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    2024年高考真题——数学(北京卷)试卷(Word版附解析)

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    这是一份2024年高考真题——数学(北京卷)试卷(Word版附解析),文件包含2024年高考真题数学北京卷Word版含解析doc、2024年高考真题数学北京卷Word版无答案doc等2份试卷配套教学资源,其中试卷共23页, 欢迎下载使用。

    本试卷共12页,150分.考试时长120分钟.考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效.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40分)
    一、选择题共10小题,每小题4分,共40分.在每小题列出的四个选项中,选出符合题目要求的一项.
    1. 已知集合,,则( )
    A. B.
    C. D.
    【答案】A
    【解析】
    【分析】直接根据并集含义即可得到答案.
    【详解】由题意得,
    故选:A.
    2. 已知,则( ).
    A. B. C. D. 1
    【答案】C
    【解析】
    【分析】直接根据复数乘法即可得到答案.
    【详解】由题意得,
    故选:C.
    3. 求圆的圆心到的距离( )
    A. B. 2C. D.
    【答案】C
    【解析】
    【分析】求出圆心坐标,再利用点到直线距离公式即可.
    【详解】由题意得,即,
    则其圆心坐标为,则圆心到直线的距离为,
    故选:C.
    4. 的二项展开式中的系数为( )
    A. 15B. 6C. D.
    【答案】B
    【解析】
    【分析】写出二项展开式,令,解出然后回代入二项展开式系数即可得解.
    【详解】的二项展开式为,
    令,解得,
    故所求即为.
    故选:B.
    5. 已知向量,,则“”是“或”的( )条件.
    A. 必要而不充分条件B. 充分而不必要条件
    C. 充分且必要条件D. 既不充分也不必要条件
    【答案】A
    【解析】
    【分析】根据向量数量积分析可知等价于,结合充分、必要条件分析判断.
    【详解】因为,可得,即,
    可知等价于,
    若或,可得,即,可知必要性成立;
    若,即,无法得出或,
    例如,满足,但且,可知充分性不成立;
    综上所述,“”是“且”的必要不充分条件.
    故选:A.
    6. 已知,,,,则( )
    A. 1B. 2C. 3D. 4
    【答案】B
    【解析】
    【分析】根据三角函数最值分析周期性,结合三角函数最小正周期公式运算求解.
    【详解】由题意可知:为的最小值点,为的最大值点,
    则,即,
    且,所以.
    故选:B.
    7. 记水的质量为,并且d越大,水质量越好.若S不变,且,,则与的关系为( )
    A.
    B.
    C. 若,则;若,则;
    D 若,则;若,则;
    【答案】C
    【解析】
    【分析】根据题意分析可得,讨论与1的大小关系,结合指数函数单调性分析判断.
    【详解】由题意可得,解得,
    若,则,可得,即;
    若,则,可得;
    若,则,可得,即;
    结合选项可知C正确,ABD错误;
    故选:C.
    8. 已知以边长为4的正方形为底面的四棱锥,四条侧棱分别为4,4,,,则该四棱锥的高为( )
    A. B. C. D.
    【答案】D
    【解析】
    【分析】取点作辅助线,根据题意分析可知平面平面,可知平面,利用等体积法求点到面的距离.
    【详解】如图,底面为正方形,
    当相邻的棱长相等时,不妨设,
    分别取的中点,连接,
    则,且,平面,
    可知平面,且平面,
    所以平面平面,
    过作的垂线,垂足为,即,
    由平面平面,平面,
    所以平面,
    由题意可得:,则,即,
    则,可得,
    所以四棱锥的高为.
    当相对的棱长相等时,不妨设,,
    因为,此时不能形成三角形,与题意不符,这样情况不存在.
    故选:D.
    9. 已知,是函数图象上不同的两点,则下列正确的是( )
    A. B.
    C. D.
    【答案】A
    【解析】
    【分析】根据指数函数和对数函数的单调性结合基本不等式分析判断AB;举例判断CD即可.
    【详解】由题意不妨设,因为函数是增函数,所以,即,
    对于选项AB:可得,即,
    根据函数是增函数,所以,故A正确,B错误;
    对于选项C:例如,则,
    可得,即,故C错误;
    对于选项D:例如,则,
    可得,即,故D错误,
    故选:A.
    10. 若集合表示的图形中,两点间最大距离为d、面积为S,则( )
    A. ,B. ,
    C. ,D. ,
    【答案】C
    【解析】
    【分析】先以t为变量,分析可知所求集合表示图形即为平面区域,结合图形分析求解即可.
    【详解】对任意给定,则,且,
