湖南省邵阳市武冈市2024-2025学年高考临考冲刺数学试卷含解析
展开 这是一份湖南省邵阳市武冈市2024-2025学年高考临考冲刺数学试卷含解析,共20页。试卷主要包含了已知,,那么是的,已知,若对任意,关于x的不等式,设,随机变量的分布列是,在复平面内,复数等内容,欢迎下载使用。
1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
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.函数在的图象大致为( )
A.B.
C.D.
2.盒中有6个小球,其中4个白球,2个黑球,从中任取个球,在取出的球中,黑球放回,白球则涂黑后放回,此时盒中黑球的个数,则( )
A.,B.,
C.,D.,
3.已知的内角的对边分别是且,若为最大边,则的取值范围是( )
A.B.C.D.
4.已知,,那么是的( )
A.充分不必要条件B.必要不充分条件
C.充要条件D.既不充分也不必要条件
5.已知点在双曲线上,则该双曲线的离心率为( )
A.B.C.D.
6.在棱长均相等的正三棱柱中,为的中点,在上,且,则下述结论:①;②;③平面平面:④异面直线与所成角为其中正确命题的个数为( )
A.1B.2C.3D.4
7.已知,若对任意,关于x的不等式(e为自然对数的底数)至少有2个正整数解,则实数a的取值范围是( )
A.B.C.D.
8.设,随机变量的分布列是
则当在内增大时,( )
A.减小,减小B.减小,增大
C.增大,减小D.增大,增大
9.五名志愿者到三个不同的单位去进行帮扶,每个单位至少一人,则甲、乙两人不在同一个单位的概率为( )
A.B.C.D.
10.在复平面内,复数(,)对应向量(O为坐标原点),设,以射线Ox为始边,OZ为终边旋转的角为,则,法国数学家棣莫弗发现了棣莫弗定理:,,则,由棣莫弗定理可以导出复数乘方公式:,已知,则( )
A.B.4C.D.16
11.在的展开式中,的系数为( )
A.-120B.120C.-15D.15
12.函数的图象为C,以下结论中正确的是( )
①图象C关于直线对称;
②图象C关于点对称;
③由y =2sin2x的图象向右平移个单位长度可以得到图象C.
A.①B.①②C.②③D.①②③
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知函数图象上一点处的切线方程为,则_______.
14.设随机变量服从正态分布,若,则的值是______.
15.已知,,且,则最小值为__________.
16.在平面直角坐标系中,点的坐标为,点是直线:上位于第一象限内的一点.已知以为直径的圆被直线所截得的弦长为,则点的坐标__________.
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)在中,角,,所对的边分别是,,,且.
(1)求的值;
(2)若,求的取值范围.
18.(12分)传染病的流行必须具备的三个基本环节是:传染源、传播途径和人群易感性.三个环节必须同时存在,方能构成传染病流行.呼吸道飞沫和密切接触传播是新冠状病毒的主要传播途径,为了有效防控新冠状病毒的流行,人们出行都应该佩戴口罩.某地区已经出现了新冠状病毒的感染病人,为了掌握该地区居民的防控意识和防控情况,用分层抽样的方法从全体居民中抽出一个容量为100的样本,统计样本中每个人出行是否会佩戴口罩的情况,得到下面列联表:
(1)能否有的把握认为是否会佩戴口罩出行的行为与年龄有关?
(2)用样本估计总体,若从该地区出行不戴口罩的居民中随机抽取5人,求恰好有2人是青年人的概率.
附:
19.(12分)某省新课改后某校为预测2020届高三毕业班的本科上线情况,从该校上一届高三(1)班到高三(5)班随机抽取50人,得到各班抽取的人数和其中本科上线人数,并将抽取数据制成下面的条形统计图.
(1)根据条形统计图,估计本届高三学生本科上线率.
(2)已知该省甲市2020届高考考生人数为4万,假设以(1)中的本科上线率作为甲市每个考生本科上线的概率.
