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2024六安一中高三下学期质量检测(三)数学含答案
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这是一份2024六安一中高三下学期质量检测(三)数学含答案,共12页。试卷主要包含了单项选择题,多项选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
时间:120分钟 满分:150分
一、单项选择题: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,,若,则( )
A.3B.2C.1D.1或3
2.复数满足(为虚数单位),则的最小值是( )
A.3B.4C.5D.6
3.的值为( )
A.B.C.D.
4.300的不同正因数的个数为( )
A.16B.20C.18D.24
5.若函数,点是曲线上任意一点,则点到直线的距离的最小值为( )
A.B.C.D.
6.已知一个高为6的圆锥被平行于底面的平面截去一个高为3的圆锥,所得圆台的上、下底面圆周均在球的球面上,球的体积为,且球心在该圆台内,则该圆台的表面积为( )
A.B.C.D.
7.已知平面向量,,满足,,,,则的最大值等于( )
A.B.C.D.
8.“肝胆两相照,然诺安能忘.”(《承左虞燕京惠诗却寄却寄》,明·朱察卿)若,两点关于点成中心对称,则称为一对“然诺点”,同时把和视为同一对“然诺点”.已知,函数的图象上有两对“然诺点”,则等于( )
A.4B.3C.5D.2
二、多项选择题: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,部分选对的得部分分,有选错的得0分.
9.已知圆,点是圆上的一点,则下列说法正确的是( )
A.圆关于直线对称
B.已知,,则的最小值为
C.的最小值为
D.的最大值为
10.记函数的导函数为,已知,若数列,满足,则( )
A.为等差数列B.为等比数列
C.D.
11.如图1,在等腰梯形中,,且,为的中点,沿将翻折,使得点到达的位置,构成三棱锥(如图2),则( )
A.在翻折过程中,与可能垂直
B.在翻折过程中,二面角无最大值
C.当三棱锥体积最大时,与所成角小于
D.点在平面内,且直线与直线所成角为,若点的轨迹是椭圆,则三棱锥的体积的取值范围是
三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.
12.若偶函数对任意都有,且当时,,则______.
13.一质子从原点处出发,每次等可能地向左、向右、向上或向下移动一个单位长度,则移动6次后质子回到原点处的概率是______.
14.设,是双曲线的左、右焦点,点是双曲线右支上一点,若的内切圆的半径为(为圆心),且,使得,则双曲线的离心率为______.
四、解答题:本题共2小题,共77分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
15.(本小题满分13分)
为迎接2024新春佳节,某地4S店特推出盲盒抽奖营销活动中,店家将从一批汽车模型中随机抽取50个装入盲盒用于抽奖,已知抽出的50个汽车模型的外观和内饰的颜色分布如下表所示.
(1)从这50个模型中随机取1个,用表示事件“取出的模型外观为红色”,用表示事件“取出的模型内饰为米色”,求和,并判断事件与是否相互独立;
(2)活动规定:在一次抽奖中,每人可以一次性拿2个盲盒.对其中的模型给出以下假设:假设1:拿到的2个模型会出现3种结果,即外观和内饰均为同色、外观和内饰都异色以及仅外观或仅内饰同色.假设2:按结果的可能性大小,概率越小奖项越高.假设3:该抽奖活动的奖金额为一等奖3000元、二等奖2000元、三等奖1000元.请你分析奖项对应的结果,设为奖金额,写出的分布列并求出的期望(精确到元)
16.(本小题满分15分)
在①,②,③这三个条件中任选一个,补充在下面的横线上,并解答.
在中,内角,,所对的边分别为,,,且______.
(1)求角的大小;
(2)已知,是边的中点,且,求的长.
注:若选择多个条件分别解答,则按第一个解答计分.
17.(本小题满分15分)
如图所示,在三棱锥中,是边长为的等边三角形,,,,分别为,的中点.
(1)求证:;
(2)若二面角的余弦值为,求:
①的长;
②直线与平面所成角的正弦值.
18.(本小题满分17分)
平面直角坐标系中,动点在圆上,动点(异于原点)在轴上,且,记的中点的轨迹为.
(1)求的方程;
(2)过点的动直线与交于,两点.问:是否存在定点,使得为定值,其中,分别为直线,的斜率.若存在,求出的坐标,若不存在,说明理由.
19.(本小题满分17分)
已知函数.
(1)若过点可作曲线两条切线,求的取值范围;
(2)若有两个不同极值点,.
