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    江西省九师联盟2024届高三1月质量检测(新教材-L)数学含精品解析

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    这是一份江西省九师联盟2024届高三1月质量检测(新教材-L)数学含精品解析,共16页。试卷主要包含了本试卷分选择题和非选择题两部分,本卷命题范围等内容,欢迎下载使用。

    1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分150分,考试时间120分钟。
    2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。
    3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。
    4.本卷命题范围:高考范围.
    一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40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.已知复数z满足,则
    A.3B.2C.D.1
    2.已知集合,,则
    A.B.C.D.
    3.如图是正方体的表面展开图,在原正方体中,直线AB与CD所成角的大小为
    A.B.C.D.
    4.已知向量,,若,则
    A.B.C.D.
    5.下表统计了2017年~2022年我国的新生儿数量(单位:万人).
    经研究发现新生儿数量与年份代码之间满足线性相关关系,且,据此预测2023年新生儿数量约为(精确到0.1)(参考数据:)
    A.773.2万B.791.1万C.800.2万D.821.1万
    6.甲箱中有2个白球和4个黑球,乙箱中有4个白球和2个黑球.先从甲箱中随机取出一球放入乙箱中,以,分别表示由甲箱中取出的是白球和黑球;再从乙箱中随机取出一球,以B表示从乙箱中取出的是白球,则下列结论错误的是
    A.,互斥B.C.D.
    7.阿波罗尼斯(约公元前262年~约公元前190年),古希腊著名数学家﹐主要著作有《圆锥曲线论》、《论切触》等.尤其《圆锥曲线论》是一部经典巨著,代表了希腊几何的最高水平,此书集前人之大成,进一步提出了许多新的性质.其中也包括圆锥曲线的光学性质,光线从双曲线的一个焦点发出,通过双曲线的反射,反射光线的反向延长线经过其另一个焦点.已知双曲线C:(,)的左、右焦点分别为,,其离心率,从发出的光线经过双曲线C的右支上一点E的反射,反射光线为EP,若反射光线与入射光线垂直,则
    A.B.C.D.
    8.若集合中仅有2个整数,则实数k的取值范围是
    A.B.C.D.
    二、选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分。
    9.过抛物线()的焦点F作直线l,交抛物线于A,B两点,若,则直线l的倾斜角可能为
    A.30°B.60°C.120°D.150°
    10.已知函数(,,),若的图象过,,三点,其中点B为函数图象的最高点(如图所示),将图象上的每个点的纵坐标保持不变,横坐标变为原来的倍,再向右平移个单位长度,得到函数的图象,则
    A.B.
    C.的图象关于直线对称D.在上单调递减
    11.如图,正方体的棱长为2,点E是AB的中点,点P为侧面内(含边界)一点,则
    A.若平面,则点P与点B重合
    B.以D为球心,为半径的球面与截面的交线的长度为
    C.若P为棱BC中点,则平面截正方体所得截面的面积为
    D.若P到直线的距离与到平面的距离相等,则点P的轨迹为一段圆弧
    三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分。
    12.的展开式中的常数项为 .(用数字作答)
    13.已知A为圆C:上的动点,B为圆E:上的动点,P为直线上的动点,则的最大值为 .
    14.在1,3中间插入二者的乘积,得到13,3,称数列1,3,3为数列1,3的第一次扩展数列,数列1,3,3,9,3为数列1,3的第二次扩展数列,重复上述规则,可得1,,,…,,3为数列1,3的第n次扩展数列,令,则数列的通项公式为 .
    四、解答题:本题共5小题,共77分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
    15.(本小题满分13分)
    面试是求职者进入职场的一个重要关口,也是机构招聘员工的重要环节.某科技企业招聘员工,首先要进行笔试,笔试达标者进入面试,面试环节要求应聘者回答3个问题,第一题考查对公司的了解,答对得2分,答错不得分,第二题和第三题均考查专业知识,每道题答对得4分,答错不得分.