(i)若从甲市随机抽取10名高三学生,求恰有8名学生达到本科线的概率(结果精确到0.01);
(ii)已知该省乙市2020届高考考生人数为3.6万,假设该市每个考生本科上线率均为,若2020届高考本科上线人数乙市的均值不低于甲市,求p的取值范围.
可能用到的参考数据:取,.
20.(12分)已知函数,.
(1)当时,讨论函数的零点个数;
(2)若在上单调递增,且求c的最大值.
21.(12分)已知函数.
(1)求不等式的解集;
(2)若关于的不等式在区间内无解,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】
先根据函数奇偶性排除B,再根据函数极值排除A;结合特殊值即可排除D,即可得解.
【详解】
函数,
则,所以为奇函数,排除B选项;
当时,,所以排除A选项;
当时,,排除D选项;
综上可知,C为正确选项,
故选:C.
本题考查根据函数解析式判断函数图像,注意奇偶性、单调性、极值与特殊值的使用,属于基础题.
2.C
【解析】
根据古典概型概率计算公式,计算出概率并求得数学期望,由此判断出正确选项.
【详解】
表示取出的为一个白球,所以.表示取出一个黑球,,所以.
表示取出两个球,其中一黑一白,,表示取出两个球为黑球,,表示取出两个球为白球,,所以.所以,.
故选:C
本小题主要考查离散型随机变量分布列和数学期望的计算,属于中档题.
3.C
【解析】
由,化简得到的值,根据余弦定理和基本不等式,即可求解.
【详解】
由,可得,
可得,
通分得,
整理得,所以,
因为为三角形的最大角,所以,
又由余弦定理
,当且仅当时,等号成立,
所以,即,
又由,所以的取值范围是.
故选:C.
本题主要考查了代数式的化简,余弦定理,以及基本不等式的综合应用,试题难度较大,属于中档试题,着重考查了推理与运算能力.
4.B
【解析】
由,可得,解出即可判断出结论.
【详解】
解:因为,且
.
,解得.
是的必要不充分条件.
故选:.
本题考查了向量数量积运算性质、三角函数求值、简易逻辑的判定方法,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.
5.C
【解析】
将点A坐标代入双曲线方程即可求出双曲线的实轴长和虚轴长,进而求得离心率.
【详解】
将,代入方程得,而双曲线的半实轴,所以,得离心率,故选C.
此题考查双曲线的标准方程和离心率的概念,属于基础题.
6.B
【解析】
设出棱长,通过直线与直线的垂直判断直线与直线的平行,推出①的正误;判断是的中点推出②正的误;利用直线与平面垂直推出平面与平面垂直推出③正的误;建立空间直角坐标系求出异面直线与所成角判断④的正误.
【详解】
解:不妨设棱长为:2,对于①连结,则,即与不垂直,又,①不正确;
对于②,连结,,在中,,而,是的中点,所以,②正确;
对于③由②可知,在中,,连结,易知,而在中,,,
即,又,面,平面平面,③正确;
以为坐标原点,平面上过点垂直于的直线为轴,所在的直线为轴,所在的直线为轴,建立如图所示的直角坐标系;
, ,, , , ;
, ;
异面直线与所成角为,,故.④不正确.
故选:.
本题考查命题的真假的判断,棱锥的结构特征,直线与平面垂直,直线与直线的位置关系的应用,考查空间想象能力以及逻辑推理能力.
7.B
【解析】
构造函数(),求导可得在上单调递增,则 ,问题转化为,即至少有2个正整数解,构造函数,,通过导数研究单调性,由可知,要使得至少有2个正整数解,只需即可,代入可求得结果.
【详解】
构造函数(),则(),所以在上单调递增,所以,故问题转化为至少存在两个正整数x,使得成立,设,,则,当时,单调递增;当时,单调递增.,整理得.
