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    山西省天一名校2023-2024学年高三下学期联考仿真模拟(二模)数学试题(原卷版+解析版)
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    山西省天一名校2023-2024学年高三下学期联考仿真模拟(二模)数学试题(原卷版+解析版)

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    这是一份山西省天一名校2023-2024学年高三下学期联考仿真模拟(二模)数学试题(原卷版+解析版),文件包含山西省天一名校2023-2024学年高三下学期联考仿真模拟二模数学试题原卷版docx、山西省天一名校2023-2024学年高三下学期联考仿真模拟二模数学试题解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共26页, 欢迎下载使用。

    注意事项:
    1.满分150分,考试时间120分钟.
    2.考生作答时,请将答案答在答题卡上,选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效.
    3.本试卷命题范围:高考范围.
    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. 已知为虚数单位,,则( )
    A. 1B. 2C. D.
    【答案】C
    【解析】
    【分析】根据给定条件,利用复数乘法运算及复数相等计算得解.
    【详解】依题意,,而,则,
    所以.
    故选:C
    2 已知集合,,则( )
    A. B. C. D.
    【答案】D
    【解析】
    【分析】先求出两个集合,再根据交集的定义即可得解.
    【详解】或,

    所以.
    故选:D.
    3. 已知向量与满足,,,则向量与的夹角为( )
    A. B. C. D.
    【答案】A
    【解析】
    【分析】根据给定条件,求出,再利用向量夹角公式求解即可.
    详解】由,,得,解得,
    而,因此,又,则,
    所以向量与的夹角为.
    故选:A
    4. 已知焦点为的抛物线上有一点,准线交轴于点.若,则直线的斜率( )
    A. B. C. D.
    【答案】B
    【解析】
    【分析】由抛物线焦点与准线定义可得,结合抛物线焦半径公式与斜率定义计算即可得.
    【详解】由抛物线,故,,则,
    设,由,则,即,
    故.
    故选:B.
    5. 已知是坐标原点,若圆上有且仅有2个点到直线的距离为2,则实数的取值范围为( )
    A. B.
    C. D.
    【答案】A
    【解析】
    【分析】求出平行于直线且距离为2的直线方程,再求出与圆心较近的直线与圆相交,另一条平行直线与圆相离的的范围.
    【详解】圆的圆心,半径,
    设与直线平行且距离为2的直线方程为,
    则,解得,直线,,
    点到直线的距离,到直线的距离,
    由圆上有且仅有2个点到直线的距离为2,得圆与直线相交,且与直线相离,
    则,即,解得,
    所以实数的取值范围为.
    故选:A

    6. 已知,则( )
    A. B. C. D.
    【答案】C
    【解析】
    【分析】先根据已知结合两角和差的正弦公式及二倍角公式化简,求出,再根据两角差的正切公式即可得解.
    【详解】由,
    得,
    即,所以,
    所以,
    所以.
    故选:C.
    7. 一个盒子里装有5个小球,其中3个是黑球,2个是白球,现依次一个一个地往外取球(不放回),记事件表示“第次取出的球是黑球”,,则下面不正确的是( )
    A. B.
    C. D.
    【答案】D
    【解析】
    【分析】根据给定条件,借助排列、组合应用问题,利用古典概率、条件概率公式逐项计算即得.
    【详解】依次一个一个地往外取球(不放回)的试验,基本事件总数是,它们等可能,
    对于A,表示第3次取出黑球,,A正确;
    对于B,表示第1次、第2次取出的球都是黑球,,B正确;
    对于C,,,
    所以,C正确;
    对于D,,所以,D错误.
    故选:D
    8. 设,,则下列关系正确的是( )
    A. B. C. D.
    【答案】B
    【解析】
    【分析】由题意可得、,构造函数、,利用导数讨论两个函数的单调性可得、,即可求解.
    【详解】,

