[数学]河南省湘豫名校联考2024届高三下学期考前保温卷试题(解析版)
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这是一份[数学]河南省湘豫名校联考2024届高三下学期考前保温卷试题(解析版),共25页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
一、选择题
1. 已知集合,则( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】因为集合且,
即
又,所以.
故选:A.
2. 已知复数满足,则的虚部为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】因为,所以,所以,
所以,所以的虚部为,
故选:C.
3. 已知能被3整除,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
【答案】A
【解析】因为,
显然当时,能被3整除,即.
又能被3整除时,不一定有,比如,即,所以是的充分不必要条件.
故选:A.
4. 若,则的大小关系为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】由指数函数的性质可知,
由对数函数的单调性可知,.
又,所以,即.
故选:B.
5. 已知向量满足,又非零向量满足,则与的夹角为( )
A. B. C. 或D. 或
【答案】D
【解析】由,可得,
又,所以,又,
所以,所以,如图,令,,
则,易得是等边三角形,
取的中点,连接,则有,
所以与共线,所以与的夹角为或.
故选:D.
6. 已知点在以原点为圆心,半径的圆上,则的最小值为( )
A. B. C. D. 1
【答案】D
【解析】由题意可得点的坐标满足,所以,.
因此,
.
当且仅当时,即时取等号.
故选: D.
7. 甲、乙、丙三人玩数字卡片游戏,他们每人均有标有数字的四张卡片,游戏时,三人同时从自己的四张卡片中随机抽出一张:若三人抽出的三个数字两两不相等且三个数字之和大于7,则抽出最大数字的人晋级下一轮;若三人抽出的有相同数字且三个数字之和大于8,则抽出相同数字的人可同时晋级下一轮.那么三人在第一次抽出卡片后,就至少有一人晋级的概率为( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】由分步乘法计数原理知,每人同时从自己的四张卡片中随机抽出一张卡片共有种可能.
由题意,只有一人晋级下一轮有2种可能:,共有种情况;
有两人晋级下一轮有3种可能:共有种情况;
有三人晋级下一轮有2种可能:,共有2种情况,
所以至少有一个人晋级的概率为.
故选:C.
8. 已知,对任意的,不等式恒成立,则实数的取值范围为( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】因为,所以整理不等式,
可得,转化为恒成立,
令,则,
因为,所以在上单调递增,所以恒成立,
又因为,所以,
所以对任意的恒成立,即恒成立,
构造函数,则,
当时,,单调递增;当时,,单调递减,
所以,当时,,所以,即.
故选:B.
二、选择题
9. 在某节体育课上,体育老师对某班学生进行了立定跳远测试,其中有一组学生的成绩数据如下(单位:m):1.74,1.87,1.81,1.81,1.88,1.99,那么( )
A. 这组学生成绩的平均数是1.85
B. 这组学生成绩的中位数是1.84
C. 这组学生成绩的众数是1.87
D. 这组学生成绩的方差是0.036 2
【答案】AB
【解析】将这组数据从小到大重新排列:1.74,1.81,1.81,1.87,1.88,1.99,
则这组数据平均数为,A正确.
这组数据的中位数为,B正确.
这组数据的众数为错误.这组数据的方差为,D错误.
故选:AB.
10. 已知的内角所对的边分别为,若,且,则下列结论正确的是( )
A. 的三边一定构成等差数列
B. 的三边一定构成等比数列
C. 面积的最大值为
D. 周长最大值为
【答案】BC
【解析】在中,由,得.
所以,所以,
所以.又,所以,
所以.由正弦定理得,即成等比数列.
取适合题意,但此时三边不构成等差数列,A错误,正确.
由及余弦定理得(时取等号).
因为.所以.所以.
又,所以,
所以的面积,C正确.
由及,可得,
即,所以.
因为,所以,
所以,D错误.
故选:BC.
11. 已知定义域为的函数满足下列三个条件:①的图象关于直线对称;②对任意的实数都有;③.则下列结论正确的是( )
A.
B. 是周期函数
C. 函数图象的对称轴为
D. 当时,
【答案】BCD
【解析】由题中条件①的图象关于直线对称,知函数的图象关于直线对称,即函数是偶函数.
令,代入条件②得,即,即,A错误.
