广东省广州市广东实验中学2024届高三上学期第二次调研 数学试题(含解析)
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本试卷共5页,满分150分,考试用时120分钟
注意事项:
1.答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名、考号填写在答题卷上.
2.选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卷上对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案;不能答在试卷上.
3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卷各题目指定区域内的相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液.不按以上要求作答的答案无效.
4.考生必须保持答题卡的整洁,考试结束后,将答题卷收回.
第一部分选择题(共60分)
一.单项选择题(本大题共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.设集合,则的子集个数是( )
A.1B.2C.3D.4
2.已知数列的前项和为,若,则有( )
A.为等差数列B.为等比数列
C.为等差数列D.为等比数列
3.已知,,则的终边在( )
A.第一、二、三象限B.第二、三、四象限
C.第一、三、四象限D.第一、二、四象限
4.如图,在中,满足条件,若,则( )
A.8B.4C.2D.
5.若,z为纯虚数,且,则( )
A.B.5C.D.3
6.垃圾分类是指按一定规定或标准将垃圾分类储存、投放和搬运,从而转变成公共资源的一系列活动,做好垃圾分类是每一位公民应尽的义务.已知某种垃圾的分解率与时间(月)近似地满足关系(其中a,b,为正常数),经过6个月,这种垃圾的分解率为,经过12个月,这种垃圾的分解率为,那么这种垃圾完全分解大约需要经过( )个月(参考数据:)
A.20B.28C.32D.40
7.已知六棱锥的所有顶点都在半径为2的球的球面上,当六棱锥的体积最大时,其侧棱长为( )
A.B.C.D.
8.已知椭圆的左、右焦点分别为、,经过的直线交椭圆于,,的内切圆的圆心为,若,则该椭圆的离心率是( )
A.B.C.D.
二.多项选择题(本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的,全部选对的得5分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)
9.亚洲奥林匹克理事会宣布,原定于2022年9月10日至25日举行的杭州2022年第19届亚运会于2023年9月23日至10月8日举行,名称仍为杭州2022年第19届亚运会.为了加大宣传力度,杭州某社区进行了以“中国特色、浙江风采、杭州韵味”为主题的知识竞赛,现随机抽取30名选手,其得分如图所示.设得分的中位数为,众数为,平均数为,则( )
A.B.
C.D.
10.下列说法不正确的是( )
A.存在,使得
B.函数的最小正周期为
C.函数的一个对称中心为
D.若角的终边经过点,则角是第三象限角
11.如图,抛物线:的焦点为,过的直线交于两点,过分别作的准线的垂线,垂足分别为,,则下列说法正确的是( )
A.若,则直线的方程为或
B.
C.以线段为直径的圆与轴相切
D.
12.已知函数及其导函数的定义域为R,若,函数和均为偶函数,则( )
A.函数是周期为5的周期函数
B.函数的图象关于点对称
C.
D.函数的图象关于直线对称
第二部分非选择题(共90分)
三、填空题(本大题共4小题,共20.0分)
13.已知二项式的展开式中只有第4项的二项式系数最大,且展开式中各项的系数和为64,则正数的值为 .
14.已知数列的首项为,,则 .
15.在空间直角坐标系中,定义点和点两点之间的“直角距离”.若和两点之间的距离是,则和两点之间的“直角距离”的取值范围是 .
16.已知函数与的图象上存在关于原点对称的点,则的取值范围是 .
四、解答题(本大题共6小题,共70.0分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤)
17.已知数列满足.
(1)证明数列为等差数列,并求;
(2)求数列的前项和.
18.在①;②两个条件中任选一个,补充在下面的问题中,并解答该问题.在中,内角所对的边分别是,且______.
(1)求角的大小;
(2)若点满足,且线段,求面积的最大值.
19.如图,在四棱锥中,平面,底面为直角梯形,且为上一点.
(1)若为中点,求证:平面;
(2)若点不与和重合,且二面角的余弦值为,求与平面所成角的正切值.
20.已知椭圆的中心为坐标原点,记的左、右焦点分别为,,上下顶点为,,且是边长为2的等边三角形.
(1)求椭圆的标准方程;
(2)若过点的直线与椭圆交于,两点,且,求直线斜率范围.
21.已知甲、乙两支登山队均有n名队员,现有新增的4名登山爱好者将依次通过摸出小球的颜色来决定其加入哪支登山队,规则如下:在一个不透明的箱中放有红球和黑球各2个,小球除颜色不同之外,其余完全相同先由第一名新增登山爱好者从箱中不放回地摸出1个小球,再另取完全相同的红球和黑球各1个放入箱中;接着由下一名新增登山爱好者摸出1个小球后,再放入完全相同的红球和黑球各1个,如此重复,直至所有新增登山爱好者均摸球和放球完毕.新增登山爱好者若摸出红球,则被分至甲队,否则被分至乙队.
