精品解析:华大新高考联盟名校5月高考押题卷数学试题
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华大新高考联盟名校高考押题卷
数学
命题单位:华中师范大学第一附属中学高三年级组
命题人:方钢 韩文晶
审题人:钟涛 胡立松
审订单位:华中师范大学考试研究院
本试题卷共4页,共22题.满分150分,考试用时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,并将准考证号条形码贴在答题卡上的指定位置.
2.选择题的作答: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.写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效.
3.非选择题的作答:用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内.写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效.
4.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并上交.
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. 设,已知两个非空集合,满足,则( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】利用韦恩图,结合集合的交集和并集运算即可求解.
【详解】根据题意,作出如下图韦恩图:
满足,即.
故选:B.
2. 设实数,则“”成立的一个必要不充分条件是( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】首先解对数不等式,再根据集合的包含关系判断即可;
【详解】解:由,即,即,所以,
即不等式的解集为,
因为Ü,所以“”成立的一个必要不充分条件可以是;
故选:D.
3. 正六边形ABCDEF的边长为2,则=( )
A. -6 B. C. D. 6
【答案】A
【解析】
【分析】利用平面向量数量积的公式可求.
【详解】在中,,,
所以,
所以有,与所成的角为120°,
所以,
故选:A.
4. 一个质地均匀的正四面体,四个面分别标以数字1,2,3,4.抛掷该正四面体两次,依次记下它与地面接触的面上的数字.记事件A为“第一次记下的数字为奇数”,事件B为“第二次记下的数字比第一次记下的数字大1”,则下列说法正确的是( )
A. B. 事件A与事件B互斥
C. D. 事件A与事件B相互独立
【答案】C
【解析】
【分析】分别求出,,,进行判断即可.
【详解】由题意得,,,
∵,∴事件A和事件B不相互独立,.
故选:C.
5. 圭表(如图甲)是我国古代一种通过测量正午日影长度来推定节气的天文仪器,它包括一根直立的标竿(称为“表”)和一把呈南北方向水平固定摆放的与标竿垂直的长尺(称为“圭”).当太阳在正午时刻照射在表上时,日影便会投影在圭面上,圭面上日影长度最长的那一天定为冬至,日影长度最短的那一天定为夏至.图乙是一个根据某地的地理位置设计的圭表的示意图,已知某地冬至正午时太阳高度角(即)大约为15°,夏至正午时太阳高度角(即)大约为60°,圭面上冬至线与夏至线之间的距离(即DB的长)为a,则表高(即AC的长)为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】根据图形,找到角度与边长之间的关系求解.
【详解】.
在中,,在中,.
由,得,
故选:D.
6. A,B,C,D,E,F这6位同学站成一排照相,要求A与C相邻且A排在C的左边,B与D不相邻且均不排在最右边,则这6位同学的不同排法数为( )
A. 72 B. 48 C. 36 D. 24
【答案】C
【解析】
【分析】第一步:捆绑 与除B、D以外的其他2位同学进行排列
第二步: 采用“插空法”;
然后根据分步乘法计数原理即可得到答案
【详解】首先将A与C捆绑到一起,与除B、D以外的其他2位同学共3个元素进行排列,有种排法,再将B、D插空到除最右边的3个位置中,有 种排法,因此共有种排法,
故选:C
7. 已知实数a,b,,e为自然对数的底数,且,,,则( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】由题得得,,,构造函数,利用导数求出函数的单调性即得解.
【详解】解:由,,得,,,
构造函数,求导得,令,得.
当时,,单调递减;当时,,单调递增.
因为,所以,所以,
又因为,在上单调递减,所以.
故选:A.
8. 已知双曲线左、右焦点分别是,,过的直线l交双曲线C于P,Q两点且使得.A为左支上一点且满足,,的面积为,则双曲线C的离心率为( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】首先根据焦三角形的面积为,得到,过点A作x轴的平行线交PQ于点B,可知四边形是平行四边形,根据得到,设,则,,,,.利用勾股定理得到,即可得到双曲线的离心率.
【详解】如图所示:
因为,所以四边形是平行四边形,
因为,
,
.
所以
可得.
过点A作x轴的平行线交PQ于点B,可知四边形是平行四边形,
因为,所以,
又,所以有.
设,则,,,
,.
在中,由,解得.
在中,由,得,
所以离心率,
故选:C
二、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,有多项符合题目要求,全部选对的得5分,有选错的得0分,选对但不全对的得2分.
9. 下列说法正确的是( )
A. 随机变量X服从两点分布,若,则
B. 随机变量,若,,则
C. 随机变量X服从正态分布,且,则
D. 随机变量X服从正态分布,且满足,则随机变量Y服从正态分布
【答案】BD
【解析】
【分析】计算两点分布的期望判断A;利用二项分布的期望、方差公式计算判断B;利用正态分布的对称性计算判断C;利用期望、方差的性质计算判断D作答.
