数学：广东省广州市2024届普通高中毕业班冲刺训练题（一）试题（解析版）

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这是一份数学：广东省广州市2024届普通高中毕业班冲刺训练题（一）试题（解析版），共19页。试卷主要包含了选择题，填空题，解答题等内容，欢迎下载使用。
一、选择题
1. 已知集合，集合，则（）
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】因为，，
因此，.
故选：C.
2. 若幂函数在上单调递增，则实数的值为（）
A. 2B. 1C. D.
【答案】A
【解析】因为幂函数在上增函数，
所以，解得.
故选：A.
3. 下列说法正确的是（）
A. 数据，1，2，4，5，6，8，9的下四分位数是7
B. 已知随机变量，若，则
C. 若随机变量满足，则
D. 若随机事件，满足，则
【答案】D
【解析】对于A，8个数据从小到大排列，所以下四分位数即第25百分位数，，
所以应该是第二个与第三个的平均数，故A不正确；
对于B，因为，则，则，故B不正确；
对于C，随机变量满足，则，故C不正确；
对于D，若，则，独立，从而，独立，所以，故D正确.
故选：D.
4. 记为等差数列前项和，若，则使成立的最大正整数的值为（）
A. 17B. 18C. 19D. 20
【答案】B
【解析】由知，，故当时均有.
故，且当时有.
故选：B.
5. 已知球内切于圆台（即球与该圆台的上、下底面以及侧面均相切），且圆台的上、下底面半径分别为，，且，则圆台的体积与球的体积之比为（）
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】如图：为该几何体的轴截面，其中圆是等腰梯形的内切圆，
设圆与梯形的腰相切于点，与上、下底的分别切于点，，
设球的半径为，圆台上下底面的半径为，.注意到与均为角平分线，
因此，从而，故.
设圆台的体积为，球的体积为，则.
故选：B.
6. 一个盒子里装有3个黑球，2个白球，它们除颜色外完全相同.现每次从袋中不放回地随机取出一个球，记事件表示“第次取出的球是黑球”，，则下列结论不正确的是（）
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】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1次、第2次取出的球都是黑球，，A正确；
对于В，，，В正确；
对于C，有，C错误；
对于D，有，D正确.
故选：C
7. 已知为锐角，，则（）
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】因为为锐角，所以，，
又，所以，
而，所以，
所以，
因此.
故选：D．
8. 已知定义在上的函数的导函数为，且.对于任意的实数，均有成立，若，则不等式的解集为（）
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】，令，
则，则在上单调递增.
由，为奇函数，得，则，
从而原不等式可化为，即，此即为.
由于在上单调递增，故这等价于，所以不等式的解集为.
故选：D.
二、选择题
9. 已知复数，，下列结论正确的有（）
A.
B. 若，则
C. 若，则
D. 若，，则为纯虚数
【答案】AD
【解析】对于A，设，对应的向量分别为，，则由向量三角不等式得，
所以恒成立，故A正确；
对于B，取，，但，，故B错误；
对于C，当，时，，而，故C错误；
对于D，，故D正确；故选：AD.
10. 已知，且，则下列结论成立的是（）
A. B.
C. 存在，使得D.
【答案】ABD
【解析】对于A，由及，得，所以，A正确.
对于B，由及，得，所以.同理可得.
又，所以，所以，B正确.
对于C，由及，得，所以，得，
所以，得，C错误.
对于D，由，得，所以.
因为，，所以，所以，D正确.故选：ABD.
11. 在棱长为1的正方体中，若点为四边形内（包括边界）的动点，为平面内的动点，则下列说法正确的是（）
A. 若，则平面截正方体所得截面的面积为
B. 若直线与所成的角为，则点的轨迹为双曲线
C. 若，则点的轨迹长度为
D. 若正方体以直线为轴，旋转后与其自身重合，则的最小值是120
【答案】ABD
【解析】对于A，若，显然平面截正方体所得截面为，所以，截面面积为，所以A正确；
对于B，因为，若与所成的角为，
则点在以为旋转轴的圆锥（无底）的表面上，而平面，
所以则点的轨迹为双曲线，所以B正确；
对于C，若，则在以、为焦点的椭球上且，，
所以，又因为点为四边形内，该椭球被平面截得的在四边形内的部分为半圆，且半径为，
所以点的轨迹长度为，所以C错误，
对于D，平面，且为正三角形，
若正方体绕旋转后与其自身重合，只需要旋转后能和自身重合即可，所以D正确.
