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海南省2023-2024学年高三上学期高考全真模拟(四)数学试题
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这是一份海南省2023-2024学年高三上学期高考全真模拟(四)数学试题,共14页。试卷主要包含了考查范围,已知,则,已知函数,则的图象大致为,已知,则下列不等式正确的是,已知向量,则等内容,欢迎下载使用。
1.本试卷满分150分,测试时间120分钟,共4页.
2.考查范围:集合、常用逻辑用语、不等式、三角函数、平面向量、解三角形、函数与导数、数列、立体几何、解析几何.
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.若函数为上的偶函数,则实数的值为( )
A.-2 B.2 C.1 D.-1
3.已知,则( )
A.0 B.4 C.-4 D.0或4
4.已知数列的通项公式为,从该数列中抽取出一个以原次序组成的首项为4,公比为2的等比数列,其中,则数列的通项公式为( )
A. B.
C. D.
5.已知函数的部分图象如图所示,其中,则下列说法错误的是( )
A.
B.
C.直线是图象的一条对称轴
D.是图象的一个对称中心
6.已知函数,则的图象大致为( )
A. B.
C. D.
7.已知圆过点,且直线0被圆所截得的弦长为,若圆的圆心在轴右侧,则圆的面积为( )
A. B. C. D.
8.“大衍数列”来源于《乾坤谱》中对易传“大衍之数五十”的推论,主要用于解释中国传统文化中的太极衍生原理,是中华传统文化中的一大瑰宝.已知“大衍数列”的前10项分别为,据此可以推测,该数列的第15项与第60项的和为( )
A.1012 B.1016 C.1912 D.1916
二、多选题(本题共4小题,每小题5分,共20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5分,部分选对的得2分,有选错的得0分)
9.已知,则下列不等式正确的是( )
A. B.
C. D.
10.已知向量,则( )
A.若,则
B.在方向上的投影向量为
C.存在,使得在方向上投影向量的模为1
D.的取值范围为
11.已知函数在处取得最大值的最小正周期为,则下列结论正确的是( )
A.
B.在上的单调递减区间是
C.将图象上的所有点向右平移个单位长度,再把得到的曲线上所有点的横坐标扩大到原来的2倍,纵坐标不变,得到的图象
D.将图象上所有点的横坐标扩大到原来的2倍,纵坐标不变,再把得到的曲线向左平移个单位长度,得到的图象
12.已知定义在上的函数满足为奇函数,的图象关于点对称,则下列说法正确的是( )
A.函数的图象关于对称
B.函数的图象关于点对称
C.函数的一个周期为4
D.
三、填空题(本题共4小题,每小题5分,共20分)
13.已知双曲线的渐近线方程为,则双曲线的焦距为__________.
14.已知向量满足,则__________.
15.等差数列前项和分别为,且,则__________.
16.已知椭圆的左、右焦点分别为,离心率为为上任意一点,且的周长为6,若直线经过定点,则的最小值为__________.
四、解答题(本题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)
17.(10分)
在中,角所对的边分别为,已知.
(1)求的大小;
(2)若为上的高,且,求面积的最小值.
18.(12分)
如图,在长方体中,,点为的中点,点是上靠近的三等分点,与交于点.
(1)求证:平面;
(2)若,求点到平面的距离.
19.(12分)
已知数列的前项和为,且.
(1)求;
(2)若,求数列的前项和.
20.(12分)
如图,在四棱锥中,底面,底面为直角梯形,,,点为的中点.
(1)证明:;
(2)求直线与平面所成角的正弦值.
21.(12分)
已知抛物线的焦点为,直线:与直线与抛物线分别交于点和点.
(1)若,求的面积;
(2)若直线与交于点,证明:点在定直线上.
22.已知函数.
(1)当时,讨论函数的单调性;
(2)若不等式恒成立,求实数的取值范围.
2023-2024学年海南省高考全真模拟卷(四)
数学·答案
1.D 2.A 3.D 4.Α
5.C 6.A 7.B 8.C
9.ABC 10.BCD 11.ABD 12.ACD
13. 14.2或 15. 16.3
17.解:(1)因为,
结合正弦定理得,
因为,所以,
所以,
所以.