    可知,即,
    再结合x的任意性,所以所求集合表示的图形即为平面区域,
    如图阴影部分所示,其中,
    可知任意两点间距离最大值;
    阴影部分面积.
    故选:C.
    【点睛】方法点睛:数形结合的重点是“以形助数”,在解题时要注意培养这种思想意识,做到心中有图,见数想图,以开拓自己的思维.使用数形结合法的前提是题目中的条件有明确的几何意义,解题时要准确把握条件、结论与几何图形的对应关系,准确利用几何图形中的相关结论求解.
    第二部分(非选择题 共110分)
    二、填空题共5小题,每小题5分,共25分.
    11. 已知抛物线,则焦点坐标________.
    【答案】
    【解析】
    【分析】形如的抛物线的焦点坐标为,由此即可得解.
    【详解】由题意抛物线的标准方程为,所以其焦点坐标为.
    故答案为:.
    12. 已知,且α与β的终边关于原点对称,则的最大值为________.
    【答案】##
    【解析】
    【分析】首先得出,结合三角函数单调性即可求解最值.
    【详解】由题意,从而,
    因为,所以的取值范围是,的取值范围是,
    当且仅当,即时,取得最大值,且最大值.
    故答案为:.
    13. 已知双曲线,则过且和双曲线只有一个交点的直线的斜率为________.
    【答案】
    【解析】
    【分析】首先说明直线斜率存在,然后设出方程,联立双曲线方程,根据交点个数与方程根的情况列式即可求解.
    【详解】联立与,解得,这表明满足题意的直线斜率一定存在,
    设所求直线斜率为,则过点且斜率为的直线方程为,
    联立,化简并整理得:,
    由题意得或,
    解得或无解,即,经检验,符合题意.
    故答案为:.
    14. 已知三个圆柱的体积为公比为10的等比数列.第一个圆柱的直径为65mm,第二、三个圆柱的直径为325mm,第三个圆柱的高为230mm,求前两个圆柱的高度分别为________.
    【答案】
    【解析】
    【分析】根据体积为公比为10的等比数列可得关于高度的方程组,求出其解后可得前两个圆柱的高度.
    【详解】设第一个圆柱的高为,第二个圆柱的高为,则,
    故,,
    故答案为:.
    15. 已知,,不为常数列且各项均不相同,下列正确的是______.
    ①,均为等差数列,则M中最多一个元素;
    ②,均为等比数列,则M中最多三个元素;
    ③为等差数列,为等比数列,则M中最多三个元素;
    ④单调递增,单调递减,则M中最多一个元素.
    【答案】①③④
    【解析】
    【分析】利用两类数列的散点图的特征可判断①④的正误,利用反例可判断②的正误,结合通项公式的特征及反证法可判断③的正误.
    【详解】对于①,因为均为等差数列,故它们的散点图分布在直线上,
    而两条直线至多有一个公共点,故中至多一个元素,故①正确.
    对于②,取则均为等比数列,
    但当为偶数时,有,此时中有无穷多个元素,
    故②错误.
    对于③,设,,
    若中至少四个元素,则关于的方程至少有4个不同的正数解,
    若,则由和的散点图可得关于的方程至多有两个不同的解,矛盾;
    若,考虑关于的方程奇数解的个数和偶数解的个数,
    当有偶数解,此方程即为,
    方程至多有两个偶数解,且有两个偶数解时,
    否则,因单调性相反,
    方程至多一个偶数解,
    当有奇数解,此方程即为,
    方程至多有两个奇数解,且有两个奇数解时即
    否则,因单调性相反,
    方程至多一个奇数解,
    因为,不可能同时成立,
    故不可能有4个不同的正数解,故③正确.
    对于④,因为为单调递增,为递减数列,前者散点图呈上升趋势,
    后者的散点图呈下降趋势,两者至多一个交点,故④正确.
    故答案为:①③④
    【点睛】思路点睛:对于等差数列和等比数列的性质的讨论,可以利用两者散点图的特征来分析,注意讨论两者性质关系时,等比数列的公比可能为负,此时要注意合理转化.
    三、解答题共6小题,共85分.解答应写出文字说明,演算步骤或证明过程.
    16. 在△ABC中,,A为钝角,.
    (1)求;
    (2)从条件①、条件②和条件③这三个条件中选择一个作为已知,求△ABC的面积.
    ①;②;③.
    注:如果选择条件①、条件②和条件③分别解答,按第一个解答计分.
    【答案】(1);
    (2)选择①无解;选择②和③△ABC面积均为.
    【解析】
    分析】(1)利用正弦定理即可求出答案;
    (2)选择①,利用正弦定理得,结合(1)问答案即可排除;选择②,首先求出,再代入式子得,再利用两角和的正弦公式即可求出,最后利用三角形面积公式即可;选择③,首先得到,再利用正弦定理得到,再利用两角和的正弦公式即可求出,最后利用三角形面积公式即可;
    【小问1详解】
    由题意得,因为为钝角,
    则,则,则,解得,
    因为为钝角,则.
    【小问2详解】
    选择①,则,因为,则为锐角,则,
    此时,不合题意,舍弃;
    选择②,因为为三角形内角,则,
    则代入得,解得,
    ,
    则.
    选择③,则有,解得,
    则由正弦定理得,即,解得,
    因为为三角形内角,则,



