2024年青桐鸣大联考高三数学试卷2024.04.18及参考答案
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一、单选题
1.已知,,则( )
A.B.C.D.
【答案】D
【分析】根据平面向量数量积坐标公式求解即可.
【详解】因为,,
所以.
故选:D.
2.样本数据3,4,5,6,7,8,9,10的第55百分位数是( )
A.5B.6C.7D.8
【答案】C
【分析】根据百分位数定义先按从小到大排好,计算,即可得答案.
【详解】解:因为样本数据的个数为8,且,
所以第55百分位数是第五个数7.
故选:C.
3.已知数列的前n项和,则( )
A.66B.77C.88D.99
【答案】C
【分析】利用计算出答案.
【详解】由可得,
故.
故选:C.
4.复数对应的点在复平面内位于(i为虚数单位)( )
A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
【答案】A
【分析】由复数的乘法运算化简复数,再由复数的几何意义求解即可.
【详解】因为,
所以对应的点为,在第一象限.
故选:A.
5.已知抛物线C:的焦点为,直线与C交于A,B两点,则( )
A.18B.16C.6D.4
【答案】B
【分析】设出A,B两点坐标,直曲联立解出,再结合抛物线定义转化所求结果即可.
【详解】设,,联立方程组,
整理得,则,
所以由抛物线的定义可得:.
故选:B.
6.已知圆C:与曲线有交点,则a的最小值为( )
A.1B.2C.3D.4
【答案】A
【分析】变形得到两个圆的方程,根据两圆圆心距和半径的几何关系得到,求出,得到答案.
【详解】由,整理得到,
圆C可化为标准方程C:,
由题意可得圆与圆C:有交点,
又因为的圆心为,半径为,圆C的圆心为,半径为,
所以,
解得,所以a得最小值为1.
故选:A.
7.寒假期间某校6名同学打算去安徽旅游,体验皖北与皖南当地的风俗与文化,现有黄山,宏村,八里河三个景区可供选择,若每个景区中至少有1名同学前往打卡,则不同方案的种数为( )
A.240B.360C.480D.540
【答案】D
【分析】先将6名同学分成三组,再分配到三个景区即可.
【详解】将6名同学分成三组,其中有三种方案:4,1,1;3,2,1;2,2,2.
则不同方案的种数为种.
故选:D.
8.已知,则的最大值为( )
A.4B.1C.D.
【答案】D
【分析】由,得,将已知三角式弦化切,化简变形得到,再由基本不等式即可得到结果.
【详解】,,故,
,当且仅当,即时,等号成立.
故选:D.
二、多选题
9.已知,且,则的取值可以为( )
A.18B.14C.32D.66
【答案】AC
【分析】先利用基本不等式求出的范围,再结合立方和公式即可得解.
【详解】因为,所以,当且仅当时取等号,
所以,所以,
又因为,
即,则.
故选:AC.
10.已知函数,则( )
A.在区间上单调递增
B.在处取得极大值
C.曲线的对称中心为,
D.将曲线向右平移个单位后得到的函数为偶函数
【答案】BCD
【分析】利用正弦函数的性质判断ABC,利用三角函数平移法则及余弦函数性质判断D.
【详解】当时,,又在上单调递减,故A错误;
,此时正弦函数取得最大值,也为函数的极大值,
故B正确;
令,,则,,
故曲线的对称中心为,其中,故C正确;
将曲线向右平移个单位得到为偶函数,故D正确.
故选:BCD
11.作直线与双曲线C:右支相切,且直线交的两渐近线于、两点,则的可能取值有( )
A.B.C.D.
【答案】BCD
【分析】设点为右支第一象限部分上的一点,先求双曲线上一点的切线方程,其他象限由对称性同理可得,当切线斜率存在时,根据导数的几何意义求解出切线方程,又双曲线的渐近线方程为,两者联立求出两点的坐标,根据两点间距离公式得到的关系式,在结合的范围求解即可,再分析当切线斜率不存在时的弦长即可.
【详解】设点为右支第一象限部分上的一点,如图:
当切线斜率存在时,
由得,
所以,
则在点的切线斜率为,
所以在点的切线方程为:,
又因为,
所以在点的切线方程为,
双曲线的渐近线方程为,
设,
联立,
所以点,
同理可得:,
则
,
又因为,
所以,
即当切线斜率存在时,,所以BCD均可取到.
当切线斜率不存在时,切线方程为,双曲线的渐近线方程为,
则,
,此时BC可以取到.
综上,.
故选:BCD.
三、填空题
12.在的展开式中,的系数为 .(填数字)
【答案】
【分析】借助二项展开式的通项公式赋值计算即可得.
【详解】对,有,,
令,可得,即有,
故的系数为.
故答案为:.
13.已知轴截面为正三角形的圆锥的高与球的半径相等,则圆锥的体积与球的体积的比值为 .
【答案】
【分析】由轴截面为正三角形求出圆锥底面半径与圆锥高的关系,求出圆锥的体积、球的体积即可得解.
