版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
山东省滨州市邹平双语学校一、二区2024届高考模拟最后十套:数学试题(六)考前提分仿真卷考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1.定义两种运算“★”与“◆”,对任意,满足下列运算性质:①★,◆;②()★★,◆◆,则(◆2020)(2020★2018)的值为()A. B. C. D.2.函数在上的图象大致为()A. B.C. D.3.二项式的展开式中,常数项为()A. B.80 C. D.1604.若,则,,,的大小关系为()A. B.C. D.5.已知集合,,则集合子集的个数为()A. B. C. D.6.某几何体的三视图如图所示(单位:cm),则该几何体的体积等于()cm3A. B. C. D.7.已知函数,若,使得,则实数的取值范围是()A. B.C. D.8.已知复数满足,则的值为()A. B. C. D.29.设等差数列的前项和为,若,则()A.10 B.9 C.8 D.710.过抛物线的焦点的直线与抛物线交于、两点,且,抛物线的准线与轴交于,的面积为,则()A. B. C. D.11.要得到函数的图象,只需将函数的图象A.向左平移个单位长度B.向右平移个单位长度C.向左平移个单位长度D.向右平移个单位长度12.2020年是脱贫攻坚决战决胜之年,某市为早日实现目标,现将甲、乙、丙、丁4名干部派遺到、、三个贫困县扶贫,要求每个贫困县至少分到一人,则甲被派遣到县的分法有()A.6种 B.12种 C.24种 D.36种二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.某市高三理科学生有名,在一次调研测试中,数学成绩服从正态分布,已知,若按成绩分层抽样的方式取份试卷进行分析,则应从分以上的试卷中抽取的份数为__________.14.已知点是直线上的一点,将直线绕点逆时针方向旋转角,所得直线方程是,若将它继续旋转角,所得直线方程是,则直线的方程是______.15.已知,为双曲线的左、右焦点,双曲线的渐近线上存在点满足,则的最大值为________.16.若函数恒成立,则实数的取值范围是_____.三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17.(12分)设函数.(1)当时,解不等式;(2)设,且当时,不等式有解,求实数的取值范围.18.(12分)设数列,的各项都是正数,为数列的前n项和,且对任意,都有,,,(e是自然对数的底数).(1)求数列,的通项公式;(2)求数列的前n项和.19.(12分)如图,在正四棱柱中,,,过顶点,的平面与棱,分别交于,两点(不在棱的端点处).(1)求证:四边形是平行四边形;(2)求证:与不垂直;(3)若平面与棱所在直线交于点,当四边形为菱形时,求长.20.(12分)已知函数.(Ⅰ)当时,求不等式的解集;(Ⅱ)若不等式对任意实数恒成立,求实数的取值范围.21.(12分)在三棱锥中,是边长为的正三角形,平面平面,,M、N分别为、的中点.(1)证明:;(2)求三棱锥的体积.22.(10分)设复数满足(为虚数单位),则的模为______.
参考答案一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、B【解题分析】
根据新运算的定义分别得出◆2020和2020★2018的值,可得选项.【题目详解】由()★★,得(+2)★★,又★,所以★,★,★,,以此类推,2020★2018★2018,又◆◆,◆,所以◆,◆,◆,,以此类推,◆2020,所以(◆2020)(2020★2018),故选:B.【题目点拨】本题考查定义新运算,关键在于理解,运用新定义进行求值,属于中档题.2、A【解题分析】
首先判断函数的奇偶性,再根据特殊值即可利用排除法解得;【题目详解】解:依题意,,故函数为偶函数,图象关于轴对称,排除C;而,排除B;,排除D.故选:.【题目点拨】本题考查函数图象的识别,函数的奇偶性的应用,属于基础题.3、A【解题分析】