①求的取值范围;
②当时,证明:.
六安一中2024届高三年级质量检测卷
数学试卷(三)参考答案
12. 13. 14.
15.(1)模型内饰为米色的共有20个,所以,
红色外观的模型有35个,其中内饰为米色的共有15个,所以,
红色外观模型且内饰为米色的共有15个,所以,
,因为,所以,不独立.
(2)设事件“取出的模型外观和内饰均为同色”,事件“取出的模型外观和内饰都异色”,事件“仅外观或仅内饰同色”,
,,
,
因为,所以获得一等奖的概率为,二等奖的概率为,三等奖的概率为.其分布列为
期望为.
16.(1)方案一:选条件①.由及正弦定理,得,即,由余弦定理,得.又,所以.
方案二:选条件②.由及正弦定理,得,
所以,
因为,所以,又,所以,又,所以.
方案三:选条件③.由及正弦定理,得,
因为,所以,所以.在中,,可得,故,因为,所以,故,因此,得.
(2)解法一:因为是边的中点,所以,由(1)知,
因为,所以,故,故.
由余弦定理得,
故,因为,所以,.
在中,,,
所以,即的长为.
解法二:由(1)知,因为,所以,
因为,是边的中点,所以
设,则,在中, ①
在中,由正弦定理,,即 ②
①②两式相除可得:,即,得
所以,
解法三:以为坐标原点,所在直线为轴,所在直线为轴,建立如图所示的平面直角坐标系,则,,设,因为是边的中点,所以.
因为,所以直线的斜率为,则,所以.又,所以,所以,故的长为.
17.(1)连接,,因为,分别为,的中点,是等边三角形,所以,又,,所以,,
在和中,,,所以,又为的中点,所以,又,,平面,平面,又平面,所以.
(2)①由(1)可知为二面角的平面角,
设,则,,,又,
,,.
在和中,,为的中点.,
②,,.,又,,面,所以平面,如图,以为原点建立空间直角坐标系,则,,,,,为的中点,,
易知平面的一个法向量,又,设与平面所成角为,
则,故与平面所成角的正弦值为.
18.(1)设点,,
因为,则,,
由为中点得,则,
代入,得.
所以动点的轨迹的方程为.
(2)存在满足题意,证明如下:
依题意直线的斜率存在且不为0,
设的方程:,,,,
联立方程,消去得,
则,,
直线方程化为.
联立方程.消去得,
则,,
可得
,
依题意直线,与坐标轴不平行,且为定值,
可得,
由,整理得,
由,整理得,
解得或,
代入,解得或或,
所以或或满足题意
19.(1)依题意,,
设过点的直线与曲线相切时的切点为,斜率,
切线方程为,而点在切线上,
则,即有,
由过点可作曲线两条切线,得方程有两个不相等的实数根,
令,则函数有2个零点,
求导得,
①若,由,得或,由,得,
即函数在,上单调递增,在上单调递减,
则当时,取得极大值;当时,取得极小值,
又,
当时,恒成立,因此函数最多1个零点,不合题意;
②若,恒成立,函数在上单调递增,
因此函数最多1个零点,不合题意;
③若,由,得或,由,得,
即函数在,上单调递增,在上单调递减,
则当时,取得极大值;当时,取得极小值,又,
显然当时,恒成立,因此函数最多1个零点,不合题意;
④若,显然,当时,,当时,,
函数在上单调递增,在上单调递减,当时,取得最大值,
要函数有2个零点,必有,得,
当时,,
而函数在上的值域为,因此在上的值域为,
当时,令,求导得,函数在上单调递减,
则,,
而函数在上单调递减,值域为,
因此函数在上的值域为,
于是当时,函数有两个零点,
所以过点可作曲线两条切线时,的取值范围是.
(2)①由(1)知,,
由函数有两个极值点,,得,即有两个实数根,,
令,求导得,当时,,当时,,
函数在上单调递增,上单调递减,,
且,当时,函数恒成立,因此当时,有两个实数根
所以函数有两个极点时,的取值范围是.
②由,即,得,
要证明,只需证明,
而,
令,则,欲证明,
即证明,只需证明即可,
令,
求导得,
则在时单调递增,故,
则,令在时单调递增,则,
因此,即,
所以.
红色外观
蓝色外观
棕色内饰
20
10
米色内饰
15
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
C
B
A
C
D
B
A
A
ABD
ACD
AC
3000
2000
1000
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