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文档简介

新疆阿克苏地区乌什县二中2024届高三年级七校联考数学试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.在三棱锥中,,,则三棱锥外接球的表面积是()A. B. C. D.2.设,则()A. B. C. D.3.如图,在中,,是上一点,若,则实数的值为()A. B. C. D.4.将4名大学生分配到3个乡镇去当村官,每个乡镇至少一名,则不同的分配方案种数是()A.18种 B.36种 C.54种 D.72种5.已知,则,不可能满足的关系是()A. B. C. D.6.定义在上的偶函数,对,,且,有成立,已知,,,则,,的大小关系为()A. B. C. D.7.的展开式中的项的系数为()A.120 B.80 C.60 D.408.设集合A={4,5,7,9},B={3,4,7,8,9},全集U=AB,则集合中的元素共有()A.3个 B.4个 C.5个 D.6个9.本次模拟考试结束后,班级要排一张语文、数学、英语、物理、化学、生物六科试卷讲评顺序表,若化学排在生物前面,数学与物理不相邻且都不排在最后,则不同的排表方法共有()A.72种 B.144种 C.288种 D.360种10.已知函数,且的图象经过第一、二、四象限,则,,的大小关系为()A. B.C. D.11.复数为纯虚数,则()A.i B.﹣2i C.2i D.﹣i12.若x,y满足约束条件且的最大值为,则a的取值范围是()A. B. C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.设函数,若对于任意的,∈[2,,≠,不等式恒成立,则实数a的取值范围是.14.已知函数为上的奇函数,满足.则不等式的解集为________.15.若函数在区间上恰有4个不同的零点,则正数的取值范围是______.16.在四棱锥中,底面为正方形,面分别是棱的中点,过的平面交棱于点,则四边形面积为__________.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)对于给定的正整数k,若各项均不为0的数列满足:对任意正整数总成立,则称数列是“数列”.(1)证明:等比数列是“数列”;(2)若数列既是“数列”又是“数列”,证明:数列是等比数列.18.(12分)如图所示的几何体中,,四边形为正方形,四边形为梯形,,,,为中点.(1)证明:;(2)求二面角的余弦值.19.(12分)已知中,角,,的对边分别为,,,已知向量,且.(1)求角的大小;(2)若的面积为,,求.20.(12分)已知函数.(1)时,求不等式解集;(2)若的解集包含于,求a的取值范围.21.(12分)如图,在四棱锥中,底面是矩形,四条侧棱长均相等.(1)求证:平面;(2)求证:平面平面.22.(10分)已知是抛物线的焦点,点在轴上,为坐标原点,且满足,经过点且垂直于轴的直线与抛物线交于、两点,且.(1)求抛物线的方程;(2)直线与抛物线交于、两点,若,求点到直线的最大距离.

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】

取的中点,连接、,推导出,设设球心为,和的中心分别为、,可得出平面,平面,利用勾股定理计算出球的半径,再利用球体的表面积公式可得出结果.【题目详解】取的中点,连接、,由和都是正三角形,得,,则,则,由勾股定理的逆定理,得.设球心为,和的中心分别为、.由球的性质可知:平面,平面,又,由勾股定理得.所以外接球半径为.所以外接球的表面积为.故选:B.【题目点拨】本题考查三棱锥外接球表面积的计算,解题时要分析几何体的结构,找出球心的位置,并以此计算出球的半径长,考查推理能力与计算能力,属于中等题.2、D【解题分析】

结合指数函数及对数函数的单调性,可判断出,,,即可选出答案.【题目详解】由,即,又,即,,即,所以.故选:D.【题目点拨】本题考查了几个数的大小比较,考查了指数函数与对数函数的单调性的应用,属于基础题.3、C【解题分析】

由题意,可根据向量运算法则得到(1﹣m),从而由向量分解的唯一性得出关于t的方程,求出t的值.【题目详解】由题意及图,,又,,所以,∴(1﹣m),又t,所以,解得m,t,故选C.【题目点拨】本题考查平面向量基本定理,根据分解的唯一性得到所求参数的方程是解答本题的关键,本题属于基础题.4、B【解题分析】

把4名大学生按人数分成3组,为1人、1人、2人,再把这三组分配到3个乡镇即得.【题目详解】把4名大学生按人数分成3组,为1人、1人、2人,再把这三组分配到3个乡镇,则不同的分配方案有种.故选:.【题目点拨】本题考查排列组合,属于基础题.5、C【解题分析】

根据即可得出,,根据,,即可判断出结果.【题目详解】∵;∴,;∴,,故正确;,故C错误;∵,故D正确故C.【题目点拨】本题主要考查指数式和对数式的互化,对数的运算,以及基本不等式:和不等式的应用,属于中档题6、A【解题分析】

根据偶函数的性质和单调性即可判断.【题目详解】解:对,,且,有在上递增因为定义在上的偶函数所以在上递减又因为,,所以故选:A【题目点拨】考查偶函数的性质以及单调性的应用,基础题.7、A【解题分析】

化简得到,再利用二项式定理展开得到答案.【题目详解】展开式中的项为.故选:【题目点拨】本题考查了二项式定理,意在考查学生的计算能力.8、A【解题分析】试题分析:,,所以,即集合中共有3个元素,故选A.考点:集合的运算.9、B【解题分析】

利用分步计数原理结合排列求解即可【题目详解】第一步排语文,英语,化学,生物4种,且化学排在生物前面,有种排法;第二步将数学和物理插入前4科除最后位置外的4个空挡中的2个,有种排法,所以不同的排表方法共有种.选.【题目点拨】本题考查排列的应用,不相邻采用插空法求解,准确分步是关键,是基础题10、C【解题分析】

