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    2024承德部分示范性高中高三下学期二模试题数学含解析
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    2024承德部分示范性高中高三下学期二模试题数学含解析

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    这是一份2024承德部分示范性高中高三下学期二模试题数学含解析,共12页。试卷主要包含了函数的图象的对称轴方程为等内容,欢迎下载使用。

    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,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置.
    2.请按题号顺序在答题卡上各题目的答题区域内作答,写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效.
    3.选择题用2B铅笔在答题卡上把所选答案的标号涂黑;非选择题用黑色签字笔在答题卡上作答;字体工整,笔迹清楚.
    4.考试结束后,请将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.已知集合,则( )
    A. B. C. D.
    2.已知,则复数对应的复平面上的点在( )
    A.第一象限 B.第二象限
    C.第三象限 D.第四象限
    3.设为实数,若函数在处取得极小值,则( )
    A.1 B. C.0 D.-1
    4.在中,为中点,连接,设为中点,且,则( )
    A. B. C. D.
    5.函数的图象的对称轴方程为( )
    A. B.
    C. D.
    6.对于一个自然数,如果从左往右,每一位上的数字依次增大,则称自然数是“渐升数”,那么三位数的“浙升数”共有( )
    A.97个 B.91个 C.84个 D.75个
    7.已知函数,若满足,则实数的取值范围是( )
    A. B. C. D.
    8.已知圆,圆与轴交于,斜率存在且过原点的直线与圆相交于两点,直线与直线相交于点,直线、直线、直线的斜率分别为,则( )
    A. B.
    C. D.
    二、多选题: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.对于给定的数列,如果存在实数,使得对任意成立,我们称数列是“线性数列”,则下列说法正确的是( )
    A.等差数列是“线性数列”
    B.等比数列是“线性数列”
    C.若且,则
    D.若且,则是等比数列的前项和
    10.已知直线与抛物线相交于两点,分别过作抛物线准线的垂线,垂足分别为,线段的中点到准线的距离为,焦点为为坐标原点,则下列说法正确的是( )
    A.若,则
    B.若,则
    C.若直线过抛物线的焦点,则
    D.若,直线的斜率之积为4,则直线的斜率为
    11.如图,在正四棱柱中,是棱的中点,为线段上的点(异于端点),且,则下列说法正确的是( )
    A.是平面的一个法向量
    B.
    C.点到平面的距离为
    D.二面角的正弦值为
    三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.
    12.函数在处的切线的斜率为__________.
    13.已知双曲线分别为其左、右焦点,为双曲线上一点,,且直线的斜率为2,则双曲线的离心率为__________.
    14.已知,则__________.
    四、解答题:本题共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.(本小题满分13分)
    已知正项数列的前项和为,满足,数列满足,.
    (1)写出,并求数列的通项公式;
    (2)记为数列在区间中的项的个数,求数列的前项和.
    16.(本小题满分15分)
    中国共产党第二十次全国代表大会于2022年10月16日在北京开幕,各地报起了一股学习党史风潮,某市为了促进市民学习党史,举办了党史知识竞赛活动,通过随机抽样,得到了1000人的竞赛成绩(满分100分)数据,统计结果如下表所示:
    (1)求上表数据中的平均值(同一区间中的数据用该区间的中点值为代表);
    (2)根据样本估计总体的方法,用频率代替概率,从该学校中随机抽取3位同学参加党史知识竞赛,记他们之中不低于60分的人数为,求的分布列及数学期望.
    17.(本小题满分15分)
    如图1,在直角中,为中点,,取中点,连接,现把沿着翻折,形成三棱锥如图2,此时,取中点,连接,记平面和平面的交线为为上异于的一点.
    (1)求证:平面;
    (2)若直线与平面所成角的正弦值为,求的长度.
    18.(本小题满分17分)
    已知椭圆的左顶点到右焦点的距离是3,且的离心率是,过左焦点的直线与椭圆交于两点,过左焦点且与直线垂直的直线与椭圆交于两点.
    (1)求椭圆的标准方程;
    (2)求的取值范围.
    19.(本小题满分17分)
    给定一个元函数组:,若对任意正整数,均有,则把称作该函数组的“初始函数”.已知是函数组,的“初始函数”,且.
    (1)求函数的单调区间;
