2024山东省新高考联合质量测评高三上学期12月联考数学试题wrod版含答案
展开高三数学
2023.12
本卷满分150分,考试时间120分钟
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的学校、班级、姓名、考号、座号填涂在相应位置.
2.选择题答案必须使用2B铅笔(按填涂样例)正确填涂;非选择题答案必须使用0.5毫米黑色签字笔书写,绘图时,可用2B铅笔作答,字体工整、笔迹清楚.
3.请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效.保持卡面清洁,不折叠、不破损.
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. 已知集合,,则( )
A. B.
C. D.
2. 若为虚数单位,复数,则等于( )
A. B. C. D.
3. 已知,,,则与的夹角为( )
A. B. C. D.
4. 将半径为3,圆心角为的扇形卷成一个圆锥的侧面,则圆锥的体积为( )
A. B. C. D.
5. 设函数(且)在区间单调递减,则a的取值范围是( )
A. B.
C. D.
6. 设函数()的导函数的最大值为2,则在上的最小值为( )
A. B.
C D.
7. 记非常数数列的前n项和为,设甲:是等比数列;乙:(,1,且),则( )
A. 甲是乙的充要条件B. 甲是乙的充分不必要条件
C. 甲是乙的必要不充分条件D. 甲是乙的既不充分也不必要条件
8. 已知,,,且,则的值为( )
A. B. C. D.
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. 已知一组数据,,…,是公差不为0的等差数列,若去掉数据,则所剩下的数据的( )
A. 平均数不变B. 中位数不变C. 标准差不变D. 极差不变
10. 根据《中华人民共和国噪声污染防治法》,城市噪音分为工业生产噪音,建筑施工噪音、交通运输噪音和生活环境噪音等四大类.根据不同类型的噪音,又进一步细化了限制标准.通常我们以分贝(dB)为单位来表示声音大小的等级,30~40分贝为安静环境,超过50分贝将对人体有影响,90分贝以上的环境会严重影响听力且会引起神经衰弱等疾病.如果强度为v的声音对应的分贝数为(dB),那么满足:.对几项生活环境的分贝数要求如下,城市道路交通主干道:60~70dB,商业、工业混合区:50~60dB,安静住宅区、疗养院:30~40dB.已知在某城市道路交通主干道、工商业混合区、安静住宅区测得声音的实际强度分别为,,,则( )
A.
B.
C. 若声音强度由降到,需降为原来的
D. 若要使分贝数由40提高到60,则声音强度需变为原来的100倍
11. 已知是定义在 上不恒为零的函数,对于任意都满足,且为偶函数,则下列说法正确的是( )
A. B. 奇函数
C. 关于点对称D.
12. 已知正四棱锥的侧棱长是x,正四棱锥的各个顶点均在同一球面上,若该球的体积为,当时,正四棱锥的体积可以是( )
A. B. C. D.
三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
13. 2024年第6届U23亚洲杯将在卡塔尔举行.现将甲、乙,丙、丁四名志愿者分配到6个项目中参加志愿活动,且每名志愿者只能参加1个项目的志愿活动,则有且只有3人分到同一项目中的情况有__________种.(用数字作答)
14. 若将上底面半径为2,下底面半径为4圆台型木块,削成体积最大的球,则该球的表面积为__________.
15. 设函数()在区间内恰有两个零点,则的取值范围是__________.
16. 函数的所有零点之和为______.
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. 在中,内角A,B,C的对边分别是a,b,c,已知.
(1)求内角B的大小;
(2)若面积为,,,求线段BM的长.
18. 某班级为了提高学习数学、物理的兴趣,组织了一次答题比赛活动,规定每位学生共需回答3道题目.现有两种方案供学生任意选择,甲方案:只选数学问题;乙方案:第一次选数学问题,以后按如下规则选题,若本次回答正确,则下一次选数学问题,若回答错误,则下一次选物理问题.数学问题中的每个问题回答正确得50分,否则得0分;物理问题中的每个问题回答正确得30分,否则得0分.已知A同学能正确回答数学问题的概率为,能正确回答物理问题的概率为,且能正确回答问题的概率与回答顺序无关.
(1)求A同学采用甲方案答题,得分不低于100分的概率;
(2)A同学选择哪种方案参加比赛更加合理,并说明理由.
19. 已知直三棱柱中,侧面为正方形,,E,F分别为AC和的中点,D为棱上的点,设,.
