2024届陕西省榆林市高三三模理数试题
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这是一份2024届陕西省榆林市高三三模理数试题,共17页。试卷主要包含了选择题的作答,非选择题的作答,选考题的作答等内容,欢迎下载使用。
本试卷共4页,23题(含选考题).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:用签字笔直接答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.选考题的作答:先把所选题目的题号在答题卡上指定的位置用2B铅笔涂黑.答案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.
5.考试结束后',请将本试题卷和答题卡一并上交.
第I卷
一、选择题:本题共12小题,每小题5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.已知,则( )
A.2 B. C. D.1
3.在中,在边上,且是边上任意一点,与交于点,若,则( )
A. B. C.3 D.-3
4.设为两条不同的直线,为两个不同的平面,下面为真命题的是( )
A.若,则
B.对于空间中的直线,若,则
C.若直线上存在两点到平面的距离相等,则
D.若,则
5.在平面直角坐标系中,把到定点距离之积等于的点的轨迹称为双纽线.若,点为双纽线上任意一点,则下列结论正确的个数是( )
①关于轴不对称
②关于轴对称
③直线与只有一个交点
④上存在点,使得
A.1个 B.2个 C.3个 D.4个
6.现有甲乙丙丁戊五位同学进行循环报数游戏,从甲开始依次进行,当甲报出1,乙报出2后,之后每个人报出的数都是前两位同学所报数的乘积的个位数字,则第2024个被报出的数应该为( )
A.2 B.4 C.6 D.8
7.已知正三棱锥的侧棱与底面边长的比值为,若三棱锥外接球的表面积为,则三棱锥的高为( )
A.1 B. C. D.
8.将函数的图象向左平移个单位长度后得到的函数图象关于对称,则实数的最小值为( )
A. B. C. D.
9.在一次数学模考中,从甲、乙两个班各自抽出10个人的成绩,甲班的十个人成绩分别为,乙班的十个人成绩分别为.假设这两组数据中位数相同、方差也相同,则把这20个数据合并后( )
A.中位数一定不变,方差可能变大
B.中位数可能改变,方差可能变大
C.中位数一定不变,方差可能变小
D.中位数可能改变,方差可能变小
10.已知,若当时,关于的不等式恒成立,则的取值范围为( )
A. B. C. D.
11.设为双曲线的上、下焦点,点为的上顶点,以为直径的圆交的一条渐近线于两点,若,则的离心率为( )
A. B. C. D.
12.某兴趣小组的几位同学在研究不等式时给出一道题:已知函数.函数,当时,的取值范围为( )
A. B. C. D.
第II卷
本卷包括必考题和选考题两部分.第13~21题为必考题,每个试题考生都必须作答.第22~23题为选考题,考生根据要求作答.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分.
13.已知函数为奇函数,且最大值为1.则函数的最大值和最小值的和为__________.
14.在四次独立重复试验中,试验每次成功的概率为.则在至少成功1次的条件下,4次试验全部成功的概率为__________.
15.若直线与抛物线和圆从左到右依次交于点,则__________.
16.在中,的角平分线交边于点,若,则面积的最大值为__________.
三、解答题:解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
17.(本小题满分12分)
已知等差数列满足,前项和为是关于的二次函数且最高次项系数为1.
(1)求的通项公式;
(2)已知,求的前项和.
18.(本小题满分12分)
如图是一个半圆柱,分别是上、下底面圆的直径,为的中点,且是半圆上任一点(不与重合).
(1)证明:平面平面,并在图中画出平面与平面的交线(不用证明);
(2)若点满足,求平面与平面夹角的余弦值.
19.(本小题满分12分)
“直播的尽头是带货”,如今网络直播带货越来越火爆,但商品的质量才是一个主播能否持久带货的关键.某主播委托甲、乙两个工厂为其生产加工商品,为了了解商品质量情况,分别从甲、乙两个工厂各随机抽取了100件商品,根据商品质量可将其分为一、二、三等品,统计的结果如下图:
(1)根据独立性检验,判断是否有的把握认为商品为一等品与加工工厂有关?