故选：ABD.
三、填空题
12. 若向量在向量上的投影为，且，则______.
【答案】
【解析】在上的投影为，
，则，即
又，平方得，则
即．
故答案为：．
13. 如图，画一个正三角形，不画第三边；接着画正方形，对这个正方形，不画第四边；接着画正五边形，对这个正五边形，不画第五边；接着画正六边形，……，这样无限画下去，形成一条无穷伸展的等边折线.设线段与线段所夹的角为，则______，满足的最小值为______.
【答案】 1712
【解析】由题意得，，由此类推，，，，，，，，，，…，
观察规律，三角形会有1个相等的角，并且角的度数恰好是其内角的度数，
正方形有2个，正五边形有3个，正六边形有4个，…，
所以正多边形有个.
令，解得，所以的最小值为61，
即满足条件的角至少要在正61边形中，所以，即的最小值为1712.故答案为：，1712.
14. 在中，是边上一点，，若，且的面积为，则______.
【答案】
【解析】作的角平分线,
由得,
故是的角平分线，
根据等面积法可得,
由于,
所以，
又，所以，
，
所以，所以，
因此，故为等边三角形，
所以，
，
故答案为：
四、解答题
15. 已知函数.
（1）若时，恒成立，求实数的取值范围；
（2）将函数的图象的横坐标缩小为原来的，纵坐标不变，再将其向右平移个单位，得到函数的图象.若，函数有且仅有4个零点，求实数的取值范围.
解：（1）因为，
当时，可得，
当，即时，取得最小值，
因为时，恒成立，所以，即实数的取值范围为.
（2）由图象的横坐标缩小为原来的，可得：，
再将其向右平移，可得：，
即函数，
因为，所以，在给定区间的正弦函数的零点是，再由函数有且仅有4个零点，则满足，
解得，所以实数的取值范围.
16. 已知四棱锥的底面是正方形，给出下列三个条件：①；②；③平面.
（1）从①②③中选取两个作条件，证明另一个成立；
（2）在（1）的条件下，若，当四棱锥体积最大时，求二面角的余弦值.
解：（1）①②③，
连接，相交于，连接，由于底面是正方形，所以，
又，，，平面，
故平面，平面，故，
由于，，，故，
因此，，，平面，
故平面，（可得四棱锥是正四棱锥）
平面，故，
又，，，平面，故平面.
②③①
连接，相交于，连接，由于底面是正方形，所以，
又，，，平面，
故平面，平面，故，
又平面，平面，故，
，，平面，故平面，
结合底面是正方形，是正方形的中心，
所以四棱锥是正四棱锥，故，
①③②
连接，相交于，连接，平面，平面，故，
由于，，故，又，，，故，
故，
因此，，，，平面，故平面，
故四棱锥是正四棱锥，
由于，又，，，平面，
故平面，平面，故，
（2）无论选择哪两个条件，都可以推出四棱锥是正四棱锥，
设四棱锥的底边边长为，则四，
所以，
故
，
由于，
当且仅当，即时取等号，
故当四棱锥的底边边长为时，四棱锥体积的最大值为.
（法一）因为底面，由点向作垂线，垂足为，连接，
又因为底面，，
所以为二面角的平面角，
，，，
即二面角的余弦值为.
（法二）以点为坐标原点建立如图空间直角坐标系，
则，，，
所以，，
设面的法向量为，
则即，
不妨取，则，，所以，
易得平面的法向量，
设二面角的平面角为，
即二面角的余弦值为.
17. 已知，，平面上有动点，且直线的斜率与直线的斜率之积为1.
（1）求动点的轨迹的方程.