故选:B.
本题考查导数在判断函数单调性中的应用,考查不等式成立问题中求解参数问题,考查学生分析问题的能力和逻辑推理能力,难度较难.
8.C
【解析】
,,判断其在内的单调性即可.
【详解】
解:根据题意在内递增,
,
是以为对称轴,开口向下的抛物线,所以在上单调递减,
故选:C.
本题考查了利用随机变量的分布列求随机变量的期望与方差,属于中档题.
9.D
【解析】
三个单位的人数可能为2,2,1或3,1,1,求出甲、乙两人在同一个单位的概率,利用互为对立事件的概率和为1即可解决.
【详解】
由题意,三个单位的人数可能为2,2,1或3,1,1;基本事件总数有
种,若为第一种情况,且甲、乙两人在同一个单位,共有种情况;若为第二
种情况,且甲、乙两人在同一个单位,共有种,故甲、乙两人在同一个单位的概率
为,故甲、乙两人不在同一个单位的概率为.
故选:D.
本题考查古典概型的概率公式的计算,涉及到排列与组合的应用,在正面情况较多时,可以先求其对立事件,即甲、乙两人在同一个单位的概率,本题有一定难度.
10.D
【解析】
根据复数乘方公式:,直接求解即可.
【详解】
,
.
故选:D
本题考查了复数的新定义题目、同时考查了复数模的求法,解题的关键是理解棣莫弗定理,将复数化为棣莫弗定理形式,属于基础题.
11.C
【解析】
写出展开式的通项公式,令,即,则可求系数.
【详解】
的展开式的通项公式为,令,即时,系数为.故选C
本题考查二项式展开的通项公式,属基础题.
12.B
【解析】
根据三角函数的对称轴、对称中心和图象变换的知识,判断出正确的结论.
【详解】
因为,
又,所以①正确.
,所以②正确.
将的图象向右平移个单位长度,得,所以③错误.
所以①②正确,③错误.
故选:B
本小题主要考查三角函数的对称轴、对称中心,考查三角函数图象变换,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.1
【解析】
求出导函数,由切线方程得切线斜率和切点坐标,从而可求得.
【详解】
由题意,
∵函数图象在点处的切线方程为,
∴,解得,
∴.
故答案为:1.
本题考查导数的几何意义,求出导函数是解题基础,
14.1
【解析】
由题得,解不等式得解.
【详解】
因为,
所以,
所以c=1.
故答案为1
本题主要考查正态分布的图像和性质,意在考查学生对该知识的理解掌握水平和分析推理能力.
15.
【解析】
首先整理所给的代数式,然后结合均值不等式的结论即可求得其最小值.
【详解】
,
结合可知原式,
且
,
当且仅当时等号成立.
即最小值为.
在应用基本不等式求最值时,要把握不等式成立的三个条件,就是“一正——各项均为正;二定——积或和为定值;三相等——等号能否取得”,若忽略了某个条件,就会出现错误.
16.
【解析】
依题意画图,设,根据圆的直径所对的圆周角为直角,可得,
通过勾股定理得,再利用两点间的距离公式即可求出,进而得出点坐标.
【详解】
解:依题意画图,设
以为直径的圆被直线所截得的弦长为,
且,
又因为为圆的直径,则所对的圆周角,
则, 则为点到直线:的距离.
所以,
则.
又因为点在直线:上,
设,则.
解得,则.
故答案为:
本题考查了直线与圆的位置关系,考查了两点间的距离公式,点到直线的距离公式,是基础题.
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. (1);(2)
【解析】
(1)利用正弦定理边化角,结合两角和差正弦公式可整理求得,进而求得和,代入求得结果;
(2)利用正弦定理可将表示为,利用两角和差正弦公式、辅助角公式将其整理为,根据正弦型函数值域的求解方法,结合的范围可求得结果.