(2)将样本数据的频率视为概率,现在甲、乙工厂为该主播进行商品展示活动,每轮活动分别从甲、乙工厂中随机挑选一件商品进行展示,求在两轮活动中恰有三个一等品的概率;
(3)综合各个方面的因素,最终该主播决定以后只委托甲工厂为其生产商品,已知商品随机装箱出售,每箱30个.商品出厂前,工厂可自愿选择是否对每箱商品进行检验.若执行检验,则每个商品的检验费用为10元,并将检验出的三等品更换为一等品或二等品;若不执行检验,则对卖出的每个三等品商品支付100元赔偿费用.将样本数据的频率视为概率,以整箱检验费用的期望记为,所有赔偿费用的期望记为,以和的大小关系作为决策依据,判断是否需要对每箱商品进行检验?请说明理由.
20.(本小题满分12分)
已知函数的导函数为.
(1)讨论的单调性;
(2)当时,证明:.
21.(本小题满分12分)
已知椭圆的离心率为;直线与只有一个交点.
(1)求的方程;
(2)的左、右焦点分别为上的点(两点在轴上方)满足.
①试判断(为原点)是否成立,并说明理由;
②求四边形面积的最大值.
请考生在第22,23题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题计分.
22.(选修4-4,坐标系与参数方程)(本小题满分10分)
在直角坐标系中,曲线C的参数方程是(为参数).以坐标原点为极点,轴的非负半轴为极轴建立极坐标系,直线的极坐标方程为.
(1)求曲线的普通方程和直线的直角坐标方程;
(2)已知点的坐标为,直线交曲线的同支于两点,求的取值范围.
23.(选修4-5,不等式选讲)(本小题满分10分)
已知函数.
(1)当时,解不等式;
(2)若,且函数的最小值为5,证明:.
2024届高三年级4月份大联考
理数参考答案及解析
一、选择题
1.B 【解析】由,知
,所以;由,所以.故选B.
2.D 【解析】由,得,所以,所以.故选D.
3.C 【解析】三点共线,设,则,又,所以,所以.故选C.
4.D 【解析】对于:在长方体中,令平面是平面,
平面为平面,直线为直线,直线
为直线,显然,此时直线
是异面直线,不平行,故A错误;对于B:当,时,只有相交时才有,故B错误;对于C:若直线上存在两点到平面的距离相等,则或与相交,故C错误.对于D:因为,过作平面和平面交于,则,而,故,又,故,故D正确.故选D.
5.C 【解析】①设到定点的距离之积为4,可得.,整理得,即曲线的方程为,易得曲线关于轴,轴,原点对称,图象如图所示,
所以①不正确,②正确;③联立方程组,可得,即,所以,所以直线与曲线只有一个交点,所以③正确.④原点满足曲线的方程,即原点在曲线上,则,即曲线
上存在点与原点重合时,满足,所以④正确.故选C.
6.A 【解析】报出的数字依次是,除了首项以外是个周期为6的周期数列.故选A.
7.B 【解析】如图,为等边三角形,设为中点,面,则,所以,设三棱锥外接球的半径为,则,所以.由,解得.所以三棱锥的高为.故选B.
8.C 【解析】由函数,将函数的图象向左平移个单位长度后,得到函数,又由图象关于对称,所以,解得,因为,所以当时,取得最小值,最小值为.故选C.
9.A 【解析】不妨设,则的中位数为、的中位数为或,则合并后的数据中位数是或者,所以中位数不变.设第一组数据的方差为,平均数为,第二组数据的方差为,平均数为,合并后总数为20,平均数为,方差为
如果均值相同则方差不变,如果均值不同则方差变大.故选A.
10.A 【解析】当时,,当时,
,
则,
即,所以.故选A.
11.C 【解析】由题意知以为直径的圆的方程为,根据对称性,不妨设一条渐近线方程为,联立得,又,所以,则
,即.所以离心率.故选C.
