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黑龙江省齐齐哈尔市2024届高三下学期二模考试 数学 Word版含解析
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这是一份黑龙江省齐齐哈尔市2024届高三下学期二模考试 数学 Word版含解析,共23页。试卷主要包含了本卷主要考查内容等内容,欢迎下载使用。
全卷满分150分,考试时间120分钟.
注意事项:
1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置.
2.请按题号顺序在答题卡上各题目的答题区域内作答,写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效.
3.选择题用2B铅笔在答题卡上把所选答案的标号涂黑;非选择题用黑色签字笔在答题卡上作答;字体工整,笔迹清楚.
4.考试结束后,请将试卷和答题卡一并上交.
5.本卷主要考查内容: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. 已知为整数集,,则( )
A. B. C. D.
2. 若,则( )
A. B. 1C. 2D. 4
3. 样本数据16,20,21,24,22,14,18,28的分位数为( )
A. 16B. 17C. 23D. 24
4. 在中,,,则( )
A. B. C. D.
5. 是一种由60个碳原子构成的分子,形似足球,又名足球烯,其分子结构由12个正五边形和20个正六边形组成.如图,将足球烯上的一个正六边形和相邻正五边形展开放平,若正多边形的边长为1,为正多边形的顶点,则( )
A. 1B. 2C. 3D. 4
6. 早在西元前6世纪,毕达哥拉斯学派已经知道算术中项,几何中项以及调和中项,毕达哥拉斯学派哲学家阿契塔在《论音乐》中定义了上述三类中项,其中算术中项,几何中项的定义与今天大致相同.若,则的最小值为( )
A. B. C. D.
7. 已知函数的最小值为,则的最小值为( )
A. B. C. 0D. 1
8. 数列满足,若,则( )
A. B. C. D.
二、选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.如果正确选项为2个,则选对一个得3分,全部选对得6分;如果正确选项有3个,则选对一个得2分,选对两个得4分,全部选对得6分.有选错的得0分.
9. 已知函数,则( )
A. 为偶函数
B. 曲线的对称中心为
C. 在区间上单调递减
D. 在区间上有一条对称轴
10. 已知为坐标原点,抛物线的焦点在直线上,且交于两点,为上异于的一点,则( )
A B.
C. D. 有且仅有3个点,使得的面积为
11. 已知函数的定义域为,设为的导函数,,,,则( )
A. B.
C. 是奇函数D.
三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.
12. 已知为坐标原点,,为圆上一点且在第一象限,,则直线的方程为______.
13. 某工厂为学校运动会定制奖杯,奖杯的剖面图形如图所示,已知奖杯的底座是由金属片围成的空心圆台,圆台上下底面半径分别为1,2,将一个表面积为的水晶球放置于圆台底座上,即得该奖杯,已知空心圆台(厚度不计)围成的体积为,则该奖杯的高(即水晶球最高点到圆台下底面的距离)为______.
14. 设为双曲线的一个实轴顶点,为的渐近线上的两点,满足,,则的渐近线方程是______.
四、解答题:本题共5小题,共77分.解答应写出必要的文字说明、证明过程及演算步骤.
15. 已知不透明的袋子中装有6个大小质地完全相同的小球,其中2个白球,4个黑球,从中无放回地随机取球,每次取一个.
(1)求前两次取出的球颜色不同的概率;
(2)当白球被全部取出时,停止取球,记取球次数为随机变量,求的分布列以及数学期望.
16. 如图,在四棱锥中,平面,,,是等边三角形,为的中点.
(1)证明:平面;
(2)若,求平面与平面夹角余弦值.
17. 设数列前项和为.
(1)求数列的通项公式;
(2)在数列的和项之间插入个数,使得这个数成等差数列,其中,将所有插入的数组成新数列,设为数列的前项和,求.
18 已知函数.
(1)当时,求曲线在点处的切线方程;
(2)当时,证明:.
19. 已知椭圆左顶点为,过且斜率为的直线交轴于点,交的另一点为.
(1)若,求的离心率;
(2)点在上,若,且,求的取值范围.
绝密★启用前
数学考试
全卷满分150分,考试时间120分钟.
注意事项:
1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置.
2.请按题号顺序在答题卡上各题目的答题区域内作答,写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效.
3.选择题用2B铅笔在答题卡上把所选答案的标号涂黑;非选择题用黑色签字笔在答题卡上作答;字体工整,笔迹清楚.
