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    辽宁省葫芦岛市2024届高三下学期第一次模拟数学试题及答案

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    这是一份辽宁省葫芦岛市2024届高三下学期第一次模拟数学试题及答案,共20页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。


    一、单选题
    1.从某班所有同学中随机抽取10人,获得他们某学年参加社区服务次数的数据如下:4,4,4,7,7,8,8,9,9,10,这组数据的众数是( )
    A.9B.8C.7D.4
    2.已知向量,满足,,则的值为( )
    A.4B.3C.2D.0
    3.已知,,,则( )
    A.B.C.D.
    4.已知椭圆,A,B为G的短轴端点,P为G上异于A,B的一点,则直线,的斜率之积为( )
    A.B.C.D.
    5.标准对数视力表(如图)采用的“五分记录法”是我国独创的视力记录方式.标准对数视力表各行“E”字视标约为正方形,每一行“E”的边长都是上一行“E”的边长的,若视力4.0的视标边长约为10cm,则视力4.9的视标边长约为( )
    A.B.C.D.
    6.的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,若,,的面积为,则( )
    A.B.4C.2D.
    7.设,为复数,则下列命题正确的是( )
    A.若,则
    B.若,则且
    C.若,则
    D.若,且,则在复平面对应的点在一条直线上
    8.已知为圆上动点,直线和直线(,)的交点为,则的最大值是( )
    A.B.C.D.
    二、多选题
    9.若展开式中常数项为28,则实数m的值可能为( )
    A.B.1C.2D.3
    10.已知在区间上单调递增,则的取值可能在( )
    A.B.C.D.
    11.已知定义域为R的函数,满足,且,,则( )
    A.B.图像关于对称
    C.D.
    三、填空题
    12.已知集合,.若,则实数的取值集合为 .
    13.《九章算术》中记录的“羡除”是算学和建筑学术语,指的是一段类似隧道形状的几何体,如图,羡除中,底面是正方形,平面,和均为等边三角形,且.则这个几何体的外接球的体积为 .
    14.某机器有四种核心部件A,B,C,D,四个部件至少有三个正常工作时,机器才能正常运行,四个核心部件能够正常工作的概率满足为,,且各部件是否正常工作相互独立,已知,设为在次实验中成功运行的次数,若,则至少需要进行的试验次数为 .
    四、解答题
    15.2024年初,OpenAI公司发布了新的文生视频大模型:“Sra”,Sra模型可以生成最长60秒的高清视频.Sra一经发布在全世界又一次掀起了人工智能的热潮.为了培养具有创新潜质的学生,某高校决定选拔优秀的中学生参加人工智能冬令营.选拔考试分为“Pythn编程语言”和“数据结构算法”两个科目,考生两个科目考试的顺序自选,若第一科考试不合格,则淘汰;若第一科考试合格则进行第二科考试,无论第二科是否合格,考试都结束.“Pythn编程语言”考试合格得4分,否则得0分;“数据结构算法”考试合格得6分,否则得0分.
