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2024届山东省枣庄市高三下学期二模考试 数学试题
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这是一份2024届山东省枣庄市高三下学期二模考试 数学试题,共11页。试卷主要包含了03,005等内容,欢迎下载使用。
2024届高三模拟考试
数学试题
2024.03
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生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2B铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。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.已知集合,则( )
A.B.C.D.
2.某儿童医院用甲、乙两种疗法治疗小儿消化不良.采用有放回简单随机抽样的方法对治疗情况进行检查,得到两种疗法治疗数据的列联表:
经计算得到,根据小概率值的独立性检验(已知独立性检验中),则可以认为( )
A.两种疗法的效果存在差异
B.两种疗法的效果存在差异,这种判断犯错误的概率不超过0.005
C.两种疗法的效果没有差异
D.两种疗法的效果没有差异,这种判断犯错误的概率不超过0.005
3.已知,则“”是“”的( )
A.充分不必要条件B.必要不充分条件
C.充要条件D.既不充分也不必要条件
4.在平面直角坐标系中,已知为圆上动点,则的最小值为( )
A.34B.40C.44D.48
5.已知圆台的上、下底面半径分别为1和3,侧面展开图是半个圆环,则圆台的侧面积为( )
A.B.C.D.
6.下列命题错误的是( )
A.若数据的标准差为,则数据的标准差为
B.若,则
C.若,则
D.若为取有限个值的离散型随机变量,则
7.在侧棱长为2的正三棱锥中,点为线段上一点,且,则以为球心,为半径的球面与该三棱锥三个侧面交线长的和为( )
A.B.C.D.
8.已知为抛物线的焦点,的三个顶点都在上,为的中点,且,则的最大值为( )
A.4B.5C.D.
二、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.已知函数,则( )
A.的最大值为2
B.在上单调递增
C.在上有2个零点
D.把的图象向左平移个单位长度,得到的图象关于原点对称
10.已知,则( )
A.若,则B.若,则
C.若,则D.若,则
11.将数列中的所有项排成如下数阵:
从第2行开始每一行比上一行多两项,且从左到右均构成以2为公比的等比数列;第1列数成等差数列.若,则( )
A.B.
C.位于第45行第88列D.2024在数阵中出现两次
三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分。
12.的展开式中的系数为______.(用数字作答)
13.已知为偶函数,且,则______.
14.盒子内装有编号为1,2,3,…,10的10个除编号外完全相同的玻璃球.从中任取三球,则其编号之和能被3整除的概率为______.
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)
在中,角的对边分别为,且.
(1)求;
(2)若是边上的高,且,求.
16.(15分)
如图,在四棱锥中,底面为正方形,平面与底面所成的角为,E为的中点.
(1)求证:平面;
(2)若为的内心,求直线与平面所成角的正弦值.
17.(15分)
已知.
(1)讨论的单调性;
(2)若,求的取值范围.
18.(17分)
有甲、乙两个不透明的罐子,甲罐有3个红球,2个黑球,球除颜色外大小完全相同.某人做摸球答题游戏.规则如下:每次答题前先从甲罐内随机摸出一球,然后答题.若答题正确,则将该球放入乙罐;若答题错误,则将该球放回甲罐.此人答对每一道题目的概率均为.当甲罐内无球时,游戏停止.假设开始时乙罐无球.
(1)求此人三次答题后,乙罐内恰有红球、黑球各1个的概率;
(2)设第次答题后游戏停止的概率为.
①求;
②是否存在最大值?若存在,求出最大值;若不存在,试说明理由.
19.(17分)
在平面直角坐标系中,椭圆的离心率为,直线被截得的线段长为.
(1)求的方程;
(2)已知直线与圆相切,且与相交于两点,为的右焦点,求的周长的取值范围.
2024届高三模拟考试
数学参考答案及评分标准
2024.03
一、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。
1-4.DCAB 5-8.BDCB
二、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.AC 10.ABD 11.ACD
三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分。
12.0 13. 14.
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)由题意及正弦定理,得,
所以.
又因为为的内角,所以.
所以,
所以.
(2)方法一 由题意知,所以,
所以.
即(*)
又,
所以
代入(*)式得,
所以,所以.
方法二 中,由余弦定理得
,
所以.
又因为,
所以.
所以.
所以.
由平面向量基本定理知,,
所以.
16.证明:(1)因为平面平面,所以,
因为与平面所成的角为平面,
所以,且,
又为的中点,所以,
因为四边形为正方形,所以,
又平面,
所以平面,
因为平面,所以,
因为平面,
所以平面.
(2)因为底面为正方形,为的内心,
所以在对角线上.