【详解】对于A,随机变量X服从两点分布,由,得,则,A错误;
对于B,随机变量,有,,解得,B正确;
对于C,随机变量,则,
,C错误;
对于D,随机变量X,Y满足,则,,,因此,D正确.
故选:BD
10. 设函数,,下列说法正确的是( )
A. 当时,的图象关于直线对称
B. 当时,的图象关于点成中心对称
C. 当时,在上单调递增
D. 若在上最小值为-2,则的取值范围为
【答案】ABD
【解析】
【分析】利用正弦函数的图像和性质,逐一判断各个选项是否正确,从而得出结论.
【详解】当时,,,所以的图象关于直线对称,A选项正确;
当时,,,所以的图象关于点成中心对称,B选项正确;
当时,,当时,,在上不单调递增,C选项错误;
若在上的最小值为-2,由,得,可取得-1,所以,解得,D选项正确.
故选:ABD.
11. 如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是边长为2的正方形,平面ABCD,且.点E,F,G分别为棱AB,AD,PC的中点,下列说法正确的是( )
A. 平面PBD
B. 直线FG和直线AC所成的角为
C. 过点E,F,G的平面截四棱锥P-ABCD所得的截面为五边形
D. 当点T在平面ABCD内运动,且满足面积为时,动点T的轨迹是圆
【答案】ABC
【解析】
【分析】对选项A,将四棱锥补形成正方体,再证明平面即可.对选项B,取的中点,连接,从而得到(或其补角)与直线和直线所成的角相同,再计算其大小即可判断B正确.对选项C,延长EF交直线CD于点H,交直线BC于点I,连接GI交PB于点M,连接GH交PD于点N,即可得到截面,判断C正确.对选项D,根据题意得到点T的轨迹是椭圆.故D错误.
【详解】对选项A,可将四棱锥补形成正方体,
如图所示:
直线即体对角线,
平面,
因为平面,所以.
平面,
因为平面,所以.
又因为,所以平面.
故A正确.
对选项B,如图所示:
取的中点,连接,
因为分别为,的中点,
可知,所以(或其补角)与直线和直线所成的角相同,
又因为分别为,,的中点,
所以,,
在中,,所以,
故B正确;
对选项C,延长EF交直线CD于点H,交直线BC于点I,连接GI交PB于点M,
连接GH交PD于点N,如图所示:
则五边形EFNGM即为平面EFG截四棱锥P-ABCD所得的截面,故C正确;
对选项D,当时,,所以点T到AG的距离为,
点T在以AG为轴,底面半径的圆柱上,又点T在平面ABCD上,
所以点T的轨迹是椭圆.故D错误.
故选:ABC
12. 已知函数是定义域不为的奇函数.定义函数.下列说法正确的是( )
A.
B. 在定义域上单调递增
C. 函数不可能有四个零点
D. 若函数仅有三个零点,,,满足;且,则a的值唯一确定且
【答案】ACD
【解析】
【分析】根据奇函数得到,即可求出,令,画图函数图象,结合函数图象及二次函数零点分布问题求出参数的取值范围;
【详解】解:因为函数为奇函数,
所以,即,
化简整理得,所以,解得,
当时,,定义域为,不符合题意;
当时,,定义域为,A选项正确;
因为,,,所以在定义域上不是单调递增的,B选项错误;
,令,函数图象如图所示.
若函数有四个零点,则有两个大于2的实根,,符合题意的a不存在,C选项正确;
若函数仅有的三个零点分别为,,,满足且,
则有一个实根大于2,另一根,由韦达定理得,,
其中的两根为,,的实根为.
,,
因为,,解得(正值舍去),所以.D选项正确.
故选:ACD
三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
13. 在(其中i为虚数单位)的展开式中,项的系数为______.(用数字作答)
【答案】70
【解析】
【分析】写出二项展开式的通项,令的指数等于4,即可得出答案.
【详解】解:(其中i为虚数单位)的第项为,
令,得,
所以项的系数为.
故答案为:70.
14. 已知抛物线的焦点为F,点M为C上一点,点N为x轴上一点,若是边长为2的正三角形,则p的值为______.
【答案】3
【解析】
【分析】由题意可得,,然后将点的坐标代入抛物线方程中可求出p的值
【详解】解:如图,因为是边长为2的正三角形,所以可得,
当M与焦点F的横坐标相同时,,
所以点M位于点F的左侧,
所以,
所以,
因为点在抛物线上,
所以,化简得,
解得(舍去),或,
故答案为:3
15. 如图,四边形ABCD是边长为2的菱形且,现将以BD为轴翻折至,使得二面角为锐二面角,则点B到平面的距离是______.