4.考试结束后,请将试卷和答题卡一并上交.
5.本卷主要考查内容: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. 已知为整数集,,则( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】运用集合补集运算及解一元二次不等式即可.
【详解】因为.
故选:D.
2. 若,则( )
A. B. 1C. 2D. 4
【答案】A
【解析】
【分析】借助复数的运算法则及共轭复数的概念计算即可得.
【详解】,.
故选:A.
3. 样本数据16,20,21,24,22,14,18,28的分位数为( )
A. 16B. 17C. 23D. 24
【答案】C
【解析】
【分析】先将数据排序后结合百分位数公式计算即可.
【详解】由小到大排列为14,16,18,20,21,22,24,28,一共有8个数据,
,所以分位数为.
故选:C.
4. 在中,,,则( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】结合正弦定理可得,再结合余弦定理可得.
【详解】
由正弦定理可得,,
又,所以,
不妨设,
所以由余弦定理得.
故选:D.
5. 是一种由60个碳原子构成的分子,形似足球,又名足球烯,其分子结构由12个正五边形和20个正六边形组成.如图,将足球烯上的一个正六边形和相邻正五边形展开放平,若正多边形的边长为1,为正多边形的顶点,则( )
A. 1B. 2C. 3D. 4
【答案】B
【解析】
【分析】运用数量积定义计算即可.
【详解】如图所示,
连接,,由对称性可知,,
取的中点,则,,
又因为正六边形的边长为1,所以,
所以,
故选:B.
6. 早在西元前6世纪,毕达哥拉斯学派已经知道算术中项,几何中项以及调和中项,毕达哥拉斯学派哲学家阿契塔在《论音乐》中定义了上述三类中项,其中算术中项,几何中项的定义与今天大致相同.若,则的最小值为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】令,,结合基本不等式可得,化简可得,转化为求关于的二次函数在区间上的最小值即可.
【详解】不妨设,,则,,
所以,当且仅当时取等号,
即,当且仅当时取等号,
所以
,()
所以当时,取得最小值,
故选:D.
7. 已知函数的最小值为,则的最小值为( )
A. B. C. 0D. 1
【答案】B
【解析】
【分析】由二次函数的性质可知,令,运用导数可求得的最小值,进而可得结果.
【详解】因为,
令,则,
当时,,单调递减,
当时,,单调递增,
,
,
故选:B.
8. 数列满足,若,则( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】利用累乘法,则得到规律,则求出,根据即可求出.
【详解】,,
,,
所以,
同理可得,,.,
因为,所以,则,
因为,所以,
故选:A.
【点睛】关键点点睛:本题的关键是得到,则得到,最后根据即可得到答案.
二、选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.如果正确选项为2个,则选对一个得3分,全部选对得6分;如果正确选项有3个,则选对一个得2分,选对两个得4分,全部选对得6分.有选错的得0分.
9. 已知函数,则( )
A. 为偶函数
B. 曲线的对称中心为
C. 在区间上单调递减
D. 在区间上有一条对称轴
【答案】BD
【解析】
【分析】根据题意利用三角恒等变换整理得,结合正弦函数的性质逐项分析判断.
【详解】由题意可得:,
对于选项A:因为,所以为奇函数,故A错误;
对于选项B:令,解得,
所以曲线的对称中心为,,故B选项正确;
对于选项C:因为,
即,即在内不是单调递减,故C错误;
对于选项D:因为,则,
且在内有且仅有一条对称轴,
所以在区间上有且仅有一条对称轴,故D选项正确;
故选:BD.
10. 已知为坐标原点,抛物线的焦点在直线上,且交于两点,为上异于的一点,则( )
A B.
C. D. 有且仅有3个点,使得的面积为
【答案】ACD
【解析】
【分析】直接将焦点坐标代入直线方程即可得到,从而判断A;将表示成参数形式,利用韦达定理即可判断B;利用两点之间的距离和直线的倾斜角的关系即可判断C;将的面积条件转化为点到直线的距离条件,即可判断D.
【详解】
因为抛物线的焦点在直线上,故代入得,所以,A选项正确;
设,将抛物线与直线联立,得,即.
所以由韦达定理得,,,B选项错误;
由直线的斜率为,知其倾斜角为,
故,
所以,C选项正确;
设的坐标为,到直线的距离为,则的面积.
从而的面积为当且仅当.
另一方面,直线的方程是,由点到直线的距离公式,
知到直线的距离.
所以当且仅当,即.
