2024-2025学年文山壮族苗族自治州麻栗坡县高考数学二模试卷含解析
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这是一份2024-2025学年文山壮族苗族自治州麻栗坡县高考数学二模试卷含解析,共11页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,已知若为纯虚数,则a的值为,已知集合,则,下列判断错误的是,设,满足,则的取值范围是,某设备使用年限x,定义在R上的偶函数f等内容,欢迎下载使用。
1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
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.我国古代典籍《周易》用“卦”描述万物的变化.每一“重卦”由从下到上排列的6个爻组成,爻分为阳爻“——”和阴爻“— —”.如图就是一重卦.在所有重卦中随机取一重卦,则该重卦至少有2个阳爻的概率是( )
A.B.C.D.
2.已知函数,其图象关于直线对称,为了得到函数的图象,只需将函数的图象上的所有点( )
A.先向左平移个单位长度,再把所得各点横坐标伸长为原来的2倍,纵坐标保持不变
B.先向右平移个单位长度,再把所得各点横坐标缩短为原来的,纵坐标保持不变
C.先向右平移个单位长度,再把所得各点横坐标伸长为原来的2倍,纵坐标保持不变
D.先向左平移个单位长度,再把所得各点横坐标缩短为原来的,纵坐标保持不变
3.设f(x)是定义在R上的偶函数,且在(0,+∞)单调递减,则( )
A.B.
C.D.
4.已知若(1-ai )( 3+2i )为纯虚数,则a的值为 ( )
A.B.C.D.
5.已知数列是公差为的等差数列,且成等比数列,则( )
A.4B.3C.2D.1
6.已知集合,则( )
A.B.
C.D.
7.下列判断错误的是( )
A.若随机变量服从正态分布,则
B.已知直线平面,直线平面,则“”是“”的充分不必要条件
C.若随机变量服从二项分布: , 则
D.是的充分不必要条件
8.设,满足,则的取值范围是( )
A.B.C.D.
9.某设备使用年限x(年)与所支出的维修费用y(万元)的统计数据分别为,,,,由最小二乘法得到回归直线方程为,若计划维修费用超过15万元将该设备报废,则该设备的使用年限为( )
A.8年B.9年C.10年D.11年
10.定义在R上的偶函数f(x)满足f(x+2)=f(x),当x∈[﹣3,﹣2]时,f(x)=﹣x﹣2,则( )
A.B.f(sin3)<f(cs3)
C.D.f(2020)>f(2019)
11.已知甲盒子中有个红球,个蓝球,乙盒子中有个红球,个蓝球,同时从甲乙两个盒子中取出个球进行交换,(a)交换后,从甲盒子中取1个球是红球的概率记为.(b)交换后,乙盒子中含有红球的个数记为.则( )
A.B.
C.D.
12.已知函数,若恒成立,则满足条件的的个数为( )
A.0B.1C.2D.3
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.的展开式中的常数项为______.
14.的展开式中,的系数是______.
15.已知点是直线上的一点,将直线绕点逆时针方向旋转角,所得直线方程是,若将它继续旋转角,所得直线方程是,则直线的方程是______.
16.若函数为偶函数,则 .
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)已知函数,其中.
(Ⅰ)当时,求函数的单调区间;
(Ⅱ)设,求证:;
(Ⅲ)若对于恒成立,求的最大值.
18.(12分)如图,在三棱柱中,、、分别是、、的中点.
(1)证明:平面;
(2)若底面是正三角形,,在底面的投影为,求到平面的距离.
19.(12分)已知圆O经过椭圆C:的两个焦点以及两个顶点,且点在椭圆C上.
求椭圆C的方程;
若直线l与圆O相切,与椭圆C交于M、N两点,且,求直线l的倾斜角.
20.(12分)的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知,.
求C;
若,求,的面积
21.(12分)已知函数.
(1)若曲线的切线方程为,求实数的值;
(2)若函数在区间上有两个零点,求实数的取值范围.
22.(10分)如图,三棱柱中,底面是等边三角形,侧面是矩形,是的中点,是棱上的点,且.
(1)证明:平面;
(2)若,求二面角的余弦值.
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.C
【解析】
利用组合的方法求所求的事件的对立事件,即该重卦没有阳爻或只有1个阳爻的概率,再根据两对立事件的概率和为1求解即可.
【详解】
设“该重卦至少有2个阳爻”为事件.所有“重卦”共有种;“该重卦至少有2个阳爻”的对立事件是“该重卦没有阳爻或只有1个阳爻”,其中,没有阳爻(即6个全部是阴爻)的情况有1种,只有1个阳爻的情况有种,故,所以该重卦至少有2个阳爻的概率是.