12.C 【解析】,当时,,令,则由,可得,,则,在恒成立,在上单调递减,.令,易证为增函数,或,当成立时,有,所以或.故选C.
二、填空题
13.2 【解析】奇函数如果存在最值,则最大值和最小值之和为0.所以最值之和为0.则+1的最值之和为2.故答案为2.
14. 【解析】在至少成功1次的条件下,4次试验全部成功的概率为.故答案为.
15.22 【解析】由与联立得
,设,,则.故答案为22.
16.3 【解析】因为角的平分线交于点,则,故,则.以
为坐标原点建立如图平面直角坐标系,
则因为,故,设,则化简可得,即,故点的轨迹是以为圆心,2为半径的圆(除去.故时,面积取最大值为.故答案为3.
三、解答题
17.解:(1)因为为等差数列,设首项为,公差为,
,
.
.
.
(2),
.
.
18.解:(1)在上,
由题意可知平面面,
又面,
平面平面.
过作的平行线交于点,则即为平面与平面的交线.
(2),
,解得,
,
所以以为原点,以为轴,过在平面内作的垂线为轴,过作的平行线为轴建立空间直角坐标系.
则,则平面的一个
法向量为,取,
又,
,
设平面的一个法向量为,
则,即,令,则
,则,
设平面与平面夹角为,则
.
19.解:(1)由题意得列联表如下:
所以没有的把握认为商品为一等品与加工工厂有关.
(2)两轮中,甲展示的商品均为一等品的概率为,
只有一轮展示的商品为一等品的概率为;
两轮中,乙展示的商品均为一等品的概率为,
只有一轮展示的商品为一等品的概率为.
则两轮活动中恰有三个一等品的概率为:.
(3)由已知,每个零件为三等品的概率为,设每箱30个商品中的三等品个数为,则,所以.
若不进行检验,则450元.
若进行检验,则总检验费用的期望值为元.因为,所以应进行检验.
20.解:(1),
当,即时,此时,,
故在上单调递增.
当,即时,令,
则.
①当时,在上单调递增,在上单调递减.
②当时,,
在上单调递减,在上单调递增.
(2)证明:当时,证原不等式等价于证,令,
则,且,故只需证,
即证
令,
则,
令,则
,
在上单调递增,在上单调递减.又,
当时,,即,当,时,,即,
在上单调递增,在上单调递减,
,
所以,当时,1.
21.解:(1)因为,所以.
设椭圆方程为,
由消去得.
又因为直线与椭圆只有一个交点,
所以,解得.
所以椭圆方程为.
(2)①直线不能平行于轴,所以设直线
的方程为,
设,由,得
,
,
则;
同理:设直线的方程为,
设,由,得,
,
则;
若,即,
即:,方程无解,所以不成立.
②设直线和椭圆另一交点为,由椭圆的对称性知,
又,
.
设,则,
在上是减
函数,
当时,取最大值3,此时,即.
22.解:(1),①
,②
①-②,得.
所以曲线的普通方程为.
由,可将
化为.
故直线的直角坐标方程为.
(2)由(1)知,直线恒过点,故可设直线的
参数方程为(其中为参数),
设两点对应的参数分别是.
将直线的参数方程代入,
得.
因为直线交曲线的同支于两点,曲线
的渐近线方程为,
所以,所以,
由韦达定理,可得
与异号.
所以
.
由于,从而,
所以所求式的取值范围为.
23.解:(1)当时,
当时,,
(舍).
当时,,
,又,
.
当时,,
,又,
.
综上,所求不等式解集为.
(2)证明:因为,
当且仅当时取等号,
所以,
因为,所以由柯西不等式,
可知
,
当且仅当时等号成立,
所以.0.100
0.050
0.010
0.005
2.706
3.841
6.635
7.879
一等品
非一等品
合计
甲
70
30
100
乙
60
40
100
合计
130
70
200
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