而我们有
.
故满足条件的恰有三个:.
所以有且仅有3个点,使得的面积为,D选项正确.
故选:ACD.
11. 已知函数的定义域为,设为的导函数,,,,则( )
A. B.
C. 是奇函数D.
【答案】ABD
【解析】
【分析】赋值计算判断A;赋值并利用复合函数的求导法则求导探讨性质判断CD;探讨函数的周期计算判断D.
【详解】函数,对任意,,
对于A,令,得,而,则,A正确;
对于B,令,得,
则,两边求导得,,即,
因此关于对称,,B正确;
对于C,由,得,
令,得,两边求导得,
即,因此,函数是偶函数,C错误;
对于D,由,得,则,
因此函数的周期为4,,D正确.
故选:ABD
【点睛】思路点睛:涉及抽象函数等式问题,利用赋值法探讨函数的性质,再借助性质即可求解.
三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.
12. 已知为坐标原点,,为圆上一点且在第一象限,,则直线的方程为______.
【答案】
【解析】
【分析】数形结合求得直线的倾斜角,进而即可求得直线方程.
【详解】根据题意,作图如下:
易知点在圆上,由可知,,
所以,又因为,所以,
则直线斜率,故直线方程为.
故答案为:.
13. 某工厂为学校运动会定制奖杯,奖杯的剖面图形如图所示,已知奖杯的底座是由金属片围成的空心圆台,圆台上下底面半径分别为1,2,将一个表面积为的水晶球放置于圆台底座上,即得该奖杯,已知空心圆台(厚度不计)围成的体积为,则该奖杯的高(即水晶球最高点到圆台下底面的距离)为______.
【答案】##
【解析】
【分析】由球的表面积、圆台体积公式可求得水晶球的半径及圆台的高,再求出水晶球球心到圆台上底面的距离,进而可求得结果.
【详解】如图所示,
设水晶球的半径为,则,解得,
设圆台的高为,则,解得,
又因为水晶球球心到圆台上底面的距离,
所以该奖杯的高为.
故答案为:.
14. 设为双曲线的一个实轴顶点,为的渐近线上的两点,满足,,则的渐近线方程是______.
【答案】
【解析】
【分析】由角平分线定理,结合余弦定理,求得,再求的正切值,进而即可求得渐近线方程.
【详解】根据题意,作图如下:
依题意,为的角平分线,且,
设,由角平分线定理可得:,则;
在中,由余弦定理;
在中,由余弦定理可得,,
即,解得.
故,,
所以的渐近线方程是.
故答案为:.
【点睛】方法点睛:求双曲线的渐近线方程,常见有三种方法:
①直接求出,从而得解;
②只需要根据一个条件得到关于的齐次式,转化为的齐次式,从而得解;
③求得其中一个渐近线的倾斜角(或斜率),从而得解.
四、解答题:本题共5小题,共77分.解答应写出必要的文字说明、证明过程及演算步骤.
15. 已知不透明的袋子中装有6个大小质地完全相同的小球,其中2个白球,4个黑球,从中无放回地随机取球,每次取一个.
(1)求前两次取出的球颜色不同的概率;
(2)当白球被全部取出时,停止取球,记取球次数为随机变量,求的分布列以及数学期望.
【答案】(1)
(2)分布列见解析;期望为
【解析】
【分析】(1)将所求事件表示成两个互斥事件的和事件,然后分别求概率再相加即可;
(2)对不同的的取值,分类讨论所有可能的取出顺序即可求出的分布列,最后用数学期望的定义求出期望即可.
【小问1详解】
设事件为“前两次取出的球颜色不同”.
设事件为“第一次取出了黑球,第二次取出了白球”,则,
事件为“第一次取出了白球,第二次取出了黑球”,则,
因为事件与不能同时发生,故它们互斥.
所以,
所以前两次取出的球颜色不同的概率为;
【小问2详解】
依题意,的取值为2,3,4,5,6,
若第二次取出了全部白球,则只有两种取法(取决于2个白球取出的先后顺序),故,
若第三次取出了最后一个白球,则最后取出的白球有2种可能,另一个白球的位置有2种可能,取出的那个黑球有4种可能,
故.
