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    冲刺2024年高考数学-真题重组卷05(原卷版+解析版)

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    冲刺2024年高考数学-真题重组卷05(原卷版+解析版)

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    这是一份冲刺2024年高考数学-真题重组卷05(原卷版+解析版),文件包含真题重组卷05原卷版docx、真题重组卷05解析版docx、真题重组卷05参考答案docx等3份试卷配套教学资源,其中试卷共34页, 欢迎下载使用。
    (考试时间:120分钟 试卷满分:150分)
    第I卷(选择题)
    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,只有一项是符合要求的。
    1.(2023年高考全国乙卷(理)真题)设集合,集合,,则( )
    A.B.
    C.D.
    【答案】A
    【分析】由题意逐一考查所给的选项运算结果是否为即可.
    【详解】由题意可得,则,选项A正确;
    ,则,选项B错误;
    ,则或,选项C错误;
    或,则或,选项D错误;
    故选:A.
    2.(2021年全国新高考I卷真题)已知,则( )
    A.B.C.D.
    【答案】C
    【分析】利用复数的乘法和共轭复数的定义可求得结果.
    【详解】因为,故,故
    故选:C.
    3.(2022年新高考全国II卷真题)已知向量,若,则( )
    A.B.C.5D.6
    【答案】C
    【分析】利用向量的运算和向量的夹角的余弦公式的坐标形式化简即可求得
    【详解】解:,,即,解得,
    故选:C
    4.(2021年全国新高考II卷真题)已知,,,则下列判断正确的是( )
    A.B.C.D.
    【答案】C
    【分析】对数函数的单调性可比较、与的大小关系,由此可得出结论.
    【详解】,即.
    故选:C.
    5.(2023年高考全国甲卷(理)真题)设等比数列的各项均为正数,前n项和,若,,则( )
    A.B.C.15D.40
    【答案】C
    【分析】根据题意列出关于的方程,计算出,即可求出.
    【详解】由题知,
    即,即,即.
    由题知,所以.
    所以.
    故选:C.
    6.(2023年北京高考真题)已知抛物线的焦点为,点在上.若到直线的距离为5,则( )
    A.7B.6C.5D.4
    【答案】D
    【分析】利用抛物线的定义求解即可.
    【详解】因为抛物线的焦点,准线方程为,点在上,
    所以到准线的距离为,
    又到直线的距离为,
    所以,故.
    故选:D.
    7.(2023年高考全国乙卷(理)真题)已知圆锥PO的底面半径为,O为底面圆心,PA,PB为圆锥的母线,,若的面积等于,则该圆锥的体积为( )
    A.B.C.D.
    【答案】B
    【分析】根据给定条件,利用三角形面积公式求出圆锥的母线长,进而求出圆锥的高,求出体积作答.
    【详解】在中,,而,取中点,连接,有,如图,
    ,,由的面积为,得,
    解得,于是,
    所以圆锥的体积.
    故选:B
    8.(2023年高考全国甲卷(理)真题)函数的图象由函数的图象向左平移个单位长度得到,则的图象与直线的交点个数为( )
    A.1B.2C.3D.4
    【答案】C
    【分析】先利用三角函数平移的性质求得,再作出与的部分大致图像,考虑特殊点处与的大小关系,从而精确图像,由此得解.
    【详解】因为向左平移个单位所得函数为,所以,
    而显然过与两点,
    作出与的部分大致图像如下,