(1)证明:;
(2)当为何值时,平面与平面的夹角的余弦值最大.
20. 已知正项数列的前n项和为,;数列是递增的等比数列,公比为q,且,的等差中项为10,,的等比中项为8.
(1)求,的通项公式;
(2)设,为的前n项和,若能成立,求实数的最大值.
21. 某学校新校区在校园里边种植了一种漂亮的植物,会开出粉红色或黄色的花.这种植物第1代开粉红色花和黄色花的概率都是,从第2代开始,若上一代开粉红色的花,则这一代开粉红色的花的概率是,开黄色花的概率是;若上一代开黄色的花,则这一代开粉红色的花的概率为,开黄色花的概率为.设第n代开粉红色花的概率为.
(1)求第2代开黄色花的概率;
(2)证明:.
22. 设(其中).
(1)讨论的单调性;
(2)设,若关于x的不等式恒成立,求实数a的取值范围.
普高大联考 试卷类型:A
山东新高考联合质量测评12月联考试题
高三数学
2023.12
本卷满分150分,考试时间120分钟
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的学校、班级、姓名、考号、座号填涂在相应位置.
2.选择题答案必须使用2B铅笔(按填涂样例)正确填涂;非选择题答案必须使用0.5毫米黑色签字笔书写,绘图时,可用2B铅笔作答,字体工整、笔迹清楚.
3.请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效.保持卡面清洁,不折叠、不破损.
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. 已知集合,,则( )
A B.
C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】先求得集合,结合集合交集的概念与运算,即可求解.
【详解】由集合,
又因为,可得.
故选:C.
2. 若为虚数单位,复数,则等于( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】根据复数的运算法则,求得,再结合共轭复数的概念,即可求解.
【详解】由复数,所以.
故选:A.
3. 已知,,,则与的夹角为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】将平方求出,利用夹角公式即可求出与的夹角.
【详解】∵,
∴,即,
,故,
∴,
又∵,
∴.
故选:C
4. 将半径为3,圆心角为的扇形卷成一个圆锥的侧面,则圆锥的体积为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】求得圆锥的底面半径和高,从而求得圆锥的体积.
【详解】设圆锥的底面半径为,母线长为,高为,
扇形的弧长为,则,母线,
所以圆锥的高,
所以圆锥的体积.
故选:B
5. 设函数(且)在区间单调递减,则a的取值范围是( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】令,则(且),然后分和两种情况结合复合函数的单调性求解即可.
【详解】令,则(且),
当时,在定义域内递增,因为区间单调递减,
所以在区间单调递减,所以,解得.
当时,在定义域内递减,因为区间单调递减,
所以需要在区间单调递增,则,显然不满足要求,
综上,
故选:B.
6. 设函数()的导函数的最大值为2,则在上的最小值为( )
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】求出函数的导数,依题意可得,利用余弦函数性质可求出的最小值.
【详解】∵的最大值为2,∴.
∴,,∴,
∴,即,的最小值为.
故选:D.
7. 记非常数数列的前n项和为,设甲:是等比数列;乙:(,1,且),则( )
A. 甲是乙的充要条件B. 甲是乙的充分不必要条件
C. 甲是乙的必要不充分条件D. 甲是乙的既不充分也不必要条件
【答案】A
【解析】
【分析】当甲成立时利用等比数列求和公式可得乙成立,当乙成立时利用数列前n项和与通项之间关系可知甲成立,从而可得结果.
【详解】若,则(),
∴,,.
∵,1,
∴,∴数列是以为公比的等比数列.
若数列为等比数列,且,则.
又,∴,∴,
此时,1,,所以甲是乙的充要条件.
故选:A.
8. 已知,,,且,则的值为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】先对已知等式化简结合可求出,则可求出,然后对变形化简可得,从而可求出的值.
【详解】因为,
所以,所以.
因为,所以,
因为,所以,,所以.
由,得,
即,
所以,
所以.
又,所以.
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. 已知一组数据,,…,是公差不为0的等差数列,若去掉数据,则所剩下的数据的( )
A. 平均数不变B. 中位数不变C. 标准差不变D. 极差不变
【答案】ABD
【解析】
【分析】根据平均数的概念结合等差数列的性质可判断A,由中位数的概念可判断B,由标准差计算公式可判断C,根据极差定义可判断D.
【详解】设,,…,的平均数为,
可知,故A正确.
新数据的中位数为,故B正确.