求出二项式的展开式的通式,再令的次数为零,可得结果.【题目详解】解:二项式展开式的通式为,令,解得,则常数项为.故选:A.【题目点拨】本题考查二项式定理指定项的求解,关键是熟练应用二项展开式的通式,是基础题.4、D【解题分析】因为,所以,因为,,所以,.综上;故选D.5、B【解题分析】
首先求出,再根据含有个元素的集合有个子集,计算可得.【题目详解】解:,,,子集的个数为.故选:.【题目点拨】考查列举法、描述法的定义,以及交集的运算,集合子集个数的计算公式,属于基础题.6、D【解题分析】解:根据几何体的三视图知,该几何体是三棱柱与半圆柱体的组合体,结合图中数据,计算它的体积为:V=V三棱柱+V半圆柱=×2×2×1+•π•12×1=(6+1.5π)cm1.故答案为6+1.5π.点睛:根据几何体的三视图知该几何体是三棱柱与半圆柱体的组合体,结合图中数据计算它的体积即可.7、C【解题分析】试题分析:由题意知,当时,由,当且仅当时,即等号是成立,所以函数的最小值为,当时,为单调递增函数,所以,又因为,使得,即在的最小值不小于在上的最小值,即,解得,故选C.考点:函数的综合问题.【方法点晴】本题主要考查了函数的综合问题,其中解答中涉及到基本不等式求最值、函数的单调性及其应用、全称命题与存在命题的应用等知识点的综合考查,试题思维量大,属于中档试题,着重考查了学生分析问题和解答问题的能力,以及转化与化归思想的应用,其中解答中转化为在的最小值不小于在上的最小值是解答的关键.8、C【解题分析】
由复数的除法运算整理已知求得复数z,进而求得其模.【题目详解】因为,所以故选:C【题目点拨】本题考查复数的除法运算与求复数的模,属于基础题.9、B【解题分析】
根据题意,解得,,得到答案.【题目详解】,解得,,故.故选:.【题目点拨】本题考查了等差数列的求和,意在考查学生的计算能力.10、B【解题分析】
设点、,并设直线的方程为,由得,将直线的方程代入韦达定理,求得,结合的面积求得的值,结合焦点弦长公式可求得.【题目详解】设点、,并设直线的方程为,将直线的方程与抛物线方程联立,消去得,由韦达定理得,,,,,,,,可得,,抛物线的准线与轴交于,的面积为,解得,则抛物线的方程为,所以,.故选:B.【题目点拨】本题考查抛物线焦点弦长的计算,计算出抛物线的方程是解答的关键,考查计算能力,属于中等题.11、D【解题分析】
先将化为,根据函数图像的平移原则,即可得出结果.【题目详解】因为,所以只需将的图象向右平移个单位.【题目点拨】本题主要考查三角函数的平移,熟记函数平移原则即可,属于基础题型.12、B【解题分析】
分成甲单独到县和甲与另一人一同到县两种情况进行分类讨论,由此求得甲被派遣到县的分法数.【题目详解】如果甲单独到县,则方法数有种.如果甲与另一人一同到县,则方法数有种.故总的方法数有种.故选:B【题目点拨】本小题主要考查简答排列组合的计算,属于基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解题分析】
由题意结合正态分布曲线可得分以上的概率,乘以可得.【题目详解】解:,所以应从分以上的试卷中抽取份.故答案为:.【题目点拨】本题考查正态分布曲线,属于基础题.14、【解题分析】
求出点坐标,由于直线与直线垂直,得出直线的斜率为,再由点斜式写出直线的方程.【题目详解】由于直线可看成直线先绕点逆时针方向旋转角,再继续旋转角得到,则直线与直线垂直,即直线的斜率为所以直线的方程为,即故答案为:【题目点拨】本题主要考查了求直线的方程,涉及了求直线的交点以及直线与直线的位置关系,属于中档题.15、【解题分析】
设,由可得,整理得,即点在以为圆心,为半径的圆上.又点到双曲线的渐近线的距离为,所以当双曲线的渐近线与圆相切时,取得最大值,此时,解得.16、【解题分析】
若函数恒成立,即,求导得,在三种情况下,分别讨论函数单调性,求出每种情况时的,解关于的不等式,再取并集,即得。【题目详解】由题意得,只要即可,,当时,令解得,令,解得,单调递减,令,解得,单调递增,故在时,有最小值,,若恒成立,则,解得;当时,恒成立;当时,,单调递增,,不合题意,舍去.综上,实数的取值范围是.故答案为:【题目点拨】本题考查恒成立条件下,求参数的取值范围,是常考题型。三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17、(1);(2).【解题分析】