【答案】##
【解析】
【分析】取BD的中点E,连接,CE,则为二面角的平面角,然后利用,可求出点B到平面的距离
【详解】如图,取BD的中点E,连接,CE,则为二面角的平面角,,,所以为正三角形,
所以,
因为,
所以,
过点作于点F,
因为,
所以平面,
因为平面,
所以平面平面,
因为平面平面,平面,
所以面BCD,
所以,
设点B到所在平面的距离为d,
由,得,
所以
解得.
故答案为:
16. 已知数列为1,1,2,1,2,4,1,2,4,8,1,2,4,8,16,…,其中第一项是,接下来的两项是,,再接下来的三项是,,,依此规律类推.若其前n项和,则称k为的一个理想数.将的理想数从小到大依次排成一列,则第二个理想数是______;当的项数时,其所有理想数的和为______.
【答案】 ①. 2 ②. 115
【解析】
【分析】第一空,求出,即可确定第二个理想数;
第二空,将数列分组可得到第N组N个数:,,,…,,其和为,
于是前N组共个数,其和为,由此可得前N组共个数,其和为,继而判断当时,若,则是的一个理想数.从而根据项数,确定答案.
【详解】由题意可知 ,故第一个理想数为1,第二个理想数为2,
当时,数列可分为:
第1组1个数:1,其和为,
第2组2个数:,,其和为,
第3组3个数:,,,其和为,
……,
第N组N个数:,,,…,,其和为,
于是,前N组共个数,其和为,
当时,不可能是2的整数幂,
设第组还有t个数(),这t个数的和为,
所以项数,其前n项和,
当时,若,则是的一个理想数.
由项数,即得,
由,因此.
当时,,理想数为6;当时,,理想数为14;
当时,,理想数为30;当时,,理想数为62;
所以当项数时,所有理想数的和为.
故答案为:2;115
四、解答题:本题共6小题,共70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:数列为等比数列;
(2)求数列的前n项和.
【答案】(1)证明见解析;
(2).
【解析】
【分析】(1)变形给定等式,结合等比数列的定义判断作答.
(2)由(1)求出,再利用错位相减法求解作答.
【小问1详解】
依题意,,则,由及,得,
所以数列是以为首项,为公比的等比数列.
【小问2详解】
由(1)知,,即,
则,
于是得,
两式相减得:
,
所以.
18. 如图,在四棱锥中,为等边三角形,平面平面,E为PD的中点.底面为等腰梯形,,,.
(1)证明:;
(2)求二面角的余弦值.
【答案】(1)证明见解析
(2)
【解析】
【分析】(1)取的中点,连接,证得,结合面面垂直的性质定理,得到 平面,即可证得;
(2)取的中点,证得平面,以点O为坐标原点,以、和分别为轴、轴和轴,建立空间直角坐标系,分别求得和平面的法向量,结合向量的夹角公式,即可求解.
【小问1详解】
解:取的中点,连接,
因为且,所以四边形是平行四边形,所以,
因为,所以,
因为平面平面,平面平面,
所以CD⊥平面,又因为平面,所以.
【小问2详解】
解:取的中点,可得,
因为平面平面,且平面平面,
所以平面,
又因为,所以,
以点O为坐标原点,方向为x轴正方向,方向为y轴正方向,方向为z轴正方向建立如图所示的空间直角坐标系,
可得,,,,
则,,,
设平面的法向量为,
则,取,可得,所以,
设平面的法向量为,
则,取,可得,所以,
所以,
易知二面角为锐角,所以二面角的余弦值为.
19. 已知的内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且.
(1)求角B的大小;
(2)若为钝角三角形,______,求外接圆的半径R的取值范围.
请在下列两个条件中选择一个作为条件补充在横线上,并解决问题.①;②.
【答案】(1)
(2)选①,;选②,.
【解析】
【分析】(1)根据进行化简运算即可求角B的大小;
(2)选择不同的条件结合正弦定理或余弦定理分别求解即可.
【小问1详解】
因为,所以,,
所以,此时,解得.
【小问2详解】
若选择条件①,
由正弦定理,,
而,
因为为钝角三角形,不妨设,则,,故,
外接圆的半径为.
若选择条件②,
因为为钝角三角形,由及知角A必为钝角,即,
由余弦定理得,代入(*)式得,故.
所以,得,
故,可得
由正弦定理得.
20. 为丰富学生在校的课余生活,某校高三年级倡导学生积极参加踢毽子、投篮、射门等体育活动.各班拟推选“运动健将”组建班级代表队参与年级组织的体育比赛,年级依据各班团体和个人项目成绩的总积分排名给予表彰.