原数据的标准差为
,
且新数据标准差为,故C错误.
因为最大值和最小值不变,故极差不变,故D正确.
故答案为:ABD.
10. 根据《中华人民共和国噪声污染防治法》,城市噪音分为工业生产噪音,建筑施工噪音、交通运输噪音和生活环境噪音等四大类.根据不同类型的噪音,又进一步细化了限制标准.通常我们以分贝(dB)为单位来表示声音大小的等级,30~40分贝为安静环境,超过50分贝将对人体有影响,90分贝以上的环境会严重影响听力且会引起神经衰弱等疾病.如果强度为v的声音对应的分贝数为(dB),那么满足:.对几项生活环境的分贝数要求如下,城市道路交通主干道:60~70dB,商业、工业混合区:50~60dB,安静住宅区、疗养院:30~40dB.已知在某城市道路交通主干道、工商业混合区、安静住宅区测得声音的实际强度分别为,,,则( )
A.
B.
C. 若声音强度由降到,需降为原来的
D. 若要使分贝数由40提高到60,则声音强度需变为原来的100倍
【答案】AD
【解析】
【分析】根据题目分贝数函数求出,,,即可判断ABC,再分别求出40分贝数和60分贝数对应的声音强度即可判断D.
【详解】由题意可知,,即,得,
,即,得,
,即,得,
则,所以,与大小关系不确定,由此可知A正确,B错误;
因为,,所以,C错误;
当声音强度的等级为60dB时,有,即,得,
此时对应的强度.
当声音强度等级为40dB时,有,
即,得,此时对应的强度,
所以60dB的声音与40dB的声音强度之比,D正确.
故选:AD
11. 已知是定义在 上的不恒为零的函数,对于任意都满足,且为偶函数,则下列说法正确的是( )
A. B. 为奇函数
C. 关于点对称D.
【答案】ACD
【解析】
【分析】令,可判定A正确;令,得到,可判定C正确,B错误;根据题意,推得,得到的周期为,令,求得,结合函数的周期性,求得,可判定D正确.
【详解】由对于任意都满足,
令,则,所以A正确;
令,可得,即,
所以函数关于点对称,所以C正确,B错误;
又由为偶函数知关于直线对称,即,
可得,则,所以,
所以函数的周期为,令,则,
可得,
,
所以,所以D正确.
故选:ACD.
12. 已知正四棱锥的侧棱长是x,正四棱锥的各个顶点均在同一球面上,若该球的体积为,当时,正四棱锥的体积可以是( )
A. B. C. D.
【答案】BD
【解析】
【分析】设正四棱锥的底面边长为2a,高为h,根据正四棱锥的结构特征以及外接球的性质分析可得,结合体积公式可得,利用导数求其单调性和最值,即可得结果.
【详解】因为球的体积为,所以球的半径为.
设正四棱锥的底面边长为2a,高为h,
则,即,
又因为,即,整理得,
可得,
令,则,
因为,,
令,解得;令,解得;
可知在内单调递增,在内单调递减,
当时,取到最大值;
当时,;当时,;
所以正四棱锥体积.
因为,,
所以正四棱锥的体积可以是,.
故选:BD.
【点睛】关键点睛:涉及球与棱柱、棱锥的切、接问题时,一般过球心及多面体的特殊点(一般为接、切点)或线作截面,把空间问题转化为平面问题求解,利用平面几何知识寻找几何体中元素间的关系,或只画内切、外接的几何体的直观图,确定球心的位置,弄清球的半径(直径)与该几何体已知量的关系,列方程(组)求解.
三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
13. 2024年第6届U23亚洲杯将在卡塔尔举行.现将甲、乙,丙、丁四名志愿者分配到6个项目中参加志愿活动,且每名志愿者只能参加1个项目的志愿活动,则有且只有3人分到同一项目中的情况有__________种.(用数字作答)
【答案】120
【解析】
【分析】分三步完成,第一步从四名志愿者中选取三名志愿者,第二步从6个项目中选取2个项目,第三步把志愿者分配到两个项目中,再利用分步乘法计数原理可得答案..
【详解】可分三步完成,
第一步,从四名志愿者中选取三名志愿者,有种选法;
第二步,从6个项目中选取2个项目有种不同的选法;
第三步,把志愿者分配到两个项目中有种分配方法;
故共有(种)不同的分配方法.
故答案为:120.