    设函数,
    则,
    设,则,
    所以在上单调递减,且,即,
    所以在上单调递减,
    则,即,所以.
    设,则,
    所以在上单调递增,且,
    即,
    得,所以,即,解得.
    综上,.
    故选:B
    【点睛】方法点睛:此类比较大小类题目,要能将所给数进行形式上的变化,进而由此构造函数,利用导数判断单调性,进而比较大小.
    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. 下列说法中正确的是( )
    A. 用简单随机抽样的方法从含有10个个体的总体中抽取一个容量为2的样本,则每个个体被抽到的概率是0.2
    B. 已知一组数据2,2,,5,7的平均数为4,则这组数据的方差是
    C. 数据76,69,87,65,62,96,92,81,76,82的第70百分位数是82
    D. 若样本数据的标准差为5,则数据,,,的标准差为20
    【答案】AB
    【解析】
    【分析】A选项,根据分层抽样的定义和概率性质得到答案;B选项,根据平均数公式得到方程,求出,再利用方差公式计算出结果;C选项,先对数据从小到大排序,再根据百分位数定义计算即可;D选项,先得到的方差,根据方差性质得到的方差,进而得到其标准差.
    【详解】A选项,每个个体被抽到的概率为,故A正确;
    B选项,已知一组数据的平均数为4,则,解得,
    ,则这组数据的方差是,故B正确;
    C选项,这10个数据从小到大排列为,
    由于,故选择第7和第8个数的平均数作为第70百分位数,
    即,所以第70百分位数是84.5,故C错误;
    D选项,若样本数据的标准差为5,则的方差为25,
    设的平均数为,则,

    又,
    故,
    则的标准差为,故D错误.
    故选:AB
    10. 已知长方体的棱,,点满足:,,下列结论正确的是( )
    A. 当时,点到平面距离的最大值为
    B. 当,时,直线与平面所成角的正切值的最大值为
    C. 当,时,到的距离为2
    D. 当,时,四棱锥的体积为1
    【答案】ACD
    【解析】
    【分析】由时,推得点在平面上,转化为到平面的距离,可判定A正确;由时,得到点在线段上,得到点与点重合时,直线与平面所成角的正切值最大,可判定B不正确;由时,得到点在线段上,进而可判定C正确;由时,得到点在线段的中点,结合题意公式,可判定D正确.
    【详解】对于A中,当时,,
    即,可得,所以点在平面上,
    则点到平面距离的最大值为点或到平面的距离,
    连接交于点,因为为正方形,可得,
    又因为平面,平面,所以,
    因为且平面,所以平面,
    因为正方形中,,所以 ,
    即点到平面距离的最大值为,所以A正确;
    对于B中,当时,,
    即,可得点在线段上,
    当点与点重合时,直线与平面所成角的正切值最大,
    在直角中,可得,所以B不正确;
    对于C中,当时,可得,
    即,可得点在线段上,
    在长方体,可得,
    所以点在线段的距离等于点在线段的距离,
    又由平面,且平面,所以,
    在直角中,可得,
    所以点到的距离为,所以C正确.
    对于D中,当时,可得,
    即,所以点在线段的中点,
    此时点到平面的距离为,
    所以,所以D正确.
    故选:ACD.
    11. 已知双曲线的左、右焦点分别为,,左、右顶点分别为,,为坐标原点,直线交双曲线的右支于,两点(不同于右顶点),且与双曲线的两条渐近线分别交于,两点,则( )
    A. 为定值
    B.
    C. 点到两条渐近线的距离之和的最小值为
    D. 不存在直线使
    【答案】BD
    【解析】
    【分析】对于A,根据,取垂直于x轴的直线,结合条件可判断A;对于B,设直线的方程为,利用韦达定理可得,联立直线与渐近线方程,可分别解得,,结合弦长公式可判断B;对于C,设,可得P到两渐近线距离可判断C;由题可得恒成立可判断D.
    【详解】双曲线的渐近线为,
    对于A:因为,
    作直线,,且,分别交轴上方渐近线于,,
    交轴下方渐近线于,,
    有对称性可知:,
    此时,
    又因为为定值,所以,
    即不是定值,故A错误;

    对于B,由题意可知:直线不与y轴垂直,设直线的方程为,
    联立得,得,
    则,且,
    所以,
    联立,得,联立,得,
    所以,则,
    结合弦长公式可得,
    即,故B正确;
    对于C,设,则,渐近线为,
    所以P到两渐近线距离为:

    当且仅当时,等号成立,故C错误;
    对于D,设,则,可得,
    由图可得,即恒成立,
    故不存在直线使,故D正确.