(1)求三人均被分至同一队的概率;
(2)记甲,乙两队的最终人数分别为,,设随机变量,求.
22.已知函数有3个极值点,其中是自然对数的底数.
(1)求实数的取值范围;
(2)求证:.
1.D
【分析】求出,利用子集的个数公式求解即可.
【详解】令,解得或,故,则的子集个数是个.
故选:D
2.B
【分析】AB选项,根据,求出为公比为的等比数列,A错误,B正确;CD选项,再求出,根据等差数列和等比数列的定义得到CD错误.
【详解】AB选项,当得,解得,
①,当时,,②
式子①-②得,故,
所以为,是公比为的等比数列,A错误,B正确;
CD选项,由于,故,故不是等差数列,
由于,故不是等比数列,CD错误.
故选:B
3.D
【分析】先通过条件确定的范围,再求出的范围,进而可得角所在象限.
【详解】因为,,
所以为第二象限角,即,
所以,
则的终边所在象限为所在象限,
即的终边在第一、二、四象限.
故选:D.
4.A
【分析】
利用向量加法的三角形法则,结合已知条件,可得,求出,从而得出答案.
【详解】
因为,,
所以,
即,
又,
所以,故.
故选:A.
5.A
【分析】
根据复数相等及复数的模求解即可.
【详解】因为z为纯虚数,
所以设,
由得,
所以,解得,
所以,则,
故选:A.
6.C
【分析】先由题给条件求得正常数a,b的值,得到分解率与时间(月)近似地满足关系,再解方程即可求得这种垃圾完全分解大约所需要经过的月数.
【详解】由题意得,,解之得,则
则由,可得,
两边取常用对数得,,
则
故选:C
7.A
【分析】由该六棱锥为正六棱锥时,其体积最大结合体积公式得出,利用导数得出体积最大值,进而得出侧棱长.
【详解】由题意知,六棱锥的底面六边形的顶点在同一个截面圆上.
易知当六边形为正六边形时,其面积最大.要使六棱锥的体积最大,则该六棱锥为正六棱锥.
不妨设正六边形的边长为,六棱锥的高为,
则正六边形的外接圆的半径为.
由球的性质可知,,则,
所以正六棱锥的体积.
设,则.
当时,,当时,,
所以函数在上单调递增,在上单调递减.
当时,取得最大值,即时,取得最大值,此时,
所以正六棱锥的侧棱长.
故选:A.
【点睛】关键点睛:当圆内接多边形为正多边形时,多边形的面积最大;当球的内接多棱锥为正多棱锥(如上题)时,该多棱锥的体积最大.
8.A
【分析】对变形得到,进而得到以,结合椭圆定义可求出,,,由余弦定理求解关系式,求出离心率.
【详解】因为,所以,
如图,在上取一点M,使得,连接,则,
则点I为AM上靠近点M的三等分点,所以,
所以,
设,则,
由椭圆定义可知:,即,所以,
所以,,
故点A与上顶点重合,
在中,由余弦定理得:
,
在中,,
解得:,
所以椭圆离心率为.
故选:A
【点睛】对于求解圆锥曲线离心率问题,要结合题目中的条件,直接求出离心率或求出的齐次方程,解出离心率,本题的难点在于如何将进行转化,需要作出辅助线,结合内心的性质得到三角形三边关系,求出离心率.
9.BD
【分析】根据中位数、众数和平均数相关概念直接计算求解即可.
【详解】由图可知,30名选手得分的中位数为第15个数和第16个数(分别是5和6)的平均数,
即中位数,A错误;
由图可知,5出现的次数最多,所以众数,B正确;
因为平均数,所以,故C错误,D正确.
故选:BD
10.ABC
【分析】利用立方差公式判断A的正误;二倍角公式化简求解周期即可判断B的正误;余弦函数的对称性判断C的正误;根据角的范围判定符号即可判断D 的正误;
【详解】在A中,,,,
,不存在,使得,故A错误;
在B中,函数的最小正周期为,故B错误,
在C中,由,,得,,
函数的对称中心为,,故不是函数的对称中心,故C错误;
在D中,,,
角的终边经过点,,则角是第三象限角,故D正确.
故选:ABC.