（2）过点A的直线与交于点（在第一象限），过点的直线与交于点（在第三象限），记直线，的斜率分别为，，且.试判断与的面积之比是否为定值，若为定值，请求出该定值；若不为定值，请说明理由.
解：（1）设，，
由题意可得：，整理得，
故求动点的轨迹方程为.
（2）由题意可知：，且，可得，
显然直线MN的斜率不为0，设直线的方程为，，，
联立方程，消去x得，
则，，可得，
则，
整理可得，
则，
因为，则，可得，
整理可得，
所以直线方程为，即直线过定点，
则，
此时，，
所以为定值.
18. 甲、乙、丙三人进行传球游戏，每次投掷一枚质地均匀的正方体骰子决定传球的方式：当球在甲手中时，若骰子点数大于3，则甲将球传给乙，若点数不大于3，则甲将球保留继续投掷骰子；当球在乙手中时，若骰子点数大于4，则乙将球传给甲，若点数不大于4，则乙将球传给丙；当球在丙手中时，若骰子点数大于3，则丙将球传给甲，若骰子点数不大于3，则丙将球传给乙.初始时，球在甲手中.
（1）求三次投掷骰子后球在甲手中的概率；
（2）投掷次骰子后，记球在乙手中的概率为，求数列的通项公式；
（3）设，求证：.
（1）解：依题意，球在甲手中时，保留在自己手中的概率为，传给乙的概率为；
球在乙手中时，传给甲的概率为，传给丙的概率为；球在丙手中时，传给甲和丙的概率都是.
则三次投掷骰子后球在甲手中包括四类的情况，
第一类情况：甲→甲→甲→甲，概率为；
第二类情况：甲→乙→甲→甲，概率为；
第三类情况：甲→乙→丙→甲，概率为；
第四类情况：甲→甲→乙→甲，概率为
由互斥事件的概率加法公式，三次投掷骰子后球在甲手中的概率为.
（2）解：由于投掷次骰子后球不在乙手中的概率为，此时无论球在甲手中还是球在丙手中，均有的概率传给乙，
故有，变形为.
又，所以数列是首项为，公比为的等比数列.
所以.
所以数列的通项公式.
（3）证明：由（2）可得，
则
① 当是奇数时，因是单调增函数，故，则，
于是，，故；
② 当是偶数时，因是单调减函数，故，则，于是，，故.
综上，.
19. 若集合的非空子集满足：对任意给定的，若，有，则称子集是的“好子集”.记为的好子集的个数.例如：的7个非空子集中只有不是好子集，即.记表示集合的元素个数.
（1）求的值；
（2）若是的好子集，且.证明：中元素可以排成一个等差数列；
（3）求的值.
解：（1）的全部非空子集为，，，，，，，，，，，，，，，
其中好子集有，，，，，，，，，，，共有11个.
所以.
（2）将的元素从小到大排列，即，，其中.
首先对任意的，
若和奇偶性相同，则，所以，而，
集合中和中间没有项，故产生矛盾!
即对任意的，和奇偶性相反，则对任意的，和奇偶性必相同，
于是由题意，因，则，
而且，所以.
即对任意的，，即.
由的任意性知，是一个等差数列.
（3）记.首先证明中包含1的好子集个数为.
的好子集分为两类：包含1的和不包含1的.
因为中不包含1的好子集每个元素均减去1即为的好子集，
的每个好子集每个元素均加上1即为的好子集，所以的不包含1的好子集与的好子集一一对应，
其个数为.故包含1的好子集个数为.
同理可证：中包含1的好子集个数为，这也恰是中包含1但不包含的好子集个数.
于是中包含1且包含的好子集的个数为
故题目所求的为的包含1，2024的所有好子集的个数.
显然，是好子集.
若好子集中除了1，2024外至少还有一个元素，则由（2）可知，中元素从小到大排列可以构成一个等差数列，
设为.设公差为，因为，
而，所以为的小于的正约数，故.
而每一个都唯一对应一个的包含1，2024的好子集，这样的子集有5个.
因此.