    考虑,即处与的大小关系,
    当时,,;
    当时,,;
    当时,,;
    所以由图可知,与的交点个数为.
    故选:C.
    二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分,在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目的要求,全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分。
    9.(2020年新高考全国卷Ⅱ真题(海南卷))已知a>0,b>0,且a+b=1,则( )
    A.B.
    C.D.
    【答案】ABD
    【分析】根据,结合基本不等式及二次函数知识进行求解.
    【详解】对于A,,
    当且仅当时,等号成立,故A正确;
    对于B,,所以,故B正确;
    对于C,,
    当且仅当时,等号成立,故C不正确;
    对于D,因为,
    所以,当且仅当时,等号成立,故D正确;
    故选:ABD
    10.(2022年新高考全国II卷真题)已知函数的图像关于点中心对称,则( )
    A.在区间单调递减
    B.在区间有两个极值点
    C.直线是曲线的对称轴
    D.直线是曲线的切线
    【答案】AD
    【分析】根据三角函数的性质逐个判断各选项,即可解出.
    【详解】由题意得:,所以,,
    即,
    又,所以时,,故.
    对A,当时,,由正弦函数图象知在上是单调递减;
    对B,当时,,由正弦函数图象知只有1个极值点,由,解得,即为函数的唯一极值点;
    对C,当时,,,直线不是对称轴;
    对D,由得:,
    解得或,
    从而得:或,
    所以函数在点处的切线斜率为,
    切线方程为:即.
    故选:AD.
    11.(2023年新课标全国Ⅱ卷真题)在信道内传输0,1信号,信号的传输相互独立.发送0时,收到1的概率为,收到0的概率为;发送1时,收到0的概率为,收到1的概率为. 考虑两种传输方案:单次传输和三次传输.单次传输是指每个信号只发送1次,三次传输 是指每个信号重复发送3次.收到的信号需要译码,译码规则如下:单次传输时,收到的信号即为译码;三次传输时,收到的信号中出现次数多的即为译码(例如,若依次收到1,0,1,则译码为1).
    A.采用单次传输方案,若依次发送1,0,1,则依次收到l,0,1的概率为
    B.采用三次传输方案,若发送1,则依次收到1,0,1的概率为
    C.采用三次传输方案,若发送1,则译码为1的概率为
    D.当时,若发送0,则采用三次传输方案译码为0的概率大于采用单次传输方案译码为0的概率
    【答案】ABD
    【分析】利用相互独立事件的概率公式计算判断AB;利用相互独立事件及互斥事件的概率计算判断C;求出两种传输方案的概率并作差比较判断D作答.
    【详解】对于A,依次发送1,0,1,则依次收到l,0,1的事件是发送1接收1、发送0接收0、发送1接收1的3个事件的积,
    它们相互独立,所以所求概率为,A正确;
    对于B,三次传输,发送1,相当于依次发送1,1,1,则依次收到l,0,1的事件,
    是发送1接收1、发送1接收0、发送1接收1的3个事件的积,
    它们相互独立,所以所求概率为,B正确;
    对于C,三次传输,发送1,则译码为1的事件是依次收到1,1,0、1,0,1、0,1,1和1,1,1的事件和,
    它们互斥,由选项B知,所以所求的概率为,C错误;
    对于D,由选项C知,三次传输,发送0,则译码为0的概率,
    单次传输发送0,则译码为0的概率,而,
    因此,即,D正确.
    故选:ABD
    【点睛】关键点睛:利用概率加法公式及乘法公式求概率,把要求概率的事件分拆成两两互斥事件的和,相互独立事件的积是解题的关键.
    12.(2021年全国新高考I卷真题)在正三棱柱中,,点满足,其中,,则( )
    A.当时,的周长为定值
    B.当时,三棱锥的体积为定值
    C.当时,有且仅有一个点,使得
    D.当时,有且仅有一个点,使得平面
    【答案】BD
    【分析】对于A,由于等价向量关系,联系到一个三角形内,进而确定点的坐标;
    对于B,将点的运动轨迹考虑到一个三角形内,确定路线,进而考虑体积是否为定值;
    对于C,考虑借助向量的平移将点轨迹确定,进而考虑建立合适的直角坐标系来求解点的个数;
    对于D,考虑借助向量的平移将点轨迹确定,进而考虑建立合适的直角坐标系来求解点的个数.
    【详解】
    易知,点在矩形内部(含边界).
    对于A,当时,,即此时线段,周长不是定值,故A错误;
    对于B,当时,,故此时点轨迹为线段,而,平面,则有到平面的距离为定值,所以其体积为定值,故B正确.
    对于C,当时,,取,中点分别为,,则,所以点轨迹为线段,不妨建系解决,建立空间直角坐标系如图,,,,则,,,所以或.故均满足,故C错误;
    对于D,当时,,取,中点为.,所以点轨迹为线段.设,因为,所以,,所以,此时与重合,故D正确.
    故选:BD.
    【点睛】本题主要考查向量的等价替换,关键之处在于所求点的坐标放在三角形内.
    第II卷(非选择题)
    三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
    13.(2023年新课标全国Ⅰ卷真题)某学校开设了4门体育类选修课和4门艺术类选修课,学生需从这8门课中选修2门或3门课,并且每类选修课至少选修1门,则不同的选课方案共有 种(用数字作答).
    【答案】64
    【分析】分类讨论选修2门或3门课,对选修3门,再讨论具体选修课的分配,结合组合数运算求解.
    【详解】(1)当从8门课中选修2门,则不同的选课方案共有种;
    (2)当从8门课中选修3门,
    ①若体育类选修课1门,则不同的选课方案共有种;
    ②若体育类选修课2门,则不同的选课方案共有种;
    综上所述:不同的选课方案共有种.
    故答案为:64.
    14.(2022年新高考浙江高考真题)我国南宋著名数学家秦九韶,发现了从三角形三边求面积的公式,他把这种方法称为“三斜求积”,它填补了我国传统数学的一个空白.如果把这个方法写成公式,就是,其中a,b,c是三角形的三边,S是三角形的面积.设某三角形的三边,则该三角形的面积 .
    【答案】.
    【分析】根据题中所给的公式代值解出.
    【详解】因为,所以.
    故答案为:.
    15.(2022年新高考全国I卷真题)若曲线有两条过坐标原点的切线,则a的取值范围是 .
    【答案】
    【分析】设出切点横坐标,利用导数的几何意义求得切线方程,根据切线经过原点得到关于的方程,根据此方程应有两个不同的实数根,求得的取值范围.
    【详解】∵,∴,
    设切点为,则,切线斜率,
    切线方程为:,
    ∵切线过原点,∴,
    整理得:,
    ∵切线有两条,∴,解得或,
    ∴的取值范围是,
    故答案为:
    16.(2022年新高考全国I卷真题)已知双曲线的左、右焦点分别为.点在上,点在轴上,,则的离心率为 .
    【答案】/
    【分析】方法一:利用双曲线的定义与向量数积的几何意义得到关于的表达式,从而利用勾股定理求得,进而利用余弦定理得到的齐次方程,从而得解.
    方法二:依题意设出各点坐标,从而由向量坐标运算求得,,将点代入双曲线得到关于的齐次方程,从而得解;
    【详解】方法一:
    依题意,设,则,
    在中,,则,故或(舍去),
    所以,,则,
    故,
    所以在中,,整理得,
    故.
    方法二:
    依题意,得,令,
    因为,所以,则,
    又,所以,则,
    又点在上,则,整理得,则,
    所以,即,
    整理得,则,解得或,
    又,所以或(舍去),故.
    故答案为:.
    【点睛】关键点睛:双曲线过焦点的三角形的解决关键是充分利用双曲线的定义,结合勾股定理与余弦定理得到关于的齐次方程,从而得解.
    四、解答题:本题共6小题,共70分,解答应写出必要的文字说明、证明过程及验算步骤。
    17.(10分)
    (2023年高考全国乙卷(理)真题)在中,已知,,.
    (1)求;
    (2)若D为BC上一点,且,求的面积.
    【答案】(1);(2).
    【分析】(1)首先由余弦定理求得边长的值为,然后由余弦定理可得,最后由同角三角函数基本关系可得;
    (2)由题意可得,则,据此即可求得的面积.
    【详解】(1)由余弦定理可得:

