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云南省昆明市第一中学2024届高三下学期第九次考前适应性训练数学试题(PDF版附答案)
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这是一份云南省昆明市第一中学2024届高三下学期第九次考前适应性训练数学试题(PDF版附答案),文件包含云南省昆明市第一中学2024届高中新课标高三第九次考前训练数学试卷pdf、数学答案docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共10页, 欢迎下载使用。
命题、审题组教师 杨昆华 彭力 李文清 李春宣 丁茵 王在方 张远雄 李露 陈泳序 杨耕耘
一、选择题
1.解析:因为,所以,选A.
2.解析:因为,所以,所以,选C.
3.解析:由题意可知,点的坐标为,设点,,的坐标分别为,,,又为△的重心,则,即,所以由抛物线的定义可知,选D.
4.解析:因为,所以点到圆心的距离恒为,所以点的轨迹方程是以为圆心,为半径的圆,即,选B.
5.解析:由题意可知,,即,所以A 正确;乙组样本数据方差为,所以B 正确;设甲组样本数据的中位数为,则乙组样本数据的中位数为,所以两组样本数据的样本中位数不一定相同,故C错误;甲组数据的极差为,则乙组数据的极差为,所以两组样本数据的样本极差不同,故D正确,选C.
6.解析:若存在,使得,等价于函数在不是单调函数,,若函数为单调递增函数,则恒成立,即,在恒成立,则;同理,若函数为单调递减函数,则恒成立,得,即若函数在不单调,则,选C.
7.解析:若函数有“和谐区间”,所以在上单调递增,且在定义域内有两个不等的实数根,,即,又在区间单调递减,在区间单调递增,且,所以,又因为与直线在有两个交点,,所以,得,所以正整数的最小值为,,即,,此时,实数的取值范围是,选B.
8.解析:设第个正三角形的内切圆半径为,第个正三角形的边长为,可知,又半径为的圆内接三角形的边长满足,可得,即从第二个正三角形开始,每个正三角形的边长是前一个的,每个正三角形的内切圆半径也是前一个正三角形内切圆半径的,又,所以数列是以为首项,为公比的等比数列,所以,则,设前个内切圆的面积和为,
则,选C.
二、多选题
9.解析:如图,展开图翻折成的正方体,因为,,因此,所以A错误;同理,,所以,B正确;或其补角是与所成的角,又△是等边三角形,所以,所以与所成的角是, C正确.又平面,且与不平行,故与是异面直线,D正确.选BCD.
10.解析:因为直线过定点,且点在圆内,所以直线与圆必相交,A错误;
若直线将圆的周长平分,则直线过原点,此时直线的斜率不存在,所以B正确;
当时,直线的方程为,圆心C到直线的距离为d,所以直线被截得的弦长为,C错误;
因为圆心到直线的距离为,
所以直线被截得的弦长为,D正确,选BD.
11.解析:对于A,因为点关于直线的对称点为,所以将军在河边饮马的地点的坐标为,A错误;
对于B,因为点关于直线的对称点为,将军先去河流饮马,再返回军营的最短路程是,B错误;
对于C和D,因为点关于直线,的对称点分别为,,所以将军先去河流饮马,再去河流饮马,最后返回军营的最短路程,C正确;将军先去河流饮马,再去河流饮马,最后返回军营的最短路程是,D错误.
选ABD.
三、填空题
12.解析:由题意,,,且,则,,则.
13.解析:由题意知双曲线的渐近线方程为,因为分别为直线与双曲线的两条渐近线的交点,所以不妨设,所以,因为 (当且仅当时等号成立),所以,所以的焦距的最小值为.
14.解析:人乘坐的所有情况有种,两个小孩单独乘坐一辆车的情况有种,由题意知两个小孩不能单独乘坐一辆车,则不同的乘车方式的种数为种.
