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文檔簡介
云南省昭通市2024年高考沖刺數學模擬試題請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規定答題。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.已知隨機變量服從正態分布,且,則()A. B. C. D.2.已知函數,若不等式對任意的恒成立,則實數k的取值范圍是()A. B. C. D.3.我國古代數學著作《九章算術》中有如下問題:“今有器中米,不知其數,前人取半,中人三分取一,后人四分取一,余米一斗五升(注:一斗為十升).問,米幾何?”下圖是解決該問題的程序框圖,執行該程序框圖,若輸出的S=15(單位:升),則輸入的k的值為()?A.45 B.60 C.75 D.1004.如圖,拋物線:的焦點為,過點的直線與拋物線交于,兩點,若直線與以為圓心,線段(為坐標原點)長為半徑的圓交于,兩點,則關于值的說法正確的是()A.等于4 B.大于4 C.小于4 D.不確定5.函數在內有且只有一個零點,則a的值為()A.3 B.-3 C.2 D.-26.一只螞蟻在邊長為的正三角形區域內隨機爬行,則在離三個頂點距離都大于的區域內的概率為()A. B. C. D.7.若各項均為正數的等比數列滿足,則公比()A.1 B.2 C.3 D.48.已知點P不在直線l、m上,則“過點P可以作無數個平面,使得直線l、m都與這些平面平行”是“直線l、m互相平行”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9.已知,是兩條不重合的直線,是一個平面,則下列命題中正確的是()A.若,,則 B.若,,則C.若,,則 D.若,,則10.設,點,,,,設對一切都有不等式成立,則正整數的最小值為()A. B. C. D.11.已知數列滿足,且,則的值是()A. B. C.4 D.12.設不等式組表示的平面區域為,若從圓:的內部隨機選取一點,則取自的概率為()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.函數的定義域為,其圖象如圖所示.函數是定義域為的奇函數,滿足,且當時,.給出下列三個結論:①;②函數在內有且僅有個零點;③不等式的解集為.其中,正確結論的序號是________.14.已知直角坐標系中起點為坐標原點的向量滿足,且,,,存在,對于任意的實數,不等式,則實數的取值范圍是______.15.學校藝術節對同一類的,,,四件參賽作品,只評一件一等獎,在評獎揭曉前,甲、乙、丙、丁四位同學對這四項參賽作品預測如下:甲說:“或作品獲得一等獎”;乙說:“作品獲得一等獎”;丙說:“,兩項作品未獲得一等獎”;丁說:“作品獲得一等獎”.若這四位同學中有且只有兩位說的話是對的,則獲得一等獎的作品是______.16.已知邊長為的菱形中,,現沿對角線折起,使得二面角為,此時點,,,在同一個球面上,則該球的表面積為________.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)近幾年一種新奇水果深受廣大消費者的喜愛,一位農戶發揮聰明才智,把這種露天種植的新奇水果搬到了大棚里,收到了很好的經濟效益.根據資料顯示,產出的新奇水果的箱數x(單位:十箱)與成本y(單位:千元)的關系如下:x13412y51.522.58y與x可用回歸方程(其中,為常數)進行模擬.(Ⅰ)若該農戶產出的該新奇水果的價格為150元/箱,試預測該新奇水果100箱的利潤是多少元.|.(Ⅱ)據統計,10月份的連續11天中該農戶每天為甲地配送的該新奇水果的箱數的頻率分布直方圖如圖所示.(i)若從箱數在內的天數中隨機抽取2天,估計恰有1天的水果箱數在內的概率;(ⅱ)求這11天該農戶每天為甲地配送的該新奇水果的箱數的平均值.(每組用該組區間的中點值作代表)參考數據與公式:設,則0.541.81.530.45線性回歸直線中,,.18.(12分)的內角、、所對的邊長分別為、、,已知.(1)求的值;(2)若,點是線段的中點,,求的面積.19.(12分)已知函數f(x)=xlnx,g(x)=,(1)求f(x)的最小值;(2)對任意,都有恒成立,求實數a的取值范圍;(3)證明:對一切,都有成立.20.(12分)[選修4-5:不等式選講]設函數.(1)求不等式的解集;(2)已知關于的不等式在上有解,求實數的取值范圍.21.(12分)如圖,平面分別是上的動點,且.(1)若平面與平面的交線為,求證:;(2)當平面平面時,求平面與平面所成的二面角的余弦值.22.(10分)如圖,在三棱柱中,平面,,且.(1)求棱與所成的角的大小;(2)在棱上確定一點,使二面角的平面角的余弦值為.