(1)踢毽子是团体项目之一.班级人均一分钟踢毽子数不低于37个就认定为优秀.A班利用体育课进行一分钟踢毽子练习,体育委员统计出同学们的成绩(全介于10到70之间)并作出频率分布直方图如图所示(原始成绩单丢失).已知该频率分布直方图后四组“柱高”依次成等比数列,假若以这次练习的成绩做评价,该班是否能达到优秀标准?请你说明你的判断理由.
(2)年级组织的竞技比赛中设有定点投篮和射门两个个人项目,竞赛规则如下:参赛选手从甲、乙两种方式中任选一种进行比赛,若投中或射中就称之为成功.
甲方式:从投篮、射门两项中通过抽签等可能地选择其中一个项目连续测试两次;
乙方式:从投篮、射门两项中通过抽签等可能地选择其中一个项目进行测试,若该项目成功则换另一个项目接着进行测试,否则重复测试该项目,此方式也只测试两次.
积分规则:无论选甲、乙哪种方式,若某项目首次测试成功就记5分,失败则记0分;再次测试该项目时,成功只记4分,失败仍记0分.
A班推选a同学代表班级从甲、乙两方式中选择一种参加个人项目比赛.已知a同学投篮和射门的命中率分别为,,且前后两项测试不会相互影响.以参加比赛的得分期望为标准,请问a同学该选择哪种方式?
【答案】(1)A班能达到优秀标准,理由见解析;
(2)a同学该选择乙方式.
【解析】
【分析】(1)由直方图结合等比数列前n项和公式求出公比,即可得后四组的频率,根据直方图求平均值并与37比较大小,即可得结论.
(2)根据所选的方式确定对应得分可能值,并求出各可能值的概率,进而求期望并比较大小,即可作决策.
小问1详解】
设倒数第1,2,3,4柱高的公比为q(),则,即,
记函数,,在定义域上单调递增且,故.
则平均值为,
因为,所以A班能达到优秀标准.
【小问2详解】
若选择甲方式,记得分为X可能取值为9,5,4,0.
,,
,,
此时.
若选择乙方式,记得分为Y可能取值为10,5,4,0.
,,
,,
此时.
因为,所以a同学该选择乙方式.
21. 如图,已知椭圆的离心率为,直线与圆交于M,N两点,.
(1)求椭圆E的方程;
(2)A,B为椭圆E的上、下顶点,过点A作直线交圆O于点P,交椭圆E于点Q(P,Q位于y轴的右侧),直线BP,BQ的斜率分别记为,,试用k表示,并求当时,△面积的取值范围.
【答案】(1);
(2).
【解析】
【分析】(1)由点线距离及勾股定理求得,再根据离心率和椭圆参数关系求a、c,即可得E的方程;
(2)由题意设为,联立圆和椭圆求P、Q的坐标,应用斜率两点式求、,根据已知条件求参数k的范围,并得到△面积关于k的表达式,利用导数判断单调性,进而求面积的范围.
【小问1详解】
圆心O到直线的距离为,解得,
由题设,,解得,故椭圆E的方程为.
【小问2详解】
由(1)知,,,直线为,
设,,
联立,得,
所以,,
联立得:,
所以,,
.
由,得:,
.
令,则,
所以函数在上单调递增,,,
所以△面积的取值范围为.
22 已知函数,.
(1)若,直线l是的一条切线,求切线l的倾斜角的取值范围;
(2)求证:对于恒成立.
(参考数据:,,,,)
【答案】(1)
(2)证明见解析
【解析】
【分析】(1)求出函数的导函数,令,即可得到的单调性,从而求出的取值范围,即可求出倾斜角的取值范围;
(2)令,求出函数的导函数,即可得到函数的单调区间与极值,再证明其极小值大于即可;
【小问1详解】
解:因为,所以,设,则,
所以在上单调递增,故,
则,因为,
所以.
【小问2详解】
解:令,,
则,设函数,得,
当时,,,;
当时,,,;
当时,.
所以在上单调递减,在上单调递增,
,,
所以,使得.
又.
.
所以,使得.
所以函数的单调性及极值情况如下表:
x
+
0
-
0
+
单调递增
极大值
单调递减
极小值
单调递增
因为,所以只需证明.
由,得,
所以.
令,,
因为在上单调递减,
所以,
所以对于恒成立,即对于恒成立
【点睛】导函数中常用的两种常用的转化方法:一是利用导数研究含参函数的单调性,常化为不等式恒成立问题.注意分类讨论与数形结合思想的应用;二是函数的零点、不等式证明常转化为函数的单调性、极(最)值问题处理.
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