高考压轴卷——数学(理)(全国乙卷) Word版含解析
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这是一份高考压轴卷——数学(理)(全国乙卷) Word版含解析,共21页。试卷主要包含了选择题的作答,非选择题的作答,选考题的作答, 函数图象大致为等内容,欢迎下载使用。
本试卷共4页,23题(含选考题).全卷满分150分.考试用时120分钟.
注意事项:
1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置.
2.选择题的作答: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,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效.
3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内.写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效.
4.选考题的作答:先把所选题目的题号在答题卡上指定的位置用2B铅笔涂黑.答案写在答题卡上对应的答题区域内,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效.
5.考试结束后',请将本试题卷和答题卡一并上交.
第I卷
一、选择题:本题共12小题,每小题5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( )
A.2 B. C. D.1
3. 已知曲线在点处的切线方程为,则
A. B. C. D.
4.为落实党的二十大提出的“加快建设农业强国,扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴”的目标,某银行拟在乡村开展小额贷款业务.根据调查的数据,建立了实际还款比例P关于还款人的年收入x(单位:万元)的Lgistic模型:.已知当贷款人的年收入为9万元时,其实际还款比例为50%,若贷款人的年收入约为5万元,则实际还款比例约为( ).(参考数据:)
A.30%B.40%C.60%D.70%
5. 下列说法不正确的是( )
①命题“,”的否定是“,”;
②“”是“函数为奇函数”的充分不必要条件;
③命题,,命题,,则为真命题;
④“函数在上是减函数”,为真命题.
A. ①②③B. ②③④C. ①③④D. ①②④
6. 函数图象大致为( )
A. B.
C. D.
7. 中国空间站的主体结构包括天和核心舱、问天实验舱和梦天实验舱.假设中国空间站要安排甲、乙、丙、丁、戊5名航天员开展实验,其中天和核心舱安排3人,问天实验舱与梦天实验舱各安排1人.若甲、乙两人不能同时在一个舱内做实验,则不同的安排方案共有( )
A. 8种B. 14种C. 20种D. 16种
8. 龙洗,是我国著名的文物之一,因盆内有龙纹故称龙洗,为古代皇宫盥洗用具,其盆体可以近似看作一个圆台.现有一龙洗盆高15cm,盆口直径40cm,盆底直径20cm.现往盆内倒入水,当水深6cm时,盆内水的体积近似为( )
A. B. C. D.
9. 已知各项均为正数的等比数列,,,成等差数列,若中存在两项,,使得为其等比中项,则的最小值为( )
A. 4B. 9C. D.
10.设为双曲线的上、下焦点,点为的上顶点,以为直径的圆交的一条渐近线于两点,若,则的离心率为( )
A. B. C. D.
11. 如图,棱长为2的正方体中,点E,F,G分别是棱的中点,则下列说法错误的是( )
A. 直线共面 B.
C. 直线与平面所成角的正切值为 D. 过点B,E,F的平面截正方体的截面面积为9
12. 已知定义在上的函数满足,为的导函数,当时,,则不等式的解集为( )
A. B.
C. D.
第II卷(非选择题)
二、填空题(本大题共4小题,共20分)
13.已知函数,对任意的,都有,且在区间上单调,则的值为__________.
14.展开式的常数项为__________.
15. 抛物线上的动点到点的距离之和的最小值为________.
16. 已知是球的球面上的三点,,且三棱锥的体积为,则球的体积为______.
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. 在①,②中任选一个作为已知条件,补充在下列问题中,并作答.
问题:在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,已知______.
(1)求B;
(2)若的外接圆半径为2,且,求ac.
注:若选择不同的条件分别解答,则按第一个解答计分.
18.已知等差数列满足,前项和为是关于的二次函数且最高次项系数为1.
(1)求的通项公式;
(2)已知,求的前项和.
19.如图,四棱锥的底面是正方形,平面,点是的中点,是线段上(包括端点)的动点,.
(1)求证:平面;
(2)若直线与平面的夹角为,求的值.
20.在平面直角坐标系中,已知点是抛物线上的一点,直线交于两点.
(1)若直线过的焦点,求的值;
(2)若直线分别与轴相交于两点,且,试判断直线是否过定点?若是,求出该定点的坐标;若不是,请说明理由.