如图,设正方形的对角线的交点为,
所以,
所以,
所以,
所以,又因为,所以.
由题意知两两垂直,以所在的直线分别为轴,轴,轴建立如图所示的空间直角坐标系.
所以,由(1)知,
所以,
所以.
又因为平面,所以平面的一个法向量为.
设直线与平面所成角为,
则.
17.解:(1)由题意知定义域为
且.
令,
①当时,,所以在上单调递增.
②当时,,记的两根为,
则,且.
当时,在上单调递增,
当时,在上单调递减.
综上所述:当时,在上单调递增;
当时,在上单调递增,在上单调递减.
(2),化简得.
方法一 易证,当且仅当取等号,
令,显然在上单调递增.
又因为,
所以存在唯一,使得(*)分
所以,当且仅当时取等号.
①当时,成立.
②当时,由(*)知,.
所以与恒成立矛盾,不符合题意.
综上.
方法二 即.
令
则.
令,则.
所以在上单调递增.
又,
所以,使,
所以在上单调递减,在上单调递增.
由得,
即.
设,则
所以在上单调递增.
由,得,
所以,
即有,且
所以,
所以.
18.解:(1)记“此人三次答题后,乙罐内恰有红、黑各一个球”,
“第次摸出红球,并且答题正确”,;
“第次摸出黑球,并且答题正确”,;
“第次摸出红球或黑球,并且答题错误”,,
所以.
又;;,
所以
.
同理:
所以.
(2)①第次后游戏停止的情况是:前次答题正确恰好为4次,答题错误次,且第次摸出最后一球时答题正确.
所以.
②由①知,
所以.
令,解得;,解得.
所以,
所以的最大值是.
19.解:(1)由题意,得
解得.所以的方程为.
(2)由题意知,设,
由与圆相切,得,即.
由消去并整理得.
该方程的判别式,
由韦达定理得.
于是
,
而.
同理,.
所以
.
显然,下面针对的符号进行讨论:
①当时,.(*)
令,则且.
代入(*)化简得.
因为,所以,解得,当且仅当时取等号.
②当时,.
综上,周长的取值范围为.疗法
疗效
合计
未治愈
治愈
甲
15
52
67
乙
6
63
69
合计
21
115
136
2024届高三模拟考试
数学试题
2024.03
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生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2B铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。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.已知集合,则( )
A.B.C.D.
2.某儿童医院用甲、乙两种疗法治疗小儿消化不良.采用有放回简单随机抽样的方法对治疗情况进行检查,得到两种疗法治疗数据的列联表:
经计算得到,根据小概率值的独立性检验(已知独立性检验中),则可以认为( )
A.两种疗法的效果存在差异
B.两种疗法的效果存在差异,这种判断犯错误的概率不超过0.005
C.两种疗法的效果没有差异
D.两种疗法的效果没有差异,这种判断犯错误的概率不超过0.005
3.已知,则“”是“”的( )
A.充分不必要条件B.必要不充分条件
C.充要条件D.既不充分也不必要条件
4.在平面直角坐标系中,已知为圆上动点,则的最小值为( )
A.34B.40C.44D.48
5.已知圆台的上、下底面半径分别为1和3,侧面展开图是半个圆环,则圆台的侧面积为( )
A.B.C.D.
6.下列命题错误的是( )
A.若数据的标准差为,则数据的标准差为
B.若,则
C.若,则
D.若为取有限个值的离散型随机变量,则
7.在侧棱长为2的正三棱锥中,点为线段上一点,且,则以为球心,为半径的球面与该三棱锥三个侧面交线长的和为( )
A.B.C.D.
8.已知为抛物线的焦点,的三个顶点都在上,为的中点,且,则的最大值为( )
A.4B.5C.D.
二、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.已知函数,则( )
A.的最大值为2
B.在上单调递增
C.在上有2个零点
D.把的图象向左平移个单位长度,得到的图象关于原点对称
10.已知,则( )
A.若,则B.若,则
C.若,则D.若,则
11.将数列中的所有项排成如下数阵:
从第2行开始每一行比上一行多两项,且从左到右均构成以2为公比的等比数列;第1列数成等差数列.若,则( )
A.B.
C.位于第45行第88列D.2024在数阵中出现两次
三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分。
12.的展开式中的系数为______.(用数字作答)
13.已知为偶函数,且,则______.
14.盒子内装有编号为1,2,3,…,10的10个除编号外完全相同的玻璃球.从中任取三球,则其编号之和能被3整除的概率为______.
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)
在中,角的对边分别为,且.
(1)求;
(2)若是边上的高,且,求.
