2024届西藏自治区拉萨市高三上学期第一次模拟考试理科数学试题
展开注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
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.已知全集,则( )
A.B.C.D.
2.已知复数为纯虚数,则实数的值为( )
A.B.0C.1D.2
3.双曲线的焦点坐标为( )
A.B.C.D.
4.将函数的图象向左平移个单位长度,得到偶函数的图象,则( )
A.B.C.D.
5.函数的部分图象大致为( )
A.B.C.D.
6.已知拋物线的焦点为,点在抛物线上,且为坐标原点,则( )
A.B.C.4D.5
7.二项式的展开式中的第3项为( )
A.160B.C.D.
8.若变量满足约束条件则的最小值为( )
A.B.C.D.
9.若一个圆锥的轴截面是一个腰长为,底边上的高为1的等腰三角形,则该圆锥的侧面积为( )
A.B.C.D.
10.的值为( )
A.B.0C.1D.2
11.“不以规矩,不能成方圆”出自《孟子·离娄章句上》.“规”指圆规,“距”指由相互垂直的长短两条直尺构成的角尺,用来测量、画圆和方形图案的工具.有一圆形木板,首先用矩测量其直径,如左图,矩的较长边为,较短边为,然后将这个圆形木板截出一块四边形木板,该四边形的顶点都在圆周上,如右图,若,则( )
A.B.C.D.
12.已知函数的定义域为,且,当时,,则不等式的解集为( )
A.,或B.
C.,或D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
13.已知,空间向量.若,则______.
14.已知正数满足,则的最小值为______.
15.如果两个球的表面积之比为,那么两个球的体积之比为______.
16.已知函数,函数的图象与轴的交点关于轴对称,当时,函数______;当函数有三个零点时,函数的极大值为______.
(第一空2分,第二空3分)
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.(12分)已知等差数列的前项和为.
(1)求的通项公式;
(2)记数列的前项和为,求.
18.(12分)如图,正方体的棱长为2.
(1)证明:平面;
(2)求直线与平面所成角的正弦值.
19.(12分)当前,以ChatGPT为代表的AIGC(利用AI技术自动生成内容的生产方式)领域一系列创新技术有了革命性突破,全球各大科技企业都在积极拥抱AIGC,我国的BAT(百度、阿里、腾讯3个企业的简称)、字节跳动、万兴科技、蓝色光标、华为等领头企业已纷纷加码布局AIGC赛道,某传媒公司准备发布《2023年中国AIGC发展研究报告》,先期准备从上面7个科技企业中随机选取3个进行采访.
(1)求选取的3个科技企业中,BAT中至多有1个的概率;
(2)记选取的3个科技企业中BAT中的个数为,求的分布列与期望.
20.(12分)设椭圆的上顶点为,左焦点为.且在直线上.
(1)求的标准方程;
(2)若直线与交于两点,且点为中点,求直线的方程.
21.(12分)已知函数为函数的导函数.
(1)若,求的最小值;
(2)若方程有解,求实数的取值范围.
(二)选考题:共10分.请考生在第22、23题中任选一题作答.如果多做,则按所做的第一题计分.
22.(10分)【选修4-4:坐标系与参数方程】
在平面直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数),以左边原点为极点,轴的非负半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
(1)求直线的直角坐标方程以及曲线的普通方程;
(2)过直线上一点作曲线的切线,切点为,求的最小值.
23.(10分)【选修4-5:不等式选讲】
已知函数.
(1)求不等式的解集;
(2)证明:,使得.
拉萨市2024届高三第一次模拟考试
数学理科参考答案及评分细则
1.【答案】 A
【解析】 因为,所以,因为,所以,故选A.
2.【答案】 D
【解析】 因为为纯虚数,所以解得,故选D.
3.【答案】 C
【解析】 因为,所以,得,所以焦点坐标为和,故选C.
4.【答案】 A
【解析】 将的图象向左平移个单位长度,得到的图象,因为为偶函数,且,所以,得,故选A.
5.【答案】 A
【解析】 因为,又函数的定义域为,故为奇函数,排除CD;根据指数函数的性质,在上单调递增,当时,,故,则,排除B,故选A.
