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    2024年新高考数学押题密卷(二)(原卷及解析版)

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    2024年新高考数学押题密卷(二)(原卷及解析版)

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    这是一份2024年新高考数学押题密卷(二)(原卷及解析版),文件包含2024年新高考数学押题密卷二原卷版docx、2024年新高考数学押题密卷二解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共22页, 欢迎下载使用。
    注意事项:
    1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
    2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
    3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
    第一部分(选择题 共58分)
    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.已知集合,,.则( )
    A.B.C.D.
    【答案】B
    【解析】集合,则,
    又,所以.
    故选:B
    2.用最小二乘法得到一组数据的线性回归方程为,若,则( )
    A.11B.13C.63D.78
    【答案】D
    【解析】依题意,
    因为,所以,
    因为线性回归方程为一定过点,
    所以,
    所以.
    故选:D.
    3.在中,,, 且, 则( )
    A.B.C.D.
    【答案】B
    【解析】因为,所以,
    即,
    所以,即,
    所以.
    故选:B
    4.已知函数是的导数,则以下结论中正确的是( )
    A.函数是奇函数
    B.函数与的值域相同
    C.函数的图象关于直线对称
    D.函数在区间上单调递增
    【答案】D
    【解析】由题意,,
    对A, 为偶函数,故A错误;
    对B,易知的值域为,的值域为,故B错误;
    对C, ,故C错误;
    对D, ,单调递减,故在区间上单调递增,故D正确.
    故选:D.
    5.将一个棱长为4的正四面体同一侧面上的各棱中点两两连接,得到一多面体,则这个多面体的外接球的体积为( )
    A.B.C.D.
    【答案】D
    【解析】如图一:所得的多面体为正八面体,这正八面体的球心如图二中点,设外接球半径为,
    正八面体的棱长为,
    在中,,,,
    所以,
    所以.
    故选:D.
    6.已知集合,若且互不相等,则使得指数函数,对数函数,幂函数中至少有两个函数在上单调递增的有序数对的个数是( )
    A.16B.24C.32D.48
    【答案】B
    【解析】若和在上单调递增,在上单调递减,
    则有个;
    若和在上单调递增,在上单调递减,
    则有个;
    若和在上单调递增,在上单调递减,
    则有个;
    若、和在上单调递增,则有个;
    综上所述:共有个.
    故选:B.
    7.已知数列的各项均为正数,记,,,,设甲:是公比为的等比数列;乙:对任意,,,三个数是公比为的等比数列,则( )
    A.甲是乙的充分不必要条件B.甲是乙的必要不充分条件
    C.甲是乙的充要条件D.甲是乙的既不充分又不必要条件
    【答案】C
    【解析】充分性:
    若是公比为的等比数列,
    则,

    即,
    故,,三个数是公比为的等比数列,则充分性成立;
    必要性:
    若对任意,,,三个数是公比为的等比数列,
    当时,,,,
    则为公比是的等比数列.
    当时,
    有,
    即,又,
    则,即,
    则是公比为的等比数列,必要性成立.
    故选:C.
    8.设为坐标原点,直线过抛物线的焦点,且与交于两点,其中在第一象限,则下列正确的是( )
    A.的准线为
    B.的最小值为
    C.以为直径的圆与轴相切
    D.若且,则
    【答案】B
    【解析】对于选项A,由抛物线的焦点可得,
    所以,即的准线为,故A错误;
    对于B,如下图所示:
    设直线的方程为,;
    联立直线与抛物线方程可得,
    可得;
    由抛物线定义可得;
    所以

