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泸溪一中2027届高三第五次起点考试数学试卷一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.1.已知点,圆,若圆C上存在点P使得,则a的取值范围为()A. B.C.D.2.1080的不同正因子有()个A.12 B.16 C.20 D.323.已知,,若,则的值是(
)A.3 B. C.5 D.4.已知圆台的高为3,轴截面面积为15,体积为19π,则其母线与底面所成角的正弦值为(
)A. B. C. D.5.椭圆的右焦点为F,其右准线与x轴的交点为A,在椭圆上存在点P满足线段AP的垂直平分线过点F,则椭圆离心率的取值范围是(
)A. B. C. D.6.已知函数的部分图象如图所示,将的图象上所有点的横坐标伸长到原来的2倍,得到函数的图象,则(
)A.B.C.D.7.若复数且,则满足的复数的个数为()A.0 B.2 C.1 D.48.如图,正方形的边长为,取的各边中点作第二个正方形,然后再取的各边中点,作第三个正方形,依此方法一直继续下去,那么所有的正方形的面积之和趋近于()A.B.C. D.二、选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.9.某自动流水线生产的一种新能源汽车零配件产品的质量(单位:)服从正态分布,且,.从该流水线上随机抽取4件产品,这4件产品中质量在区间上的件数记为,则(
)A.B.C.D.10.已知曲线,则以下结论正确的是()A.的范围是B.若,则曲线具有周期性C.曲线关于轴对称D.曲线与圆有公共点11.如图,长方体中,是侧面的中心,是底面的中心,点在线段上运动,则下面选项正确的是(
)A.直线与平行B.四面体的体积为定值C.点到平面的距离为D.异面直线与所成的角为三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.12.的展开式中的系数为________________(用数字作答).13.正四棱柱中,.一只蚂蚁从底面顶点出发,沿正四棱柱表面爬到顶点,则蚂蚁爬行的最短路程为_________.14.已知,则的最小值为______.四、解答题:本题共5小题,共77分.15.在中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且.(1)求B;(2)设D为边的中点,若,的面积为14,求的长16.如图,梯形中,,,为的中点,将沿边折起,使点C到达点P的位置.(1)证明:;(2)若二面角的大小为120°,求直线与平面所成角的正弦值.17.已知函数在处的切线的斜率为1.(1)求的值;(2)当时,求的极值.18.某社区有甲、乙两个垃圾投放点.该社区居民选择垃圾投放点有以下规律:居民每天都会去投放垃圾,前一天选择投放点甲的居民,第二天选择甲的概率为,选择乙的概率为;前一天选择投放点乙的居民,第二天选择甲的概率为,选择乙的概率为.从观察日起,居民第一天选择甲的概率为,选择乙的概率为,且不同居民的选择相互独立.(1)若有5位居民连续两天去投放垃圾,记第二天选择投放点甲的人数为,求的数学期望和方差;(2)记第天选择投放点甲的概率为.(i)请写出与的递推关系;(ii)求数列的通项公式.19.在平面直角坐标系中,,以为圆心作半径为4的圆,是圆上任意一点,线段的垂直平分线与半径交于点.(1)当在圆上运动时,求点的轨迹方程;(2)过的直线交曲线交于两点,点关于轴的对称点为.(i)直线与轴的交点为,求点的坐标;(ii)求的取值范围.泸溪一中2027届高三第五次起点考试数学试卷参考答案1【答案】A【详解】由,则点P在圆上,又有点P在圆C上,所以圆A和圆C有公共点(P),两圆半径分别为2、1,所以,所以.故选:A.2【答案】D【分析】依题意可得,然后将问题可以转化成分步计数问题.【详解】,1080的正因子可写为,其中k,,,故根据分步计数原理可得1080的不同正因子可共有个,故选:D.3.【答案】D【详解】已知,,则,又,则,得,得.4.【答案】D【分析】设圆台上、下底面半径分别为,.由轴截面面积和圆台体积求出与,进而得到,再在轴截面内求母线长及线面角的正弦值.【详解】设圆台上、下底面半径分别为,,其中,母线长为.圆台的轴截面是上、下底分别为,,高为的等腰梯形.由轴截面面积为,得所以.由圆台的体积公式,得所以.因为,所以.于是由,得.在轴截面内,母线、高以及两底面半径之差构成直角三角形,所以5.【答案】D【分析】设椭圆的左顶点为,根据右焦点F在AP的垂直平分线上,知,得到,列出关于的不等式,求解即得的取值范围.【详解】设椭圆的左顶点为.由题意,即以F为圆心,为半径画圆与椭圆有交点P,如图.只需即即两边除以得即得,又,.6.【答案】A【详解】由图可知,函数的最小正周期满足,所以最小正周期,故,此时;将最低点代入可得,即,所以,可得.