11.BCD
【分析】对于A:设出直线方程,与抛物线联立,利用韦达定理及焦半径公式计算;对于B:通过计算来判断;对于C:通过计算线段的中点到轴的距离来判断;对于D:利用韦达定理分别计算即可判断.
【详解】对于A:由题意知,,显然直线的斜率不为0,
设直线的方程为,,,
所以,,由得,
所以,.
若,
则,
解得或,
所以直线的方程为或,故A错误;
对于B:因为,,
所以,所以,故B正确;
对于C:由抛物线定义知,,线段中点的横坐标,
即线段的中点到轴的距离是,
所以以线段为直径的圆与轴相切,故C正确;
对于D:,
,
所以,故D正确.
故选:BCD.
12.BCD
【分析】根据函数奇偶性的定义,由周期函数的定义即可求解判断A,结合函数的对称性即可求解判断B,根据函数周期性的性质即可求解C,根据原函数与导数的对称性关系即可求解D.
【详解】因为为偶函数,所以,
两边求导得,所以,
得,所以函数的图象关于点对称,故选项B正确;
由,令,得,即,
因为函数为偶函数,所以,
所以,所以函数的图象关于对称,
所以函数,则,
所以的周期为4,所以选项A错误;
因为,令,得,又,
令,得,
所以,故C正确;
因为,,
所以,即函数关于点对称.
下面证明:若函数连续可导,且导函数图象关于点对称,则函数图象关于直线对称.
若导函数图象关于点对称,则,
即,令,
则,所以,(为常数),
又因为,所以.
所以,即,
所以函数得图象关于直线对称.
所以函数关于点对称,可得关于对称,故D正确.
故选:BCD.
【点睛】关键点睛:对于D选项,解题关键是根据条件得到函数关于点对称,再研究原函数与导函数的对称性关系即可求解判断.
13.3
【分析】根据题意得到展开式的总项数为7项,求得,再令得展开公式中各项的系数和,解方程即可求解.
【详解】因为的展开式中只有第4项的二项式系数最大,
所以展开式一共有项,即,令,得展开式中所有项的系数和为,
所以或(舍去),所以正数的值为3.
故答案为:3.
14.
【分析】由得,进而判断中各个偶数项构成首项为3,公比为3的等比数列,即可得到.
【详解】由得,,
于是,即.
所以数列中,各个奇数项 构成首项为1,公比为3的等比数列,
同理,各个偶数项 也构成首项为3,公比为3的等比数列,即.
所以.
故答案为:81.
15.
【分析】根据空间两点距离公式,结合三角代换法、辅助角公式、正弦型函数的最值性质进行求解即可.
【详解】因为,
所以设,
其中,因此
,
因为,所以,因此,
设,
于是有
,
因为,所以,
因此当且时,即当且时,
有最大值,
当且或时,有最小值,
此时,或,
所以的最小值,
综上,和两点之间的“直角距离”的取值范围是.
故答案为:
【点睛】关键点睛:本题的关键是利用三角代换的方法、运用正弦函数的最值的性质.
16.
【分析】由题意得方程在上有解,即在有解,转化成函数图象有交点来做即可.
【详解】由题意当即时,方程有解,即,
即当且仅当在有解,
因为在上单调递减,所以由复合函数单调性可知在上单调递减,
所以在上单调递增,
又在上单调递增,
所以在上单调递增,
且当时,,
所以若在有解,则只需,
则的取值范围是.
故答案为:.
【点睛】关键点睛:将原问题等价转化为函数方程有解,分离参数即可顺利求解.
17.(1)证明见解析,
(2)
【分析】(1)根据题意构造等差数列,结合等差数列的概念证明并求解通项公式即可;
(2)利用错位相减法求和即可.
【详解】(1)因为,所以,
所以为定值,
所以是首项为,公差为3的等差数列,
所以,所以
(2)由(1)知,,
所以,
所以,
所以
,
所以
18.(1)
(2)
【分析】
(1)①由三角恒等变换可得;②由正弦定理和正弦展开式可得;
(2)由余弦定理和基本不等式求出,再求出面积最值即可.
【详解】(1)选①,,
所以.
因为,所以,即,
所以.
选②.由及正弦定理得,
所以.
因为,,所以,
所以,
所以.
(2)如图,
点满足,则,故,又,
故,
即,即,当且仅当时,取等号,
故,即面积的最大值为.
19.(1)证明见解析
(2)1
【分析】(1)取的中点F,连结;可判断四边形为平行四边形,从而可得,从而证明平面;
(2)以所在直线为坐标轴,建立空间直角坐标系;则,,且,求平面与平面的法向量,结合题意得方程,从而解出点,记与平面所成的角为,易得平面的法向量为,从而求AE与平面所成角的正切值.