    故选:BD.
    点睛】关键点点睛:本题D选项可借助,结合,得到,从而得解.
    三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.
    12. 的展开式中的系数为___________.
    【答案】
    【解析】
    【分析】借助二项式的展开式的通项公式计算即可得.
    【详解】对,有,
    则当时,有,
    当时,有,
    则有,
    故的展开式中的系数为.
    故答案为:.
    13. 柯西不等式是数学家柯西(Cauchy)在研究数学分析中的“流数”问题时得到的一个重要不等式,而柯西不等式的二维形式是同学们可以利用向量工具得到的:已知向量,,由得到,当且仅当时取等号.现已知,,,则的最大值为__________.
    【答案】
    【解析】
    【分析】令,代入公式即可得解.
    【详解】令,
    又,,,
    所以,
    所以,
    当且仅当,即时取等号,
    所以的最大值为.
    故答案为:
    14. 已知正三棱锥的底面边长为6,体积为,动点在棱锥侧面上运动,并且总保持,则动点的轨迹的长度为__________.
    【答案】##
    【解析】
    【分析】由正三棱锥的性质可知,只需再作,即可证得平面,从而求得点的轨迹,再通过解三角形即可得到的长度.
    【详解】
    如图,取的中心为,连接,作于,连接,延长交于点,
    注意到底面三角形是等边三角形,所以,
    由正三棱锥的性质可得为高,
    因为底面边长为6,体积为,
    所以,所以,
    注意到底面三角形是等边三角形,所以为三角形外接圆的半径,
    所以由正弦定理有,所以,
    所以.
    因为面,面,
    所以,
    又因为,面,面,
    所以面,
    因为面,
    所以,
    因为,且,面,面,
    所以平面,
    因为平面,
    所以,
    又因为动点在棱锥侧面上运动,并且总保持,
    所以点的轨迹为线段.
    在等腰三角形中,由余弦定理有,
    从而,所以.
    故答案为:.
    【点睛】关键点点睛:关键是得出点的轨迹为线段,由此即可顺利得解.
    四、解答题:本大题共5小题,共77分.解答应写出必要的文字说明、证明过程及演算步骤.
    15. 已知函数在处的切线平行于直线.
    (1)求的值;
    (2)求的极值.
    【答案】(1)
    (2)的极大值为,极小值为
    【解析】
    【分析】(1)由导数的几何意义计算即可;
    (2)利用导数研究函数的极值即可.
    【小问1详解】
    由已知可得,
    而直线斜率为,
    所以;
    【小问2详解】
    由(1)得,
    当时,,函数单调递增;
    当时,,函数单调递减;
    当时,,函数单调递增;
    故极大值为,极小值为.
    16. 某高校对参加军训的4000名学生进行射击、体能、伤病自救等项目的综合测试,现随机抽取200名军训学生,对其测试成绩(满分:100分)进行统计,得到样本频率分布直方图,如图.
    (1)根据频率分布直方图,求出的值并估计这200名学生测试成绩的平均数(单位:分).
    (2)现该高校为了激励学生,举行了一场军训比赛,共有三个比赛项目,依次为“10千米拉练”“实弹射击”“伤病救援”,规则如下:三个环节均参与,三个项目通过各奖励200元、300元、500元,不通过则不奖励.学生甲在每个环节中通过的概率依次为,,,假设学生甲在各环节中是否通过是相互独立的.记学生甲在这次比赛中累计所获奖励的金额为随机变量,求的分布列和数学期望.
    (3)若该高校军训学生的综合成绩近似服从正态分布,其中近似为样本平均数,规定军训成绩不低于98分的为“优秀标兵”,据此估计该高校军训学生中优秀标兵的人数(结果取整数).
    参考数据:若,则,,.
    【答案】(1),
    (2)分布列见解析,
    (3)人
    【解析】
    【分析】(1)借助概率和为可得,借助平均数定义可得平均数;
    (2)得出的所有可能取值及其对应概率,即可得分布列,借助期望定义即可得其期望;
    (3)借助正态分布性质可得军训成绩不低于98分的概率,即可估计该高校军训学生中优秀标兵的人数.
    【小问1详解】
    有图可得,解得,

    【小问2详解】
    的可能取值为、、、、、、,







    则其分布列为:

    【小问3详解】
    ,,则,
    又,故,
    ,故可估计该高校军训学生中优秀标兵的人数为人.
    17. 如图,四棱锥中,二面角的大小为,,,是的中点.