把代入条件②得,即.所以函数的一个周期为B正确.
由函数是周期为2的偶函数可知,是函数图象的对称轴.
在中以代得,即,
所以直线是函数图象的一条对称轴.所以是图象的对称轴.
所以图象的对称轴为,C正确.
因为是周期为2的函数,且,
所以.
所以当时,有
,
,D正确.
故选:BCD.
三、填空题
12. 在一个棱长为4的正方体内部有一个半径为的小球,该小球可以在正方体内部自由活动.当任意旋转、晃动正方体并保证小球至少与正方体的一个面相切时,小球球心的轨迹在正方体内部又会形成一个几何体,则小球球心轨迹形成的几何体的体积为________.
【答案】27
【解析】因为小球至少与正方体的一个面相切,
所以小球在运动过程中球心形成的几何体仍为正方体,
如图,因为外部正方体的棱长为4,小球的半径为,
所以形成的正方体的棱长为3,其体积为.
故答案为:27
13. 已知函数的图象关于坐标原点对称,若在的图象上存在一点列:,,满足且,那么满足条件的的最小值为______.
【答案】8
【解析】因为
.
又因为的图象关于坐标原点对称,所以函数为奇函数,
所以,即,又,所以,
所以.
因为
.
又,所以.
要求满足条件的的最小值,只需优先找使的点即可.
结合的图象,可令.
故满足条件的最小整数为.
故答案为:
14. 已知椭圆的方程为,点为的一个焦点,点为的两个顶点,若,,则的可能值中的最大值为______.
【答案】5
【解析】设.由椭圆的对称性,不妨设为右焦点,
易知点到的左顶点的距离为,到右顶点的距离为,到上、下顶点的距离均为,分情况进行讨论:①若分别为的左、右顶点,则,解得,则,
所以,相对应的的方程为;
②若为的左顶点,为的上顶点或下顶点,则,所以,,
所以,相对应的的方程为;
③若为上顶点或下顶点,为右顶点,则,所以,,
所以,相对应的的方程为.
综上所述,的所有可能值为,,;比较可知三值最大的为,即的可能值中的最大值为.
故答案为:
四、解答题
15. 如图,在长方体中,点分别是的中点.
(1)求证:平面;
(2)若,且底面为正方形,求平面与平面夹角的余弦值.
(1)证明:如图,连接,
因为点分别是的中点,
所以.
又由长方体的性质知,,,
所以四边形为平行四边形,
所以,所以.
又平面平面,
所以平面.
(2)解:方法一:以为坐标原点,分别以所在的直线为轴、轴、轴,建立如图所示的空间直角坐标系.
因为,四边形为正方形,
所以,
所以
设平面的法向量为,
则即
令,则,
所以平面的一个法向量为.
易得平面的一个法向量为.
设平面与平面的夹角为,
则.
所以平面与平面夹角的余弦值为
方法二:因为平面平面,
所以平面与平面的夹角即为平面与平面的夹角.
取的中点,连接,
分别延长交于点,则平面平面,
在平面内,作交的延长线于,连接.
因为平面,又平面,所以.
又,平面,
所以平面,所以.
所以即为平面与平面的夹角.
设,因,所以.
所以,所以.
在Rt中,,
所以在Rt中,,即.
所以,所以(负值舍去),
所以平面与平面夹角的余弦值为.
方法三(射影法):设平面与平面的夹角为,如图,过点作于点,过点作于点,连接,
则为射影.
由题易得,
所以,
所以
所以.
又,
所以.
所以平面与平面夹角的余弦值为.
16. 已知双曲线的离心率,虚轴的一个端点与其左、右两焦点构成的三角形的面积为.
(1)求的标准方程;
(2)若直线与的左、右两支分别交于两点,
(i)当直线不过的两焦点时,求证:与的周长相等;
(ii)当时,若以线段为直径的圆过双曲线的右焦点,求的值.
解:(1)由题意知,解得,
所以的标准方程为.
(2)(i)不妨令两点的位置如图,由双曲线的定义可知:
.
所以,
即.
所以
即与的周长相等.
(ii)设,
由消去并整理,得.
因为
所以.
又双曲线的右焦点为,
所以.
由以线段为直径的圆过双曲线的右焦点知,,即.
所以.
所以,
即.
所以,整理得.