    (1)若一共有100人应聘,他们的笔试得分X服从正态分布,规定为达标,求进入面试环节的人数大约为多少(结果四舍五入保留整数);
    (2)某进入面试的应聘者第一题答对的概率为,后两题答对的概率均为,每道题是否答对互不影响,求该应聘者的面试成绩Y的数学期望.
    附:若(),则,,.
    16.(本小题满分15分)
    如图,在△ABC中,,D为△ABC外一点,,记,.
    (1)求的值;
    (2)若△ABD的面积为,△BCD的面积为,求的最大值.
    17.(本小题满分15分)
    我国古代数学名著《九章算术》中记载:“刍(chú)甍(méng)者,下有袤有广,而上有袤无广.刍,草也.甍,窟盖也.”翻译为“底面有长有宽为矩形,顶部只有长没有宽为一条棱.刍甍的字面意思为茅草屋顶.”现有一个“刍甍”如图所示,四边形ABCD为矩形,四边形ABFE、CDEF为两个全等的等腰梯形,EF∥AB,,,P是线段AD上一点.
    (1)若点P是线段AD上靠近点A的三等分点,Q为线段CF上一点,且,证明:PF∥平面BDQ;
    (2)若E到平面ABCD的距离为,PF与平面BCF所成角的正弦值为,求AP的长.
    18.(本小题满分17分)
    已知椭圆C:()的左、右焦点分别为,,右顶点为A,且,离心率为.
    (1)求C的方程;
    (2)已知点,M,N是曲线C上两点(点M,N不同于点A),直线AM,AN分别交直线于P,Q两点,若,证明:直线MN过定点.
    19.(本小题满分17分)
    已知函数().
    (1)当时,求的最小值;
    (2)若有2个零点,求a的取值范围.
    高三数学参考答案、提示及评分细则
    1.C
    因为,所以,所以.故选C.
    2.B
    由,得,或,所以.所以,由,得,所以.故选B.
    3.D
    将表面展开图还原为正方体,AB与CD在正方体中的位置如图所示,易证AB⊥平面DCE,所以AB⊥CD,故直线AB与CD所成角的大小为.故选D.
    4.C
    因为,所以,即,所以,所以.故选C.
    5.A
    由题意得,,所以,所以,当时,.故选A.
    6.C
    因为每次只取一球,故,是互斥的事件,故A正确;由题意得,,,,故B,D均正确;因为,故C错误.故选C.
    7.B
    设,,,由题意知,,,所以,,,所以,又,所以,解得,所以.故选B.
    8.A
    原不等式等价于,设,,则,令,得.当时,,单调递增;当时,,单调递减.又,时,,因此与的图象如图,
    当时,显然不满足题意;当时,当且仅当,或.
    由第一个不等式组,得,即,
    由第二个不等式组,得,该不等式组无解.
    综上所述,.故选A.
    9.BC
    当l的倾斜角为锐角时,如图所示,由抛物线()的焦点为F,准线方程为,分别过A,B作准线的垂线,垂足为A',B',直线l交准线于C,作BM⊥AA',垂足为M,则,,,所以,,所以,则l的倾斜角,同理可得当直线l的倾斜角为钝角时,其大小为120°.故选BC.
    10.BC
    由题意得,,,所以,.由,,得,,所以,,所以.又,只可能,所以,所以,,故A错误,B正确;因为,所以的图象关于直线对称,故C正确;令(),解得(),令,得,又包含但不是其子集,故D错误.故选BC.
    11.ABC
    由正方体的性质,易证平面,若点P不与B重合,因为平面,则,与矛盾,故当平面时,点P与B重合,故A正确;
    由题意知三棱锥为正三棱锥,故顶点D在底面的射影为的中心H,连接DH,由,得,所以,因为球的半径为,所以截面圆的半径,所以球面与截面的交线是以H为圆心,为半径的圆在内部部分,如图所示,,所以.,所以,同理,其余两弦所对圆心角也等于,所以球面与截面的交线的长度为,故B正确;
    对于C,过E,P的直线分别交DA、DC的延长线于点G,M,连接、,分别交侧棱于点N,交侧棱于点H,连接EH和NP,如图所示:
    则截面为五边形,易求,,,,,故,所以,,所以五边形的面积,故C正确;因为平面,所以.因为平面平面,故点P到平面的距离为点P到的距离,由题意知点P到点的距离等于点P到的距离,故点P的轨迹是以为焦点,以为准线的抛物线在侧面内的部分,故D错误.故选ABC.
    12.
    ,令,解得,故常数项为.
    13.
    设关于直线的对称点为,则,解得,故.要使的值最大,则P,A,B'(其中B'为B关于直线的对称点)三点共线,且该直线过C,E'两点,如图,其最大值为.
    14.
    因为,所以,所以,又,所以,所以是以为首项,3为公比的等比数列,所以,所以.
    15.解:
    (1)因为X服从正态分布,所以,,,
    所以.
    进入面试的人数,.
    因此,进入面试的人数大约为16.
    (2)由题意可知,Y的可能取值为0,2,4,6,8,10,
    则;