又,所以.
(2)由题意得,
,
故.
由余弦定理,得,
,
,当且仅当时取等号,
面积的最小值为.
18.解:(1)连接.
易知分别为线段的中点,
所以.
又且,
所以四边形是平行四边形,
所以,故,
又平面平面,
故平面.
(2)连接.由题易知.
易知为的中点,又,
所以.
以为原点,所在直线分别为轴
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,
则即
令,则,
可得.
因为,
故点到平面的距离为.
19.解:(1)依题意,
故,
故是以2为公差的等差数列.
而,
又,解得,
故的首项为3,
则,
则.
(2)由(1)可知,当时,;
当时,
也满足该式,故,
故,
则,
两式相减得,,
故
20.解:(1)法一:连接,在Rt中,
底面.
又在直角梯形中,,
平面,
平面,
而平面,
平面,
.
法二:
.
(2)以为坐标原点,分别以所在直线为轴,
建立如图所示的空间直角坐标系,
则,
.
设平面的法向量,
令,则,
设直线与平面所成角为,
则.
即直线与平面所成角的正弦值为.
21.解:(1)依题意,,
联立
得.
设,
故,
故
,
点到直线的距离,
故.
(2)设,
,联立
得,
则.
同理可得,.
则直线,
化简得,,①
同理可得,直线0,②
联立①②消去可得,
故点在直线上.
22.解:(1)当时,,
所以,
令,
可得,
当时,单调递增;
当时,单调递减,
所以当时,取得极大值,也为最大值,
且,
所以,所以在上单调递减.
(2)由,
得,
即在上恒成立.
令,
可得,
令,
可得,
令,可得;
令,可得,
所以在单调递减,在单调递增,
又
所以在中存在唯一的使得,
在中存在唯一的使得,
即有.
因为在单调递减,在单调递增,
所以当时,;
当时,;
当时,;
当时,.
又
,
所以当时,;
当时,;
当时,;
当时,,
所以在单调递减,在单调递增,
在单调递减,在单调递增,
所以时,的极小值为
时,的极小值为
因为,
可得,
所以,
所以.
代入和,
则有,
同理可得,
所以,
所以,
所以,即实数的取值范围为
1.本试卷满分150分,测试时间120分钟,共4页.
2.考查范围:集合、常用逻辑用语、不等式、三角函数、平面向量、解三角形、函数与导数、数列、立体几何、解析几何.
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.若函数为上的偶函数,则实数的值为( )
A.-2 B.2 C.1 D.-1
3.已知,则( )
A.0 B.4 C.-4 D.0或4
4.已知数列的通项公式为,从该数列中抽取出一个以原次序组成的首项为4,公比为2的等比数列,其中,则数列的通项公式为( )
A. B.
C. D.
5.已知函数的部分图象如图所示,其中,则下列说法错误的是( )
A.
B.
C.直线是图象的一条对称轴
D.是图象的一个对称中心
6.已知函数,则的图象大致为( )
A. B.
C. D.
7.已知圆过点,且直线0被圆所截得的弦长为,若圆的圆心在轴右侧,则圆的面积为( )
A. B. C. D.
8.“大衍数列”来源于《乾坤谱》中对易传“大衍之数五十”的推论,主要用于解释中国传统文化中的太极衍生原理,是中华传统文化中的一大瑰宝.已知“大衍数列”的前10项分别为,据此可以推测,该数列的第15项与第60项的和为( )
A.1012 B.1016 C.1912 D.1916
二、多选题(本题共4小题,每小题5分,共20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5分,部分选对的得2分,有选错的得0分)
9.已知,则下列不等式正确的是( )
A. B.
C. D.
10.已知向量,则( )
A.若,则
B.在方向上的投影向量为
C.存在,使得在方向上投影向量的模为1
D.的取值范围为
11.已知函数在处取得最大值的最小正周期为,则下列结论正确的是( )
A.