    当且仅当,即时,等号成立;即B正确;
    对于C,以为直径的圆的圆心为,
    此时圆心到轴的距离为,
    而,
    所以以为直径的圆与轴相交,即C错误;
    对于D,易知,由可知点在的垂直平分线上,所以;
    由即可得,如下图所示:
    ,所以,
    同理可得,可得,
    所以,即D错误;
    故选:B
    二、选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分.
    9.已知复数,则下列命题正确的是( )
    A.若,则B.若,则
    C.若是非零复数,且,则D.若是非零复数,则
    【答案】BC
    【解析】对于A项,若,,显然满足,但,故A项错误;
    对于B项,设,则,,故而,故B项正确;
    对于C项,由可得:,因是非零复数,故,即,故C项正确;
    对于D项,当时,是非零复数,但 ,故D项错误.
    故选:BC.
    10.已知函数,下列结论正确的是( )
    A.若函数无极值点,则没有零点
    B.若函数无零点,则没有极值点
    C.若函数恰有一个零点,则可能恰有一个极值点
    D.若函数有两个零点,则一定有两个极值点
    【答案】AD
    【解析】
    ,设
    若函数无极值点则,则,
    此时,即,所以,没有零点,如图①;
    若函数无零点,则有,此时,
    当时,先正再负再正,原函数先增再减再增,故有极值点,如图②;
    若函数恰有一个零点,则,
    此时,先正再负再正,原函数先增再减再增,有两个极值点,如图③;
    若函数有两个零点,则,此时,先正再负再正,
    函数先增再减再增,有两个极值点,如图④;
    所以AD正确.
    故选:AD.
    11.正三棱柱中,,点满足,其中,,则( )
    A.当,时,与平面所成角为
    B.当时,有且仅有一个点,使得
    C.当,时,平面平面
    D.若,则点的轨迹长度为
    【答案】ACD
    【解析】当,时,与重合,
    由已知得,平面,
    所以就是与平面所成的角,
    因为,
    所以,
    所以,
    即与平面所成角为,A正确;
    当时,取线段中点分别为,
    连接,
    因为,即,
    所以,
    则点在线段上,
    设,则,
    则,
    ,,
    若,则,
    则,
    则,所以或,
    则点与、重合时,,
    即当时,存在两个点使得,故B错;
    当,时,,
    则,所以是中点,
    取中点,中点,
    建立空间直角坐标系,如图,
    则,,,,
    所以,,
    ,,
    设平面和平面的一法向量分别为,
    则,,
    解得,,
    令,,
    可得,,
    因为,
    所以,
    即平面平面,C正确;
    若,因为,,,
    所以点在侧面上,
    又平面,,
    所以点的轨迹是以Q为圆心,半径为的半圆,轨迹长度为,故D准确.
    故选:ACD
    第二部分(非选择题 共92分)
    三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分。
    12.已知空间中三点,则点A到直线的距离为 .
    【答案】
    【解析】,
    ,


    设点A到直线的距离为,则
    .
    故答案为:.
    13.设的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,若,则 .
    【答案】
    【解析】在中,由及正弦定理得:,
    而,
    则,
    整理得,即,
    又,因此,而,所以.
    故答案为:
    14.已知偶函数的图象关于直线对称,,且对任意,均有成立,若对任意恒成立,则的最小值为 .
    【答案】5
    【解析】因为函数的图象关于直线和对称,
    所以,所以其周期,
    中,令得,,
    又,解得,同理可得,
    所以,

