广东省衡水金卷2024届高三下学期2月大联考数学试卷(Word版附解析)
展开这是一份广东省衡水金卷2024届高三下学期2月大联考数学试卷(Word版附解析),共14页。试卷主要包含了选择题的作答,非选择题的作答,若z满足,则,已知,则等内容,欢迎下载使用。
本试卷共4页,19题.全卷满分150分.考试用时120分钟。
注意事项:
1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3.非选择题的作答:用签字笔直接写在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。
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,则中元素的个数为( )
A.4 B.5 C.6 D.7
2.已知在中,,则( )
A.1 B. C. D.
3.若,则( )
A. B. C. D.
4.若,则( )
A. B. C. D.
5.若定义在上的函数满足,则下列结论一定正确的为( )
A.的图象关于原点对称 B.的图象关于y轴对称
C.的图象关于点对称 D.的图象关于直线对称
6.已知点P是曲线在第一象限内的一点,A为的左顶点,R为PA的中点,F为的右焦点.若直线OR(O为原点)的斜率为,则的面积为( )
A. B. C. D.
7.在某电路上有C、D两个独立工作的元件,每次通电后,需要更换C元件的概率为0.2,需要更换D元件的概率为0.1,则在某次通电后C、D有且只有一个需要更换的条件下,C需要更换的概率是( )
A. B. C. D.
8.在各棱长都为2的正四棱锥中,侧棱VA在平面VBC上的射影长度为( )
A. B. C. D.2
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3分,有选错的得0分。
9.若z满足,则( )
A.z的实部为3 B.z的虚部为1
C. D.z对应的向量与实轴正方向夹角的正切值为3
10.已知,则( )
A.若,则存在唯一的实数p,q,使得
B.若,则
C.若,则
D.若,则在上的投影向量为
11.若过点可作曲线的n条切线,则( )
A.若,则
B.若,且,则
C.若,则
D.过,仅可作的一条切线
三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分。
12.如图是一个正四棱台,已知正四棱台的上、下底面的边长分别为2和6,体积为,则侧面积为_________.
13.在数列中,,且,则的通项公式为_________.
14.若圆C与抛物线在公共点B处有相同的切线,且C与y轴切于的焦点A,则_________.
四、解答题:本题共5小题,共77分。解答应写出必要的文字说明,证明过程或演算步骤。
15.(本小题满分13分)
某小区在2024年的元旦举办了联欢会,现场来了1000位居民.联欢会临近结束时,物业公司从现场随机抽取了20位幸运居民进入摸奖环节,这20位幸运居民的年龄用随机变量X表示,且.
(1)请你估计现场年龄不低于60岁的人数(四舍五入取整数);
(2)奖品分为一等奖和二等奖,已知每个人摸到一等奖的概率为,摸到二等奖的概率为,每个人摸奖相互独立,设恰好有n()个人摸到一等奖的概率为,求当取得最大值时n的值.
附:若,则.
16.(本小题满分15分)
如图,在圆锥SO中,若轴截面SAB是正三角形,C为底面圆周上一点,F为线段OA上一点,D(不与S重合)为母线上一点,过D作DE垂直底面于E,连接OE,EF,DF,CF,CD,且.
(1)求证:平面平面DEF;
(2)若为正三角形,且F为AO的中点,求平面CDF与平面DEF夹角的余弦值.
17.(本小题满分15分)
设函数,其中a为实数.
(1)当时,求的单调区间;
(2)当在定义域内有两个不同的极值点时,证明:.
18.(本小题满分17分)
在直角坐标系中,已知.
(1)求点P的轨迹C的方程;
(2)设直线l不过坐标原点且不垂直于坐标轴,l与C交于A、B两点,点为弦AB的中点.过点M作l的垂线交C于D、E,N为弦DE的中点.
①证明:l与ON相交;
②已知l与直线ON交于T,若,求的最大值.
19.(本小题满分17分)
在无穷数列中,令,若,则称对前n项之积是封闭的.
(1)试判断:任意一个无穷等差数列对前n项之积是否是封闭的?
(2)设是无穷等比数列,其首项,公比为q.若对前n项之积是封闭的,求出q的两个值(若多求,则按前2个计分);
(3)证明:对任意的无穷等比数列,总存在两个无穷数列和,使得,其中和对前n项之积都是封闭的.
数学参考答案及解析
一、选择题
1.D【解析】因为,,所以中元素的个数为7.故选D.
2.D【解析】由余弦定理得,所以.故选D.
3.B【解析】,所以B正确.故选B.
4.A【解析】因为,所以或,因为,所以.故选A.
5.A【解析】若,当时,令,因为,所以,即;当时,令,因为,所以,即;当时,令,因为,所以,综上,,,所以是奇函数,所以A正确;若,则成立,但B、C、D都不成立.故选A.
6.A【解析】设,所以,因为直线OR的斜率为,所以,化简得,,与联立解得,或3,其中舍去,所以P点的坐标为,又,所以的面积为.故选A.
7.C【解析】记事件E:在某次通电后C、D有且只有一个需要更换,事件F:C需要更换,则,,由条件概率公式可得.故选C.