根据题意,得,,则为减函数,从而得出函数的单调性,可比较和,而,比较,即可比较.【题目详解】因为,且的图象经过第一、二、四象限,所以,,所以函数为减函数,函数在上单调递减,在上单调递增,又因为,所以,又,,则|,即,所以.故选:C.【题目点拨】本题考查利用函数的单调性比较大小,还考查化简能力和转化思想.11、B【解题分析】

复数为纯虚数,则实部为0,虚部不为0,求出,即得.【题目详解】∵为纯虚数,∴,解得..故选:.【题目点拨】本题考查复数的分类,属于基础题.12、A【解题分析】

画出约束条件的可行域,利用目标函数的最值,判断a的范围即可.【题目详解】作出约束条件表示的可行域,如图所示.因为的最大值为,所以在点处取得最大值,则,即.故选:A【题目点拨】本题主要考查线性规划的应用,利用z的几何意义,通过数形结合是解决本题的关键.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解题分析】试题分析:由题意得函数在[2,上单调递增,当时在[2,上单调递增;当时在上单调递增;在上单调递减,因此实数a的取值范围是考点:函数单调性14、【解题分析】

构造函数,利用导数判断出函数的单调性,再将所求不等式变形为,利用函数的单调性即可得解.【题目详解】设,则,设,则.当时,,此时函数单调递减;当时,,此时函数单调递增.所以,函数在处取得极小值,也是最小值,即,,,,即,所以,函数在上为增函数,函数为上的奇函数,则,,则不等式等价于,又,解得.因此,不等式的解集为.故答案为:.【题目点拨】本题主要考查不等式的求解,构造函数,求函数的导数,利用导数和函数单调性之间的关系是解决本题的关键.综合性较强.15、;【解题分析】

求出函数的零点,让正数零点从小到大排列,第三个正数零点落在区间上,第四个零点在区间外即可.【题目详解】由,得,,,,∵,∴,解得.故答案为:.【题目点拨】本题考查函数的零点,根据正弦函数性质求出函数零点,然后题意,把正数零点从小到大排列,由于0已经是一个零点,因此只有前3个零点在区间上.由此可得的不等关系,从而得出结论,本题解法属于中档题.16、【解题分析】

设是中点,由于分别是棱的中点,所以,所以,所以四边形是平行四边形.由于平面,所以,而,,所以平面,所以.由于,所以,也即,所以四边形是矩形.而.从而.故答案为:.【题目点拨】本小题主要考查空间平面图形面积的计算,考查线面垂直的判定,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.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)证明见详解;(2)证明见详解【解题分析】

(1)由是等比数列,由等比数列的性质可得:即可证明.(2)既是“数列”又是“数列”,可得,,则对于任意都成立,则成等比数列,设公比为,验证得答案.【题目详解】(1)证明:由是等比数列,由等比数列的性质可得:等比数列是“数列”.(2)证明:既是“数列”又是“数列”,可得,()(),()可得:对于任意都成立,即成等比数列,即成等比数列,成等比数列,成等比数列,设,()数列是“数列”时,由()可得:时,由()可得:,可得,同理可证成等比数列,数列是等比数列【题目点拨】本题是一道数列的新定义题目,考查了等比数列的性质、通项公式等基本知识,考查代数推理、转化与化归以及综合运用数学知识探究与解决问题的能力,属于难题.18、(1)见解析;(2)【解题分析】

(1)取的中点,结合三角形中位线和长度关系,为平行四边形,进而得到,根据线面平行判定定理可证得结论;(2)以,,为,,轴建立空间直角坐标系,分别求得两面的法向量,求得法向量夹角的余弦值;根据二面角为锐角确定最终二面角的余弦值;【题目详解】(1)取的中点,连结,因为为中点,,,所以,,∴为平行四边形,所以,又因为,所以;(2)由题及(1)易知,,两两垂直,所以以,,为,,轴建立空间直角坐标系,则,,,,,,易知面的法向量为设面的法向量为则可得所以,如图可知二面角为锐角,所以余弦值为【题目点拨】本题考查立体几何中直线与平面平行关系的证明、空间向量法求解二面角,正确求解法向量是解题的关键,属于中档题.19、(1);(2).【解题分析】试题分析:(1)利用已知及平面向量数量积运算可得,利用正弦定理可得,结合,可求,从而可求的值;(2)由三角形的面积可解得,利用余弦定理可得,故可得.试题解析:(1)∵,,,∴,∴,即,又∵,∴,又∵,∴.(2)∵,∴,又,即,∴,故.20、(1)(2)【解题分析】

(1)代入可得对分类讨论即可得不等式的解集;(2)根据不等式在上恒成立去绝对值化简可得再去绝对值即可得关于的不等式组解不等式组即可求得的取值范围【题目详解】(1)当时,不等式可化为,①当时,不等式为,解得;②当时,不等式为,无解;③当时,不等式为,解得,综上,原不等式的解集为.(2)因为的解集包含于,则不等式可化为,即.解得,由题意知,解得,所以实数a的取值范围是.【题目点拨】本题考查了绝对值不等式的解法分类讨论解绝对值不等式的应用,含参数不等式的解法.难度一般.21、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解题分析】

证明:(1)在矩形中,,又平面,平面,所以平面.(2)连结,交于点,连结,在矩形中,点为的中点,又,故,,又,平面,所以平面,又平面,所以平面平面.22、(1);(2).【解题分析】

(1)求得点的坐标,可得出直线的方程,与抛物线的方程联立,结合求出正实数的值

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