    所以.
    16.解:
    (1)在△ABD中,由余弦定理,得,
    在△BCD中,由余弦定理,得,
    所以,
    所以,
    即.
    (2)由题意知,,
    所以

    由(1)知,
    所以,,
    所以

    所以当时,取得最大值,最大值为.
    17.
    (1)证明:连接CP交BD于点H,连接HQ,
    因为AD∥BC,且,所以,
    因为,所以,
    所以,所以PF∥HQ,
    因为平面BDQ,平面BDQ,
    所以PF∥平面BDQ.
    (2)解:分别取AD,BC的中点I,J,连接EI,IJ,FJ,则IJ∥AB,且,
    因为四边形ABFE与四边形CDEF为全等的等腰梯形,所以,四边形EIJF为等腰梯形,且EF∥IJ,,
    EI⊥AD,FJ⊥BC,又AD∥BC,所以FJ⊥AD,
    因为EI,平面EIJF,且EI,FJ为两条相交直线,
    所以AD⊥平面EIJF,所以平面ABCD⊥平面EIJF.
    过E在平面EIJF内作IJ的垂线,垂足为M,则EM⊥平面ABCD,
    ,.
    过M作MK∥AD,易得MK,MJ,ME两两垂直,以M为坐标原点,MK,MJ,ME所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系(如图所示),
    则,,,
    设(),所以,,.
    设平面BCF的一个法向量,则,即,
    令,解得,,所以,
    设PF与平面BCF所成角的大小为,则

    解得,且满足题意,
    所以,或.
    18.
    (1)解:设C的半焦距为c,由题意得,
    解得,
    故C的方程为.
    (2)证明:设MN的方程为(),代入,得,
    由,得,
    设,,则,,
    所以,

    直线AM的方程为,令,得,故,
    同理可求,
    所以,,
    由,得,
    即,
    所以,
    所以,解得,
    所以直线MN的方程为,故直线MN过定点.
    19.解:
    (1)的定义域为.
    当时,,.
    令(),则,
    所以在上单调递增,
    又,所以当时,,;
    当时,,,
    所以在上单调递减,在上单调递增,
    所以.
    (2)由题意知().
    ①当时,在上恒成立,所以在上单调递增,所以至多有一个零点,不合题意;
    ②当时,令,则在上恒成立,
    所以在上单调递增,
    因为,,
    所以存在唯一,使得,所以.
    当时,,;当时,,,
    所以在上单调递减,在上单调递增,
    所以.
    (a)当时,由(1)知,即时,,且,只有一个零点1,不合题意;
    (b)当时,因为,则,又在上单调递减,
    所以,
    而,
    令,则.
    当时,,在上单调递增;
    当时,,在上单调递减,所以;
    当时,,即.
    又,
    所以,
    所以,
    由的单调性及零点存在定理,知在上有且仅有一个零点.
    又在上有且仅有一个零点1,
    所以,当时,存在两个零点;
    (c)当时,由,得,又在上单调递增,
    所以.
    取,则,所以.
    当时,,
    所以,
    所以,
    所以.
    又,所以,
    由的单调性及零点存在定理,知在上有且有一个零点,又1为在内的唯一零点,所以当时,存在两个零点.
    综上可知,a的取值范围是.
    年份
    2017
    2018
    2019
    2020
    2021
    2022
    年份代码x
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    1200
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