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广西南宁市2024届高三3月第一次适应性测试数学试题(含答案)
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这是一份广西南宁市2024届高三3月第一次适应性测试数学试题(含答案),共15页。试卷主要包含了考生作答时,请将答案答在答题卡,考试结束后,将答题卡交回,展开式中的常数项为,在边长为4的菱形中,,下列说法中,正确的是等内容,欢迎下载使用。
注意事项:
1.满分150分,考试时间120分钟.
2.考生作答时,请将答案答在答题卡.选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效.
3.考试结束后,将答题卡交回.
一、单项选择题(本题共8小题,每小题5分,共40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.设复数在复平面内的对应点关于实轴对称,若,(为虚数单位),则( )
A. B. C. D.
2.已知集合,且,则的取值集合为( )
A. B. C. D.
3.已知数列的首项(其中且),当时,,则( )
A. B. C. D.无法确定
4.展开式中的常数项为( )
A.60 B.4 C. D.
5.已知的外接圆圆心为,且,则向量在向量上的投影向量为( )
A. B. C. D.
6.已知双曲线的右焦点为,右顶点为,过点的直线与双曲线的一条渐近线交于点,与其左支交于点,且点与点不在同一象限,直线与直线(为坐标原点)的交点在双曲线上,若,则文曲线的离心率为( )
A. B.2 C. D.3
7.在边长为4的菱形中,.将菱形沿对角线折叠成大小为的二面角.若点为的中点,为三棱锥表面上的动点,且总满足,则点轨迹的长度为( )
A. B. C. D.
8.已知函数的定义域为,且当时,,则( )
A. B.是偶函数 C.是增函数 D.是周期函数
二、多项选择题(本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分)
9.下列说法中,正确的是( )
A.一组数据的第40百分位数为12
B.若样本数据的方差为8,则数据的方差为2
C.已知随机变量服从正态分布,若,则
D.在独立性检验中,零假设为:分类变量和独立.基于小概率值的独立性检验规则是:当时,我们就推断不成立,即认为和不独立,该推断犯错误的概率不超过;当时,我们没有充分证据推断不成立,可以认为和独立
10.摩天轮是一种大型转轮状的机械建筑设施,游客坐在摩天轮的座舱里慢慢地往上转,可以从高处俯瞰四周景色.某摩天轮最高点距离地面高度为110米,转盘直径为100米,摩天轮的圆周上均匀地安装了36个座舱,游客甲从距离地面最近的位置进舱,开启后摩天轮按逆时针方向匀速旋转,开始转动t分钟后距离地面的高度为H米,当时,游客甲随舱第一次转至距离地面最远处.如图,以摩天轮的轴心O为原点,与地面平行的直线为x轴建立直角坐标系,则,下列说法中正确的是( )
A.关于的函数是偶函数
B.若在时刻,游客甲距离地面的高度相等,则的最小值为30
C.摩天轮旋转一周的过程中,游客甲距离地面的高度不低于85米的时长为10分钟
D.若甲、乙两游客分别坐在两个座舱里,且两人相隔5个座舱(将座舱视为圆周上的点),则劣弧的弧长米
11.已知抛物线的焦点为,过作两条互相垂直的直线与交于两点,与交于两点,的中点为的中点为,则( )
A.当时, B.的最小值为18
C.直线过定点 D.的面积的最小值为4
三、填空题(本题共3小题,每小题5分,共15分)
12.如下图,若圆柱的底面直径和高都等于球的直径,则球与圆柱的表面积之比为__________.
13.已知,则__________.
14.已知函数的最小值为,则实数的取值范围为__________.
四、解答题(本题共5小题,共77分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)
15.(13分)有两个盒子,其中1号盒子中有3个红球,2个白球;2号盒子中有4个红球,6个白球,这些球除颜色外完全相同.
(1)先等可能地选择一个盒子,再从此盒中摸出2个球.若摸出球的结果是一红一白,求这2个球出自1号盒子的概率;
(2)如果从两个盒子中摸出3个球,其中从1号盒子摸1个球,从2号盒子摸两个球,规定摸到红球得2分,摸到白球得1分,用表示这3个球的得分之和,求的分布列及数学期望.
16.(15分)如图,四棱柱的底面是棱长为2的菱形,对角线与交于点为锐角,且四棱锥的体积为2.