    (1)求证:平面平面;
    (2)若直线与底面所成的角为,求二面角的余弦值.
    【答案】(1)证明见解析
    (2)
    【解析】
    【分析】(1)由题意可得,平面平面,根据面面垂直的性质可得平面,结合面面垂直的判定定理即可证明;
    (2)过作的垂线交延长线于点H,连接AH,根据面面垂直的性质可得,设,在中由余弦定理得,利用勾股定理的逆定理可得,建立如图空间直角坐标系,结合空间向量法求解面面角即可.
    【小问1详解】
    由,得,则,
    所以,即.
    由二面角的大小为,知平面平面,即平面平面,
    又平面平面,平面,所以平面,
    又平面,所以平面平面.
    【小问2详解】
    过作的垂线,交延长线于点H,连接AH,
    由平面平面,平面平面,平面,
    ,所以平面,则为在底面内的射影,
    所以为直线与底面所成的角,即.
    由,知且为钝角三角形,
    设,得,,
    在中,,在中,,
    由余弦定理得,有,
    所以,过作,则底面,
    所以两两垂直,建立如图空间直角坐标系,

    所以,
    设平面和平面的一个法向量分别为,
    则,,
    令,则,
    所以,则,
    故所求二面角的余弦值为.

    18. 已知椭圆的离心率为,且椭圆过点,,,,分别是椭圆上不同的四点.
    (1)求椭圆的标准方程;
    (2)若直线与直线交于点,且,,求实数的最大值.
    【答案】(1)
    (2)
    【解析】
    【分析】(1)根据题意求出,即可得解;
    (2)设直线的方程为,则直线的方程为,,联立,利用韦达定理求出,再根据弦长公式求出,同理求出,再结合基本不等式即可得出答案.
    【小问1详解】
    根据题意可得,解得,
    所以椭圆的标准方程为;
    【小问2详解】
    因为,所以点在椭圆内,
    设直线的方程为,则直线的方程为,
    联立,消得,
    设,
    则,
    所以

    同理,
    所以

    当时,,
    当且仅当,即时取等号,
    当时,,
    综上所述,实数的最大值为.
    【点睛】方法点睛:圆锥曲线中的最值问题解决方法一般分两种:
    一是几何法,特别是用圆锥曲线的定义和平面几何的有关结论来求最值;
    二是代数法,常将圆锥曲线的最值问题转化为二次函数或三角函数的最值问题,然后利用基本不等式、函数的单调性或三角函数的有界性等求最值.
    19. 已知集合,其中都是的子集且互不相同,记的元素个数,的元素个数.
    (1)若,直接写出所有满足条件的集合;
    (2)若,且对任意,都有,求的最大值;
    (3)若且对任意,都有,求的最大值.
    【答案】(1)或或或
    (2)
    (3)
    【解析】
    【分析】(1)根据新定义对交集情况分类讨论即可;
    (2)将集合的子集进行两两配对得到16组,写出选择的16个含有元素1的子集即可得到;
    (3)分中有一元集合和没有一元集合但有二元集合,以及均为三元集合讨论即可.
    【小问1详解】
    因为,则和的元素个数均为1,
    又因为,则,
    若,,则或;
    若,,则或;
    综上或或或.
    【小问2详解】
    集合共有32个不同的子集,
    将其两两配对成16组,
    使得,则不能同时被选中为子集,故.
    选择的16个含有元素1的子集:,符合题意.
    综上,.
    【小问3详解】
    结论:,令,集合符合题意.
    证明如下:
    ①若中有一元集合,不妨设,则其它子集中都有元素1,且元素都至多属于1个子集,
    所以除外的子集至多有个,故.
    ②若中没有一元集合,但有二元集合,不妨设.其它子集分两类:
    或,和或,
    其中互不相同,互不相同且均不为1,2.
    若,则,有
    若,则由得每个集合中都恰包含中的1个元素(不是2),且互不相同,
    因为中除2外至多还有2个元素,所以.
    所以.
    ③若均为三元集合,不妨设.将其它子集分为三类:
    ,其中.
    若,则(除1,2,3外,其它元素两个一组与1构成集合),
    所以.
    若,不妨设,则由得每个集合中都或者有4、或者有5,
    又中除1外无其它公共元素,所以.
    所以.
    综上,.
    【点睛】关键点点睛:本题第三问的关键是充分理解集合新定义,然后对中集合元素个数进行分类讨论;当均为三元集合时,不妨设,再将其它子集分为三类讨论.
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