    ,解得,
    依次类推,可得当时,,
    所以,
    又对任意恒成立,故.
    故答案为:5.
    四、解答题:本题共5小题,共77分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步棸。
    15.(13分)
    如图,在四棱锥中,底面,,,,,,,点为棱上一点,且.
    (1)若平面,求实数的值;
    (2)若平面,求直线和平面所成角的正弦值.
    【解析】(1)
    因为底面,平面,
    所以BC,AB,
    又因为,
    所以两两垂直,
    以B为坐标原点,BA所在直线为x轴,BC所在直线为y轴,BP所在直线为z轴,建立空间直角坐标系,
    因为,,,,,
    所以,设,
    故,解得:,
    故,,
    设平面的法向量为,
    则,
    令,解得:,
    故,
    由题意得:,即,
    解得:;
    (2)设平面的法向量为,
    则,
    令,则,,
    故,
    由于平面,所以,设,
    即,解得:,
    故,
    由(1)得:平面的法向量为,
    设直线和平面所成角的正弦值为,
    故,
    直线和平面所成角的正弦值为.
    16.(15分)
    小明参加社区组织的射击比赛活动,已知小明射击一次、击中区域甲的概率是,击中区域乙的概率是,击中区域丙的概率是,区域甲,乙、丙均没有重复的部分.这次射击比赛获奖规则是:若击中区域甲则获一等奖;若击中区域乙则有一半的机会获得二等奖,有一半的机会获得三等奖;若击中区域丙则获得三等奖;若击中上述三个区域以外的区域则不获奖.获得一等奖和二等奖的选手被评为“优秀射击手”称号.
    (1)求小明射击1次获得“优秀射击手”称号的概率;
    (2)小明在比赛中射击4次,每次射击的结果相互独立,设获三等奖的次数为X,求X分布列和数学期望.
    【解析】(1)记“射击一次获得‘优秀射击手’称号”为事件;射击一次获得一等奖为事件;
    射击一次获得一等奖为事件,所以有,所以,
    ,所以.
    (2)获得三等奖的次数为,的可能取值为,,,,;
    记“获得三等奖”为事件,所以,
    所以,,
    ,,
    ,所以
    显然,.
    17.(15分)
    已知数列满足.
    (1)求的通项公式;
    (2)设,证明:.
    【解析】(1)由题意可知,当时,;
    当时,由得,,
    两式作差可得,,
    也适合该式,故;
    (2)证明:由题意知,


    由于,则,故,
    即.
    18.(17分)
    已知函数.
    (1)讨论的单调性.
    (2)已知是函数的两个零点.
    (ⅰ)求实数的取值范围.
    (ⅱ)是的导函数.证明:.
    【解析】(1).
    ①当时,在上单调递增.
    ②当时,令得,即在上单调递增;
    同理,令得,即在上单调递减.
    (2)(ⅰ)由(1)可知当时,在上单调递增,不可能有两个零点.
    当时,在上单调递增,在上单调递减,
    若使有两个零点,则,即,解得,
    且,当时,,则有,
    所以的取值范围为.
    (ⅱ)是函数的两个零点,则有①,②,
    ①-②得,即,

    因为有两个零点,所以不单调,
    因为,得,
    所以.
    若要证明成立,
    只需证,
    即证,令,则,
    则不等式只需证,
    即证,
    令,
    ,令,
    令,因为,得在上单调递减,
    得,得,即在上单调递减,
    得,得,即在上单调递减,
    所以有,
    故有,不等式得证.
    19.(17分)
    定义:若椭圆上的两个点满足,则称为该椭圆的一个“共轭点对”,记作.已知椭圆的一个焦点坐标为,且椭圆过点.
    (1)求椭圆的标准方程;
    (2)求“共轭点对”中点所在直线的方程;
    (3)设为坐标原点,点在椭圆上,且,(2)中的直线与椭圆交于两点,且点的纵坐标大于0,设四点在椭圆上逆时针排列.证明:四边形的面积小于.
    【解析】(1)依题意,椭圆的另一焦点为,
    因此 ,
    于是,
    所以椭圆的标准方程为.
    (2)设“共轭点对”中点B的坐标为,由(1)知,点在椭圆C:上,
    依题意,直线l的方程为,整理得,
    所以直线的方程为.
    (3)由(2)知,直线:,由,解得或,则,,
    设点,,则,两式相减得,
    又,于是,则,有,线段PQ被直线l平分,
    设点到直线的距离为d,则四边形的面积,
    而,则有,
    设过点P且与直线l平行的直线的方程为,则当与C相切时,d取得最大值,
    由消去y得,
    令,解得,
    当时,此时方程为,即,解得,
    则此时点P或点Q必有一个和点重合,不符合条件,从而直线与C不可能相切,
    即d小于平行直线和(或)的距离,
    所以.

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