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    2024年西藏高考数学全真模拟试题及答案

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    这是一份2024年西藏高考数学全真模拟试题及答案,共18页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,集合,,则=,已知双曲线满足以下条件,在的展开式中,含的项的系数是,已知等差数列中,则等内容,欢迎下载使用。

    1.考生要认真填写考场号和座位序号。
    2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
    3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
    一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60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.已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体外接球的表面积为( )
    A.B.C.D.
    2.已知全集,集合,,则( )
    A.B.C.D.
    3.若集合M={1,3},N={1,3,5},则满足M∪X=N的集合X的个数为( )
    A.1B.2
    C.3D.4
    4.集合,,则=( )
    A.B.
    C.D.
    5.某医院拟派2名内科医生、3名外科医生和3名护士共8人组成两个医疗分队,平均分到甲、乙两个村进行义务巡诊,其中每个分队都必须有内科医生、外科医生和护士,则不同的分配方案有
    A.72种B.36种C.24种D.18种
    6.已知等差数列的公差为-2,前项和为,若,,为某三角形的三边长,且该三角形有一个内角为,则的最大值为( )
    A.5B.11C.20D.25
    7.已知双曲线满足以下条件:①双曲线E的右焦点与抛物线的焦点F重合;②双曲线E与过点的幂函数的图象交于点Q,且该幂函数在点Q处的切线过点F关于原点的对称点.则双曲线的离心率是( )
    A.B.C.D.
    8.某四棱锥的三视图如图所示,记S为此棱锥所有棱的长度的集合,则( )
    A.
    B.
    C.
    D.
    9.在的展开式中,含的项的系数是( )
    A.74B.121C.D.
    10.已知等差数列中,则( )
    A.10B.16C.20D.24
    11.设函数,当时,,则( )
    A.B.C.1D.
    12.如图,四边形为正方形,延长至,使得,点在线段上运动.设,则的取值范围是( )
    A.B.C.D.
    二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
    13.已知函数,若在定义域内恒有,则实数的取值范围是__________.
    14.设函数,,其中.若存在唯一的整数使得,则实数的取值范围是_____.
    15.已知函数,若恒成立,则的取值范围是___________.
    16.如图,在三棱锥中,平面,,已知,,则当最大时,三棱锥的体积为__________.
    三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
    17.(12分)已知椭圆的右顶点为,点在轴上,线段与椭圆的交点在第一象限,过点的直线与椭圆相切,且直线交轴于.设过点且平行于直线的直线交轴于点.
    (Ⅰ)当为线段的中点时,求直线的方程;
    (Ⅱ)记的面积为,的面积为,求的最小值.
    18.(12分)选修4-5:不等式选讲
    设函数.
    (1)当时,求不等式的解集;
    (2)若在上恒成立,求实数的取值范围.
    19.(12分)已知数列满足且
    (1)求数列的通项公式;
    (2)求数列的前项和.
    20.(12分)已知函数,记不等式的解集为.
    (1)求;
    (2)设,证明:.
    21.(12分)已知函数,其中,为自然对数的底数.
    (1)当时,求函数的极值;
    (2)设函数的导函数为,求证:函数有且仅有一个零点.
    22.(10分)的内角、、所对的边长分别为、、,已知.
    (1)求的值;
    (2)若,点是线段的中点,,求的面积.
    参考答案
    一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60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、C
    【解题分析】
    由三视图可知,几何体是一个三棱柱,三棱柱的底面是底边为,高为的等腰三角形,侧棱长为,利用正弦定理求出底面三角形外接圆的半径,根据三棱柱的两底面中心连线的中点就是三棱柱的外接球的球心,求出球的半径,即可求解球的表面积.
    【题目详解】
    由三视图可知,
    几何体是一个三棱柱,三棱柱的底面是底边为,高为的等腰三角形,
    侧棱长为,如图:
    由底面边长可知,底面三角形的顶角为,
    由正弦定理可得,解得,
    三棱柱的两底面中心连线的中点就是三棱柱的外接球的球心,
    所以,
    该几何体外接球的表面积为:.
    故选:C
    【题目点拨】
    本题考查了多面体的内切球与外接球问题,由三视图求几何体的表面积,考查了学生的空间想象能力,属于基础题.
    2、B
    【解题分析】
    直接利用集合的基本运算求解即可.
    【题目详解】
    解:全集,集合,,
    则,
    故选:.
    【题目点拨】
    本题考查集合的基本运算,属于基础题.
    3、D
    【解题分析】
    可以是共4个,选D.
    4、C
    【解题分析】
    先化简集合A,B,结合并集计算方法,求解,即可.
    【题目详解】
    解得集合,
    所以,故选C.
    【题目点拨】
    本道题考查了集合的运算,考查了一元二次不等式解法,关键化简集合A,B,难度较小.
    5、B
    【解题分析】
    根据条件2名内科医生,每个村一名,3名外科医生和3名护士,平均分成两组,则分1名外科,2名护士和2名外科医生和1名护士,根据排列组合进行计算即可.
    【题目详解】
    2名内科医生,每个村一名,有2种方法,
    3名外科医生和3名护士,平均分成两组,要求外科医生和护士都有,则分1名外科,2名护士和2名外科医生和1名护士,
    若甲村有1外科,2名护士,则有,其余的分到乙村,
    若甲村有2外科,1名护士,则有,其余的分到乙村,
    则总共的分配方案为2×(9+9)=2×18=36种,
    故选:B.
    【题目点拨】
    本题主要考查了分组分配问题,解决这类问题的关键是先分组再分配,属于常考题型.
    6、D
    【解题分析】
    由公差d=-2可知数列单调递减,再由余弦定理结合通项可求得首项,即可求出前n项和,从而得到最值.
    【题目详解】
    等差数列的公差为-2,可知数列单调递减,则,,中最大,最小,
    又,,为三角形的三边长,且最大内角为,
    由余弦定理得,设首项为,
    即得,
    所以或,又即,舍去,,d=-2
    前项和.
    故的最大值为.
    故选:D
    【题目点拨】
    本题考查等差数列的通项公式和前n项和公式的应用,考查求前n项和的最值问题,同时还考查了余弦定理的应用.
    7、B
    【解题分析】
    由已知可求出焦点坐标为,可求得幂函数为,设出切点通过导数求出切线方程的斜率,利用斜率相等列出方程,即可求出切点坐标,然后求解双曲线的离心率.
    【题目详解】
    依题意可得,抛物线的焦点为,F关于原点的对称点;,,所以,,设,则,解得,∴ ,可得,又,,可解得,故双曲线的离心率是.
    故选B.
    【题目点拨】
    本题考查双曲线的性质,已知抛物线方程求焦点坐标,求幂函数解析式,直线的斜率公式及导数的几何意义,考查了学生分析问题和解决问题的能力,难度一般.
    8、D
    【解题分析】
    如图所示:在边长为的正方体中,四棱锥满足条件,故,得到答案.
    【题目详解】
    如图所示:在边长为的正方体中,四棱锥满足条件.
    故,,.
    故,故,.
    故选:.
    【题目点拨】
    本题考查了三视图,元素和集合的关系,意在考查学生的空间想象能力和计算能力.
    9、D
    【解题分析】
    根据,利用通项公式得到含的项为:,进而得到其系数,
    【题目详解】
    因为在,
    所以含的项为:,
    所以含的项的系数是的系数是,