又,所以,所以;将的图象上所有点的横坐标伸长到原来的2倍,由三角函数图象伸缩变换的规律可得.7【答案】A【详解】因为,所以,又,所以,即复数对应的点在圆心为,半径为的圆上,又可以变形为,即其几何意义为复数在复平面内的点到直线的距离为,又圆心到直线的距离为,而,所以满足条件的不存在.故选:A.8【答案】B【详解】记第个正方形的面积为,第个正方形的边长为,则第个正方形的对角线长为,所以第全正方形的边长为,所以,所以数列是首项为,公比为的等比数列,所以,所以,所以,所以数列是首项为,公比为的等比数列,所以,所以若这个作图过程可以一直继续下,则所有这些下方形的面积之和将趋近于常数.故选:B9.【答案】ABD【详解】由,得,故,由正态分布的对称性可知,A正确;,B正确;由题意得,故,C错误;,D正确.10【答案】BCD【详解】曲线,则,A选项错误;当,则曲线,,即当点在上时,点也在上时,所以是周期,所以曲线具有周期性,B选项正确;将代入曲线,得成立,所以曲线关于轴成轴对称图形,C选项正确;由,得,当时,上式成立,曲线,与圆有公共点,D选项正确.11.ABC【详解】连接,因是侧面的中心,是底面的中心,则为的中点,为的中点,所以在中,为的中位线,即,A正确;因,平面平面,所以平面,又点在线段上运动,所以点到平面的距离为定值,又为定值,所以四面体的体积为定值,B正确;如图以点为坐标原点,建立空间直角坐标系,则,设平面的一个法向量为,则,解得,令,得,则,所以点到平面的距离,C正确;,,则,故异面直线与所成的角不为,D错误.故选:ABC.12.【答案】-28【详解】因为,所以的展开式中含的项为,的展开式中的系数为-28故答案为:-2813【答案】【分析】把立体表面上的最短路程转化为展开图中两点间的距离.正四棱柱的三条棱长分别为3,3,2,连接相对顶点的表面路径共有三种基本展开方式;由于两个底面边长相等,其中有两种所得长度相同,因此只需比较两类不同的长度.【详解】将正四棱柱从到的表面路径展开到平面内,表面上的最短路径就转化为展开图中两点间的线段.所有本质不同的展开方式可归为以下两类.情况1:经过相邻两个侧面.将侧面与(或侧面与)沿公共棱展开到同一平面内,得到一个长方形.该长方形的长为,宽为.所以,此时的最短路程为.情况2:经过一个侧面与一个底面.将侧面与上底面(或侧面与上底面)沿公共棱展开到同一平面内,得到一个长方形.该长方形的一边为,另一边为.所以,此时的最短路程为.比较两种长度的平方,前者的平方为40,后者的平方为34,因此.所以,蚂蚁爬行的最短路程为.14.9【详解】设,则.(当且仅当,即时,即取“=”)故答案为:915.(1)(2)【分析】(1)先由正弦定理边化角已知条件,再由两角和正弦公式和诱导公式化简已知条件即可求解;(2)先由题设求出,接着由正弦定理求出,进而由面积公式求出,再在三角形中由余弦定理即可计算求解.【详解】(1)由正弦定理可得,即.在中,由,得,所以,又,,所以,所以.(2)因为,,所以,所以,所以,即,因为,即,所以,在三角形中,由余弦定理可得,所以.16.(1)证明见解析(2)【分析】(1)连接交于点,连接,由题设求证和即可由线面垂直判定定理求证平面,进而得证;(2)由题设结合(1)建立适当的空间直角坐标系,接着由题设和二面角定义依次求出所需点和向量坐标,进而求出平面的一个法向量,再由线面角的向量法公式计算即可求解.【详解】(1)连接交于点,连接,由题可得,且,所以为的中点,在中,,所以,同理,又,平面,所以平面,又因为平面,所以。(2)由(1)可以点为坐标原点,以,方向和垂直于平面向上的方向分别为x,y,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,由题可知为等腰梯形,且,可得,由(1)可知,为二面角二面角的平面角,所以,从而,因为,所以点到平面的距离为,则有,,,,所以,,,设为平面的一个法向量,则有,令,则,设直线与平面所成角为,则有,故直线与平面所成角的正弦值.17【答案】(1)(2)极小值为1,无极大值【分析】(1)由导数的几何意义求解即可;(2)利用导数确定函数的单调性,再根据单调性求解即可.【1】由题可知,因为在处切线的斜率为1,所以,解得【2】由(1)得,因此,所以,令,则.因为,所以,所以,而,所以在区间上恒成立,所以在上单调递增,即在上单调递增.又,所以当时,在上单调递减;当时,在上单调递增,所以时,取得极小值为,在上无极大值.综上所述,在上的极小值为1,无极大值.18【答案】(1)(2)(i)(ii)【分析】(1)由二项分布求解即可;(2)(i)由第天选择投放点甲的概率为即可求解;(ii)构造数列,由等比数列的定义即可求解.【1】任意1位居民第二天选择投放点甲的概率为,由题意可得,,所以.【2】(i)第天选择投放点甲的概率为,整理得.(ii)因为,所以,又因为,所以数列是以为首项,为公比的等比数列,所以,解
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