【详解】设圆锥的底面半径为r,球的半径为R,
因为圆锥的轴截面为正三角形,所以圆锥的高,
由题可知:,
所以圆锥的体积为,
球的体积,
所以,
故答案为:.
14.已知集合,,,若,且A中任意两个元素之和不在C中,则m的最大值为 .
【答案】17
【分析】由已知,,所以集合中的元素最多有个,集合中的元素是5的倍数,将B集合按5的倍数和相差5分为5组,由集合A中任意两个元素之和不在C中,观察5组数中任取两个之和不是5的倍数,从而得到m的最大值.
【详解】由题意得可将B集合分为5组,用card来表示集合中元素个数,
,则;
,则,
,则;
,则;
则;
A中任意两个元素之和不在集合C中,故和,和中不能同时取数,且中最多取一个,
所以最多的取法是取和中的一个元素,,故m的最大值为17.
故答案为:17.
四、解答题
15.△ABC中,a,b,c分别为角A,B,C的对边,且.
(1)求A;
(2)若,求△ABC的面积S的最小值.
【答案】(1);
(2).
【分析】(1)结合已知条件,先利用进行化简,再利用二倍角公式即可求,从而可求A;
(2)结合三角形面积公式、基本不等式、余弦定理即可得到答案.
【详解】(1)由题意可得,
因为,
所以.
因为,所以,
即,
因为,
所以,
所以,
所以,
可得,
即.
(2)由(1)知;且,
由余弦定理得,
整理得,
解得或(当时,,故舍去),(当且仅当时取等号).
从而,
即△ABC面积S的最小值为.
16.已知首项为1的数列满足.
(1)求的通项公式;
(2)记数列的前n项和为,证明:.
【答案】(1);
(2)证明见解析.
【分析】(1)由,变形为,结合求解;
(2)由,利用裂项相消法求解.
【详解】(1)解:由题意可得,
即,
则有,又,
因此是常数列,
即,则;
(2)设,
,
所以,
,
故.
17.在三棱锥中,,平面平面ABC,,,.
(1)证明:平面;
(2)棱BC上是否存在点D,使得面与面的夹角为?若存在,求BD长度;若不存在,说明理由.
【答案】(1)证明见解析;
(2)存在,.
【分析】(1)由面面垂直的性质定理和线面垂直的判定定理证明即可;
(2)由(1)得,,两两垂直,所以以B为原点,BC,BA所在的直线分别为x,y轴,以过点B与PE平行的直线为z轴,建立空间直角坐标系,分别求出平面CPA与平面的法向量,由二面角向量公式求解即可.
【详解】(1)证明:取AB中点E,连接PE,,则,
因为平面平面ABC,平面平面,且平面,
所以平面ABC,平面ABC,所以,
又因为,且,平面PAB,平面,
所以平面.
(2)由(1)得BC,BA,PE两两垂直,所以以B为原点,BC,BA所在的直线分别为x,y轴,以过点B与PE平行的直线为z轴,建立空间直角坐标系,如图所示,
设,则,,,,
可得,
,,
设平面与平面的法向量分别为,,
由,得.
令,可得,,
所以,
又由,得
令,可得,,
所以,
面与面的夹角为,
解得:,
故存在点D使得面PAC与面PAD的夹角为,此时.
18.已知A、B分别为x轴、y轴上的动点,,.
(1)讨论C点的运动轨迹表示的图形;
(2)若AB与只有一个交点,求△AOB面积的最大值(O为坐标原点).
【答案】(1)答案见解析;
(2)1
【分析】(1)设,,,由和,可得,再讨论的取值可得出C点的运动轨迹表示的图形;
(2)设AB方程为,联立直线与椭圆的方程,由得,,表示出△AOB面积结合基本不等式即可得出答案.
【详解】(1)设,,,则,
由得,,
.
所以当时为焦点在y轴上的椭圆,
时,为圆,
时,为焦点在x轴上的椭圆.
(2)由题意可知直线不与坐标轴平行且不过原点,
故设其方程为,联立
得,
由得,
,
,,
所以,
当且仅当时等号成立.
19.已知函数,.
(1)证明:;
(2)若随机变量X可取值为,,且,2,,n,,为X的数学期望.
证明:①;
②.
【答案】(1)证明见解析;
(2)①证明见解析;②证明见解析
【分析】(1)求导,分析函数的单调性,求函数的最小值,可得结论.
(2)①先把问题转化为证明,再由(1)的结论可得:.分别令(),得(),各式相乘可得结果.
②两边取自然对数,结论可转化为,利用,再转化为;把(1)的结论转化为,令(),得(),各式相加,适当放缩可得结果.
【详解】(1)因为,因为,所以.
所以在上单调递增,所以.
(2),
①要证,
只需证明,
由(1)知在上单调递减,在上单调递增,所以,对,.
即,所以.
则,,,,
两边相乘得,
又因为
所以成立.
②由得,.
,当且仅当时取等号,
要证,
只需证明.
又,
所以只需证明
即.
又因为,
所以.
【点睛】关键点点睛:本题考查利用函数的单调性证明不等式的问题.关键是利用已知的结论,来构造不等式,再对构造出的不等式进行整理.构造不等式是关键点.
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