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    河北省雄安新区2024届部分高中高考三模数学试卷(解析版)

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    这是一份河北省雄安新区2024届部分高中高考三模数学试卷(解析版),共20页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    一、选择题
    1. 设,为单位向量,则的最大值为( )
    A. 1B. 2C. 3D. 4
    【答案】C
    【解析】因为,,为单位向量,所以.
    当且仅当同向时,取到等号.故选:C.
    2. 已知复数为虚数单位),则“”是“在复平面内对应的点位于第四象限”的( )条件.
    A. 充要条件B. 充分不必要条件
    C. 必要不充分条件D. 既不充分又不必要条件
    【答案】A
    【解析】,则在复平面内对应的点为;
    点位于第四象限的充要条件是,即;
    故“”是“在复平面内对应的点位于第四象限”的充要条件.故选:A.
    3. 设全集为定义集合与的运算:且,则( )
    A. B.
    C. D.
    【答案】B
    【解析】且
    故选:B
    4. 已知,,,则( )
    A. B. C. D.
    【答案】A
    【解析】因为,,
    所以,
    解得,
    所以,
    又,所以,所以.
    故选:A
    5. 如图,将正四棱台切割成九个部分,其中一个部分为长方体,四个部分为直三棱柱,四个部分为四棱锥.已知每个直三棱柱的体积为,每个四棱锥的体积为,则该正四棱台的体积为( )

    A. B.
    C. D.
    【答案】C
    【解析】设每个直三棱柱高为,每个四棱锥的底面都是正方形,设每个四棱锥的底面边长为,
    设正四棱台的高为,因为每个直三棱柱的体积为,每个四棱锥的体积为,
    则,可得,可得,
    所以,该正四棱台的体积为.
    故选:C.
    6. 小李买了新手机后下载了4个APP,已知手机桌面上每排可以放4个APP,现要将它们放成两排,且和放在同一排,则不同的排列方式有( )
    A. 288种B. 336种C. 384种D. 672种
    【答案】D
    【解析】分两种情况讨论:
    ①和单独放一排,有种排列方式,
    ②和与或其中的一个放一排,有种排列方式,
    所以不同的排列方式有种.
    故选:D.
    7. 已知直线l:与曲线W:有三个交点D、E、F,且,则以下能作为直线l的方向向量的坐标是( ).
    A. B. C. D.
    【答案】C
    【解析】显然函数的定义域为R,,即函数是奇函数,
    因此曲线的对称中心为,由直线l与曲线的三个交点满足,得,
    设,则,令,则有,即,
    解得,即,因此点或,或,
    选项中只有坐标为的向量与共线,能作为直线l的方向向量的坐标是.
    故选:C
    8. 过抛物线焦点且斜率为的直线与交于两点,若为的内角平分线,则面积最大值为( )
    A. B. C. D. 16
    【答案】B
    【解析】抛物线焦点,直线的方程为,
    由,解得,,不妨令,
    则,由为的内角平分线,
    得,设点,
    于是,
    整理得,显然点在以点为圆心,2为半径的圆上,因此点到直线距离的最大值为2,
    所以面积最大值为.故选:B.

    二、选择题
    9. 设A,B是一次随机试验中的两个事件,且,,,则( )
    A. A,B相互独立B.
    C. D.
    【答案】ABD
    【解析】由题意可知,
    事件互斥,且,
    所以,
    即,故A正确;

    ,故B正确;
    由条件概率公式可知:,故C错误;

    即,故D正确.
    故选:ABD
    10. 如图,多面体由正四棱锥和正四面体组合而成,其中,则( )

    A. 该几何体的表面积为
    B. 该几何体为七面体
    C. 二面角的余弦值为
    D. 存在球,使得该多面体的各个顶点都在球面上
    【答案】AC
    【解析】依题意,正四棱锥和正四面体的所有棱长均为1,
    对于A,该几何体的表面积为,A正确;
    对于B,取中点,连接,由均为正三角形,
    得,则分别是二面角和二面角的平面角,
    且平面,平面,而平面与平面有公共点,因此四点共面,
    又,,
    而,于是,
    则平面与为同一平面,同理,平面和平面也为同一平面,
    所以该几何体为五面体,B错误;

