四川省宜宾市兴文县兴文第二中学2024届高三一模数学（文）试题（Word版附解析）

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这是一份四川省宜宾市兴文县兴文第二中学2024届高三一模数学（文）试题（Word版附解析），共19页。试卷主要包含了选择题，填空题，解答题等内容，欢迎下载使用。

本试卷共4页，23小题，满分150分.考试用时120分钟.
第I卷选择题（60分）
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. 已知集合，，则（）
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】求出集合，用补集和交集的运算性质计算即可.
【详解】因为集合，所以．
又，所以．
故选：A．
2. 复数的共轭复数为（）
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】进行分母有理化，利用共轭复数的概念即可求解.
【详解】由题知，
.
所以复数的共轭复数为：.
故选：A.
3. 下列函数中，既是偶函数，又是周期函数的是
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】根据题意，依次分析选项中函数的周期与奇偶性，综合即可得答案
【详解】对于A，是偶函数，但不是周期函数，则A错误；
对于B，为周期为的函数，但不是偶函数，则B错误；
对于C，既不是偶函数也不是周期函数，则C错误；
对于D，，即为周期为的周期函数，且为偶函数，则D满足.
故选：D.
4. 某几何体的三视图如图所示，则该几何体的体积为（）
A. B. 8C. 32D.
【答案】C
【解析】
【分析】由三视图可知，几何体为斜棱柱，根据三视图中的数据利用棱柱体积公式计算体积.
【详解】由几何体的三视图可知几何体的直观图如下：
图形为底面是矩形的斜棱柱，底面矩形长为4宽为2，棱柱的高为4，
所以几何体的体积为．
故选：C
5. 已知，则（）
A. 0B. C. -1D.
【答案】C
【解析】
【分析】分子分母同时除以进行弦切互化即可求解.
【详解】由题知，，
则
.
故选：C.
6. 若函数是奇函数，则=（）
A. 2B. C. 3D. 4
【答案】B
【解析】
【分析】由函数是奇函数，则构造方程，解得的值.
【详解】解：因为函数是奇函数
所以即
得
故选：
【点睛】本题考查的知识点是函数奇偶性的性质，其中根据定义域为的奇函数图象必要原点，构造出一个关于的方程，是解答本题的关键．
7. 某汽车在平直的公路上向前行驶，其行驶的路程y与时间t的函数图象如图.记该车在时间段，，，上的平均速度的大小分别为，，，，则平均速度最小的是（）
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】根据平均速度的定义和两点求斜率公式，可得平均速度为经过两点所对应直线的斜率，结合图形即可求解.
【详解】由题意知，汽车在时间的平均速度大小分别为，
设路程y与时间t的函数关系为，
则，即为经过点的直线的斜率，
同理为经过点的直线的斜率，
为经过点的直线的斜率，
为经过点的直线的斜率，如图，
由图可知，最小，即最小.
故选：C.
8. 如图，正方体的棱长为1，O是底面的中心，则点O到平面的距离为（）
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】根据题意，分析可得，要求的到平面的距离，就是到平面的距离的一半，就是到的距离的一半，计算可得答案．
【详解】
因为是的中点，求到平面的距离，
就是到平面的距离的一半，
就是到的距离的一半．
所以，连接与的交点为，
则的距离是到平面的距离的2倍
，到平面的距离：.
故选：B.
9. 济南市洪家楼天主教堂于2006年5月被国务院列为全国重点文物保护单位.它是典型的哥特式建筑.哥特式建筑的特点之一就是窗门处使用尖拱造型，其结构是由两段不同圆心的圆弧组成的对称图形.如图2，和所在圆的圆心都在线段AB上，若，，则的长度为（）
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】过作，设圆弧AC的圆心为O，半径为，则，表示出，由求出，再进一步求出，即可求出答案.
【详解】过作，设圆弧AC的圆心为O，半径为，则，
在中，，所以，，
所以在直角三角形中，，所以，所以，而，
所以，所以.
故选：A.
10. 已知三棱锥底面ABC是边长为2的等边三角形，顶点S与AB边中点D的连线SD垂直于底面ABC，且，则三棱锥S－ABC外接球的表面积为（）
A. B. C. 12πD. 60π
【答案】B
【解析】
【分析】由题意画出图形，找出四面体外接球的球心，求解三角形可得外接球的半径，代入球的表面积公式求解即可.