【详解】
(1)由正弦定理可得:
即
(2)由(1)知:
,
,即的取值范围为
本题考查解三角形知识的相关应用,涉及到正弦定理边化角的应用、两角和差正弦公式和辅助角公式的应用、与三角函数值域有关的取值范围的求解问题;求解取值范围的关键是能够利用正弦定理将边长的问题转化为三角函数的问题,进而利用正弦型函数值域的求解方法求得结果.
18.(1)有的把握认为是否戴口罩出行的行为与年龄有关.
(2)
【解析】
(1) 根据列联表和独立性检验的公式计算出观测值,从而由参考数据作出判断.
(2) 因为样本中出行不戴口罩的居民有30人,其中年轻人有10人,用样本估计总体,则出行不戴口罩的年轻人的概率为,是老年人的概率为.根据独立重复事件的概率公式即可求得结果.
【详解】
(1)由题意可知,
有的把握认为是否戴口罩出行的行为与年龄有关.
(2)由样本估计总体,出行不戴口罩的年轻人的概率为,是老年人的概率为.
人未戴口罩,恰有2人是青年人的概率.
本题主要考查独立性检验及独立重复事件的概率求法,难度一般.
19. (1)60%;(2) (i)0.12 (ii)
【解析】
(1)利用上线人数除以总人数求解;
(2)(i)利用二项分布求解;(ii)甲、乙两市上线人数分别记为X,Y,得,.,利用期望公式列不等式求解
【详解】
(1)估计本科上线率为.
(2)(i)记“恰有8名学生达到本科线”为事件A,由图可知,甲市每个考生本科上线的概率为0.6,
则.
(ii)甲、乙两市2020届高考本科上线人数分别记为X,Y,
依题意,可得,.
因为2020届高考本科上线人数乙市的均值不低于甲市,
所以,即,
解得,
又,故p的取值范围为.
本题考查二项分布的综合应用,考查计算求解能力,注意二项分布与超几何分布是易混淆的知识点.
20.(1)见解析(2)2
【解析】
(1)将代入可得,令,则,设,则转化问题为与的交点问题,利用导函数判断的图象,即可求解;
(2)由题可得在上恒成立,设,利用导函数可得,则,即,再设,利用导函数求得的最小值,则,进而求解.
【详解】
(1)当时,,定义域为,
由可得,
令,则,
由,得;由,得,
所以在上单调递增,在上单调递减,
则的最大值为,
且当时,;当时,,
由此作出函数的大致图象,如图所示.
由图可知,当时,直线和函数的图象有两个交点,即函数有两个零点;
当或,即或时,直线和函数的图象有一个交点,即函数有一个零点;
当即时,直线与函数的象没有交点,即函数无零点.
(2)因为在上单调递增,即在上恒成立,
设,则,
①若,则,则在上单调递减,显然,
在上不恒成立;
②若,则,在上单调递减,当时,,故,单调递减,不符合题意;
③若,当时,,单调递减,
当时,,单调递增,
所以,
由,得,
设,则,
当时,,单调递减;
当时,,单调递增,
所以,所以,
又,所以,即c的最大值为2.
本题考查利用导函数研究函数的零点问题,考查利用导函数求最值,考查运算能力与分类讨论思想.
21.(1);(2).
【解析】
(1)只需分,,三种情况讨论即可;
(2)在区间上恒成立,转化为,只需求出即可.
【详解】
(1)当时,,此时不等式无解;当时,,
由得;当时,,由得,
综上,不等式的解集为;
(2)依题意,在区间上恒成立,则,当时,
;当时,,所以当时,,
由得或,所以实数的取值范围为.
本题考查绝对值不等式的解法、不等式恒成立问题,考查学生分类讨论与转化与化归的思想,是一道基础题.
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.
0
1
戴口罩
不戴口罩
青年人
50
10
中老年人
20
20
0.100
0.050
0.010
0.001
2.706
3.841
6.635
10.828
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