    对于C,由选项B知,二面角余弦值为,C正确;
    对于D,正四棱锥的外接球球心在过点垂直于平面的直线上,
    正四面体的外接球球心在过点垂直于平面的直线上,而平面平面,
    因此直线与直线不重合,显然,即点在球外,点在球外,所以不存在球,使得该多面体的各个顶点都在球面上,D错误.故选:AC.
    11. 已知函数与,记,其中,且.下列说法正确的是( )
    A. 一定为周期函数
    B. 若,则在上总有零点
    C. 可能为偶函数
    D. 在区间上的图象过3个定点
    【答案】ABD
    【解析】对于A,,,A正确;
    对于B,,
    则,,
    因为,即,同号,所以,
    由零点存在定理知在上总有零点,故B正确;
    对于C,,

    由得
    对恒成立,
    则与题意不符,故C错误;
    对于D,令,

    ,即,,
    故所有定点坐标为,,,,
    又因为,所以函数的图象过定点,,,故D正确;
    故选:ABD.
    第Ⅱ卷(非选择题)
    三、填空题
    12. 展开式中的常数项是120,则实数______.
    【答案】2
    【解析】∵展开式的通项公式为,
    令得,即.
    令得,即,
    ∴展开式中的常数项为,
    故,解得.故答案为:2
    13. 已知双曲线的左、右焦点分别为,,过的直线与轴相交于点,与在第一象限的交点为,若,,则的离心率为______.
    【答案】
    【解析】设,则,所以,
    因为,所以,
    可得,即①,
    因为,所以,
    所以,即②,
    由①②可得,
    解得,或(舍去).
    故答案为:.
    14. 若对于,,使得不等式
    恒成立,则整数x的最大值为______.
    【答案】
    【解析】恒成立,
    等价于.
    令,,则,
    注意到时,,,时,.
    则在上单调递减,在上单调递增,则.
    则,则
    .
    令,.
    当,,故满足条件;
    当,则在上单调递减,
    故.
    令,.
    则,得在上单调递增,
    时,,不合题意;
    综上,整数x的最大值为.
    故答案为:.
    四、解答题
    15. 已知函数.
    (1)若是的一个极值点,求的值;
    (2)若有两个极值点,,其中,求的取值范围.
    解:(1)易知,
    又是的一个极值点,所以,即,所以,
    此时,
    令,,
    所以在上单调递增,且,
    当时,,当时,,
    所以在上单调递减,在上单调递增,
    所以是的极小值点,即符合题意,
    因此的值为.
    (2)因为,且有两个极值点,,
    所以方程在上有两个不同的根,
    即方程有两个不同的正数根,
    将问题转化为函数与函数的图象在上有两个不同的交点,
    则,令,解得,
    当时,,单调递减,当时,,单调递增,
    且当时,,,故作出的图象如图所示:
    由图象可知满足题意,即,即的取值范围为.
    16. 在四棱锥中,平面底面,.

    (1)是否一定成立?若是,请证明,若不是,请给出理由;
    (2)若是正三角形,且是正三棱锥,,求平面与平面夹角的余弦值.
    解:(1)因为平面底面,过点作的垂线交于点,
    又平面底面,平面,所以底面,
    若,则点与点重合,即底面,
    所以垂直平面内任意直线,即与无论何种位置关系,都有,
    所以不一定成立.

    (2)因为是正三角形,则点为的中点,
    由(1)底面,又底面,所以,
    又,,平面,所以平面,
    又平面,所以,又是正三棱锥,即为等边三角形,
    设,则为的中点,作,则底面,
    如图建立空间直角坐标系,则,,,,,
    所以,,,,
    设平面的法向量为,则,取,
    设平面的法向量为,则,取,
    所以,
    所以平面与平面夹角的余弦值为.