(1)求证:平面;
(2)求直线与平面所成角的正弦值.
17.(15分)已知函数.
(1)若直线与函数和均相切,试讨论直线的条数;
(2)设,求证:.
18.(17分)已知点和圆为圆上的一动点,线段的垂直平分线与线段相交于点,记点的轨迹为曲线.
(1)求曲线的方程;
(2)已知点,若曲线与轴的左、右交点分别为,过点的直线与曲线交于两点,直线相交于点,问:是否存在一点,使得取得最小值?若存在,请求出最小值;若不存在,请说明理由.
19.(17分)若无穷数列满足,则称数列为数列,若数列同时满足,则称数列为数列.
(1)若数列为数列,,证明:当时,数列为递增数列的充要条件是;
(2)若数列为数列,,记,且对任意的,都有,求数列的通项公式.
广西2024届高中毕业班适应性测试数学参考答案
一、单项选择题(本题共8小题,每小题5分,共40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.D 2.D 3.B 4.C 5.A 6.B 7.A 8.C
二、多项选择题(本题共3小题,每小题6分,共18分,在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分)
说明:第9、11题全部选对得6分,选对1个得3分,有选错的得0分;第10题全部选对得6分,选对1个得2分,选对2个得4分,有选错的得0分.
9.BC 10.BCD 11.AD
三、填空题(本题共3小题,每小题5分,共15分)
12. 13. 14.
1.【详解】由题意,互为共轭复数,设,则,所以,所以,即.
故选:D.
2.【详解】或,
当时,;当时,,或,所以或,
故符合条件的的所有取值组成的集合是.
故选:D.
3.【详解】因为.所以数列周期为3的数列.
所以.
故选:B.
4.【详解】二项展开式通项,
令,得,所以.
令,得,所以.
所以展开式中的常数项为.
故选:C.
5.【详解】由题意知,是直角三角形,且,所以向量在向量上的投影
向量为:.
故选:A.
6.【详解】由双曲线的对称性,直线与直线
交点与点关于原点对称.
所以,所以,所以.
故选:B.
7.【详解】取的中点,连接,
因为菱形的边长为,
所以,
故,且,
为二面角的平面角,则,
在中,
,
又平面,
所以平面,
,
又为的中点,取的中点的中点,
连接,则,
因为平面平面,所以平面,
同理得平面,
因为平面,
故平面平面,
所以平面,
故点轨迹为(除外),
故点轨迹的长度为.
故选:A.
8.【详解】令,则,得;
令,得,得,整理得,又当时,,故,故是奇函数:
设,则,
则,又是奇函数,故在是增函数,故不是周期函数.
故选C.
9.【答案】BC
10.【详解】由题意,
所以,当时,可得,所以,
故关于时间的函数解析式为,所以:
A.因为时间,所以函数是非奇非偶函数,所以错误;
B.由题意:,即,
即,所以,或
,
即或,所以B正确;
C.由题意,,即,即
所以,解得
所以摩天轮旋转一周的过程中,旅客甲距离地面的高度不低于的时间为
所以C正确:
D.因为摩天轮的圆周上均匀地安装着36个座舱,
故每个座舱与中心连线所成的扇形的圆心角为,因为两个座舱相隔5个座舱所以劣弧对应的圆心角是,故.所以D正确.故选BCD.
11.【详解】A.由题意得,设直线方程为,
则方程为
联立与得,,
易知,设,则,
设 同理
又,所以所以
所以
故A正确:
B.由A知
故B错误;
C.由A知,
所以直线,令,所以直线过定点
故C错误;
D.由题知,过定点A
故D正确.
故选AD.
12.【详解】设球的半径为,所以,所以.
13.【详解】由题意:,所以
,
,所以
14.【详解】,若,则在单调递减,在单调递增,故的最小值为,若,则时,,不符合题意,故.
四、解答题(本题共5小题,共77分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)
15.【解】(1)解:记事件表示摸球结果是一红一白,
事件表示选择1号盒子,事件表示选择2号盒子,则.
由贝叶斯公式,若摸球的结果是一红一白,出自1号盒子的概率,
(2)由题意得:的可能取值为,
.
所以的分布列为
所以.