【详解】(1)取的中点F,连结;
又∵E为中点,所以,且,
又∵,且,
∴,,
∴四边形为平行四边形,
∴,又∵平面,平面,
∴平面;
(2)由题意,两两垂直,以所在直线为坐标轴,建立空间直角坐标系,如图所示,
则,令,且,
则,,,
设平面的法向量为,则由,得到,
令得,,
设平面的法向量为,则由,得到
令得,,
故,整理得,
解得或(舍),故,
记与平面所成的角为,平面的法向量为,
则,又,所以,
故,即与平面所成角的正切值为1.
20.(1);
(2).
【分析】(1)由题意及椭圆的性质有、,即可得椭圆方程;
(2)根据题设,设直线方程为,联立椭圆方程,应用韦达定理及坐标表示得到关于k的不等式,即可求范围.
【详解】(1)由题意知,则;由,则,
故椭圆的标准方程为;
(2)
由题意知,直线的斜率存在且不为0,设其方程为,
联立,得,
由,得,
设,,则,,
则,
因为,所以,即,
∴,则或,
综上,斜率范围为.
21.(1);
(2).
【分析】
(1)由题意,三人均被分至同一队,即三人同分至甲队或乙队,分别求出被分至甲队即摸出红球的概率、被分至甲队即摸出红球的概率、被分至甲队即摸出红球的概率,再应用条件概率公式及互斥事件加法求三人均被分至同一队的概率;
(2)根据题意有可能取值为,分析各对应值的实际含义,并求出对应概率,进而求期望即可.
【详解】(1)三人均被分至同一队,即三人同分至甲队或乙队,
记事件“被分至甲队”, 事件“被分至甲队”, 事件“被分至甲队”,
当即将摸球时,箱中有2个红球和2个黑球,则被分至甲队即摸出红球的概率为;
当被分至甲队时,箱中有2个红球和3个黑球,则被分至甲队即摸出红球的概率为;
当均被分至甲队时,箱中有2个红球和4个黑球,则被分至甲队即摸出红球的概率为;
所以,则,
同理知:新增登山爱好者均被分至乙队的概率也为,
所以三人均被分至同一队的概率为.
(2)由题设,可能取值为,
为新增的4名登山爱好者被分至同一队,则,
为新增的4名登山爱好者中有3名均被分至同一队,其余1名被分至另一队,
设新增的第名登山爱好者被单独分至甲队或乙队,则
,,
,,
所以,
为新增的4名登山爱好者中各有2名被分至甲队和乙队,则,
所以.
22.(1)
(2)证明见解析
【分析】(1)易知0是函数的一个极值点,则函数有2个零点,利用导数讨论函数的性质可得,即.由零点的存在性定理和即可求解;
(2)由(1),设,只需证.由得,令得,则只需证,利用导数讨论函数的性质得出,即可证明.当然也可以采用对称设法来证明.
【详解】(1)由题意,得,
由,得或,所以0是函数的一个极值点.
所以有2个不相等的实数根,且这2个根均不为0和.
令,则.
当时,恒成立,故在定义域上是增函数,不可能有2个零点;
当时,由,得,由,得,
所以在上是减函数,在上是增函数,
所以,即,所以.
又.
由零点存在定理可知,在上存在唯一零点.
令,则,令得,
令得,所以在上递增,在上递减,
所以,,
所以,
由零点存在定理可知,在上存在唯一零点.
因为所以,
综上,的取值范围是.
(2)证明:由(1)知,0是函数的一个极值点.不妨设,所以只要证明.
由得,即两式相除得.
令,则.
所以,所以.
所以要证明,只要证明,
即,其中,所以.
所以只要证明.令,
所以,从而恒成立,
所以在上是减函数,所以.
所以在上是增函数,所以,即证:.
另解:由,知,所以,且为的两根.
记,则,当,,当,
故在上递增,在上递减.
不妨取,所以要证,即要证,
只要证,又,故只要证,
即要证,也即要证(#).
令,则.
而当时,,故在上递减,
故,故在上递增,故,所以(#)成立,
故.
【点睛】破解含双参不等式证明题,先由已知条件入手,寻找双参所满足的关系式,并把含双参的不等式转化为含单参的不等式;进而巧构造函数,再借用导数,判断函数的单调性,求出函数的最值;最后回归双参的不等式的证明,把所求的最值应用到双参不等式,即可证得结果.
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