解得
17. 现有一摸奖游戏,其规则如下:设置1号和2号两个保密箱,在1号保密箱内共放有6张卡片,其中有4张卡片上标有奇数数字,另外2张卡片上标有偶数数字;2号保密箱内共放有5张卡片,其中有3张卡片上标有奇数数字,另外2张卡片上标有偶数数字.摸奖者先从1号保密箱内随机摸出一张卡片放入2号保密箱内,待把2号保密箱内的卡片重新搅拌均匀后,再从2号保密箱内随机摸出一张卡片,即完成一次摸奖,如果摸奖者从1号保密箱和2号保密箱内摸出的卡片上的数字均为偶数即中奖.当上一个人摸奖结束后,需要将两保密箱内的卡片复原并搅拌均匀,下一个人才可摸奖,所有卡片的外观质地都相同.
(1)求摸奖者完成一次摸奖就中奖的概率;
(2)若有3人依次摸奖,且每人只完成一次摸奖,求这3人摸奖全部结束后中奖人数的分布列和数学期望;
(3)为了提高摸奖者的中奖概率,现将游戏规则修改为:摸奖者先从1号保密箱内随机摸出一张卡片放入2号保密箱内,待把2号保密箱内的卡片重新搅拌均匀后,再从2号保密箱内随机摸出一张卡片,如果摸奖者从2号保密箱内摸出的卡片上的数字为偶数即中奖.在修改游戏规则的同时,对1号和2号两个保密箱内的卡片重新进行调整:已知标有奇数、偶数的卡片各有7张,并且已在1号保密箱内放入了3张标有奇数的卡片,2号保密箱内放入了4张标有奇数的卡片,那么,应该如何放置7张标有偶数的卡片(每个保密箱中至少放入1张偶数卡片),才能使摸奖者完成一次摸奖的中奖概率最高?最高为多少?请说明理由.
解:(1)设“从1号保密箱中摸出的卡片上标有偶数”为事件,
“从2号保密箱中摸出的卡片上标有偶数”为事件,则“摸奖者中奖”为事件,
,由条件概率公式,,
所以摸奖者完成一次摸奖就中奖的概率为.
(2)依题意,3人依次摸奖,且每人只完成一次摸奖,中奖人数的可能值为,
由每个人中奖的概率均为,每人完成一次摸奖就相当于做了一次独立重复实验.则,
因此中奖人数的分布列为,
数学期望为.
(3)方法一:设在1号保密箱中放入张标有偶数的卡片,则在2号保密箱中放入张标有偶数的卡片,其中,
则
,
因为,即单调递减,
所以当,即在1号保密箱中放入1张标有偶数的卡片,在2号保密箱中放入6张标有偶数的卡片时,
摸奖者完成一次摸奖的中奖概率最高,最高概率为.
方法二:当在1号保密箱中放入1张标有偶数的卡片,
在2号保密箱中放入6张标有偶数的卡片时,摸奖者完成一次摸奖就中奖的概率为:
;
当在1号保密箱中放入2张标有偶数的卡片,在2号保密箱中放入5张标有偶数的卡片时,
摸奖者完成一次摸奖就中奖的概率为;
当在1号保密箱中放入3张标有偶数的卡片,在2号保密箱中放入4张标有偶数的卡片时,
摸奖者完成一次摸奖就中奖的概率为;
当在1号保密箱中放入4张标有偶数的卡片,在2号保密箱中放入3张标有偶数的卡片时,
摸奖者完成一次摸奖就中奖的概率为;
当在1号保密箱中放入5张标有偶数的卡片,在2号保密箱中放入2张标有偶数的卡片时,
摸奖者完成一次摸奖就中奖的概率为;
当在1号保密箱中放入6张标有偶数的卡片,在2号保密箱中放入1张标有偶数的卡片时,
摸奖者完成一次摸奖就中奖的概率为.
显然,
所以在1号保密箱中放入1张标有偶数的卡片,在2号保密箱中放入6张标有偶数的卡片时,
摸奖者完成一次摸奖的中奖概率最高,最高概率为.
18. 已知函数.
(1)求的极大值;
(2)若,求在区间上的零点个数.
解:(1)由题易得函数的定义域为,
又,
所以当时,随的变化情况如下表:
由上表可知,的单调递增区间为,单调递减区间为.