16.【解】(1)设四棱柱的高为,
因为四边形是平行四边形,
所以,所以,
所以,
所以,且,
所以,即四棱柱的高为.
因为为正三角形,所以,
因为,
所以,于是,
过点作平面的垂线,垂足为,所以,
所以,从而,故,
所以点在对角线上.因为,
所以,故点为对角线与的交点,即点与重合,
所以平面.
(2)因为底面是棱长为2的菱形,所以,
由上可知:两两垂直,
以为坐标原点,以方向为轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,
则,
所以,
设平面的一个法向量为,
,
所以,令,所以,
设直线与平面所成的角为,
所以
所以直线与平面所成角的正弦值为.
17.【解】(1)设直线与函数相切于点,与函数相切于点,
由,则,
直线的方程为,则,消元可得,
令,则,
令,
当在单调递增,当在
单调递减,
又时,,故存在,
使得,
故在单调递增,在单调递减,
又,又,
故存在两个零点,故直线的条数有两条.
(2)令,则
由,得,又,故,
令,则,即,
故,
令
,
令,
则,故在单调递减,故,
故,故在单调递减,故,
故,即,故.
18.【解】(1)由题意可得
所以点的轨迹是以为焦点的椭圆.
所以,
轨迹的方程为;
(2)存在点取得最小值,最小值为.
由题可知,直线的斜率,
故可设直线PT的方程为,
由消去得,
设
所以,
由(1)知,,
所以直线的方程为,直线的方程为
由直线与相交于点,
消得,
解得,
即点在直线上.
而关于的对称点且
所以
所以的最小值为.
19.【解】(1)先证必要性:
依题意得,,又数列是递增数列,故,
故数列是,公差的等差数列,
故
再证充分性:
由,得,
故,
当且仅当时取“”,
又由,故,故数列是递增数列.
(2)因为,由,知数列是单调递增数列,故数列的偶数项构成单调递增数列,
依题意,可得,
故当时,有.
下面证明数列中相邻两项不可能同时为非负数.
假设数列中存在同时为非负数,
因为,
若,则有,与条件矛盾;
若,则有,与条件矛盾,
即假设不存在,即对任意正整数中至少有一个小于0;
由对成立,
故时,,即,
故,
故,
即,即,
又,
所以数列是,公差为1的等差数列,
所以
3
4
5
6
注意事项:
1.满分150分,考试时间120分钟.
2.考生作答时,请将答案答在答题卡.选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效.
3.考试结束后,将答题卡交回.
一、单项选择题(本题共8小题,每小题5分,共40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.设复数在复平面内的对应点关于实轴对称,若,(为虚数单位),则( )
A. B. C. D.
2.已知集合,且,则的取值集合为( )
A. B. C. D.
3.已知数列的首项(其中且),当时,,则( )
A. B. C. D.无法确定
4.展开式中的常数项为( )
A.60 B.4 C. D.
5.已知的外接圆圆心为,且,则向量在向量上的投影向量为( )
A. B. C. D.
6.已知双曲线的右焦点为,右顶点为,过点的直线与双曲线的一条渐近线交于点,与其左支交于点,且点与点不在同一象限,直线与直线(为坐标原点)的交点在双曲线上,若,则文曲线的离心率为( )
A. B.2 C. D.3
7.在边长为4的菱形中,.将菱形沿对角线折叠成大小为的二面角.若点为的中点,为三棱锥表面上的动点,且总满足,则点轨迹的长度为( )