若第四次取出了最后一个白球,则最后取出的白球有2种可能,另一个白球的位置有3种可能,取出的另外2个黑球有种组合,它们又有2种排列方式,
故,
若第五次取出了最后一个白球,则最后取出的白球有2种可能,另一个白球的位置有4种可能,取出的另外3个黑球有种组合,它们又有种排列方式,
故,
若第六次取出了最后一个白球,则最后取出的白球有2种可能,另一个白球的位置有5种可能,取出的另外4个黑球只有1种组合,它们有种排列方式,
故.
所以的分布列为
所以数学期望.
16. 如图,在四棱锥中,平面,,,是等边三角形,为的中点.
(1)证明:平面;
(2)若,求平面与平面夹角的余弦值.
【答案】(1)证明见解析
(2)
【解析】
【分析】(1)先证明,,然后利用线面垂直的判定定理证明垂直于平面;
(2)通过建立空间直角坐标系,由空间向量法即可求出两平面夹角的余弦值.
【小问1详解】
由于是等边三角形,为的中点.
故是等边的中线,所以,
又因为平面,在平面内,所以,
由于和在平面内,且交于点,,,所以平面;
【小问2详解】
取的中点,连接,则由是的中点,知是三角形的中位线,故平行于.
因为平面,平行于,
所以垂直于平面,即三线两两垂直
以为坐标原点,的方向分别为轴的正方向,
建立如图所示的空间直角坐标系,
则由,,,,
,知,,,
所以,.
设平面的法向量为,则
,即,
令,则,,故.
显然平面的一个法向量为.
而,
故平面与平面夹角的余弦值为.
17. 设数列的前项和为.
(1)求数列的通项公式;
(2)在数列的和项之间插入个数,使得这个数成等差数列,其中,将所有插入的数组成新数列,设为数列的前项和,求.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)运用求解即可.
(2)依题意可知,插入数列后,与所构成的数列为,,,,,,,,,,结合等差数列前n项和公式及错位相减法求和即可求得结果.
【小问1详解】
当时,,所以,
当时,,即,
所以,
当时,符合,
所以;
【小问2详解】
依题意,,
,
,
︙
.
所以,
即,①
则,②
由①②可得,,
所以.
18 已知函数.
(1)当时,求曲线在点处的切线方程;
(2)当时,证明:.
【答案】(1)
(2)证明见解析
【解析】
【分析】(1)求导可得斜率,结合点斜式方程求解即可.
(2)求,运用放缩可得,设,求导可得,结合基本不等式可得,从而可得单调性,进而可证得结果.
【小问1详解】
解:当时,,则,
又,所以,即,
所以在点处的切线方程为,即;
【小问2详解】
证明:设(),则,
,
设,则,
当时,,单调递减,
当时,,单调递增,
,
恒成立,
由可知,
所以(),
设(),则,
,
所以当时,,单调递增,,
所以单调递增,,
所以.
【点睛】方法点睛:运用导数证明不等式常见方法:
(1)将不等式转化为函数的最值问题:
待证不等式的两边含有同一个变量时,一般地,可以直接构造“左减右”的函数,有时对复杂的式子要进行变形,利用导数研究其单调性和最值,借助所构造函数的单调性和最值即可得证.
(2)将不等式转化为两个函数的最值进行比较:
若直接求导比较复杂或无从下手时,可将待证式进行变形,构造两个函数,从而找到可以传递的中间量,达到证明的目标.本例中同时含ln x与ex,不能直接构造函数,把指数与对数分离两边,分别计算它们的最值,借助最值进行证明.
(3)适当放缩证明不等式:
导数方法证明不等式中,最常见的是和与其他代数式结合的问题,对于这类问题,可以考虑先对和进行放缩,使问题简化,简化后再构建函数进行证明.常见的放缩公式如下:(1) ,当且仅当时取等号.(2),当且仅当时取等号.
19. 已知椭圆的左顶点为,过且斜率为的直线交轴于点,交的另一点为.
(1)若,求的离心率;
(2)点在上,若,且,求的取值范围.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)由可得点横坐标,代入椭圆方程可求得点纵坐标,由两点斜率公式可得的值,结合椭圆斜率公式求解即可.
(2)设出直线方程,联立直线方程与椭圆方程可求得点横坐标,由两点间距离公式可得,同理可得,由可得,结合椭圆定义可知,转化为解不等式即可.
【小问1详解】
如图所示,
由题意知,,设,由,可知,
代入椭圆方程,可得,因为,所以,
又,解得,
所以离心率;
【小问2详解】
如图所示,
设点,直线方程为,
联立直线方程与椭圆方程可得,
整理可得,解得,
所以,
将替换,同理可得,,
由,可得,
整理得,
由,解得或,
,即,解得或,
故解集为.