    17. 10米气步枪是国际射击联合会的比赛项目之一,资格赛比赛规则如下:每位选手采用立姿射击60发子弹,总环数排名前8的选手进入决赛.三位选手甲、乙、丙的资格赛成绩如下:
    假设用频率估计概率,且甲、乙、丙的射击成绩相互独立.
    (1)若丙进入决赛,试判断甲是否进入决赛,并说明理由;
    (2)若甲、乙各射击2次,估计这4次射击中出现2个“9环”和2个“10环”的概率;
    (3)甲、乙、丙各射击10次,用分别表示甲、乙、丙的10次射击中大于环的次数,其中,写出一个的值,使,并说明理由.
    解:(1)甲进入决赛,理由如下:
    丙射击成绩的总环数为,
    甲射击成绩的总环数为,
    因为,所以用样本来估计总体可得甲进入决赛.
    (2)根据题中数据:“甲命中9环”的概率可估计为,
    “甲命中10环”的概率可估计为,
    “乙命中9环”的概率可估计为,
    “乙命中10环”的概率可估计为,
    所以估计这4次射击中出现2个“9环”和2个“10环”的概率为
    .
    (3)或(写出其中一个即可).根据题中数据:
    当时,在每次射击中,甲击中大于6环的概率为,
    在每次射击中,乙击中大于6环的概率为,
    在每次射击中,丙击中大于6环的概率为,
    由题意可知,,,
    此时,,,不满足.
    当时,在每次射击中,甲击中大于7环的概率为,
    在每次射击中,乙击中大于7环的概率为,
    在每次射击中,丙击中大于7环的概率为,
    由题意可知,,,
    此时,,,满足.
    当时,在每次射击中,甲击中大于8环的概率为,
    在每次射击中,乙击中大于8环的概率为,
    在每次射击中,丙击中大于8环的概率为,
    由题意可知,,,
    此时,

    满足.
    当时,在每次射击中,甲击中大于9环的概率为,
    在每次射击中,乙击中大于9环的概率为,
    在每次射击中,丙击中大于9环的概率为,
    由题意可知,,,
    此时,,,不满足.
    18. 已知是上动点(点是圆心).定点,线段的中垂线交直线于点.
    (1)求点轨迹;
    (2)设点(不在轴上)在处的切线是.过坐标原点点做平行于的直线,交直线分别于点.试求的取值范围.
    解:(1)由中垂线的性质得,所以,
    所以,动点的轨迹是以为焦点,长轴长为4的椭圆,
    设该椭圆的方程为,
    则,,
    因此,曲线的方程为:.
    (2)方法一:因为,
    设,则.
    因为存在斜率,设为,
    所以直线的方程为
    联立可得,
    消去,①,
    由已知,方程①的判别式,
    所以,
    所以②,
    方程②的判别式,
    又,即,
    所以,所以方程②的解为,又,
    所以,
    所以直线的方程为:
    所以CD:③.
    又直线PA:④,
    联立③④,消可得,,
    解得,
    带入得.
    同理可得,,
    所以;又,
    .
    方法二:由椭圆的光学性质可知,是的外角平分线(如图标识),

    因为,所以,
    从而,
    结合,
    所以由正弦定理可知,
    这意味着,从而,
    因为,
    这样,
    由可知,.所以.
    19. 已知:为有穷正整数数列,其最大项的值为,且当时,均有.设,对于,定义,其中,表示数集M中最小的数.
    (1)若,写出的值;
    (2)若存在满足:,求的最小值;
    (3)当时,证明:对所有.
    (1)解:由,,则,故,
    则,故,
    则,故;
    (2)解:由题意可知,,当时,由,,
    故,则,
    由题意可得,故、总有一个大于,即或,
    ,由,故、、总有一个大于,
    故,故当时,,不符,故,
    当时,取数列,
    有,,,即,符合要求,故的最小值为;
    (3)证明:因,所以,
    (i)若,则当时,至少以下情况之一成立:
    ①,这样的至少有个,
    ②存在,这样的至多有个,
    所以小于的至多有个,
    所以,
    令,解得,
    所以,
    (ii)对,若,且,
    因为,所以当时,
    至少以下情况之一成立:
    ①,这样的至多有个;
    ②存在且,这样的至多有个,
    所以,
    令,解得,即,
    其中表示不大于的最大整数,
    所以当时,;
    综上所述,定义,则,
    依次可得:,

    所以.
    环数
    6环
    7环
    8环
    9环
    10环
    甲的射击频数
    1
    1
    10
    24
    24
    乙的射击频数
    3
    2
    10
    30
    15
    丙的射击频数
    2
    4
    10
    18
    26
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