8.B【解析】把正四棱锥放入正四棱柱中,则V是上底面的中心,取的中点E,的中点F,连接EF,BE,CF,由图可知,过A作,垂足为G,在正四棱柱中,平面,平面,所以,,,平面EFCB,所以平面EFCB,所以侧棱VA在平面VBC上的射影为VG,由已知得,,,所以,所以,所以.故选B.
二、选择题
9.AB【解析】设,因为,所以,所以.,解得,所以,所以A,B正确;,所以C错误;因为z对应的向量坐标为,所以z对应的向量与实轴正方向夹角的正切值为,所以D错误.故选AB.
10.ACD【解析】A:当时,不共线,所以可以作为一组基向量,由平面向量基本定理得,存在唯一的实数p,q使得,所以A正确;B:若,则,所以不成立,所以B错误;C:若,则,所以,所以C正确;D:若,则,所以在上的投影向量为,所以D正确.故选ACD.
11.ABD
【解析】设切点,则,切线为,代入整理得,令,,令得.当时,在上单调递增,在上单调递减,,至多有2个零点,放A正确;当时,在上单调递减,在上单调递增,,,当时,,且时,,所以,B正确;若,则,即,同理当时,,即,C错误;
②时,,单调递减;又时,时,,则当时,有1个零点,即,D正确.故选ABD.
三、填空题
12.
【解析】设该正四棱台的高、斜高分别为h,,由已知得,,所以,,所以正四棱台侧面积为.故答案为.
13.
【解析】因为,,因为,所以,所以,所以.故答案为.
14.
【解析】抛物线的焦点为,准线l为,依题意不妨令C在第一象限,,则圆C的半径,设,则圆C的方程为,由,则,所以抛物线在点B处的切线m的斜率,因为圆C与抛物线在公共点B处有相同的切线,所以直线CB与m垂直,所以,则①,又点B在圆C上,所以,则②,所以,整理可得,解得,或(舍去),所以,所以,所以.故答案为.
四、解答题
15.解:(1)因为,所以,(1分)
则,(4分)
所以现场年龄不低于60岁的人数大约为(人). (6分)
(2)依题意可得,,(7分)
设,
所以, (9分)
所以 (11分)
所以, (12分)
n为整数,所以,
所以当取得最大值时n的值为8. (13分)
16.解:(1)因为,所以, (1分)
因为平面SCO,平面SCO,
所以平面SCO, (2分)
因为DE垂直底面于E,SO垂直底面于O,所以,
同理平面SCO, (3分)
因为,且平面SCO,平面SCO,所以平面平面DEF. (5分)
(2)设圆锥的底面半径为2,
因为轴截面SAB是正三角形,所以, (6分)
如图,设平面SDEO与底面圆周交于G,
因为为正三角形,且F为AO的中点,
所以,所以E为OG的中点,
所以DE为的中位线,所以, (7分)
如图,在底面圆周上取一点H,使得,以直线OH,OB,OS为x,y,z轴建立空间坐标系,(8分)
由已知得,, (9分)
设EF的中点为M,则平面DEF的法向量为, (11分)
所以,
设平面CDF的一个法向量为,
所以,
,令,则,
则, (13分)
所以平面CDF与平面DEF夹角的余弦值为. (15分)
17.解:(1)的定义域为,, (2分)
令,得或, (3分)
;,
所以的单调递增区间为,
单调递减区间为. (5分)
(2),
由在上有两个不同的极值点得,有两个不同的正根,
则,解得, (7分)
因为, (9分)
设,
则,
故在上单调递增, (12分)
又,
故. (15分)
18.解:(1)因为,
所以, (1分)
所以,化简得,
所以P的轨迹C的标准方程为. (3分)
(2)①因为直线l不过坐标原点且不垂直于坐标轴,
所以.
设点,
所以,
由题意得,,
相减得, (4分)
所以,
所以,
所以,
所以, (5分)
同理得,,又,
相乘得,, (6分)
因为,所以, (7分)
因为,所以,所以, (8分)
所以l与ON相交. (9分)
②l的方程为,直线DE的方程为,
直线ON的方程为,
联立得,, (11分)
故, (12分)
又
, (14分)
当且仅当即时取等号,
又,即当且仅当时取等号,
所以,故的最大值为. (17分)
19.解:(1)不是的. (1分)
如等差数列,, (2分)
所以不是任意一个无穷等差数列对前n项之积是封闭的. (3分)
(2)是等比数列,其首项,公比q,
所以,
所以, (4分)
由已知得,对任意正整数n,总存在正整数m,
使得成立,
即对任意正整数n,总存在正整数m,使得成立, (5分)
①当时,得,所以; (7分)
②当时,得,且,
综上,或.[答案正确即可] (9分)
(3)对任意的无穷等比数列,,
令,则, (11分)
下面证明:是对前n项之积是封闭的.
因为,所以, (12分)
取正整数得,, (13分)
所以对前n项之积是封闭的, (14分)
同理证明:也对前n项之积是封闭的, (16分)
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