    (2)设,记,数列的前项和为.是三个互不相等的正整数,若,求除以4的余数.
    参考答案
    1.【答案】A
    【解析】集合中,所以或者,集合中,所以,故选.
    2.【答案】D
    【解析】,所以的对应点在第四象限,故选D.
    3.【答案】B
    【解析】令,则或,因时取极小值,则,即,故选B.
    4.【答案】D
    【解析】由于,所以,故选D.
    5.【答案】C
    【解析】,所以,解得,故选C.
    6.【答案】C
    【解析】在中任取3个数,其大小关系确定,则“渐升数”共有个,故选C.
    7.【答案】D
    【解析】函数为偶函数,所以,故满足,当时,,因此在上单调递增,在上单调递减,注意到,因此,解出的取值范围是.故选D.
    8.【答案】A
    【解析】由题意得直线,与圆方程联立,得,可求出点,同理得点,由于在直线上,因此,化简后得,显然,否则点在圆上,与题意矛盾,则,再联立直线与直线,则点,因此,因此.故选A.
    9.【答案】AB(全部选对得6分,选对1个得3分,有选错的得0分)
    【解析】数列为等差数列,则,即,满足“线性数列”的定义,故A正确;数列为等比数列,则,即,满足“线性数列”的定义,故B正确;
    设,则,解出,则,因此,故错误;
    若且,则,显然D错误.故选.
    10.【答案】ACD(全部选对得6分,选对1个得2分,选对2个得4分,有选错的得0分)
    【解析】因为,所以,即,故A正确;
    设直线,由可得点,由于,则直线,同理求出点,因此,故B错误;
    设直线的方程为,由可得,则,因此,故C正确;
    设直线的方程为,由可得,则,且,由于,因此,因为直线,的斜率之积为4,则,因此,满足,故直线的斜率为,故D正确,故选ACD.
    11.【答案】ACD(全部选对得6分,选对1个得2分,选对2个得4分,有选错的得0分)
    【解析】由于是正四棱柱,易知,在中,因为,所以,故,又平面,平面,所以平面,故A正确;
    在中,因为,则,在
    中,利用余弦定理可求得或(舍去),因此,故错误;
    ,因此,因为平面,所以,设点到平面的距离为,因此,由于,所以点
    到平面的距离为,故C正确;
    以为原点,建立如图所示的空间直角坐标系,则,为平面的一个法向量,,设平面的一个法向量为,则令,因此二面角的正弦值为,故D正确,故选ACD.
    12.【答案】ln
    【解析】,则.
    13.【答案】
    【解析】由于直线的斜率为2,因此,且,因此,因为,所以,则.
    14.【答案】
    【解析】,,
    所以,而,
    因此原式.
    15.【答案】(1)(2)
    【解析】(1)由可得.
    由,可得,
    当为偶数时,令;
    当为奇数时,令.
    综上所述,;
    (2)由(1)得,则,
    由,可得,
    因为是一个递增数列,所以,故.
    故数列是首项为1,公比为2的等比数列,.
    16.【答案】(1)略,
    【解析】(1);
    (2)由题意可知,,则,
    所以的分布列为
    17.【答案】(1)略(2)或
    【解析】(1)证明:由题意知,解得,
    当时,有,即
    由是的中点,得,
    而平面,故平面;
    (2)解:以为轴,轴,过作平面的垂线为轴,建立如图所示的空间直角坐标系,则,利用的余弦值
    可以求出,于是,
    设平面的法向量为,
    则不妨取,解得.
    设,则与共线,设为,则,故,
    因此.设直线与平面所成角为,
    则.
    化简得,解得或
    因此或.
    18.【答案】(1)(2)
    【解析】(1)由题意得解得,则,
    所以椭圆的标准方程为;
    (2)由(1)可知,左焦点,当直线斜率不存在或者斜率为0时,,
    当直线斜率存在且不为0时,
    设直线,直线,
    联立方程组整理得,
    则,
    因此,
    同理可得,
    所以,
    由于,当且仅当时等号成立,则,
    综上所述,.
    19.【答案】(1)增区间,减区间(2)0或3
    【解析】(1)根据题意可知,
    函数的定义域为,
    令,即,
    解得:,
    即函数的单调递增区间为:,
    同理可得,单调递减区间为:
    (2)因为,
    所以,
    当时
    当时,,
    易得:
    又因为,即,可得,

    ①若均能被4整除,,满足题意,余数为0;
    ②若只有1个被4整除,不妨设,则有,符合题意的其中一个除以4余1,另一个除以4余2或3,此时除以4的余数为0或3;
    下面说明当都不能被4整除时,不符合题意.
    将问题加强为:在数列中任取三项,不妨设,(其中等号不能同时成立),均无法满足,
    ①当或者时,显然不成立;
    ②当时,同除以,即,左边为奇数,右边为偶数,也无法成立.综上所述,当满足时,除以4的余数为0或3.成绩区间
    频数
    20
    180
    200
    280
    220
    80
    20
    0
    1
    2
    3
    1
    2,3
    5
    6,7
    9
    10,11
    13
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