14. 若将上底面半径为2,下底面半径为4的圆台型木块,削成体积最大的球,则该球的表面积为__________.
【答案】
【解析】
【分析】球的体积最大,当且仅当该球为圆台的内切球,利用圆台轴截面与球的截面大圆关系求出球半径即可.
【详解】依题意,削成的球体积最大,当且仅当该球为圆台的内切球,设球半径为,
过圆台轴的截面截球所得大圆是圆台轴截面等腰梯形的内切圆,则梯形的高为,
由圆的外切四边形性质可知,等腰梯形的腰长为,
因此,解得,
所以球的表面积.
故答案为:
15. 设函数()在区间内恰有两个零点,则的取值范围是__________.
【答案】
【解析】
【分析】根据题意,结合函数与方程之间的关系,以及正弦函数的性质即可求解.
【详解】由题知,又因为,所以.
因为,所以,
当或,或时,,
要满足函数在区间内恰两个零点,则,解得.
故答案为:.
16. 函数的所有零点之和为______.
【答案】15
【解析】
【分析】在同一坐标系内作出函数与的图象,根据与的图象都关于直线对称求解.
【详解】解:令,.
显然与的图象都关于直线对称.
在同一坐标系内作出函数与的图象,如图所示:
由图象知:它们的图象有6个公共点,其横坐标依次为,,,,,,
这6个点两两关于直线对称,
∴,则.
∴函数所有零点之和为15.
故答案为:15
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. 在中,内角A,B,C的对边分别是a,b,c,已知.
(1)求内角B的大小;
(2)若的面积为,,,求线段BM的长.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)结合正弦定理边角互化,正弦的和角公式即可求出,进而得答案;
(2)结合(1),根据面积公式得,进而得,进而由余弦定理得,为直角三角形,再结合题意,借助勾股定理求解即可.
【小问1详解】
因为,
所以由正弦定理边化角得,
所以
因为
所以,
因为,所以,
因为,所以.
【小问2详解】
因为的面积为,,
所以,所以.
因,所以,,
所以,
所以,即为直角三角形,
因为,所以,
所以.
18. 某班级为了提高学习数学、物理的兴趣,组织了一次答题比赛活动,规定每位学生共需回答3道题目.现有两种方案供学生任意选择,甲方案:只选数学问题;乙方案:第一次选数学问题,以后按如下规则选题,若本次回答正确,则下一次选数学问题,若回答错误,则下一次选物理问题.数学问题中的每个问题回答正确得50分,否则得0分;物理问题中的每个问题回答正确得30分,否则得0分.已知A同学能正确回答数学问题的概率为,能正确回答物理问题的概率为,且能正确回答问题的概率与回答顺序无关.
(1)求A同学采用甲方案答题,得分不低于100分的概率;
(2)A同学选择哪种方案参加比赛更加合理,并说明理由.
【答案】(1)
(2)选择乙方案参加比赛更加合理,理由见解析
【解析】
【分析】(1)根据题意,利用独立重复试验的概率计算公式,即可求解;
(2)若采用甲方案,则其得分X的可能取值为0,50,100,150,求得相应的概率,列出分布列,求得;若采用乙方案,则其得分Y的可能取值为0,30,50,80,100,150,求得相应的概率,列出分布列,求得,结合,即可求解.
【小问1详解】
解:张同学采用甲方案答题,得分不低于100分的情况为至少答对两道试题,
所以其概率为.
【小问2详解】
解:张同学选择乙方案参加比赛更加合理.理由如下:
若采用甲方案,则其得分X的可能取值为0,50,100,150,
,,,.
所以的概率分布列为
所以X的数学期望为.
若采用乙方案,则其得分Y的可能取值为0,30,50,80,100,150,
所以,,,,,.
所以Y的概率分布列为
所以的数学期望为.
因为,所以张同学选择乙方案参加比赛更加合理.
19. 已知直三棱柱中,侧面为正方形,,E,F分别为AC和的中点,D为棱上的点,设,.
(1)证明:;
(2)当为何值时,平面与平面的夹角的余弦值最大.
【答案】(1)证明见解析
(2)
【解析】
【分析】(1)根据题意,证得平面,以为原点,建立空间直角坐标系,设,求得,即可证得;
(2)由平面,得到平面的法向量为,再求得的法向量,利用向量的夹角公式,求得,结合二次函数的性质,即可求解.