    17. 已知四棱锥P-ABCD,,,,,E是上一点,.
    (1)若F是PE中点,证明:平面.
    (2)若平面,求平面与平面夹角的余弦值.
    【答案】(1)证明见解析
    (2)
    【解析】
    【分析】(1)取的中点为,接,可证四边形为平行四边形,由线面平行的判定定理可得平面.
    (2)建立如图所示的空间直角坐标系,求出平面和平面的法向量后可求夹角的余弦值.
    【小问1详解】
    取的中点为,接,则,
    而,故,故四边形为平行四边形,
    故,而平面,平面,
    所以平面.
    【小问2详解】
    因为,故,故,
    故四边形为平行四边形,故,所以平面,
    而平面,故,而,
    故建立如图所示的空间直角坐标系,
    则,

    设平面的法向量为,
    则由可得,取,
    设平面的法向量为,
    则由可得,取,
    故,
    故平面与平面夹角的余弦值为
    18. 已知某险种的保费为万元,前3次出险每次赔付万元,第4次赔付万元
    在总体中抽样100单,以频率估计概率:
    (1)求随机抽取一单,赔偿不少于2次的概率;
    (2)(i)毛利润是保费与赔偿金额之差.设毛利润为,估计的数学期望;
    (ⅱ)若未赔偿过的保单下一保险期的保费下降,已赔偿过的增加.估计保单下一保险期毛利润的数学期望.
    【答案】(1)
    (2)(i)0.122万元 (ii)万元
    【解析】
    【分析】(1)根据题设中的数据可求赔偿次数不少2的概率;
    (2)(ⅰ)设为赔付金额,则可取,用频率估计概率后可求的分布列及数学期望,从而可求.
    (ⅱ)先算出下一期保费的变化情况,结合(1)的结果可求.
    【小问1详解】
    设为“随机抽取一单,赔偿不少于2次”,
    由题设中的统计数据可得.
    【小问2详解】
    (ⅰ)设为赔付金额,则可取,
    由题设中的统计数据可得,
    ,,


