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2024年陕西高考数学(文)试题及答案
展开1.答题前,务必将自己的姓名、考籍号填写在答题卡规定的位置上.
2.答选择题时,必须使用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦擦干净后,再选涂其它答案标号.
3.答非选择题时,必须使用0.5毫米黑色签字笔,将答案书写在答题卡规定的位置上.
4.所有题目必须在答题卡上作答,在试题卷上答题无效.
5.考试结束后,只将答题卡交回.
一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60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. 集合,,则( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】根据集合的定义先算出具体含有的元素,然后根据交集的定义计算.
【详解】依题意得,对于集合中的元素,满足,
则可能的取值为,即,
于是.
故选:A
2. 设,则( )
A. B. 1C. -1D. 2
【答案】D
【解析】
【分析】先根据共轭复数的定义写出,然后根据复数的乘法计算.
【详解】依题意得,,故.
故选:D
3. 若实数满足约束条件,则的最小值为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】画出可行域后,利用的几何意义计算即可得.
【详解】实数满足,作出可行域如图:
由可得,
即的几何意义为的截距的,
则该直线截距取最大值时,有最小值,
此时直线过点,
联立,解得,即,
则.
故选:D
4. 等差数列的前项和为,若,( )
A. B. C. 1D.
【答案】D
【解析】
【分析】可以根据等差数列的基本量,即将题目条件全转化成和来处理,亦可用等差数列的性质进行处理,或者特殊值法处理.
【详解】方法一:利用等差数列的基本量
由,根据等差数列的求和公式,,
又.
故选:D
方法二:利用等差数列性质
根据等差数列的性质,,由,根据等差数列的求和公式,
,故.
故选:D
方法三:特殊值法
不妨取等差数列公差,则,则.
故选:D
5. 甲、乙、丙、丁四人排成一列,丙不在排头,且甲或乙在排尾的概率是( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】分类讨论甲乙的位置,得到符合条件的情况,然后根据古典概型计算公式进行求解.
【详解】当甲排排尾,乙排第一位,丙有种排法,丁就种,共种;
当甲排在排尾,乙排第二位或第三位,丙有种排法,丁就种,共种;
于是甲排在排尾共种方法,同理乙排在排尾共种方法,于是共种排法符合题意;
基本事件总数显然是,
根据古典概型的计算公式,丙不在排头,甲或乙在排尾的概率为.
故选:B
6. 已知双曲线的两个焦点分别为,点在该双曲线上,则该双曲线的离心率为( )
A. 4B. 3C. 2D.
【答案】C
【解析】
【分析】由焦点坐标可得焦距,结合双曲线定义计算可得,即可得离心率.
【详解】设、、,
则,,,
则,则.
故选:C.
7. 曲线在处的切线与坐标轴围成的面积为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】先求出切线方程,再求出切线的截距,从而可求面积.
【详解】,所以,故切线方程为,
故切线的横截距为,纵截距为,故切线与坐标轴围成的面积为
故选:A.
8. 函数在区间的大致图像为( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】利用函数的奇偶性可排除A、C,代入可得,可排除D.
【详解】,
又函数定义域为,故该函数为偶函数,可排除A、C,
又,
故可排除D.
故选:B.
9. 已知,则( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】先将弦化切求得,再根据两角和的正切公式即可求解.
【详解】因为,
所以,,
所以,
故选:B.
原10题略
10. 设是两个平面,是两条直线,且.下列四个命题:
①若,则或 ②若,则
③若,且,则 ④若与和所成的角相等,则
其中所有真命题的编号是( )
A. ①③B. ②④C. ①②③D. ①③④
【答案】A
【解析】
【分析】根据线面平行的判定定理即可判断①;举反例即可判断②④;根据线面平行的性质即可判断③.
【详解】对①,当,因为,,则,
当,因为,,则,
当既不在也不在内,因为,,则且,故①正确;
对②,若,则与不一定垂直,故②错误;
对③,过直线分别作两平面与分别相交于直线和直线,
因为,过直线的平面与平面的交线为直线,则根据线面平行的性质定理知,
同理可得,则,因为平面,平面,则平面,
因为平面,,则,又因为,则,故③正确;
对④,若与和所成的角相等,如果,则,故④错误;
综上只有①③正确,
故选:A.
11. 在中内角所对边分别为,若,,则( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】利用正弦定理得,再利用余弦定理有,再利用正弦定理得到的值,最后代入计算即可.
【详解】因为,则由正弦定理得.
由余弦定理可得:,
即:,根据正弦定理得,
所以,
因为为三角形内角,则,则.
故选:C.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
原13题略
12. 函数在上的最大值是______.
【答案】2
【解析】
【分析】结合辅助角公式化简成正弦型函数,再求给定区间最值即可.
【详解】,当时,,
当时,即时,.
故答案为:2
13 已知,,则______.
【答案】64
【解析】
【分析】将利用换底公式转化成来表示即可求解.
【详解】由题,整理得,
或,又,
所以,故
故答案为:64.