    已知甲同学参加“Pythn编程语言”考试合格的概率为0.8,参加“数据结构算法”考试合格的概率为0.7.
    (1)若甲同学先进行“Pythn编程语言”考试,记为甲同学的累计得分,求的分布列;
    (2)为使累计得分的期望最大,甲同学应选择先回答哪类问题?并说明理由.
    16.如图,为圆锥顶点,是圆锥底面圆的圆心,,是长度为的底面圆的两条直径,,且,为母线上一点.
    (1)求证:当为中点时,平面;
    (2)若,二面角的余弦值为,试确定P点的位置.
    17.已知函数在处的切线与直线平行.
    (1)求的单调区间;
    (2)当时,恒有成立,求k的取值范围.
    18.已知双曲线G的中心为坐标原点,离心率为,左、右顶点分别为,.
    (1)求的方程;
    (2)过右焦点的直线l与G的右支交于M,N两点,若直线与交于点.
    (i)证明:点在定直线上:
    (ii)若直线与交于点,求证:.
    19.大数据环境下数据量积累巨大并且结构复杂,要想分析出海量数据所蕴含的价值,数据筛选在整个数据处理流程中处于至关重要的地位,合适的算法就会起到事半功倍的效果.现有一个“数据漏斗”软件,其功能为;通过操作删去一个无穷非减正整数数列中除以M余数为N的项,并将剩下的项按原来的位置排好形成一个新的无穷非减正整数数列.设数列的通项公式,,通过“数据漏斗”软件对数列进行操作后得到,设前n项和为.
    (1)求;
    (2)是否存在不同的实数,使得,,成等差数列?若存在,求出所有的;若不存在,说明理由;
    (3)若,,对数列进行操作得到,将数列中下标除以4余数为0,1的项删掉,剩下的项按从小到大排列后得到,再将的每一项都加上自身项数,最终得到,证明:每个大于1的奇平方数都是中相邻两项的和.
    参考答案:
    1.D
    【分析】
    借助众数定义即可得.
    【详解】由数据可知,其中服务次数为4的个数最多,故众数为4.
    故选:D.
    2.C
    【分析】
    借助向量数量积的运算计算即可得.
    【详解】.
    故选:C.
    3.B
    【分析】
    借助不等式的性质与基本不等式逐项判断即可得.
    【详解】对A:由,故,即,故A错误;
    对B:由,,则,且,
    当且仅当时,等号成立,故,故B正确;
    对C:由,故,即有,
    又由B可得,即,故C错误;
    对D:由,故,即,故D错误.
    故选:B.
    4.C
    【分析】
    设,可得,代入中即可得.
    【详解】设,则有,即有,
    由椭圆方程可得其短轴端点坐标分别为、,
    则.
    故选:C.
    5.A
    【分析】
    由题意结合指数幂的运算法则计算即可得.
    【详解】由题意可得,视力4.9的视标边长约为:
    cm.
    故选:A.
    6.C
    【分析】
    借助三角形面积公式及余弦定理计算即可得.
    【详解】,由,故,又,
    故,,由余弦定理可得:

    即.
    故选:C.
    7.D
    【分析】
    设出、,对A,借助复数性质计算即可得;对B、C,举出反例即可得;对D:设,由题意可计算出、之间的关系,即可得解.
    【详解】设、,、、、,
    对A:若,则有,
    即且,故A错误;
    对B:取、,亦有,故B错误;
    对C:取,,则有,,故C错误;
    对D:设,、,若,
    则有,
    即有,
    整理得,
    由,故与不能同时成立,
    故在复平面对应的点在直线上,
    故D正确.
    故选:D.
    8.A
    【分析】
    由、可得,且过定点,过定点,则可得点在以为直径的圆上,则的最大值为.
    【详解】由、,
    有,故,
    对有,故过定点,
    对有,故过定点,
    则中点为,即,
    ,则,
    故点在以为直径的圆上,该圆圆心为,半径为,
    又在原,该圆圆心为,半径为,
    又,则.
    故选:A.
    【点睛】关键点点睛:本题关键点在于由直线、的方程得到,且过定点,过定点,从而确定点的轨迹为以为直径的圆,进而将问题转化为圆上两点的距离最值问题.
    9.AB
    【分析】
    求出展开式的通项公式,利用的幂指数为0求出值.
    【详解】二项式展开式的通项公式,
    由,解得,则,于是,解得,
    所以实数m的值为或.
    故选:AB
    10.AC
    【分析】
    借助辅助角公式可将函数化为正弦型函数,借助正弦型函数的单调性即可得的范围.
    【详解】,
    当,由,则,
    则有,,
    解得,,
    即,,
    有,,即,即或,
    当时,有,时,有,
    故的取值可能在或.
    故选:AC.
    11.ACD
    【分析】
    对A:借助赋值法,令,计算即可得;对B:借助赋值法,令,再令令,可得,故不可能关于对称,对C:借助赋值法,令,再令,再,计算即可得;对D:由C选项中所得可推导出函数的周期性,计算出一个周期内所有的函数值即可得.
    【详解】对A:令,,则有,
    即,故A正确;
    对B:令,则有,
    即有,故或,又,故,
    令,则有,即,
    故不可能关于对称,故B错误;
    对C:令,则有,
    即,故关于对称,
    令,则有,
    即,即,
    即,由定义域为,故为偶函数,
    令,则有,
    即,即,
    又,,
    故,即,故C正确;
    对D:由,,
    则有,即,
    则,即,
    即有,故周期为,
    由,,故,,
    又,,故,故D正确.
    故选:ACD.
    【点睛】结论点睛:解决抽象函数的求值、性质判断等问题,常见结论:
    (1)关于对称:若函数关于直线轴对称,则,若函数关于点中心对称,则,反之也成立;
    (2)关于周期:若,或,或,可知函数的周期为.
    12.
    【分析】
    根据,得到集合的元素都是集合的元素,即可求得的值.
    【详解】由题意,所以或,则或,
    所以实数的取值集合为.
    故答案为:.
    13.
    【分析】
    结合题意,找出垂直底面且过底面外接圆圆心的直线,则球心必在该直线上,设出球心,借助球心到各顶点距离相等,结合勾股定理计算即可得半径,运用球的体积公式即可得球的体积.
    【详解】连接,分别取、、中点、、,连接、、,
    由底面是正方形,平面,和均为等边三角形,
    故,底面,又,故,
    则,故,
    由为底面正方形中心,,故可在直线上取一点,
    使为羡除外接球球心,连接、、,
    设半径为,,则,
    由底面,平面,故,
    又,、平面,故平面,
    又平面,故,故,
    又,故有,即,
    又,
    故有,解得,
    故,即,
    则这个几何体的外接球的体积为.
    故答案为:.
    【点睛】关键点点睛:本题考查几何体外接球问题,关键在于借助题目条件,找出垂直底面且过底面外接圆圆心的直线,则该几何体的外接球球心必在该直线上,设出该点位置,从而可结合勾股定理计算出该球半径,即可得解.
    14.
    【分析】
    设,则,借助相互独立事件的乘法公式可表示出一次实验中成功运行的概率,则当该概率取的最大值时,需要最少的试验次数,借助导数研究单调性即可得该概率的最大值,结合二项分布期望公式即可得解.
    【详解】设,则,
    设一次实验中成功运行的概率为,