    故(万元).
    (ⅱ)由题设保费的变化为,
    故(万元)
    19. 已知椭圆方程C:,焦点和短轴端点构成边长为2的正方形,过的直线l与椭圆交于A,B,,连接AC交椭圆于D.
    (1)求椭圆方程和离心率;
    (2)若直线BD的斜率为0,求t.
    【答案】(1)
    (2)
    【解析】
    【分析】(1)由题意得,进一步得,由此即可得解;
    (2)说明直线斜率存在,设,,联立椭圆方程,由韦达定理有,而,令,即可得解.
    【小问1详解】
    由题意,从而,
    所以椭圆方程为,离心率为;
    【小问2详解】
    显然直线斜率存在,否则重合,直线斜率不存在与题意不符,
    同样直线斜率不为0,否则直线与椭圆无交点,矛盾,
    从而设,,
    联立,化简并整理得,
    由题意,即应满足,
    所以,
    若直线斜率为0,由椭圆的对称性可设,
    所以,在直线方程中令,
    得,
    所以,
    此时应满足,即应满足或,
    综上所述,满足题意,此时或.
    20. 已知在处切线为l.
    (1)若切线l的斜率,求单调区间;
    (2)证明:切线l不经过;
    (3)已知,,,,其中,切线l与y轴交于点B时.当,符合条件的A的个数为?
    (参考数据:,,)
    【答案】(1)单调递减区间为,单调递增区间为.
    (2)证明见解析 (3)2
    【解析】
    【分析】(1)直接代入,再利用导数研究其单调性即可;
    (2)写出切线方程,将代入再设新函数,利用导数研究其零点即可;
    (3)分别写出面积表达式,代入得到,再设新函数研究其零点即可.
    【小问1详解】

    当时,;当,;
    在上单调递减,在上单调递增.
    则的单调递减区间为,单调递增区间为.
    【小问2详解】
    ,切线的斜率为,
    则切线方程为,
    将代入则,
    即,则,,
    令,
    假设过,则在存在零点.
    ,在上单调递增,,
    在无零点,与假设矛盾,故直线不过.
    【小问3详解】
    时,.
    ,设与轴交点为,
    时,若,则此时与必有交点,与切线定义矛盾.
    由(2)知.所以,
    则切线的方程为,
    令,则.
    ,则,
    ,记,
    满足条件的有几个即有几个零点.

    当时,,此时单调递减;
    当时,,此时单调递增;
    当时,,此时单调递减;
    因为,

    所以由零点存在性定理及的单调性,在上必有一个零点,在上必有一个零点,
    综上所述,有两个零点,即满足的有两个.
    【点睛】关键点点睛:本题第二问的关键是采用的是反证法,转化为研究函数零点问题.
    21. 设集合.对于给定有穷数列,及序列,,定义变换:将数列的第项加1,得到数列;将数列的第列加,得到数列…;重复上述操作,得到数列,记为.若为偶数,证明:“存在序列,使得为常数列”的充要条件为“”.
    【答案】证明见解析
    【解析】
    【分析】分充分性和必要性两方面论证.
    【详解】我们设序列为,特别规定.
    必要性:
    若存在序列,使得为常数列.
    则,所以.
    根据的定义,显然有,这里,.
    所以不断使用该式就得到,,必要性得证.
    充分性:
    若.
    由已知,为偶数,而,所以也是偶数.
    我们设是通过合法的序列的变换能得到的所有可能的数列中,使得最小的一个.
    上面已经证明,这里,.
    从而由可得.
    同时,由于总是偶数,所以和的奇偶性保持不变,从而和都是偶数.
    下面证明不存在使得.
    假设存在,根据对称性,不妨设,,即.
    情况1:若,则由和都是偶数,知.
    对该数列连续作四次变换后,新的相比原来的减少,这与的最小性矛盾;
    情况2:若,不妨设.
    情况2-1:如果,则对该数列连续作两次变换后,新的相比原来的至少减少,这与的最小性矛盾;
    情况2-2:如果,则对该数列连续作两次变换后,新的相比原来的至少减少,这与的最小性矛盾.
    这就说明无论如何都会导致矛盾,所以对任意的都有.
    假设存在使得,则是奇数,所以都是奇数,设为.
    则此时对任意,由可知必有.
    而和都是偶数,故集合中的四个元素之和为偶数,对该数列进行一次变换,则该数列成为常数列,新的等于零,比原来的更小,这与的最小性矛盾.
    综上,只可能,而,故是常数列,充分性得证.
    【点睛】关键点点睛:本题的关键在于对新定义的理解,以及对其本质的分析.
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