14. 曲线与在上有两个不同的交点,则的取值范围为______.
【答案】
【解析】
【分析】将函数转化为方程,令,分离参数,构造新函数结合导数求得单调区间,画出大致图形数形结合即可求解.
【详解】令,即,令
则,令得,
当时,,单调递减,
当时,,单调递增,,
因为曲线与在上有两个不同的交点,
所以等价于与有两个交点,所以.
故答案为:
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题第21题为必考题,每个考题考生必须作答.第22、23题为选考题,考生根据要求作答.
(一)必考题:共60分.
15. 已知等比数列的前项和为,且.
(1)求的通项公式;
(2)求数列的通项公式.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)利用退位法可求公比,再求出首项后可求通项;
(2)利用等比数列的求和公式可求.
【小问1详解】
因为,故,
所以即故等比数列的公比为,
故,故,故.
【小问2详解】
由等比数列求和公式得.
16. 如图,在以A,B,C,D,E,F为顶点的五面体中,四边形ABCD与四边形ADEF均为等腰梯形,,,,为的中点.
(1)证明:平面;
(2)求点到的距离.
【答案】(1)证明见详解;
(2)
【解析】
【分析】(1)结合已知易证四边形为平行四边形,可证,进而得证;
(2)作,连接,易证三垂直,结合等体积法即可求解.
【小问1详解】
因为为的中点,所以,
四边形为平行四边形,所以,
又因为平面,平面,所以平面;
【小问2详解】
如图所示,作交于,连接,因为四边形为等腰梯形,,所以,
结合(1)为平行四边形,可得,
又,所以为等边三角形,为中点,所以,
又因为四边形为等腰梯形,为中点,所以,
四边形为平行四边形,,所以为等腰三角形,
与底边上中点重合,,,
因为,所以,所以互相垂直,
由等体积法可得,,
,,
设点到的距离为,则,
解得,即点到的距离为.
17. 已知函数.
(1)求的单调区间;
(2)若时,证明:当时,恒成立.
【答案】(1)见解析 (2)见解析
【解析】
【分析】(1)求导,含参分类讨论得出导函数的符号,从而得出原函数的单调性;
(2)先根据题设条件将问题可转化成证明当时,即可.
【小问1详解】
定义域为,
当时,,故在上单调递减;
当时,时,,单调递增,
当时,,单调递减.
综上所述,当时,在上单调递减;
时,在上单调递增,在上单调递减.
【小问2详解】
,且时,,
令,下证即可.
,再令,则,
显然在上递增,则,
即在上递增,
故,即在上单调递增,
故,问题得证
18. 设椭圆的右焦点为,点在上,且轴.
(1)求的方程;
(2)过点的直线与交于两点,为线段的中点,直线交直线于点,证明:轴.
【答案】(1)
(2)证明见解析
【解析】
【分析】(1)设,根据的坐标及轴可求基本量,故可求椭圆方程.
(2)设,,,联立直线方程和椭圆方程,用的坐标表示,结合韦达定理化简前者可得,故可证轴.
【小问1详解】
设,由题设有且,故,故,故,
故椭圆方程.
【小问2详解】
直线的斜率必定存在,设,,,
由可得,
故,故,
又,
而,故直线,故,
所以
,
故,即轴.
【点睛】方法点睛:利用韦达定理法解决直线与圆锥曲线相交问题的基本步骤如下:
(1)设直线方程,设交点坐标为;
(2)联立直线与圆锥曲线的方程,得到关于(或)的一元二次方程,注意的判断;
(3)列出韦达定理;
(4)将所求问题或题中的关系转化为、(或、)的形式;
(5)代入韦达定理求解.
(二)选考题:共10分.请考生在第22、23题中任选一题作答,并用2B铅笔将所选题号涂黑,多涂、错涂、漏涂均不给分,如果多做,则按所做的第一题计分.
19. 在平面直角坐标系中,以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
(1)写出的直角坐标方程;
(2)设直线l:(为参数),若与l相交于两点,若,求的值.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)根据可得的直角方程.
(2)将直线的新的参数方程代入的直角方程,
法1:结合参数的几何意义可得关于的方程,从而可求参数的值;
法2:将直线的直角方程与曲线的直角方程联立,结合弦长公式可求的值.
【小问1详解】
由,将代入,
故可得,两边平方后可得曲线的直角坐标方程为.
【小问2详解】
对于直线的参数方程消去参数,得直线的普通方程为.
法1:直线的斜率为,故倾斜角为,
故直线的参数方程可设为,.
将其代入中得
设两点对应的参数分别为,则,
且,故,
,解得.
法2:联立,得,
,解得,
设,,
则,
解得
20. 实数满足.
(1)证明:;
(2)证明:.
【答案】(1)证明见解析
(2)证明见解析
【解析】
【分析】(1)直接利用即可证明.
(2)根据绝对值不等式并结合(1)中结论即可证明.
【小问1详解】
因为,
当时等号成立,则,
因为,所以;
【小问2详解】
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