【详解】如图：

设底面正三角形的外心为，三角形的外心为，
分别过、作所在面的垂线相交于，则为三棱锥外接球的球心，
再设底面正三角形外接圆的半径为，则.
由已知求得，可得也为边长是的正三角形，
所以外接圆的半径为，则.
所以三棱锥外接球的半径满足：.
则三棱锥外接球的表面积为.
故选：B.
11. 在三角形ABC中，a，b，c分别是角A，B，C的对边，若，则的值为（）
A. 2023B. 2022C. 2021D. 2024
【答案】A
【解析】
【分析】根据，利用余弦定理得到，再利用三角恒等变换，结合正弦定理求解.
【详解】解：因为，
由余弦定理得，
所以，
所以，
，
，
故选：A
12. 已知函数，函数有四个不同的的零点，，，，且，则（）
A. a取值范围是(0,)B. 的取值范围是(0,1)
C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】将问题转化为与有四个不同的交点，应用数形结合思想判断各交点横坐标的范围及数量关系，即可判断各选项的正误.
【详解】有四个不同的零点、、、，即有四个不同的解．
的图象如下图示，

由图知：，
所以，即的取值范围是(0,＋∞)．
由二次函数的对称性得：，
因为，即，故．
故选：D
【点睛】关键点点睛：将零点问题转化为函数交点问题，应用数形结合判断交点横坐标的范围或数量关系.
第II卷非选择题（90分）
二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分
13. 已知点在幂函数的图象上，则的表达式是__．
【答案】
【解析】
【分析】本题首先可根据幂函数的性质将函数设为，然后带入点，通过计算即可得出结果．
【详解】因为函数幂函数，
所以设，
因为点在幂函数的图像上，
所以，，即
故答案为：．
14. 写出一个同时具有下列性质①②③，且定义域为实数集的函数__________.
①最小正周期为2；②；③无零点.
【答案】（答案不唯一）
【解析】
【分析】根据周期,对称性,零点等性质判断写出符合条件的一个函数即可.
【详解】的定义域为，
最小正周期为，
因为，所以，
所以无零点，
综上，符合题意
故答案为：.
15. 若，则的值为________
【答案】
【解析】
【分析】根据二倍角公式以及诱导公式得出结果.
详解】由，得，
所以.
故答案为：.
16. 已知函数，其中是自然对数的底数，若，则实数的取值范围是________．
【答案】.
【解析】
【分析】利用奇偶性及单调性去函数符号解一元二次不等式即可.
【详解】易知，且，
即为奇函数，
又，
当且仅当时取得等号，故为增函数，
对于，
所以，
故答案为：.
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.第 17～21 题为必考题，每个试题考生都必须作答.第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答.
（一）必考题：共 60 分.
17. 已知是第二象限内的角，
（1）求的值；
（2）已知函数，求的值．
【答案】（1）
（2）
【解析】
【分析】（1）利用同角三角函数之间的关系以及平方和关系即可求得，再利用诱导公式及二倍角公式可计算出结果.
（2）根据二倍角公式化简可得，代入计算可求出答案.
【小问1详解】
因为α是第二象限内的角，即
又，所以可得
所以；
即.
【小问2详解】
易知
，
所以
；
即.
18. 已知函数
（1）求的单调区间；
（2）若函数在区间上不单调，则t的取值范围．
【答案】（1）在和上单调递减，在上单调递增
（2）
【解析】
【分析】（1）求导分析导函数的正负区间，进而确定的单调区间即可；
（2）求导得到函数的极值点，利用极值点在区间（t，t＋1）内可满足条件，再建立不等式即可求解.
小问1详解】
由题意知，由得x＝1或x＝3，
时，；时，或，
所以在和上单调递减，在上单调递增，
【小问2详解】
由（1）函数f(x)的极值点为x＝1,3.