综上所述,的取值范围为.
2
3
4
5
6
全卷满分150分,考试时间120分钟.
注意事项:
1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置.
2.请按题号顺序在答题卡上各题目的答题区域内作答,写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效.
3.选择题用2B铅笔在答题卡上把所选答案的标号涂黑;非选择题用黑色签字笔在答题卡上作答;字体工整,笔迹清楚.
4.考试结束后,请将试卷和答题卡一并上交.
5.本卷主要考查内容: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. 已知为整数集,,则( )
A. B. C. D.
2. 若,则( )
A. B. 1C. 2D. 4
3. 样本数据16,20,21,24,22,14,18,28的分位数为( )
A. 16B. 17C. 23D. 24
4. 在中,,,则( )
A. B. C. D.
5. 是一种由60个碳原子构成的分子,形似足球,又名足球烯,其分子结构由12个正五边形和20个正六边形组成.如图,将足球烯上的一个正六边形和相邻正五边形展开放平,若正多边形的边长为1,为正多边形的顶点,则( )
A. 1B. 2C. 3D. 4
6. 早在西元前6世纪,毕达哥拉斯学派已经知道算术中项,几何中项以及调和中项,毕达哥拉斯学派哲学家阿契塔在《论音乐》中定义了上述三类中项,其中算术中项,几何中项的定义与今天大致相同.若,则的最小值为( )
A. B. C. D.
7. 已知函数的最小值为,则的最小值为( )
A. B. C. 0D. 1
8. 数列满足,若,则( )
A. B. C. D.
二、选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.如果正确选项为2个,则选对一个得3分,全部选对得6分;如果正确选项有3个,则选对一个得2分,选对两个得4分,全部选对得6分.有选错的得0分.
9. 已知函数,则( )
A. 为偶函数
B. 曲线的对称中心为
C. 在区间上单调递减
D. 在区间上有一条对称轴
10. 已知为坐标原点,抛物线的焦点在直线上,且交于两点,为上异于的一点,则( )
A B.
C. D. 有且仅有3个点,使得的面积为
11. 已知函数的定义域为,设为的导函数,,,,则( )
A. B.
C. 是奇函数D.
三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.
12. 已知为坐标原点,,为圆上一点且在第一象限,,则直线的方程为______.
13. 某工厂为学校运动会定制奖杯,奖杯的剖面图形如图所示,已知奖杯的底座是由金属片围成的空心圆台,圆台上下底面半径分别为1,2,将一个表面积为的水晶球放置于圆台底座上,即得该奖杯,已知空心圆台(厚度不计)围成的体积为,则该奖杯的高(即水晶球最高点到圆台下底面的距离)为______.
14. 设为双曲线的一个实轴顶点,为的渐近线上的两点,满足,,则的渐近线方程是______.
四、解答题:本题共5小题,共77分.解答应写出必要的文字说明、证明过程及演算步骤.
15. 已知不透明的袋子中装有6个大小质地完全相同的小球,其中2个白球,4个黑球,从中无放回地随机取球,每次取一个.
(1)求前两次取出的球颜色不同的概率;
(2)当白球被全部取出时,停止取球,记取球次数为随机变量,求的分布列以及数学期望.
16. 如图,在四棱锥中,平面,,,是等边三角形,为的中点.
(1)证明:平面;
(2)若,求平面与平面夹角余弦值.
17. 设数列前项和为.
(1)求数列的通项公式;
(2)在数列的和项之间插入个数,使得这个数成等差数列,其中,将所有插入的数组成新数列,设为数列的前项和,求.
18 已知函数.
(1)当时,求曲线在点处的切线方程;
(2)当时,证明:.
19. 已知椭圆左顶点为,过且斜率为的直线交轴于点,交的另一点为.
(1)若,求的离心率;
(2)点在上,若,且,求的取值范围.
绝密★启用前
数学考试
全卷满分150分,考试时间120分钟.
注意事项:
1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置.
2.请按题号顺序在答题卡上各题目的答题区域内作答,写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效.
3.选择题用2B铅笔在答题卡上把所选答案的标号涂黑;非选择题用黑色签字笔在答题卡上作答;字体工整,笔迹清楚.
4.考试结束后,请将试卷和答题卡一并上交.
5.本卷主要考查内容: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. 已知为整数集,,则( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】运用集合补集运算及解一元二次不等式即可.