A. B. C. D.
8.已知函数的定义域为,且当时,,则( )
A. B.是偶函数 C.是增函数 D.是周期函数
二、多项选择题(本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分)
9.下列说法中,正确的是( )
A.一组数据的第40百分位数为12
B.若样本数据的方差为8,则数据的方差为2
C.已知随机变量服从正态分布,若,则
D.在独立性检验中,零假设为:分类变量和独立.基于小概率值的独立性检验规则是:当时,我们就推断不成立,即认为和不独立,该推断犯错误的概率不超过;当时,我们没有充分证据推断不成立,可以认为和独立
10.摩天轮是一种大型转轮状的机械建筑设施,游客坐在摩天轮的座舱里慢慢地往上转,可以从高处俯瞰四周景色.某摩天轮最高点距离地面高度为110米,转盘直径为100米,摩天轮的圆周上均匀地安装了36个座舱,游客甲从距离地面最近的位置进舱,开启后摩天轮按逆时针方向匀速旋转,开始转动t分钟后距离地面的高度为H米,当时,游客甲随舱第一次转至距离地面最远处.如图,以摩天轮的轴心O为原点,与地面平行的直线为x轴建立直角坐标系,则,下列说法中正确的是( )
A.关于的函数是偶函数
B.若在时刻,游客甲距离地面的高度相等,则的最小值为30
C.摩天轮旋转一周的过程中,游客甲距离地面的高度不低于85米的时长为10分钟
D.若甲、乙两游客分别坐在两个座舱里,且两人相隔5个座舱(将座舱视为圆周上的点),则劣弧的弧长米
11.已知抛物线的焦点为,过作两条互相垂直的直线与交于两点,与交于两点,的中点为的中点为,则( )
A.当时, B.的最小值为18
C.直线过定点 D.的面积的最小值为4
三、填空题(本题共3小题,每小题5分,共15分)
12.如下图,若圆柱的底面直径和高都等于球的直径,则球与圆柱的表面积之比为__________.
13.已知,则__________.
14.已知函数的最小值为,则实数的取值范围为__________.
四、解答题(本题共5小题,共77分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)
15.(13分)有两个盒子,其中1号盒子中有3个红球,2个白球;2号盒子中有4个红球,6个白球,这些球除颜色外完全相同.
(1)先等可能地选择一个盒子,再从此盒中摸出2个球.若摸出球的结果是一红一白,求这2个球出自1号盒子的概率;
(2)如果从两个盒子中摸出3个球,其中从1号盒子摸1个球,从2号盒子摸两个球,规定摸到红球得2分,摸到白球得1分,用表示这3个球的得分之和,求的分布列及数学期望.
16.(15分)如图,四棱柱的底面是棱长为2的菱形,对角线与交于点为锐角,且四棱锥的体积为2.
(1)求证:平面;
(2)求直线与平面所成角的正弦值.
17.(15分)已知函数.
(1)若直线与函数和均相切,试讨论直线的条数;
(2)设,求证:.
18.(17分)已知点和圆为圆上的一动点,线段的垂直平分线与线段相交于点,记点的轨迹为曲线.
(1)求曲线的方程;
(2)已知点,若曲线与轴的左、右交点分别为,过点的直线与曲线交于两点,直线相交于点,问:是否存在一点,使得取得最小值?若存在,请求出最小值;若不存在,请说明理由.
19.(17分)若无穷数列满足,则称数列为数列,若数列同时满足,则称数列为数列.
(1)若数列为数列,,证明:当时,数列为递增数列的充要条件是;
(2)若数列为数列,,记,且对任意的,都有,求数列的通项公式.
广西2024届高中毕业班适应性测试数学参考答案
一、单项选择题(本题共8小题,每小题5分,共40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.D 2.D 3.B 4.C 5.A 6.B 7.A 8.C
二、多项选择题(本题共3小题,每小题6分,共18分,在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分)
说明:第9、11题全部选对得6分,选对1个得3分,有选错的得0分;第10题全部选对得6分,选对1个得2分,选对2个得4分,有选错的得0分.
9.BC 10.BCD 11.AD
三、填空题(本题共3小题,每小题5分,共15分)
12. 13. 14.
1.【详解】由题意,互为共轭复数,设,则,所以,所以,即.
故选:D.
2.【详解】或,
当时,;当时,,或,所以或,
故符合条件的的所有取值组成的集合是.
故选:D.
3.【详解】因为.所以数列周期为3的数列.
所以.
故选:B.
4.【详解】二项展开式通项,
令,得,所以.
令,得,所以.
所以展开式中的常数项为.
故选:C.
5.【详解】由题意知,是直角三角形,且,所以向量在向量上的投影
向量为:.
故选:A.
6.【详解】由双曲线的对称性,直线与直线
交点与点关于原点对称.
所以,所以,所以.
故选:B.
7.【详解】取的中点,连接,
因为菱形的边长为,
所以,
故,且,
为二面角的平面角,则,
在中,
,
又平面,
所以平面,
,
又为的中点,取的中点的中点,
连接,则,
因为平面平面,所以平面,
同理得平面,
因为平面,
故平面平面,
所以平面,
故点轨迹为(除外),
故点轨迹的长度为.