四、解答题
15.解:(1)如图,取中点O,连接,,因为△是等边三角形,所以,
又,所以,所以平面,所以,
又,所以. ………5分
(2)在平面中,作,垂足为D,
由(1)知平面,所以,所以平面,如图建立空间直角坐标系,
因为三棱柱的体积为3,所以,故,
则,,,,
所以,,
设平面的法向量为,
则,所以,
设平面的一个法向量为,
因为二面角的余弦值为,
故,化简得:,即
可得,此时,,所以,
所以直线与平面所成角的正弦值为,
可得,此时,,,所以,
所以直线与平面所成角的正弦值为. ………13分
16.解:(1)由得:,又因为,所以,
所以,
又因为,所以. ………5分
(2)在△中,由得:,由正弦定理,得:,
解得:,由,得, 所以,
因为在△中,,所以
,
所以. ……… 10分
17.解:(1)依题意随机变量服从超几何分布,且.
所以. ………5分
(2)当时,;
当时,.
令,则
.
由解得.
所以时,;当时,.
从而当或时,最大,所以的估计值为或. ………15分
18.解:(1)由题意知,,,
所以,,所以,
所以,所以. ………5分
(2)设的坐标为,原点坐标为,因为,,所以 ,因为,,所以为线段的中点,所以在△中,是中位线,所以点的轨迹的方程 ………10分
(3)假设存在点,使得△的面积为,则,所以,
因为,所以,所以
又因为,,所以,
又因为,所以,
又因为,
所以,所以 ………17分
19.解:(1)当时,,的定义域为,
,
当时,,当时,,
故在内单调递增,在单调递减,
即的单调增区间为,单调减区间为; ……………7分
(2)证明:因为曲线与直线有且仅有两个交点,
所以方程有且仅有两个不同的实数根,
即方程,即有且仅有两个不同的实数根,
构造,则,
当时,,当时,,
故在内单调递增,在单调递减,
所以,又,当时,则,
因为,故有且仅有两个不同的实数根的充要条件为,
即,故实数的取值范围为. ………17分题号
1
2
3
4
5
6
7
8
答案
A
C
D
B
C
C
B
C
题号
9
10
11
答案
BCD
BD
ABD
命题、审题组教师 杨昆华 彭力 李文清 李春宣 丁茵 王在方 张远雄 李露 陈泳序 杨耕耘
一、选择题
1.解析:因为,所以,选A.
2.解析:因为,所以,所以,选C.
3.解析:由题意可知,点的坐标为,设点,,的坐标分别为,,,又为△的重心,则,即,所以由抛物线的定义可知,选D.
4.解析:因为,所以点到圆心的距离恒为,所以点的轨迹方程是以为圆心,为半径的圆,即,选B.
5.解析:由题意可知,,即,所以A 正确;乙组样本数据方差为,所以B 正确;设甲组样本数据的中位数为,则乙组样本数据的中位数为,所以两组样本数据的样本中位数不一定相同,故C错误;甲组数据的极差为,则乙组数据的极差为,所以两组样本数据的样本极差不同,故D正确,选C.
6.解析:若存在,使得,等价于函数在不是单调函数,,若函数为单调递增函数,则恒成立,即,在恒成立,则;同理,若函数为单调递减函数,则恒成立,得,即若函数在不单调,则,选C.
7.解析:若函数有“和谐区间”,所以在上单调递增,且在定义域内有两个不等的实数根,,即,又在区间单调递减,在区间单调递增,且,所以,又因为与直线在有两个交点,,所以,得,所以正整数的最小值为,,即,,此时,实数的取值范围是,选B.
8.解析:设第个正三角形的内切圆半径为,第个正三角形的边长为,可知,又半径为的圆内接三角形的边长满足,可得,即从第二个正三角形开始,每个正三角形的边长是前一个的,每个正三角形的内切圆半径也是前一个正三角形内切圆半径的,又,所以数列是以为首项,为公比的等比数列,所以,则,设前个内切圆的面积和为,
则,选C.