【详解】因为.
故选:D.
2. 若,则( )
A. B. 1C. 2D. 4
【答案】A
【解析】
【分析】借助复数的运算法则及共轭复数的概念计算即可得.
【详解】,.
故选:A.
3. 样本数据16,20,21,24,22,14,18,28的分位数为( )
A. 16B. 17C. 23D. 24
【答案】C
【解析】
【分析】先将数据排序后结合百分位数公式计算即可.
【详解】由小到大排列为14,16,18,20,21,22,24,28,一共有8个数据,
,所以分位数为.
故选:C.
4. 在中,,,则( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】结合正弦定理可得,再结合余弦定理可得.
【详解】
由正弦定理可得,,
又,所以,
不妨设,
所以由余弦定理得.
故选:D.
5. 是一种由60个碳原子构成的分子,形似足球,又名足球烯,其分子结构由12个正五边形和20个正六边形组成.如图,将足球烯上的一个正六边形和相邻正五边形展开放平,若正多边形的边长为1,为正多边形的顶点,则( )
A. 1B. 2C. 3D. 4
【答案】B
【解析】
【分析】运用数量积定义计算即可.
【详解】如图所示,
连接,,由对称性可知,,
取的中点,则,,
又因为正六边形的边长为1,所以,
所以,
故选:B.
6. 早在西元前6世纪,毕达哥拉斯学派已经知道算术中项,几何中项以及调和中项,毕达哥拉斯学派哲学家阿契塔在《论音乐》中定义了上述三类中项,其中算术中项,几何中项的定义与今天大致相同.若,则的最小值为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】令,,结合基本不等式可得,化简可得,转化为求关于的二次函数在区间上的最小值即可.
【详解】不妨设,,则,,
所以,当且仅当时取等号,
即,当且仅当时取等号,
所以
,()
所以当时,取得最小值,
故选:D.
7. 已知函数的最小值为,则的最小值为( )
A. B. C. 0D. 1
【答案】B
【解析】
【分析】由二次函数的性质可知,令,运用导数可求得的最小值,进而可得结果.
【详解】因为,
令,则,
当时,,单调递减,
当时,,单调递增,
,
,
故选:B.
8. 数列满足,若,则( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】利用累乘法,则得到规律,则求出,根据即可求出.
【详解】,,
,,
所以,
同理可得,,.,
因为,所以,则,
因为,所以,
故选:A.
【点睛】关键点点睛:本题的关键是得到,则得到,最后根据即可得到答案.
二、选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.如果正确选项为2个,则选对一个得3分,全部选对得6分;如果正确选项有3个,则选对一个得2分,选对两个得4分,全部选对得6分.有选错的得0分.
9. 已知函数,则( )
A. 为偶函数
B. 曲线的对称中心为
C. 在区间上单调递减
D. 在区间上有一条对称轴
【答案】BD
【解析】
【分析】根据题意利用三角恒等变换整理得,结合正弦函数的性质逐项分析判断.
【详解】由题意可得:,
对于选项A:因为,所以为奇函数,故A错误;
对于选项B:令,解得,
所以曲线的对称中心为,,故B选项正确;
对于选项C:因为,
即,即在内不是单调递减,故C错误;
对于选项D:因为,则,
且在内有且仅有一条对称轴,
所以在区间上有且仅有一条对称轴,故D选项正确;
故选:BD.
10. 已知为坐标原点,抛物线的焦点在直线上,且交于两点,为上异于的一点,则( )
A B.
C. D. 有且仅有3个点,使得的面积为
【答案】ACD
【解析】
【分析】直接将焦点坐标代入直线方程即可得到,从而判断A;将表示成参数形式,利用韦达定理即可判断B;利用两点之间的距离和直线的倾斜角的关系即可判断C;将的面积条件转化为点到直线的距离条件,即可判断D.
【详解】
因为抛物线的焦点在直线上,故代入得,所以,A选项正确;
设,将抛物线与直线联立,得,即.
所以由韦达定理得,,,B选项错误;
由直线的斜率为,知其倾斜角为,
故,
所以,C选项正确;
设的坐标为,到直线的距离为,则的面积.
从而的面积为当且仅当.
另一方面,直线的方程是,由点到直线的距离公式,
知到直线的距离.
所以当且仅当,即.
而我们有
.
故满足条件的恰有三个:.
所以有且仅有3个点,使得的面积为,D选项正确.
故选:ACD.