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【解析】
根據在關于對稱的區間上概率相等的性質求解.【詳解】,,,.故選:C.【點睛】本題考查正態分布的應用.掌握正態曲線的性質是解題基礎.隨機變量服從正態分布,則.2、A【解析】
先求出函數在處的切線方程,在同一直角坐標系內畫出函數和的圖象,利用數形結合進行求解即可.【詳解】當時,,所以函數在處的切線方程為:,令,它與橫軸的交點坐標為.在同一直角坐標系內畫出函數和的圖象如下圖的所示:利用數形結合思想可知:不等式對任意的恒成立,則實數k的取值范圍是.故選:A【點睛】本題考查了利用數形結合思想解決不等式恒成立問題,考查了導數的應用,屬于中檔題.3、B【解析】
根據程序框圖中程序的功能,可以列方程計算.【詳解】由題意,.故選:B.【點睛】本題考查程序框圖,讀懂程序的功能是解題關鍵.4、A【解析】
利用的坐標為,設直線的方程為,然后聯立方程得,最后利用韋達定理求解即可【詳解】據題意,得點的坐標為.設直線的方程為,點,的坐標分別為,.討論:當時,;當時,據,得,所以,所以.【點睛】本題考查直線與拋物線的相交問題,解題核心在于聯立直線與拋物線的方程,屬于基礎題5、A【解析】
求出,對分類討論,求出單調區間和極值點,結合三次函數的圖像特征,即可求解.【詳解】,若,,在單調遞增,且,在不存在零點;若,,在內有且只有一個零點,.故選:A.【點睛】本題考查函數的零點、導數的應用,考查分類討論思想,熟練掌握函數圖像和性質是解題的關鍵,屬于中檔題.6、A【解析】
求出滿足條件的正的面積,再求出滿足條件的正內的點到頂點、、的距離均不小于的圖形的面積,然后代入幾何概型的概率公式即可得到答案.【詳解】滿足條件的正如下圖所示:其中正的面積為,滿足到正的頂點、、的距離均不小于的圖形平面區域如圖中陰影部分所示,陰影部分區域的面積為.則使取到的點到三個頂點、、的距離都大于的概率是.故選:A.【點睛】本題考查幾何概型概率公式、三角形的面積公式、扇形的面積公式的應用,考查計算能力,屬于中等題.7、C【解析】
由正項等比數列滿足,即,又,即,運算即可得解.【詳解】解:因為,所以,又,所以,又,解得.故選:C.【點睛】本題考查了等比數列基本量的求法,屬基礎題.8、C【解析】
根據直線和平面平行的性質,結合充分條件和必要條件的定義進行判斷即可.【詳解】點不在直線、上,若直線、互相平行,則過點可以作無數個平面,使得直線、都與這些平面平行,即必要性成立,若過點可以作無數個平面,使得直線、都與這些平面平行,則直線、互相平行成立,反證法證明如下:若直線、互相不平行,則,異面或相交,則過點只能作一個平面同時和兩條直線平行,則與條件矛盾,即充分性成立則“過點可以作無數個平面,使得直線、都與這些平面平行”是“直線、互相平行”的充要條件,故選:.【點睛】本題主要考查充分條件和必要條件的判斷,結合空間直線和平面平行的性質是解決本題的關鍵.9、D【解析】
利用空間位置關系的判斷及性質定理進行判斷.【詳解】解:選項A中直線,還可能相交或異面,選項B中,還可能異面,選項C,由條件可得或.故選:D.【點睛】本題主要考查直線與平面平行、垂直的性質與判定等基礎知識;考查空間想象能力、推理論證能力,屬于基礎題.10、A【解析】