因为函数f(x)在区间[t，t＋1]上不单调，所以或解得或，即t的取值范围为
19. 在四棱锥P-ABCD中，底面ABCD是梯形，AB∥DC，AD⊥DC，AB=AD=2，DC=3，平面PDC⊥平面ABCD，E在棱PC上且PE=2EC．
()证明：BE∥平面PAD；
(1)若ΔPDC是正三角形，求三棱锥P-DBE的体积．
【答案】(1) 见证明；(2)
【解析】
【分析】(1) 作EF∥DC交PD于点F，连接AF，利用PE=2EC可得FE=2，再利用AB∥DC即可证得四边形ABEF为平行四边形，问题得证．
(2)利用平面PDC⊥平面ABCD及AD⊥DC即可证得：AD⊥平面PDC，利用体积转化可得：，再利用锥体体积计算公式即可得解．
【详解】(1)证明：作EF∥DC交PD于点F，连接AF，
因为E在棱PC上且PE=2EC，
所以FE=DC=2，
又因为AB∥DC，AB=2，
所以AB∥FE，且AB=FE，
所以四边形ABEF为平行四边形，
从而有AF∥BE
又因为BE平面PAD，AF平面PAD，
所以BE∥平面PAD
(2)因为平面PDC⊥平面ABCD，且交线为DC，AD⊥DC，AD平面ABCD
所以AD⊥平面PDC.
因为PE=2EC
所以
即三棱锥P-DBE的体积为．
【点睛】本题主要考查了线面平行的证明，还考查了面面垂直的性质，考查转化能力及锥体体积计算公式，属于中档题．
20. 从①；② 条件中任选一个，补充到下面横线处，并解答
在中，a，b，c分别为内角A，B，C对边， .
（1）求角A；
（2）若外接圆的圆心为O，，求BC的长.
注：如果选择多个条件分别解答；按第一个解答计分.
【答案】（1）
（2）
【解析】
【分析】（1）选择条件①可以用正弦定理进行角化边即可求解，选择条件②利用辅助角公式进行三角恒等变换即可.
（2）利用圆的角度关系和正弦定理即可求解.
【小问1详解】
解：选择条件①：
因为，由正弦定理，可得，
即，所以.
因为，所以.
选择条件②：
因为
所以，即.
因为
所以
所以，.
【小问2详解】
由题意，O是外接圆的圆心，所以，
所以
故此.
在中，由正弦定理，，即，解得.
21. 已知函数，．
（1）若，求的最小值；
（2）若当时，恒成立，求a的取值范围．
【答案】（1）1 （2）
【解析】
【分析】（1）对函数求导后，求出函数的单调区间，从而可求出函数的最小值，
（2）设，由题意对任意恒成立，然后利用导数求出函数的最小值大于零即可
【小问1详解】
当时，，
所以，易知单调递增，且，
当时，，当时，，
所以在上单调递减，在上单调递增，
所以的最小值为．
【小问2详解】
设，由题意对任意恒成立．
，
若，则，则存在，使得当时，，
所以在上单调递减，
故当时，，不符合题意．
若，由知当时，，所以，
当时，，
因此在上单调递增．又，
所以当时，．
综上，的取值范围是．
【点睛】关键点点睛：此题考查导数的综合应用，考查利用导数求函数的最值，考查利用导数解决不等式恒成立问题，第（2）问解题的关键是构造函数，将问题转化为对任意恒成立，然后分和两种情况利用导数求的最小值，使其大于零即可，考查数学转化思，属于较难题
（二）选考题：共 10 分.请考生在第 22、23 题中任选一题作答.如果多做，则按所做的第一题计分.
[选修 4-4：坐标系与参数方程]（10分）
22. 选修4-4：坐标系与参数方程
在直角坐标系中,曲线（t为参数,且）,其中,在以O为极点,x轴正半轴为极轴的极坐标系中,曲线
（Ⅰ）求与交点的直角坐标；
（Ⅱ）若与相交于点A,与相交于点B,求最大值.
【答案】（Ⅰ）；（Ⅱ）4.
【解析】
【详解】（Ⅰ）曲线的直角坐标方程为，曲线的直角坐标方程为．联立解得或所以与交点的直角坐标为和．
（Ⅱ）曲线的极坐标方程为，其中．因此得到极坐标为，的极坐标为．所以，当时，取得最大值，最大值为．
考点：1、极坐标方程和直角坐标方程转化；2、三角函数的最大值．
[选修 4-5：不等式选讲]（10 分）
23. 已知函数.
（1）求不等式的解集；
（2）令的最小值为.若正实数，，满足，求证：.
【答案】（1）
（2）证明见解析
【解析】
【分析】（1）零点分段法解绝对值不等式；（2）在第一问的基础上得到，用基本不等式“1”的妙用求解最值，证明出结论.
【小问1详解】
由得：
或或
解得：或或
综上所述：不等式的解集是.
【小问2详解】
证明：由（1）中函数的单调性可得
∴
当且仅当时等号成立.