16.(15分)
如图,在四棱锥中,底面为正方形,平面与底面所成的角为,E为的中点.
(1)求证:平面;
(2)若为的内心,求直线与平面所成角的正弦值.
17.(15分)
已知.
(1)讨论的单调性;
(2)若,求的取值范围.
18.(17分)
有甲、乙两个不透明的罐子,甲罐有3个红球,2个黑球,球除颜色外大小完全相同.某人做摸球答题游戏.规则如下:每次答题前先从甲罐内随机摸出一球,然后答题.若答题正确,则将该球放入乙罐;若答题错误,则将该球放回甲罐.此人答对每一道题目的概率均为.当甲罐内无球时,游戏停止.假设开始时乙罐无球.
(1)求此人三次答题后,乙罐内恰有红球、黑球各1个的概率;
(2)设第次答题后游戏停止的概率为.
①求;
②是否存在最大值?若存在,求出最大值;若不存在,试说明理由.
19.(17分)
在平面直角坐标系中,椭圆的离心率为,直线被截得的线段长为.
(1)求的方程;
(2)已知直线与圆相切,且与相交于两点,为的右焦点,求的周长的取值范围.
2024届高三模拟考试
数学参考答案及评分标准
2024.03
一、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。
1-4.DCAB 5-8.BDCB
二、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.AC 10.ABD 11.ACD
三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分。
12.0 13. 14.
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)由题意及正弦定理,得,
所以.
又因为为的内角,所以.
所以,
所以.
(2)方法一 由题意知,所以,
所以.
即(*)
又,
所以
代入(*)式得,
所以,所以.
方法二 中,由余弦定理得
,
所以.
又因为,
所以.
所以.
所以.
由平面向量基本定理知,,
所以.
16.证明:(1)因为平面平面,所以,
因为与平面所成的角为平面,
所以,且,
又为的中点,所以,
因为四边形为正方形,所以,
又平面,
所以平面,
因为平面,所以,
因为平面,
所以平面.
(2)因为底面为正方形,为的内心,
所以在对角线上.
如图,设正方形的对角线的交点为,
所以,
所以,
所以,
所以,又因为,所以.
由题意知两两垂直,以所在的直线分别为轴,轴,轴建立如图所示的空间直角坐标系.
所以,由(1)知,
所以,
所以.
又因为平面,所以平面的一个法向量为.
设直线与平面所成角为,
则.
17.解:(1)由题意知定义域为
且.
令,
①当时,,所以在上单调递增.
②当时,,记的两根为,
则,且.
当时,在上单调递增,
当时,在上单调递减.
综上所述:当时,在上单调递增;
当时,在上单调递增,在上单调递减.
(2),化简得.
方法一 易证,当且仅当取等号,
令,显然在上单调递增.
又因为,
所以存在唯一,使得(*)分
所以,当且仅当时取等号.
①当时,成立.
②当时,由(*)知,.
所以与恒成立矛盾,不符合题意.
综上.
方法二 即.
令
则.
令,则.
所以在上单调递增.
又,
所以,使,
所以在上单调递减,在上单调递增.
由得,
即.
设,则
所以在上单调递增.
由,得,
所以,
即有,且
所以,
所以.
18.解:(1)记“此人三次答题后,乙罐内恰有红、黑各一个球”,
“第次摸出红球,并且答题正确”,;
“第次摸出黑球,并且答题正确”,;
“第次摸出红球或黑球,并且答题错误”,,
所以.
又;;,
所以
.
同理:
所以.
(2)①第次后游戏停止的情况是:前次答题正确恰好为4次,答题错误次,且第次摸出最后一球时答题正确.
所以.
②由①知,
所以.
令,解得;,解得.
所以,
所以的最大值是.
19.解:(1)由题意,得
解得.所以的方程为.
(2)由题意知,设,
由与圆相切,得,即.
由消去并整理得.
该方程的判别式,
由韦达定理得.
于是
,
而.
同理,.
所以
.
显然,下面针对的符号进行讨论:
①当时,.(*)
令,则且.
代入(*)化简得.
因为,所以,解得,当且仅当时取等号.
②当时,.
综上,周长的取值范围为.疗法
疗效
合计
未治愈
治愈
甲
15
52
67
乙
6
63
69
合计
21
115
136
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2023届山东省枣庄市高三下学期3月模拟考试(二模)数学试题(PDF版): 这是一份2023届山东省枣庄市高三下学期3月模拟考试(二模)数学试题(PDF版),文件包含山东枣庄2022-2023高三二模数学试题答案pdf、山东枣庄2022-2023高三二模数学试题pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共16页, 欢迎下载使用。