6.【答案】 B
【解析】 设,由得,又,得,所以,故选B.
7.【答案】 C
【解析】 因为,所以,故选C.
8.【答案】 C
【解析】 根据约束条件画出如图所示的可行区域,再利用几何意义知表示点与点连线的斜率,易知直线的斜率最小,由得,所以,故选C.
9.【答案】 B
【解析】 由题意可得该圆锥的轴截面是一个等腰直角三角形,腰长为,底边长为2,所以圆锥的母线长,底面圆半径,所以该圆锥的侧面积为,故选B.
10.【答案】 D
【解析】
,故选D.
11.【答案】 A
【解析】 因为,所以为圆的直径,由题意得,因为在以为直径的圆上,所以,故选A.
12.【答案】 B
【解析】 解法一:由可知,的图象关于直线对称,且在上单调递增,在上单调递减;令,易知函数的图象关于直线对称,且在上单调递增,在上单调递减,则关于轴对称,且在上单调递增,在上单调递减,故,故选B.解法二:取满足条件的特殊函数,令,则,故选B.
13.【答案】 1
【解析】 因为,所以,即,得.
14.【答案】 2
【解析】 依题意,,当且仅当时取等号.
15.【答案】 8:27(填也可以)
【解析】 因为球的表面积公式为,体积公式为,所以由两个球的表面积之比为可得它们的半径之比为,所以它们的体积之比为.
16.【答案】 (第一空2分,第二空3分)(第一空填也可以)
【解析】 ,当时,函数有两个零点,其中一个为,另一个必为1,于是;当有3个零点时,因为函数的图象与轴的交点关于轴对称,所以0是函数的零点,从而1也是函数的零点,于是,由,得,显然当时,函数有极大值,极大值为.
17.解:(1)设的公差为,
由已知得解得.
故.
(2),
所以
.
【评分细则】
第(2)小题的结果若写成或,不扣分.
18.(1)证明:平面平面,
平面.
(2)解:如图,以为原点,分别为轴,建立如图所示的空间直角坐标系.
则,
所以,
设平面的法向量为,
由得
令,得,
.
所以直线与平面所成角的正弦值为.
【评分细则】
如果第一问使用其他方法证明且步骤无误,不扣分.
19.解:(1)选取的3个科技企业中,BAT中至多有1个的概率为
.
(2)由题意,的所有取值为,
,
,
所以的分布列为
.
【评分细则】
1.如有其他解法若正确,也给满分;
2.第(2)问最终结果不化为最简扣1分.
20.解:(1)直线与轴交于点,与轴交于点,
所以,
因此的标准方程为.
(2)当直线的斜率不存在时,,联立解得或,
故,不满足,即不是的中点,不符合题意.
当直线的斜率存在时,设直线.
联立可得,
即.
所以.
由于为的中点,所以,即,解得.
综上,直线的方程为,即.
【评分细则】
第(2)题中也可以通过其他方法得出斜率的值,步骤结果无误,可给满分.
21.解:(1)当时,,
,
设,则,
在上单调递增,且,
所以时,单调递减,时,单调递增,
所以.
(2)即,
即,
设,则,
,设,则,
所以时,单调递减,时,单调递增,
所以,即在上单调递增,
所以方程有解即在上有解,
即有解,即有解,
设,则,
时,单调递增,时,单调递减,
所以,
当时,,
所以,即实数的取值范围是.
【评分细则】
如有其他解法若正确,也给满分.
22.解:(1)依题意,由消去,得直线的直角坐标方程为;
因为,故,
即曲线的普通方程为.
(2)由(1)知,曲线表示以为圆心,1为半径的圆,
所以,
要使得最小,只需最小,
又,
所以的最小值为.
【评分细则】
如用其他解法,结果正确步骤无误给满分.
23.(1)解:因为,所以.
当时,原式化为,解得,则;
当时,原式化为,解得;
当时,原式化为,解得,则,
综上所述,原不等式的解集为.
(2)证明:依题意,,
当且仅当时取等号,
又,
当且仅当时取等号,
故,使得.
【评分细则】
第(1)问写成集合形式和区间形式都给分,写成不等式形式扣1分.
0
1
2
3
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