B.在上的单调递减区间是
C.将图象上的所有点向右平移个单位长度,再把得到的曲线上所有点的横坐标扩大到原来的2倍,纵坐标不变,得到的图象
D.将图象上所有点的横坐标扩大到原来的2倍,纵坐标不变,再把得到的曲线向左平移个单位长度,得到的图象
12.已知定义在上的函数满足为奇函数,的图象关于点对称,则下列说法正确的是( )
A.函数的图象关于对称
B.函数的图象关于点对称
C.函数的一个周期为4
D.
三、填空题(本题共4小题,每小题5分,共20分)
13.已知双曲线的渐近线方程为,则双曲线的焦距为__________.
14.已知向量满足,则__________.
15.等差数列前项和分别为,且,则__________.
16.已知椭圆的左、右焦点分别为,离心率为为上任意一点,且的周长为6,若直线经过定点,则的最小值为__________.
四、解答题(本题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)
17.(10分)
在中,角所对的边分别为,已知.
(1)求的大小;
(2)若为上的高,且,求面积的最小值.
18.(12分)
如图,在长方体中,,点为的中点,点是上靠近的三等分点,与交于点.
(1)求证:平面;
(2)若,求点到平面的距离.
19.(12分)
已知数列的前项和为,且.
(1)求;
(2)若,求数列的前项和.
20.(12分)
如图,在四棱锥中,底面,底面为直角梯形,,,点为的中点.
(1)证明:;
(2)求直线与平面所成角的正弦值.
21.(12分)
已知抛物线的焦点为,直线:与直线与抛物线分别交于点和点.
(1)若,求的面积;
(2)若直线与交于点,证明:点在定直线上.
22.已知函数.
(1)当时,讨论函数的单调性;
(2)若不等式恒成立,求实数的取值范围.
2023-2024学年海南省高考全真模拟卷(四)
数学·答案
1.D 2.A 3.D 4.Α
5.C 6.A 7.B 8.C
9.ABC 10.BCD 11.ABD 12.ACD
13. 14.2或 15. 16.3
17.解:(1)因为,
结合正弦定理得,
因为,所以,
所以,
所以.
又,所以.
(2)由题意得,
,
故.
由余弦定理,得,
,
,当且仅当时取等号,
面积的最小值为.
18.解:(1)连接.
易知分别为线段的中点,
所以.
又且,
所以四边形是平行四边形,
所以,故,
又平面平面,
故平面.
(2)连接.由题易知.
易知为的中点,又,
所以.
以为原点,所在直线分别为轴
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,
则即
令,则,
可得.
因为,
故点到平面的距离为.
19.解:(1)依题意,
故,
故是以2为公差的等差数列.
而,
又,解得,
故的首项为3,
则,
则.
(2)由(1)可知,当时,;
当时,
也满足该式,故,
故,
则,
两式相减得,,
故
20.解:(1)法一:连接,在Rt中,
底面.
又在直角梯形中,,
平面,
平面,
而平面,
平面,
.
法二:
.
(2)以为坐标原点,分别以所在直线为轴,
建立如图所示的空间直角坐标系,
则,
.
设平面的法向量,
令,则,
设直线与平面所成角为,
则.
即直线与平面所成角的正弦值为.
21.解:(1)依题意,,
联立
得.
设,
故,
故
,
点到直线的距离,
故.
(2)设,
,联立
得,
则.
同理可得,.
则直线,
化简得,,①
同理可得,直线0,②
联立①②消去可得,
故点在直线上.
22.解:(1)当时,,
所以,
令,
可得,
当时,单调递增;
当时,单调递减,
所以当时,取得极大值,也为最大值,
且,
所以,所以在上单调递减.
(2)由,
得,
即在上恒成立.
令,
可得,
令,
可得,
令,可得;
令,可得,
所以在单调递减,在单调递增,
又
所以在中存在唯一的使得,
在中存在唯一的使得,
即有.
因为在单调递减,在单调递增,
所以当时,;
当时,;
当时,;
当时,.
又
,
所以当时,;
当时,;
当时,;
当时,,
所以在单调递减,在单调递增,
在单调递减,在单调递增,
所以时,的极小值为
时,的极小值为
因为,
可得,
所以,
所以.
代入和,
则有,
同理可得,
所以,
所以,
所以,即实数的取值范围为
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