故选:C
本题主要考查了对立事件概率和为1的方法求解事件概率的方法.属于基础题.
2.D
【解析】
由函数的图象关于直线对称,得,进而得再利用图像变换求解即可
【详解】
由函数的图象关于直线对称,得,即,解得,所以,,故只需将函数的图象上的所有点“先向左平移个单位长度,得再将横坐标缩短为原来的,纵坐标保持不变,得”即可.
故选:D
本题考查三角函数的图象与性质,考查图像变换,考查运算求解能力,是中档题
3.D
【解析】
利用是偶函数化简,结合在区间上的单调性,比较出三者的大小关系.
【详解】
是偶函数,,
而,因为在上递减,
,
即.
故选:D
本小题主要考查利用函数的奇偶性和单调性比较大小,属于基础题.
4.A
【解析】
根据复数的乘法运算法则化简可得,根据纯虚数的概念可得结果.
【详解】
由题可知原式为,该复数为纯虚数,
所以.
故选:A
本题考查复数的运算和复数的分类,属基础题.
5.A
【解析】
根据等差数列和等比数列公式直接计算得到答案.
【详解】
由成等比数列得,即,已知,解得.
故选:.
本题考查了等差数列,等比数列的基本量的计算,意在考查学生的计算能力.
6.B
【解析】
先由得或,再计算即可.
【详解】
由得或,
,,
又,.
故选:B
本题主要考查了集合的交集,补集的运算,考查学生的运算求解能力.
7.D
【解析】
根据正态分布、空间中点线面的位置关系、充分条件与必要条件的判断、二项分布及不等式的性质等知识,依次对四个选项加以分析判断,进而可求解.
【详解】
对于选项,若随机变量服从正态分布,根据正态分布曲线的对称性,有,故选项正确,不符合题意;
对于选项,已知直线平面,直线平面,则当时一定有,充分性成立,而当时,不一定有,故必要性不成立,所以“”是“”的充分不必要条件,故选项正确,不符合题意;
对于选项,若随机变量服从二项分布: , 则,故选项正确,不符合题意;
对于选项,,仅当时有,当时,不成立,故充分性不成立;若,仅当时有,当时,不成立,故必要性不成立.
因而是的既不充分也不必要条件,故选项不正确,符合题意.
故选:D
本题考查正态分布、空间中点线面的位置关系、充分条件与必要条件的判断、二项分布及不等式的性质等知识,考查理解辨析能力与运算求解能力,属于基础题.
8.C
【解析】
首先绘制出可行域,再绘制出目标函数,根据可行域范围求出目标函数中的取值范围.
【详解】
由题知,满足,可行域如下图所示,
可知目标函数在点处取得最小值,
故目标函数的最小值为,
故的取值范围是.
故选:D.
本题主要考查了线性规划中目标函数的取值范围的问题,属于基础题.
9.D
【解析】
根据样本中心点在回归直线上,求出,求解,即可求出答案.
【详解】
依题意在回归直线上,
,
由,
估计第年维修费用超过15万元.
故选:D.
本题考查回归直线过样本中心点、以及回归方程的应用,属于基础题.
10.B
【解析】
根据函数的周期性以及x∈[﹣3,﹣2]的解析式,可作出函数f(x)在定义域上的图象,由此结合选项判断即可.
【详解】
由f(x+2)=f(x),得f(x)是周期函数且周期为2,
先作出f(x)在x∈[﹣3,﹣2]时的图象,然后根据周期为2依次平移,
并结合f(x)是偶函数作出f(x)在R上的图象如下,
选项A,,
所以,选项A错误;
选项B,因为,所以,
所以f(sin3)<f(﹣cs3),即f(sin3)<f(cs3),选项B正确;
选项C,,
所以,即,
选项C错误;
选项D,,选项D错误.
故选:B.
本题考查函数性质的综合运用,考查函数值的大小比较,考查数形结合思想,属于中档题.
11.A
【解析】
分析:首先需要去分析交换后甲盒中的红球的个数,对应的事件有哪些结果,从而得到对应的概率的大小,再者就是对随机变量的值要分清,对应的概率要算对,利用公式求得其期望.
详解:根据题意有,如果交换一个球,
有交换的都是红球、交换的都是蓝球、甲盒的红球换的乙盒的蓝球、甲盒的蓝球交换的乙盒的红球,
红球的个数就会出现三种情况;
如果交换的是两个球,有红球换红球、蓝球换蓝球、一蓝一红换一蓝一红、红换蓝、蓝换红、一蓝一红换两红、一蓝一红换亮蓝,
对应的红球的个数就是五种情况,所以分析可以求得,故选A.