二、多选题
9.解析:如图,展开图翻折成的正方体,因为,,因此,所以A错误;同理,,所以,B正确;或其补角是与所成的角,又△是等边三角形,所以,所以与所成的角是, C正确.又平面,且与不平行,故与是异面直线,D正确.选BCD.
10.解析:因为直线过定点,且点在圆内,所以直线与圆必相交,A错误;
若直线将圆的周长平分,则直线过原点,此时直线的斜率不存在,所以B正确;
当时,直线的方程为,圆心C到直线的距离为d,所以直线被截得的弦长为,C错误;
因为圆心到直线的距离为,
所以直线被截得的弦长为,D正确,选BD.
11.解析:对于A,因为点关于直线的对称点为,所以将军在河边饮马的地点的坐标为,A错误;
对于B,因为点关于直线的对称点为,将军先去河流饮马,再返回军营的最短路程是,B错误;
对于C和D,因为点关于直线,的对称点分别为,,所以将军先去河流饮马,再去河流饮马,最后返回军营的最短路程,C正确;将军先去河流饮马,再去河流饮马,最后返回军营的最短路程是,D错误.
选ABD.
三、填空题
12.解析:由题意,,,且,则,,则.
13.解析:由题意知双曲线的渐近线方程为,因为分别为直线与双曲线的两条渐近线的交点,所以不妨设,所以,因为 (当且仅当时等号成立),所以,所以的焦距的最小值为.
14.解析:人乘坐的所有情况有种,两个小孩单独乘坐一辆车的情况有种,由题意知两个小孩不能单独乘坐一辆车,则不同的乘车方式的种数为种.
四、解答题
15.解:(1)如图,取中点O,连接,,因为△是等边三角形,所以,
又,所以,所以平面,所以,
又,所以. ………5分
(2)在平面中,作,垂足为D,
由(1)知平面,所以,所以平面,如图建立空间直角坐标系,
因为三棱柱的体积为3,所以,故,
则,,,,
所以,,
设平面的法向量为,
则,所以,
设平面的一个法向量为,
因为二面角的余弦值为,
故,化简得:,即
可得,此时,,所以,
所以直线与平面所成角的正弦值为,
可得,此时,,,所以,
所以直线与平面所成角的正弦值为. ………13分
16.解:(1)由得:,又因为,所以,
所以,
又因为,所以. ………5分
(2)在△中,由得:,由正弦定理,得:,
解得:,由,得, 所以,
因为在△中,,所以
,
所以. ……… 10分
17.解:(1)依题意随机变量服从超几何分布,且.
所以. ………5分
(2)当时,;
当时,.
令,则
.
由解得.
所以时,;当时,.
从而当或时,最大,所以的估计值为或. ………15分
18.解:(1)由题意知,,,
所以,,所以,
所以,所以. ………5分
(2)设的坐标为,原点坐标为,因为,,所以 ,因为,,所以为线段的中点,所以在△中,是中位线,所以点的轨迹的方程 ………10分
(3)假设存在点,使得△的面积为,则,所以,
因为,所以,所以
又因为,,所以,
又因为,所以,
又因为,
所以,所以 ………17分
19.解:(1)当时,,的定义域为,
,
当时,,当时,,
故在内单调递增,在单调递减,
即的单调增区间为,单调减区间为; ……………7分
(2)证明:因为曲线与直线有且仅有两个交点,
所以方程有且仅有两个不同的实数根,
即方程,即有且仅有两个不同的实数根,
构造,则,
当时,,当时,,
故在内单调递增,在单调递减,
所以,又,当时,则,
因为,故有且仅有两个不同的实数根的充要条件为,
即,故实数的取值范围为. ………17分题号
1
2
3
4
5
6
7
8
答案
A
C
D
B
C
C
B
C
题号
9
10
11
答案
BCD
BD
ABD
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