11. 已知函数的定义域为,设为的导函数,,,,则( )
A. B.
C. 是奇函数D.
【答案】ABD
【解析】
【分析】赋值计算判断A;赋值并利用复合函数的求导法则求导探讨性质判断CD;探讨函数的周期计算判断D.
【详解】函数,对任意,,
对于A,令,得,而,则,A正确;
对于B,令,得,
则,两边求导得,,即,
因此关于对称,,B正确;
对于C,由,得,
令,得,两边求导得,
即,因此,函数是偶函数,C错误;
对于D,由,得,则,
因此函数的周期为4,,D正确.
故选:ABD
【点睛】思路点睛:涉及抽象函数等式问题,利用赋值法探讨函数的性质,再借助性质即可求解.
三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.
12. 已知为坐标原点,,为圆上一点且在第一象限,,则直线的方程为______.
【答案】
【解析】
【分析】数形结合求得直线的倾斜角,进而即可求得直线方程.
【详解】根据题意,作图如下:
易知点在圆上,由可知,,
所以,又因为,所以,
则直线斜率,故直线方程为.
故答案为:.
13. 某工厂为学校运动会定制奖杯,奖杯的剖面图形如图所示,已知奖杯的底座是由金属片围成的空心圆台,圆台上下底面半径分别为1,2,将一个表面积为的水晶球放置于圆台底座上,即得该奖杯,已知空心圆台(厚度不计)围成的体积为,则该奖杯的高(即水晶球最高点到圆台下底面的距离)为______.
【答案】##
【解析】
【分析】由球的表面积、圆台体积公式可求得水晶球的半径及圆台的高,再求出水晶球球心到圆台上底面的距离,进而可求得结果.
【详解】如图所示,
设水晶球的半径为,则,解得,
设圆台的高为,则,解得,
又因为水晶球球心到圆台上底面的距离,
所以该奖杯的高为.
故答案为:.
14. 设为双曲线的一个实轴顶点,为的渐近线上的两点,满足,,则的渐近线方程是______.
【答案】
【解析】
【分析】由角平分线定理,结合余弦定理,求得,再求的正切值,进而即可求得渐近线方程.
【详解】根据题意,作图如下:
依题意,为的角平分线,且,
设,由角平分线定理可得:,则;
在中,由余弦定理;
在中,由余弦定理可得,,
即,解得.
故,,
所以的渐近线方程是.
故答案为:.
【点睛】方法点睛:求双曲线的渐近线方程,常见有三种方法:
①直接求出,从而得解;
②只需要根据一个条件得到关于的齐次式,转化为的齐次式,从而得解;
③求得其中一个渐近线的倾斜角(或斜率),从而得解.
四、解答题:本题共5小题,共77分.解答应写出必要的文字说明、证明过程及演算步骤.
15. 已知不透明的袋子中装有6个大小质地完全相同的小球,其中2个白球,4个黑球,从中无放回地随机取球,每次取一个.
(1)求前两次取出的球颜色不同的概率;
(2)当白球被全部取出时,停止取球,记取球次数为随机变量,求的分布列以及数学期望.
【答案】(1)
(2)分布列见解析;期望为
【解析】
【分析】(1)将所求事件表示成两个互斥事件的和事件,然后分别求概率再相加即可;
(2)对不同的的取值,分类讨论所有可能的取出顺序即可求出的分布列,最后用数学期望的定义求出期望即可.
【小问1详解】
设事件为“前两次取出的球颜色不同”.
设事件为“第一次取出了黑球,第二次取出了白球”,则,
事件为“第一次取出了白球,第二次取出了黑球”,则,
因为事件与不能同时发生,故它们互斥.
所以,
所以前两次取出的球颜色不同的概率为;
【小问2详解】
依题意,的取值为2,3,4,5,6,
若第二次取出了全部白球,则只有两种取法(取决于2个白球取出的先后顺序),故,
若第三次取出了最后一个白球,则最后取出的白球有2种可能,另一个白球的位置有2种可能,取出的那个黑球有4种可能,
故.
若第四次取出了最后一个白球,则最后取出的白球有2种可能,另一个白球的位置有3种可能,取出的另外2个黑球有种组合,它们又有2种排列方式,
故,
若第五次取出了最后一个白球,则最后取出的白球有2种可能,另一个白球的位置有4种可能,取出的另外3个黑球有种组合,它们又有种排列方式,
故,
若第六次取出了最后一个白球,则最后取出的白球有2种可能,另一个白球的位置有5种可能,取出的另外4个黑球只有1种组合,它们有种排列方式,
故.