点睛:该题考查的是有关随机事件的概率以及对应的期望的问题,在解题的过程中,需要对其对应的事件弄明白,对应的概率会算,以及变量的可取值会分析是多少,利用期望公式求得结果.
12.C
【解析】
由不等式恒成立问题分类讨论:①当,②当,③当,考查方程的解的个数,综合①②③得解.
【详解】
①当时,,满足题意,
②当时,,,,,故不恒成立,
③当时,设,,
令,得,,得,
下面考查方程的解的个数,
设(a),则(a)
由导数的应用可得:
(a)在为减函数,在,为增函数,
则(a),
即有一解,
又,均为增函数,
所以存在1个使得成立,
综合①②③得:满足条件的的个数是2个,
故选:.
本题考查了不等式恒成立问题及利用导数研究函数的解得个数,重点考查了分类讨论的数学思想方法,属难度较大的题型.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.160
【解析】
先求的展开式中通项,令的指数为3即可求解结论.
【详解】
解:因为的展开式的通项公式为:;
令,可得;
的展开式中的常数项为:.
故答案为:160.
本题考查二项式系数的性质,关键是熟记二项展开式的通项,属于基础题.
14.
【解析】
先将原式展开成,发现中不含,故只研究后面一项即可得解.
【详解】
,
依题意,只需求中的系数,是.
故答案为:-40
本题考查二项式定理性质,关键是先展开再利用排列组合思想解决,属于基础题.
15.
【解析】
求出点坐标,由于直线与直线垂直,得出直线的斜率为,再由点斜式写出直线的方程.
【详解】
由于直线可看成直线先绕点逆时针方向旋转角,再继续旋转角得到,则直线与直线垂直,即直线的斜率为
所以直线的方程为,即
故答案为:
本题主要考查了求直线的方程,涉及了求直线的交点以及直线与直线的位置关系,属于中档题.
16.1
【解析】
试题分析:由函数为偶函数函数为奇函数,
.
考点:函数的奇偶性.
【方法点晴】本题考查导函数的奇偶性以及逻辑思维能力、等价转化能力、运算求解能力、特殊与一般思想、数形结合思想与转化思想,具有一定的综合性和灵活性,属于较难题型.首先利用转化思想,将函数为偶函数转化为 函数为奇函数,然后再利用特殊与一般思想,取.
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.(Ⅰ)函数的单调增区间为,单调减区间为;(Ⅱ)证明见解析;(Ⅲ).
【解析】
(Ⅰ)利用二次求导可得,所以在上为增函数,进而可得函数的单调增区间为,单调减区间为;(Ⅱ)利用导数可得在区间上存在唯一零点,所以函数在递减,在,递增,则,进而可证;(Ⅲ)条件等价于对于恒成立,构造函数,利用导数可得的单调性,即可得到的最小值为,再次构造函数(a),,利用导数得其单调区间,进而求得最大值.
【详解】
(Ⅰ)当时,,
则,所以,
又因为,所以在上为增函数,
因为,所以当时,,为增函数,
当时,,为减函数,
即函数的单调增区间为,单调减区间为;
(Ⅱ),
则令,则(1),,
所以在区间上存在唯一零点,
设零点为,则,且,
当时,,当,,,
所以函数在递减,在,递增,
,
由,得,所以,
由于,,从而;
(Ⅲ)因为对于恒成立,即对于恒成立,
不妨令,
因为,,
所以的解为,
则当时,,为增函数,
当时,,为减函数,
所以的最小值为,
则,
不妨令(a),,
则(a),解得,
所以当时,(a),(a)为增函数,
当时,(a),(a)为减函数,
所以(a)的最大值为,
则的最大值为.
本题考查利用导数研究函数的单调性和最值,以及函数不等式恒成立问题的解法,意在考查学生等价转化思想和数学运算能力,属于较难题.
18.(1)证明见解析;(2).
【解析】
(1)连接,连接、交于点,并连接,则点为的中点,利用中位线的性质得出,,利用空间平行线的传递性可得出,然后利用线面平行的判定定理可证得结论;
(2)推导出平面,并计算出,由此可得出到平面的距离为,即可得解.
【详解】
(1)连接,连接、交于点,并连接,则点为的中点,
、分别为、的中点,则,同理可得,.
平面,平面,因此,平面;
(2)由于在底面的投影为,平面,
平面,,
为正三角形,且为的中点,,
,平面,且,
因此,到平面的距离为.