21.已知,.
(1)讨论函数的单调性;
(2)若,求证:对任意的,,.
(二)选考题:共10分.请考生在第22、23两题中任选一题作答.如果多做,则按所做的第一题计分.
[选修4-4:坐标与参数方程]
22. 在平面直角坐标系xOy中,曲线C的参数方程为(α为参数),以坐标原点O为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系,直线l的极坐标方程为.
(1)求C与l的直角坐标方程;
(2)若P是C上的一个动点,求P到l的距离的取值范围.
[选修4-5:不等式选讲]
23. 已知函数.
(1)求不等式的解集;
(2)若是的最小值,且正数满足,证明:.
KS5U2024高考压轴卷 全国乙卷
理数试题答案
1【KS5U答案】D
【KS5U解析】由可解得:或,即,
由函数有意义可得:,解得:,即,
于是.
故选:D.
【KS5U答案】D
【KS5U解析】由,得,所以,所以.故选D.
3【KS5U答案】D
【KS5U解析】
,
将代入得,故选D.
【点睛】本题关键得到含有a,b的等式,利用导数几何意义和点在曲线上得到方程关系.
4.【KS5U答案】B
【KS5U解析】由题意得当时,%,则%,得,
所以,得,所以.
当时,%.故选B.
5【KS5U答案】C
【KS5U解析】对于①:命题“,”的否定是“,”,故①不正确;
对于②:若,则的定义域为,且,
所以函数为奇函数,即充分性成立;
若函数为奇函数,且的定义域为,
可得,整理得恒成立,
解得,即必要性不成立;
所以“”是“函数为奇函数”的充分不必要条件,故②正确;
对于③:因为恒成立,
即命题,为假命题,所以为假命题,故③不正确;
对于④:当时,当时,但,可得,
所以函数在上不是减函数,故④不正确;
故选:C.
6【KS5U答案】C
【KS5U解析】由,
可知是奇函数,且定义域为,排除BD;
当时,,排除A.
故选:C
7【KS5U答案】B
【KS5U解析】第一类,甲、乙都不在天和核心舱共有种;
第二类,甲、乙恰好有一人在天和核心舱,先排天和核心舱有种,
然后排问天实验舱与梦天实验舱有种,
所以,甲、乙恰好有一人天和核心舱共有种.
综上,甲、乙两人不能同时在一个舱内做实验共有种.
故选:B
8【KS5U答案】B
【KS5U解析】如图所示,画出圆台的立体图形和轴截面平面图形,并延长与于点.
根据题意,,,,,
设,
所以,
解得,,
所以,
故选:B.
9【KS5U答案】D
【KS5U解析】因,,成等差数列,所以,
又为各项均为正数的等比数列,设首项为,公比为q,
所以,所以,
解得或(舍),
又为,的等比中项,
所以,
所以 ,
所以,即,
所以,
当且仅当,即时,等号成立,
所以的最小值为.
故选:D
【点睛】解题的关键是熟练掌握等差中项、等比中项、基本不等式等知识,并灵活应用,数列中应用基本不等式时,应注意取等条件,即角标m,n必须为正整数,属中档题.
【KS5U答案】C
【KS5U解析】由题意知以为直径的圆的方程为,根据对称性,不妨设一条渐近线方程为,联立得,又,所以,则
,即.所以离心率.故选C.
11【KS5U答案】D
【KS5U解析】
对于A项,如图①,分别连接,,在正方体中,易得矩形,
故有,又E, G分别是棱的中点,则,故,即可确定一个平面,故A项正确;
对于B项,如图②,,故B项正确;
对于C项,如图③,连接,因平面,故直线与平面所成角即,
在中,,故C项正确;
对于D项,如图④,连接,易得,
因平面平面,则为过点B,E,F的平面与平面的一条截线,
即过点B,E,F的平面即平面.
由可得四边形为等腰梯形,
故其面积为: ,即D项错误.
故选:D.
12【KS5U答案】C
【KS5U解析】令,
则,即,
故函数是定义在上的奇函数,
当,时,,则,
故在,上单调递增,在,上单调递增,
所以在上单调递增,
又,则,
则不等式,即,
故,解得.