【小问1详解】
证明:因为直三棱柱,底面,
又因为底面,所以,
因为,且,所以AB⊥BF,
又因为,且平面,所以平面,
所以,,两两垂直,
以为原点,以分别为轴,建立空间直角坐标系,如图所示,
则,,,,,,,,
又由,则,所以,,
因为,所以,即.
【小问2详解】
解:因为平面,可得平面的一个法向量为,
由,,
设平面的法向量,则,
取,可得,,所以,
设平面与平面DEF所成二面角的平面角为,
则,
当时,取最小值为,此时取最大值为,此时.
20. 已知正项数列的前n项和为,;数列是递增的等比数列,公比为q,且,的等差中项为10,,的等比中项为8.
(1)求,的通项公式;
(2)设,为的前n项和,若能成立,求实数的最大值.
【答案】(1),
(2)
【解析】
【分析】(1)利用的关系式即可求得是等差数列,可得;再利用等比数列定义即可求得,可得;
(2)采用分组求和并利用等差、等比数列前项和公式即可求得,不等式能成立等价于,利用单调性可求得.
【小问1详解】
由可得,
当时,,两式相减得,
∴,
即.∵,
∴(),
即可得是等差数列.
由,得,∴,
即.
由题意得,即,解得或.
∵是递增的等比数列,
∴,所以,得,
∴.
所以和的通项公式为,.
【小问2详解】
由(1)得:
.
能成立,等价于能成立,
化简得能成立,即.
设,则
,
∴是递减数列,故的最大值为.
∴,
因此的最大值为.
21. 某学校新校区在校园里边种植了一种漂亮的植物,会开出粉红色或黄色的花.这种植物第1代开粉红色花和黄色花的概率都是,从第2代开始,若上一代开粉红色的花,则这一代开粉红色的花的概率是,开黄色花的概率是;若上一代开黄色的花,则这一代开粉红色的花的概率为,开黄色花的概率为.设第n代开粉红色花的概率为.
(1)求第2代开黄色花的概率;
(2)证明:.
【答案】(1)
(2)证明见解析
【解析】
【分析】(1)由条件概率公式以及概率的加法公式计算可得第2代开黄色花的概率为;
(2)由题意可求得是以为首项,为公比的等比数列,即;
裂项可得,求和即可得.
【小问1详解】
设事件表示第i代开粉红色花,事件表示第i代开黄色花,
由题意可得,
所以第2代开黄色花的概率为.
【小问2详解】
由题可知,,即.
设(),
则,,解得,
即,
所以是以为首项,为公比的等比数列;
可得,即;
因此,
由累加法可得:
.
所以可得.
22. 设(其中).
(1)讨论的单调性;
(2)设,若关于x的不等式恒成立,求实数a的取值范围.
【答案】(1)答案见解析
(2)
【解析】
【分析】(1)先求定义域,再求导,对导函数因式分解,分,,三种情况,求出单调性;
(2)不等式转化为,构造,求导得到其单调性,得到当且仅当时等号成立,并且存在,满足,故当时,满足要求,当时,不合要求,得到答案.
【小问1详解】
函数的定义域为,
求导得,
令得,,
当时,,当或时,;当时,,
则在,单调递增,在单调递减;
当时,恒成立,故单调递增;
当时,,当或时,,当时,,
则在,单调递增,在单调递减.
综上,当时,在,单调递增,在单调递减;
当时,在单调递增;
当时,在,单调递增,在单调递减;
【小问2详解】
将代入中,
,
化简得,不等式两边同减去得,
,
可化为,
令,则,
易知当时,,单调递减,
当时,,单调递增,
所以,从而当且仅当时等号成立,
则当且仅当时等号成立,
令,,
故当或时,,单调递增,
当时,,单调递减,
,,,
故存在,满足,
当时,,,可得原不等式成立;
当时,由于存在,满足,
从而使得,
而,于是不恒成立.
综上,实数a的取值范围是.
【点睛】导函数求解参数取值范围,当函数中同时出现与,通常使用同构来进行求解,本题难点是两边同减去得,,从而构造进行求解.
0
50
100
150
0
30
50
80
100
150
2024届山东省新高考联合质量测评高三上学期12月联考数学试题含答案: 这是一份2024届山东省新高考联合质量测评高三上学期12月联考数学试题含答案,共19页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
24,山东省新高考联合质量测评2024届高三上学期12月联考数学试题: 这是一份24,山东省新高考联合质量测评2024届高三上学期12月联考数学试题,共6页。
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