本题考查线面平行的证明,同时也考查了点到平面距离的计算,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
19.(1);(2)或
【解析】
(1)先由题意得出 ,可得出与的等量关系,然后将点的坐标代入椭圆的方程,可求出与的值,从而得出椭圆的方程;(2)对直线的斜率是否存在进行分类讨论,当直线的斜率不存在时,可求出,然后进行检验;当直线的斜率存在时,可设直线的方程为,设点,先由直线与圆相切得出与之间的关系,再将直线的方程与椭圆的方程联立,由韦达定理,利用弦长公式并结合条件得出的值,从而求出直线的倾斜角.
【详解】
(1)由题可知圆只能经过椭圆的上下顶点,所以椭圆焦距等于短轴长,可得,
又点在椭圆上,所以,解得,
即椭圆的方程为.
(2)圆的方程为,当直线不存在斜率时,解得,不符合题意;
当直线存在斜率时,设其方程为,因为直线与圆相切,所以,即.
将直线与椭圆的方程联立,得:
,
判别式,即,
设,则,
所以,
解得,
所以直线的倾斜角为或.
求椭圆标准方程的方法一般为待定系数法,根据条件确定关于的方程组,解出,从而写出椭圆的标准方程.解决直线与椭圆的位置关系的相关问题,其常规思路是先把直线方程与椭圆方程联立,消元、化简,然后应用根与系数的关系建立方程,解决相关问题.涉及弦中点的问题常常用“点差法”解决,往往会更简单.
20. (1).(2).
【解析】
由已知利用正弦定理,同角三角函数基本关系式可求,结合范围,可求,由已知利用二倍角的余弦函数公式可得,结合范围,可求A,根据三角形的内角和定理即可解得C的值.
由及正弦定理可得b的值,根据两角和的正弦函数公式可求sinC的值,进而根据三角形的面积公式即可求解.
【详解】
由已知可得,
又由正弦定理,可得,即,
,
,
,即,
又,
,或舍去,可得,
.
,,,
由正弦定理,可得,
,
.
本题主要考查了正弦定理,同角三角函数基本关系式,二倍角的余弦函数公式,三角形的内角和定理,两角和的正弦函数公式,三角形的面积公式等知识在解三角形中的应用,考查了计算能力和转化思想,属于中档题.
21.(1);(2)或
【解析】
(1)根据解析式求得导函数,设切点坐标为,结合导数的几何意义可得方程,构造函数,并求得,由导函数求得有最小值,进而可知由唯一零点,即可代入求得的值;
(2)将解析式代入,结合零点定义化简并分离参数得,构造函数,根据题意可知直线与曲线有两个交点;求得并令求得极值点,列出表格判断的单调性与极值,即可确定与有两个交点时的取值范围.
【详解】
(1)依题意,,,
设切点为,,
故,
故,则;
令,,
故当时,,
当时,,
故当时,函数有最小值,
由于,故有唯一实数根0,
即,则;
(2)由,得.
所以“在区间上有两个零点”等价于“直线与曲线在有两个交点”;
由于.
由,解得,.
当变化时,与的变化情况如下表所示:
所以在,上单调递减,在上单调递增.
又因为,,
,,
故当或时,直线与曲线在上有两个交点,
即当或时,函数在区间上有两个零点.
本题考查了导数的几何意义应用,由切线方程求参数值,构造函数法求参数的取值范围,函数零点的意义及综合应用,属于难题.
22.(1)见解析(2)
【解析】
(1)连结BM,推导出BC⊥BB1,AA1⊥BC,从而AA1⊥MC,进而AA1⊥平面BCM,AA1⊥MB,推导出四边形AMNP是平行四边形,从而MN∥AP,由此能证明MN∥平面ABC.
(2)推导出△ABA1是等腰直角三角形,设AB,则AA1=2a,BM=AM=a,推导出MC⊥BM,MC⊥AA1,BM⊥AA1,以M为坐标原点,MA1,MB,MC为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出二面角A﹣CM﹣N的余弦值.
【详解】
(1)如图1,在三棱柱中,连结,因为是矩形,
所以,因为,所以,
又因为,,所以平面,
所以,又因为,所以是中点,
取中点,连结,,因为是的中点,则且,
所以且,所以四边形是平行四边形,所以,
又因为平面,平面,所以平面.
(图1) (图2)
(2)因为,所以是等腰直角三角形,设,
则,.在中,,所以.
在中,,所以,
由(1)知,则,,如图2,以为坐标原点,,,的方向分别为轴,轴,轴的正方向建立空间直角坐标系,
则,,.
所以,则,,
设平面的法向量为,
则即
取得.故平面的一个法向量为,
因为平面的一个法向量为,
则.
因为二面角为钝角,
所以二面角的余弦值为.
本题考查线面平行的证明,考查了利用空间向量法求解二面角的方法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.
3
0
+
0
极小值
极大值
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