所以的分布列为
所以数学期望.
16. 如图,在四棱锥中,平面,,,是等边三角形,为的中点.
(1)证明:平面;
(2)若,求平面与平面夹角的余弦值.
【答案】(1)证明见解析
(2)
【解析】
【分析】(1)先证明,,然后利用线面垂直的判定定理证明垂直于平面;
(2)通过建立空间直角坐标系,由空间向量法即可求出两平面夹角的余弦值.
【小问1详解】
由于是等边三角形,为的中点.
故是等边的中线,所以,
又因为平面,在平面内,所以,
由于和在平面内,且交于点,,,所以平面;
【小问2详解】
取的中点,连接,则由是的中点,知是三角形的中位线,故平行于.
因为平面,平行于,
所以垂直于平面,即三线两两垂直
以为坐标原点,的方向分别为轴的正方向,
建立如图所示的空间直角坐标系,
则由,,,,
,知,,,
所以,.
设平面的法向量为,则
,即,
令,则,,故.
显然平面的一个法向量为.
而,
故平面与平面夹角的余弦值为.
17. 设数列的前项和为.
(1)求数列的通项公式;
(2)在数列的和项之间插入个数,使得这个数成等差数列,其中,将所有插入的数组成新数列,设为数列的前项和,求.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)运用求解即可.
(2)依题意可知,插入数列后,与所构成的数列为,,,,,,,,,,结合等差数列前n项和公式及错位相减法求和即可求得结果.
【小问1详解】
当时,,所以,
当时,,即,
所以,
当时,符合,
所以;
【小问2详解】
依题意,,
,
,
︙
.
所以,
即,①
则,②
由①②可得,,
所以.
18 已知函数.
(1)当时,求曲线在点处的切线方程;
(2)当时,证明:.
【答案】(1)
(2)证明见解析
【解析】
【分析】(1)求导可得斜率,结合点斜式方程求解即可.
(2)求,运用放缩可得,设,求导可得,结合基本不等式可得,从而可得单调性,进而可证得结果.
【小问1详解】
解:当时,,则,
又,所以,即,
所以在点处的切线方程为,即;
【小问2详解】
证明:设(),则,
,
设,则,
当时,,单调递减,
当时,,单调递增,
,
恒成立,
由可知,
所以(),
设(),则,
,
所以当时,,单调递增,,
所以单调递增,,
所以.
【点睛】方法点睛:运用导数证明不等式常见方法:
(1)将不等式转化为函数的最值问题:
待证不等式的两边含有同一个变量时,一般地,可以直接构造“左减右”的函数,有时对复杂的式子要进行变形,利用导数研究其单调性和最值,借助所构造函数的单调性和最值即可得证.
(2)将不等式转化为两个函数的最值进行比较:
若直接求导比较复杂或无从下手时,可将待证式进行变形,构造两个函数,从而找到可以传递的中间量,达到证明的目标.本例中同时含ln x与ex,不能直接构造函数,把指数与对数分离两边,分别计算它们的最值,借助最值进行证明.
(3)适当放缩证明不等式:
导数方法证明不等式中,最常见的是和与其他代数式结合的问题,对于这类问题,可以考虑先对和进行放缩,使问题简化,简化后再构建函数进行证明.常见的放缩公式如下:(1) ,当且仅当时取等号.(2),当且仅当时取等号.
19. 已知椭圆的左顶点为,过且斜率为的直线交轴于点,交的另一点为.
(1)若,求的离心率;
(2)点在上,若,且,求的取值范围.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)由可得点横坐标,代入椭圆方程可求得点纵坐标,由两点斜率公式可得的值,结合椭圆斜率公式求解即可.
(2)设出直线方程,联立直线方程与椭圆方程可求得点横坐标,由两点间距离公式可得,同理可得,由可得,结合椭圆定义可知,转化为解不等式即可.
【小问1详解】
如图所示,
由题意知,,设,由,可知,
代入椭圆方程,可得,因为,所以,
又,解得,
所以离心率;
【小问2详解】
如图所示,
设点,直线方程为,
联立直线方程与椭圆方程可得,
整理可得,解得,
所以,
将替换,同理可得,,
由,可得,
整理得,
由,解得或,
,即,解得或,
故解集为.
综上所述,的取值范围为.
2
3
4
5
6
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