷【題目詳解】①時,令,則,單調遞增,,即.令,則,單調遞減,,即,因此,滿足題意.②時,易知,滿足題意.③注意到,因此如果存在直線,只有可能是(或)在處的切線,,因此切線為,易知,,因此不存在直線滿足題意.④時,注意到,因此如果存在直線,只有可能是(或)在處的切線,,因此切線為.令,則,易知在上單調遞增,在上單調遞減,所以,即.令,則,易知在上單調遞減,在上單調遞增,所以,即.因此,滿足題意.故答案為:①②④【題目點撥】本題考查新定義題型、利用導數研究函數圖像,轉化與化歸思想,屬于中檔題14、【解題分析】
令可得各項系數和為,得出,根據第一個因式展開式的常數項與第二個因式的展開式含一次項的積與第一個因式展開式含x的一次項與第二個因式常數項的積的和即為展開式中含項,可得解.【題目詳解】令,則得,解得,所以展開式中含項為:,故答案為:【題目點撥】本題主要考查了二項展開式的系數和,二項展開式特定項,賦值法,屬于中檔題.15、-1【解題分析】作出可行域,如圖:由得,由圖可知當直線經過A點時目標函數取得最小值,A(1,0)所以-1故答案為-116、11【解題分析】
根據復數運算法則計算復數z,根據復數的概念和模長公式計算得解.【題目詳解】復數z,∵復數z是純虛數,∴,解得a=1,∴z=i,∴|z|=1,故答案為:1,1.【題目點撥】此題考查復數的概念和模長計算,根據復數是純虛數建立方程求解,計算模長,關鍵在于熟練掌握復數的運算法則.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)從而的分布列為012;(3).【解題分析】
(1)運用概率的計算公式求概率分布,再運用數學期望公式進行求解;(2)借助題設條件運用貝努力公式進行分析求解:(1)記所選取額兩家商家加入團購網站的數量相等為事件,則,所以他們加入團購網站的數量不相等的概率為.(2)由題,知的可能取值分別為0,1,2,,,從而的分布列為012.(3)所調查的50家商家中加入了兩個團購網站的商家有25家,將頻率視為概率,則從市中任取一家加入團購網站的商家,他同時加入了兩個團購網站的概率為,所以,所以事件“”的概率為.18、(1)(2)【解題分析】
(1)根據橢圓的離心率、橢圓上點的坐標以及列方程,由此求得,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的方程,寫出韋達定理.根據平行四邊形的性質以及向量加法的幾何意義得到,由此求得點的坐標,將的坐標代入橢圓方程,化簡后可求得直線的斜率,由此求得直線的方程.【題目詳解】(1)由橢圓的離心率為,點在橢圓上,所以,且解得,所以橢圓的方程為.(2)顯然直線的斜率存在,設直線的斜率為,則直線的方程為,設,由消去得,所以,由已知得,所以,由于點都在橢圓上,所以,展開有,又,所以,經檢驗滿足,故直線的方程為.【題目點撥】本小題主要考查根據橢圓的離心率和橢圓上一點的坐標求橢圓方程,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、(1);(2)見解析.【解題分析】
(1)根據題意得出關于、、的方程組,解出、的值,進而可得出橢圓的標準方程;(2)設點、、,設直線的方程為,將該直線的方程與橢圓的方程聯立,并列出韋達定理,由向量的坐標運算可求得點的坐標表達式,并代入韋達定理,消去,可得出點的橫坐標,進而可得出結論.【題目詳解】(1)由題意得,解得,.所以橢圓的方程是;(2)設直線的方程為,、、,由,得.,則有,,由,得,由,可得,,,綜上,點在定直線上.【題目點撥】本題考查橢圓方程的求解,同時也考查了點在定直線上的證明,考查計算能力與推理能力,屬于中等題.20、(1)x2=4y.(2).【解題分析】試題解析:(Ⅰ)設點P(x0,),由x2=2py(p>0)得,y=,求導y′=,因為直線PQ的斜率為1,所以=1且x0--√2=0,解得p=2,所以拋物線C1的方程為x2=4y.(Ⅱ)因為點P處的切線方程為:y-=(x-x0),即2x0x-2py-x02=0,∴OQ的方程為y=-x根據切線與圓切,得d=r,即,化簡得x04=4x02+4p2,由方程組,解得Q(,),所以|PQ|=√1+k2|xP-xQ|=點F(0,)到切線PQ的距離是d=,所以S1==,S2=,而由x04=4x02+4p2知,4p2=x04-4x02>0,得|x0|>2,所以==+1≥2+1,當且僅當時取“=”號,即x02=4+2,此時,p=.所以的最小值為2+1.考點:求拋物線的方程,與拋物線有關的最值問題.21、(1)當時,沒有極值點,當時,有一個極小值點.(2)【解題分析】試題分析:(1),分,討論,當時,對,,當時,解得,在上是減函數,在上是增函數。所以,當時,沒有極值點,當時,有一個極小值點.(2)原命題為假命題,則逆否命題為真
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