所以的极大值为.
当时,随的变化情况如下表:
由上表可知,的单调递增区间为,单调递减区间为.
所以的极大值为.
综上所述,当时,的极大值为;当时,的极大值为0.
(2)方法一:当时,,所以函数.
由,得.
所以要求在区间上的零点的个数,
只需求的图象与的图象在区间上的交点个数即可.
由(1)知,当时,在上单调递减,在上单调递增,
所以在区间上单调递减.
又在区间上单调递增,
且,
所以与的图象在区间上只有一个交点,
所以在区间上有且只有1个零点.
因为当时,,
在区间上单调递增,在区间上单调递减,
所以在区间上有极大值,
即当时,恒有.
又当时,的值域为,且其最小正周期为,
现考查在其一个周期上的情况,
在区间上单调递增,在区间上单调递减,且,
所以与的图象在区间上只有一个交点,
即在区间上有且只有1个零点.
因为在区间上,,
所以与的图象在区间上无交点,
即在区间上无零点.
在区间上,单调递减,单调递增,
且,
所以与的图象在区间上只有一个交点,
即在区间上有且只有1个零点.
所以在一个周期上有且只有2个零点.
同理可知,在区间上,且单调递减,
在区间上单调递减,在区间上单调递增,
且,
所以与的图象在区间和上各有一个交点,即在上的每一个区间上都有且只有2个零点.所以在上共有个零点.
综上可知,在区间上共有个零点.
方法二:当时,,所以函数.
当时,,所以在区间上单调递减.
又,所以存在唯一零点,使得.
所以在区间上有且仅有一个零点.
当时,,所以.
所以在上无零点.
当时,,所以在区间上单调递增.
又,所以存在唯一零点.
当时,,
设,则
所以在上单调递增.
又,
所以存在,使得.
即当时,单调递减;
当时,单调递增.
又,
所以在区间上有且仅有一个零点.
所以在区间上有且仅有一个零点.
当时,
,
设,则
所以在上单调递增.
又,所以在区间上单调递减:
又,
所以存在唯一,使得.
所以在区间上有且仅有一个零点.
所以在区间上有两个零点.
所以在上共有个零点.
综上所述,在区间上共有个零点.
19. 数列极限理论是数学中重要的理论之一,它研究的是数列中数值的变化趋势和性质.数列极限概念作为微积分的基础概念,它的产生与建立对微积分理论的创立有着重要的意义.请认真理解下述3个概念.
概念1:对无穷数列,称为数列的各项和.
概念2:对一个定义域为正整数集的函数,如果当趋于正无穷大时,的值无限趋近于一个常数,即当时,,就说常数是的极限值,记为.如:,当时,由反比例函数的性质可知,即记为.当(为常数)时,.
概念3:对无穷数列,其各项和为,若当时,(为常数),即,则称该数列的和是收敛的,为其各项和的极限;若当时,其各项和的极限不存在,则称该数列的和是发散的,其各项和的极限不存在.
试根据以上概念,解决下列问题:
(1)在无穷数列中,,求数列的各项和的极限值;
(2)在数列中,,讨论数列的和是收敛的还是发散的;
(3)在数列中,,求证:数列的和是发散的.
(1)解:因为,,所以,数列的前项和为
.
因为,由指数函数的性质知,当时,,
所以当时,,即.
所以数列的各项和的极限值为.
(2)解:因为,所以数列是公比为的等比数列,其前项和为.①若,由指数函数的性质知,当时,,即,所以.
此时数列的和是收敛的,其各项和的极限为.
②若,由指数函数的性质知,当时,,即,
所以,此时数列的和是发散的.
③当时,,所以当时,,即,此时数列的和是发散的.
综上可知,当时,数列的和是收敛的,其各项和的极限为;
当时,数列的和是发散的.
(3)证明:方法一:数列的前项和,其中,
同理可得.一般地,可得.当时,,由此得.即当时,的极限不存在.因为包含于数列,所以数列的前项和的极限不存在.所以数列的和是发散的.
方法二:因为,所以,.
因为,,当时,,
即时,.所以数列前项和的极限不存在,即数列的和是发散的.
0
1
2
3
0
2
0
0
极小值
极大值
0
2
0
0
极大值
极小值
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