(1)通过分类讨论去掉绝对值符号,进而解不等式组求得结果;(2)将不等式整理为,根据能成立思想可知,由此构造不等式求得结果.【题目详解】(1)当时,可化为,由,解得;由,解得;由,解得.综上所述:所以原不等式的解集为.(2),,,,有解,,即,又,,实数的取值范围是.【题目点拨】本题考查绝对值不等式的求解、根据不等式有解求解参数范围的问题;关键是明确对于不等式能成立的问题,通过分离变量的方式将问题转化为所求参数与函数最值之间的比较问题.18、(1),(2)【解题分析】
(1)当时,,与作差可得,即可得到数列是首项为1,公差为1的等差数列,即可求解;对取自然对数,则,即是以1为首项,以2为公比的等比数列,即可求解;(2)由(1)可得,再利用错位相减法求解即可.【题目详解】解:(1)因为,,①当时,,解得;当时,有,②由①②得,,又,所以,即数列是首项为1,公差为1的等差数列,故,又因为,且,取自然对数得,所以,又因为,所以是以1为首项,以2为公比的等比数列,所以,即(2)由(1)知,,所以,③,④③减去④得:,所以【题目点拨】本题考查由与的关系求通项公式,考查错位相减法求数列的和.19、(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3).【解题分析】
(1)由平面与平面没有交点,可得与不相交,又与共面,所以,同理可证,得证;(2)由四边形是平行四边形,且,则不可能是矩形,所以与不垂直;(3)先证,可得为的中点,从而得出是的中点,可得.【题目详解】(1)依题意都在平面上,因此平面,平面,又平面,平面,平面与平面平行,即两个平面没有交点,则与不相交,又与共面,所以,同理可证,所以四边形是平行四边形;(2)因为,两点不在棱的端点处,所以,又四边形是平行四边形,,则不可能是矩形,所以与不垂直;(3)如图,延长交的延长线于点,若四边形为菱形,则,易证,所以,即为的中点,因此,且,所以是的中位线,则是的中点,所以.【题目点拨】本题考查了立体几何中的线线平行和垂直的判定问题,和线段长的求解问题,意在考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力;解答本题关键在于能利用直线与直线、直线与平面、平面与平面关系的相互转化,属中档题.20、(Ⅰ);(Ⅱ).【解题分析】试题分析:(Ⅰ)分三种情况讨论,分别求解不等式组,然后求并集即可得不等式的解集;(Ⅱ)根据绝对值不等式的性质可得,不等式对任意实数恒成立,等价于,解不等式即可求的取值范围.试题解析:(Ⅰ)当时,即,①当时,得,所以;②当时,得,即,所以;③当时,得成立,所以.故不等式的解集为.(Ⅱ)因为,由题意得,则,解得,故的取值范围是.21、(1)证明见解析;(2).【解题分析】
(1)取中点,连接,,证明平面,由线面垂直的性质可得;(2)由,即可求得三棱锥的体积.【题目详解】解
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 小学数学知识结构
- 毕业论文用了一些网图
- 分级护理团队协作与多学科配合
- 2025年及未来5年市场数据中国玻璃钢盖板行业投资分析及发展战略咨询报告
- 2025年及未来5年市场数据中国熔模铸造设备市场竞争格局及投资战略规划报告
- 2025年及未来5年市场数据中国舵机行业发展监测及投资战略规划研究报告
- 2025年及未来5年市场数据中国北斗二代仪市场供需现状及投资战略数据分析研究报告
- 2025年及未来5年市场数据中国头孢硫脒行业发展前景预测及投资战略数据分析研究报告
- 吉安县敦城人力资源服务有限公司招聘吉安县司法局编外工作人员笔试历年参考题库附带答案详解
- 2025河南新乡航空工业(集团)有限公司校园招聘笔试历年参考题库附带答案详解
- 华为集团薪酬管理制度
- 2025年事业单位招聘考试《公共基础知识》试题库审定版
- 2024年3月青少年机器人技术等级考试理论综合试卷五级真题(含答案)
- 消化内科消化道出血护理流程探讨
- 甲方代表述职报告
- 产后恶露排出不畅的中医外治方案
- 2025年中国氧化镁现状分析及市场前景预测
- 2025年智能衣架市场分析现状
- 妊娠晚期催产素引产课件
- TCECS 1460-2023 零碳建筑及社区技术规程
- 2025年铁岭辅警招聘考试真题带答案详解
评论
0/150
提交评论