先求得,再求得左邊的范圍,只需,利用單調性解得t的范圍.【詳解】由題意知sin,∴,∴,隨n的增大而增大,∴,∴,即,又f(t)=在t上單增,f(2)=-1<0,f(3)=2>0,∴正整數的最小值為3.【點睛】本題考查了數列的通項及求和問題,考查了數列的單調性及不等式的解法,考查了轉化思想,屬于中檔題.11、B【解析】由,可得,所以數列是公比為的等比數列,所以,則,則,故選B.點睛:本題考查了等比數列的概念,等比數列的通項公式及等比數列的性質的應用,試題有一定的技巧,屬于中檔試題,解決這類問題的關鍵在于熟練掌握等比數列的有關公式并能靈活運用,尤其需要注意的是,等比數列的性質和在使用等比數列的前n項和公式時,應該要分類討論,有時還應善于運用整體代換思想簡化運算過程.12、B【解析】
畫出不等式組表示的可行域,求得陰影部分扇形對應的圓心角,根據幾何概型概率計算公式,計算出所求概率.【詳解】作出中在圓內部的區域,如圖所示,因為直線,的傾斜角分別為,,所以由圖可得取自的概率為.故選:B【點睛】本小題主要考查幾何概型的計算,考查線性可行域的畫法,屬于基礎題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、①③【解析】
利用奇函數和,得出函數的周期為,由圖可直接判斷①;利用賦值法求得,結合,進而可判斷函數在內的零點個數,可判斷②的正誤;采用換元法,結合圖象即可得解,可判斷③的正誤.綜合可得出結論.【詳解】因為函數是奇函數,所以,又,所以,即,所以,函數的周期為.對于①,由于函數是上的奇函數,所以,,故①正確;對于②,,令,可得,得,所以,函數在區間上的零點為和.因為函數的周期為,所以函數在內有個零點,分別是、、、、,故②錯誤;對于③,令,則需求的解集,由圖象可知,,所以,故③正確.故答案為:①③.【點睛】本題考查函數的圖象與性質,涉及奇偶性、周期性和零點等知識點,考查學生分析問題的能力和數形結合能力,屬于中等題.14、【解析】
由題意可設,,,由向量的坐標運算,以及恒成立思想可設,的最小值即為點,到直線的距離,求得,可得不大于.【詳解】解:,且,可設,,,,可得,可得的終點均在直線上,由于為任意實數,可得時,的最小值即為點到直線的距離,可得,對于任意的實數,不等式,可得,故答案為:.【點睛】本題主要考查向量的模的求法,以及兩點的距離的運用,考查直線方程的運用,以及點到直線的距離,考查運算能力,屬于中檔題.15、B【解析】
首先根據“學校藝術節對四件參賽作品只評一件一等獎”,故假設分別為一等獎,然后判斷甲、乙、丙、丁四位同學的說法的正確性,即可得出結果.【詳解】若A為一等獎,則甲、丙、丁的說法均錯誤,不滿足題意;若B為一等獎,則乙、丙的說法正確,甲、丁的說法錯誤,滿足題意;若C為一等獎,則甲、丙、丁的說法均正確,不滿足題意;若D為一等獎,則乙、丙、丁的說法均錯誤,不滿足題意;綜上所述,故B獲得一等獎.【點睛】本題屬于信息題,可根據題目所給信息來找出解題所需要的條件并得出答案,在做本題的時候,可以采用依次假設為一等獎并通過是否滿足題目條件來判斷其是否正確.16、【解析】
分別取,的中點,,連接,由圖形的對稱性可知球心必在的延長線上,設球心為,半徑為,,由勾股定理可得、,再根據球的面積公式計算可得;【詳解】如圖,分別取,的中點,,連接,則易得,,,,由圖形的對稱性可知球心必在的延長線上,設球心為,半徑為,,可得,解得,.故該球的表面積為.故答案為:【點睛】本題考查多面體的外接球的計算,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、(Ⅰ)1131;(Ⅱ)(i);(ⅱ)125箱【解析】