故选:C.
13.【KS5U答案】或
【KS5U解析】因为,所以函数的图象关于直线对称,
所以,即,,
解得,,
∵,∴,,
因为在区间上单调,所以,解得.
经检验,当时,,当时,均满足题意.
【KS5U答案】48
【KS5U解析】因为的展开式的通项是,所以所求常数项为.
15【KS5U答案】
【KS5U解析】抛物线的焦点为,准线为,
设是抛物线上任意一点,则题目所求为的最小值,
过作,垂足为,
根据抛物线的定义可知,
所以题意所求为的最小值,
根据图象可知,当三点共线时,的值最小,
故最小值为.
故答案为:
16【KS5U答案】
【KS5U解析】在中,,由余弦定理得,
即,整理得,而,解得,
显然,即,则外接圆的半径,
令球心到平面的距离为,而的面积为,
由棱锥的体积为,得,解得,
球的半径,则有,,
所以球的体积.
故答案为:
17【KS5U答案】(1)
(2)
【分析】(1)选①利用余弦定理即可求出;选②根据正弦定理进行边换角即可得到答案;
(2)首先求出,再利用正弦定理整体求出即可.
【小问1详解】
选择条件①:
因为,在中,由余弦定理可得,
即,则,
因为,所以.
选择条件②:
因为,在中,由正弦定理可得,
即,则,
因为,所以,则,
因为,所以.
【小问2详解】
因为,所以,则,
即,又,
所以.因为的外接圆半径,
所以由正弦定理可得,所以.
18.解:(1)因为为等差数列,设首项为,公差为,
,
.
.
.
(2),
.
.
19.解:(1)证明:如图,连接交于点,连接,
四边形是正方形,为的中点,
是的中点,,
平面平面平面.
(2)易知两两垂直,
以为原点,分别为轴,轴,轴,建立空间直角坐标系,
则.
,
设,则.
.
设平面的法向量为,
则即令,则.
又直线与平面的夹角为,
,解得.
.
20.解:(1)因为点是抛物线上的一点,
所以,解得,所以的方程为,
所以的焦点为.显然直线的斜率存在,设直线的方程为,
由得,所以,
所以,
所以.
(2)设,显然直线的斜率存在,且斜率为,
所以直线的方程为,
所以,即,
同理可得,,
所以,所以,即,①
显然直线的斜率存在,且斜率为,
所以直线的方程为,②
将①式代入②式,整理得,
所以直线恒过定点.
21.(1)解:的定义域为,,
若,则恒成立,
所以在上单调递增.
若,令,得,
当时,,单调递减;
当时,,单调递增.
综上,当时,在上单调递增;当时,在上单调递减,在上单调递增.
(2)证明:当时,.
所以,
.
要证,
即证
,
即证.
由,得,
即,
,
故只需证.
下面给出证明:设,则,
当时,恒成立,单调递减,
当时,,,
所以;
当时,,所以;
当时,,,
所以.
所以对任意的,恒成立,
即对任意的,恒成立.
综上所述,恒成立,
故对任意的,,.
22【KS5U答案】(1),;
(2).
【分析】(1)消去参数求出曲线C的普通方程;利用极坐标与直角坐标的互化公式求出l的直角坐标方程.
(2)利用点到直线的距离公式,结合图形的几何性质求出取值范围.
【小问1详解】
消去曲线C的参数方程中的参数得:,
把代入直线l的极坐标方程得:,
所以C与l的直角坐标方程分别为,.
【小问2详解】
显然曲线C是以点为圆心,为半径的圆,
点到直线的距离,
显然直线与圆相离,于是圆上动点到直线的最小值为,最大值为,
所以P到l的距离的取值范围是.
23【KS5U答案】(1)
(2)证明见解析
【分析】(1)根据题意,将函数化为分段函数的形式,分类讨论计算,即可得到结果;
(2)根据题意,结合基本不等式,代入计算,即可得到结果.
【小问1详解】
∴或或,
解得或或,
∴不等式的解集为;
【小问2详解】
证明:由,可得的最小值为,
则,,
∴
,当且仅当时,等号成立,
∴.
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