    令,,
    则,
    当时,,当时,,
    则在上单调递减,在上单调递增,
    故,
    故,
    由服从二项分布,故有,则.
    故答案为:.
    【点睛】关键点点睛:本题关键点在于借助导数求取一次实验中成功运行的概率的最大值,结合二项分布期望公式得到最少需要进行的试验次数.
    15.(1)分布列见详解
    (2)先回答“Pythn编程语言”考试这类问题,理由见详解.
    【分析】
    (1)由已知可得的所有可能取值,分别计算概率即可求解;
    (2)设甲同学先进行“数据结构算法”考试,记为甲同学的累计得分,求解的分布列,分别计算,的期望,比较大小,即可求解.
    【详解】(1)由题意的所有可能取值为,,,
    所以,,

    所以的分布列为
    (2)甲同学选择先回答“Pythn编程语言”考试这类问题,理由如下:
    由(1)可知,
    甲同学先进行“数据结构算法”考试,记为甲同学的累计得分,
    则的所有可能取值为,,,
    ,,

    所以的分布列为

    所以,
    所以甲同学选择先回答“Pythn编程语言”考试这类问题.
    16.(1)证明见详解
    (2)是线段靠近点的四等分点
    【分析】(1)根据线面平行的判定定理即可证明;
    (2)建立空间直角坐标系,设,,求解平面和平面的法向量,根据二面角的余弦值为求,即可得P点的位置.
    【详解】(1)连接,因为,分别为,的中点,
    所以为的中位线,所以,
    又平面,平面,所以平面;
    (2)如图:过点作交圆与,
    以为坐标原点,,,所在直线分别为轴,轴,轴建立空间直角坐标系,
    则,,,,,
    所以,,
    设,,则,所以,
    设平面的法向量为,
    则,所以,令,则,,
    即,
    易知平面的一个法向量为,
    则,
    解得(负值舍去),所以是线段靠近点的四等分点.
    17.(1)单调递增区间为,单调递减区间为
    (2)
    【分析】
    (1)借助导数的几何意义计算可得,借助导数的正负即可得函数的单调性;
    (2)通过变形,可将原问题转化为在上,恒成立,从而构造函数,借助导数求取在上的最小值即可得.
    【详解】(1)
    由已知可得的定义域为,,
    所以,即,
    所以,,
    令,得,令,得,
    所以的单调递增区间为,单调递减区间为;
    (2)
    将不等式整理得:,可化为,
    问题转化为在上,恒成立,
    即,
    令,,
    则,
    令,
    则,,
    所以在单调递减,
    ,即,
    所以在单调递减,

    所以的取值范围是.
    【点睛】关键点点睛:最后一问关键点在于将原问题通过变形参变分离,转化为在上,恒成立,从而构造对应函数,借助导数求取在上的最小值即可得.
    18.(1)
    (2)证明见解析
    【分析】
    (1)由点,的坐标可知,结合离心率可得,即可得,即可得双曲线方程;
    (2)设出,,可表示出直线与的方程,借助联立直线l与G所得韦达定理计算即可得证点在定直线上;由双曲线的对称性可得点亦在该直线上,借助韦达定理,通过计算的值从而得证.
    【详解】(1)
    由点,的坐标可知,
    离心率为,故,所以,
    所以双曲线方程为;
    (2)
    (ⅰ)设直线为:,联立双曲线得,
    消去得:,
    根据题意得:,
    设,,则,,
    ,,故,
    直线:,因为在上,所以,
    直线:,直线:,
    令,
    可得

    解得,故点在直线上;
    (ⅱ)由双曲线对称性可知,点也在直线上,
    设,,点在直线上,所以,
    点在直线上,所以,
    ,所以.
    【点睛】
    方法点睛:利用韦达定理法解决直线与圆锥曲线相交问题的基本步骤如下:
    (1)设直线方程,设交点坐标为,;
    (2)联立直线与圆锥曲线的方程,得到关于(或)的一元二次方程,注意的判断;
    (3)列出韦达定理;
    (4)将所求问题或题中的关系转化为、(或、)的形式;
    (5)代入韦达定理求解.
    19.(1)
    (2)不存在,理由见解析
    (3)证明见解析
    【分析】
    (1)结合题意可得,借助等比数列前项和公式计算即可得;
    (2)借助反证法,假设存在,结合等差数列的性质得到与假设矛盾之处即可得;
    (3)借助题意,计算出后,可得,,即可得,,再得到,,
    即可得,设出,从而证明,分、、、逐个证明即可得.
    【详解】(1)
    由,知:当时,;
    当时,故,,
    则,;
    (2)
    假设存在,由单调递增,不妨设,,,,,
    化简得,∵,∴,
    ∴,∴,
    与“,且,”矛盾,故不存在;
    (3)
    由题意,,则,,,
    所以保留,,则,,,
    又,,,,,
    将,删去,得到,则,,
    ,,,
    即:,,,
    即:,,
    记,下面证明:,
    由,,,,
    时,,,

    时,,,

    时,,,

    时,,,

    综上,对任意的,都有,原命题得证.
    【点睛】关键点点睛:本题最后一问关键点在于由题意得到的通项公式后,设出,从而证明,此时需分、、、逐个证明.




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