(Ⅰ)根據參考數據得到和,代入得到回歸直線方程,,再代入求成本,最后代入利潤公式;(Ⅱ)(ⅰ)首先分別計算水果箱數在和內的天數,再用編號列舉基本事件的方法求概率;(ⅱ)根據頻率分布直方圖直接計算結果.【詳解】(Ⅰ)根據題意,,所以,所以.又,所以.所以時,(千元),即該新奇水果100箱的成本為8314元,故該新奇水果100箱的利潤.(Ⅱ)(i)根據頻率分布直方圖,可知水果箱數在內的天數為設這兩天分別為a,b,水果箱數在內的天數為,設這四天分別為A,B,C,D,所以隨機抽取2天的基本結果為,,,,,,,,,,,,,,,共15種.滿足恰有1天的水果箱數在內的結果為,,,,,,,,共8種,所以估計恰有1天的水果箱數在內的概率為.(ⅱ)這11天該農戶每天為甲地配送的該新奇水果的箱數的平均值為(箱).【點睛】本題考查考查回歸直線方程,統計,概率,均值的綜合問題,意在考查分析數據,應用數據,解決問題的能力,屬于中檔題型.18、(1)(2)【解析】
(1)利用正弦定理的邊化角公式,結合兩角和的正弦公式,即可得出的值;(2)由題意得出,兩邊平方,化簡得出,根據三角形面積公式,即可得出結論.【詳解】(1)由正弦定理得即即在中,,所以(2)因為點是線段的中點,所以兩邊平方得由得整理得,解得或(舍)所以的面積【點睛】本題主要考查了正弦定理的邊化角公式,三角形的面積公式,屬于中檔題.19、(1)(2)((3)見證明【解析】
(1)先求函數導數,再求導函數零點,列表分析導函數符號變化規律確定函數單調性,最后根據函數單調性確定最小值取法;(2)先分離不等式,轉化為對應函數最值問題,利用導數求對應函數最值即得結果;(3)構造兩個函數,再利用兩函數最值關系進行證明.【詳解】(1)當時,單調遞減,當時,單調遞增,所以函數f(x)的最小值為f()=;(2)因為所以問題等價于在上恒成立,記則,因為,令函數f(x)在(0,1)上單調遞減;函數f(x)在(1,+)上單調遞增;即,即實數a的取值范圍為(.(3)問題等價于證明由(1)知道,令函數在(0,1)上單調遞增;函數在(1,+)上單調遞減;所以{,因此,因為兩個等號不能同時取得,所以即對一切,都有成立.【點睛】對于求不等式成立時的參數范圍問題,在可能的情況下把參數分離出來,使不等式一端是含有參數的不等式,另一端是一個區間上具體的函數,這樣就把問題轉化為一端是函數,另一端是參數的不等式,便于問題的解決.但要注意分離參數法不是萬能的,如果分離參數后,得出的函數解析式較為復雜,性質很難研究,就不要使用分離參數法.20、(1)(2)【解析】
(1)零點分段去絕對值解不等式即可(2)由題在上有解,去絕對值分離變量a即可.【詳解】(1)不等式,即等價于或或解得,所以原不等式的解集為;(2)當時,不等式,即,所以在上有解即在上有解,所以,.【點睛】本題考查絕對值不等式解法,不等式有解求參數,熟記零點分段,熟練處理不等式有解問題是關鍵,是中檔題.21、(1)見解析;(2)【解析】
(1)首先由線面平行的判定定理可得平面,再由線面平行的性質定理即可得證;(2)以點為坐標原點,,所在的直線分別為軸,以過點且垂直于的直線為軸建立空間直角坐標系,利用空間向量法求出二面角的余弦值;【詳解】解:(1)由,又平面,平面,所以平面.又平面,且平面平面,故.(2)因為平面,所以,又,所以平面,所以,又,所以.若平面平面,則平面,所以,由且,又,
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