故选:A.
8.【详解】令,则,得;
令,得,得,整理得,又当时,,故,故是奇函数:
设,则,
则,又是奇函数,故在是增函数,故不是周期函数.
故选C.
9.【答案】BC
10.【详解】由题意,
所以,当时,可得,所以,
故关于时间的函数解析式为,所以:
A.因为时间,所以函数是非奇非偶函数,所以错误;
B.由题意:,即,
即,所以,或
,
即或,所以B正确;
C.由题意,,即,即
所以,解得
所以摩天轮旋转一周的过程中,旅客甲距离地面的高度不低于的时间为
所以C正确:
D.因为摩天轮的圆周上均匀地安装着36个座舱,
故每个座舱与中心连线所成的扇形的圆心角为,因为两个座舱相隔5个座舱所以劣弧对应的圆心角是,故.所以D正确.故选BCD.
11.【详解】A.由题意得,设直线方程为,
则方程为
联立与得,,
易知,设,则,
设 同理
又,所以所以
所以
故A正确:
B.由A知
故B错误;
C.由A知,
所以直线,令,所以直线过定点
故C错误;
D.由题知,过定点A
故D正确.
故选AD.
12.【详解】设球的半径为,所以,所以.
13.【详解】由题意:,所以
,
,所以
14.【详解】,若,则在单调递减,在单调递增,故的最小值为,若,则时,,不符合题意,故.
四、解答题(本题共5小题,共77分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)
15.【解】(1)解:记事件表示摸球结果是一红一白,
事件表示选择1号盒子,事件表示选择2号盒子,则.
由贝叶斯公式,若摸球的结果是一红一白,出自1号盒子的概率,
(2)由题意得:的可能取值为,
.
所以的分布列为
所以.
16.【解】(1)设四棱柱的高为,
因为四边形是平行四边形,
所以,所以,
所以,
所以,且,
所以,即四棱柱的高为.
因为为正三角形,所以,
因为,
所以,于是,
过点作平面的垂线,垂足为,所以,
所以,从而,故,
所以点在对角线上.因为,
所以,故点为对角线与的交点,即点与重合,
所以平面.
(2)因为底面是棱长为2的菱形,所以,
由上可知:两两垂直,
以为坐标原点,以方向为轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,
则,
所以,
设平面的一个法向量为,
,
所以,令,所以,
设直线与平面所成的角为,
所以
所以直线与平面所成角的正弦值为.
17.【解】(1)设直线与函数相切于点,与函数相切于点,
由,则,
直线的方程为,则,消元可得,
令,则,
令,
当在单调递增,当在
单调递减,
又时,,故存在,
使得,
故在单调递增,在单调递减,
又,又,
故存在两个零点,故直线的条数有两条.
(2)令,则
由,得,又,故,
令,则,即,
故,
令
,
令,
则,故在单调递减,故,
故,故在单调递减,故,
故,即,故.
18.【解】(1)由题意可得
所以点的轨迹是以为焦点的椭圆.
所以,
轨迹的方程为;
(2)存在点取得最小值,最小值为.
由题可知,直线的斜率,
故可设直线PT的方程为,
由消去得,
设
所以,
由(1)知,,
所以直线的方程为,直线的方程为
由直线与相交于点,
消得,
解得,
即点在直线上.
而关于的对称点且
所以
所以的最小值为.
19.【解】(1)先证必要性:
依题意得,,又数列是递增数列,故,
故数列是,公差的等差数列,
故
再证充分性:
由,得,
故,
当且仅当时取“”,
又由,故,故数列是递增数列.
(2)因为,由,知数列是单调递增数列,故数列的偶数项构成单调递增数列,
依题意,可得,
故当时,有.
下面证明数列中相邻两项不可能同时为非负数.
假设数列中存在同时为非负数,
因为,
若,则有,与条件矛盾;
若,则有,与条件矛盾,
即假设不存在,即对任意正整数中至少有一个小于0;
由对成立,
故时,,即,
故,
故,
即,即,
又,
所以数列是,公差为1的等差数列,
所以
3
4
5
6
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