    则,,
    .
    (2)由三角形面积公式可得,
    则.
    18.(12分)
    (2023年新课标全国Ⅰ卷真题)设等差数列的公差为,且.令,记分别为数列的前项和.
    (1)若,求的通项公式;
    (2)若为等差数列,且,求.
    【答案】(1)(2)
    【分析】(1)根据等差数列的通项公式建立方程求解即可;
    (2)由为等差数列得出或,再由等差数列的性质可得,分类讨论即可得解.
    【详解】(1),,解得,

    又,

    即,解得或(舍去),
    .
    (2)为等差数列,
    ,即,
    ,即,解得或,
    ,,
    又,由等差数列性质知,,即,
    ,即,解得或(舍去)
    当时,,解得,与矛盾,无解;
    当时,,解得.
    综上,.
    19.(12分)
    (2022年高考全国乙卷(理)真题)如图,四面体中,,E为的中点.
    (1)证明:平面平面;
    (2)设,点F在上,当的面积最小时,求与平面所成的角的正弦值.
    【答案】(1)证明过程见解析
    (2)与平面所成的角的正弦值为
    【分析】(1)根据已知关系证明,得到,结合等腰三角形三线合一得到垂直关系,结合面面垂直的判定定理即可证明;
    (2)根据勾股定理逆用得到,从而建立空间直角坐标系,结合线面角的运算法则进行计算即可.
    【详解】(1)因为,E为的中点,所以;
    在和中,因为,
    所以,所以,又因为E为的中点,所以;
    又因为平面,,所以平面,
    因为平面,所以平面平面.
    (2)连接,由(1)知,平面,因为平面,
    所以,所以,
    当时,最小,即的面积最小.
    因为,所以,
    又因为,所以是等边三角形,
    因为E为的中点,所以,,
    因为,所以,
    在中,,所以.
    以为坐标原点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,
    则,取,则,
    又因为,所以,
    所以,
    设与平面所成的角的正弦值为,
    所以,
    所以与平面所成的角的正弦值为.
    20.(12分)
    (2022年新高考全国II卷真题)在某地区进行流行病学调查,随机调查了100位某种疾病患者的年龄,得到如下的样本数据的频率分布直方图:

    (1)估计该地区这种疾病患者的平均年龄(同一组中的数据用该组区间的中点值为代表);
    (2)估计该地区一位这种疾病患者的年龄位于区间的概率;
    (3)已知该地区这种疾病的患病率为,该地区年龄位于区间的人口占该地区总人口的.从该地区中任选一人,若此人的年龄位于区间,求此人患这种疾病的概率.(以样本数据中患者的年龄位于各区间的频率作为患者的年龄位于该区间的概率,精确到0.0001).
    【答案】(1)岁;
    (2);
    (3).
    【分析】(1)根据平均值等于各矩形的面积乘以对应区间的中点值的和即可求出;
    (2)设{一人患这种疾病的年龄在区间},根据对立事件的概率公式即可解出;
    (3)根据条件概率公式即可求出.
    【详解】(1)平均年龄
    (岁).
    (2)设{一人患这种疾病的年龄在区间},所以

    (3)设“任选一人年龄位于区间[40,50)”,“从该地区中任选一人患这种疾病”,
    则由已知得:
    ,
    则由条件概率公式可得
    从该地区中任选一人,若此人的年龄位于区间,此人患这种疾病的概率为.
    21.(12分)
    (2022年高考全国乙卷(理)真题)已知椭圆E的中心为坐标原点,对称轴为x轴、y轴,且过两点.
    (1)求E的方程;
    (2)设过点的直线交E于M,N两点,过M且平行于x轴的直线与线段AB交于点T,点H满足.证明:直线HN过定点.
    【答案】(1)(2)
    【分析】(1)将给定点代入设出的方程求解即可;
    (2)设出直线方程,与椭圆C的方程联立,分情况讨论斜率是否存在,即可得解.
    【详解】(1)解:设椭圆E的方程为,过,
    则,解得,,
    所以椭圆E的方程为:.
    (2),所以,
    ①若过点的直线斜率不存在,直线.代入,
    可得,,代入AB方程,可得
    ,由得到.求得HN方程:
    ,过点.
    ②若过点的直线斜率存在,设.
    联立得,
    可得,,

    联立可得
    可求得此时,
    将,代入整理得,
    将代入,得
    显然成立,
    综上,可得直线HN过定点
    【点睛】求定点、定值问题常见的方法有两种:
    ①从特殊入手,求出定值,再证明这个值与变量无关;
    ②直接推理、计算,并在计算推理的过程中消去变量,从而得到定值.
    22.(12分)
    (2023年高考全国乙卷(理)真题)已知函数.
    (1)当时,求曲线在点处的切线方程;
    (2)是否存在a,b,使得曲线关于直线对称,若存在,求a,b的值,若不存在,说明理由.
    (3)若在存在极值,求a的取值范围.
    【答案】(1);
    (2)存在满足题意,理由见解析.
    (3).
    【分析】(1)由题意首先求得导函数的解析式,然后由导数的几何意义确定切线的斜率和切点坐标,最后求解切线方程即可;
    (2)首先求得函数的定义域,由函数的定义域可确定实数的值,进一步结合函数的对称性利用特殊值法可得关于实数的方程,解方程可得实数的值,最后检验所得的是否正确即可;
    (3)原问题等价于导函数有变号的零点,据此构造新函数,然后对函数求导,利用切线放缩研究导函数的性质,分类讨论,和三中情况即可求得实数的取值范围.
    【详解】(1)当时,,
    则,
    据此可得,
    函数在处的切线方程为,
    即.
    (2)令,
    函数的定义域满足,即函数的定义域为,
    定义域关于直线对称,由题意可得,
    由对称性可知,
    取可得,
    即,则,解得,
    经检验满足题意,故.
    即存在满足题意.
    (3)由函数的解析式可得,
    由在区间存在极值点,则在区间上存在变号零点;
    令,
    则,
    令,
    在区间存在极值点,等价于在区间上存在变号零点,
    当时,,在区间上单调递减,
    此时,在区间上无零点,不合题意;
    当,时,由于,所以在区间上单调递增,
    所以,在区间上单调递增,,
    所以在区间上无零点,不符合题意;
    当时,由可得,
    当时,,单调递减,
    当时,,单调递增,
    故的最小值为,
    令,则,
    函数在定义域内单调递增,,
    据此可得恒成立,
    则,
    令,则,
    当时,单调递增,
    当时,单调递减,
    故,即(取等条件为),
    所以,
    ,且注意到,
    根据零点存在性定理可知:在区间上存在唯一零点.
    当时,,单调减,
    当时,,单调递增,
    所以.
    令,则,
    则函数在上单调递增,在上单调递减,
    所以,所以,
    所以

    所以函数在区间上存在变号零点,符合题意.
    综合上面可知:实数得取值范围是.

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