    故选:D
    【题目点拨】
    本题主要考查二项展开式及通项公式和项的系数,还考查了运算求解的能力,属于基础题,
    10、C
    【解题分析】
    根据等差数列性质得到,再计算得到答案.
    【题目详解】
    已知等差数列中,
    故答案选C
    【题目点拨】
    本题考查了等差数列的性质,是数列的常考题型.
    11、A
    【解题分析】
    由降幂公式,两角和的正弦公式化函数为一个角的一个三角函数形式,然后由正弦函数性质求得参数值.
    【题目详解】

    时,,,∴,
    由题意,∴.
    故选:A.
    【题目点拨】
    本题考查二倍角公式,考查两角和的正弦公式,考查正弦函数性质,掌握正弦函数性质是解题关键.
    12、C
    【解题分析】
    以为坐标原点,以分别为x轴,y轴建立直角坐标系,利用向量的坐标运算计算即可解决.
    【题目详解】
    以为坐标原点建立如图所示的直角坐标系,不妨设正方形的边长为1,
    则,,设,则,所以,且,
    故.
    故选:C.
    【题目点拨】
    本题考查利用向量的坐标运算求变量的取值范围,考查学生的基本计算能力,本题的关键是建立适当的直角坐标系,是一道基础题.
    二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
    13、
    【解题分析】
    根据指数函数与对数函数图象可将原题转化为恒成立问题,凑而可知的图象在过原点且与两函数相切的两条切线之间;利用过一点的曲线切线的求法可求得两切线斜率,结合分母不为零的条件可最终确定的取值范围.
    【题目详解】
    由指数函数与对数函数图象可知:,
    恒成立可转化为恒成立,即恒成立,,即是夹在函数与的图象之间,
    的图象在过原点且与两函数相切的两条切线之间.
    设过原点且与相切的直线与函数相切于点,
    则切线斜率,解得:;
    设过原点且与相切的直线与函数相切于点,
    则切线斜率,解得:;
    当时,,又,满足题意;
    综上所述:实数的取值范围为.
    【题目点拨】
    本题考查恒成立问题的求解,重点考查了导数几何意义应用中的过一点的曲线切线的求解方法;关键是能够结合指数函数和对数函数图象将问题转化为切线斜率的求解问题;易错点是忽略分母不为零的限制,忽略对于临界值能否取得的讨论.
    14、
    【解题分析】
    根据分段函数的解析式画出图像,再根据存在唯一的整数使得数形结合列出临界条件满足的关系式求解即可.
    【题目详解】
    解:函数,且
    画出的图象如下:
    因为,且存在唯一的整数使得,
    故与在时无交点,
    ,得;
    又,过定点
    又由图像可知,若存在唯一的整数使得时,所以
    ,
    存在唯一的整数使得
    所以
    .根据图像可知,当时, 恒成立.
    综上所述, 存在唯一的整数使得,此时
    故答案为:
    【题目点拨】
    本题主要考查了数形结合分析参数范围的问题,需要根据题意分别分析定点右边的整数点中为满足条件的唯一整数,再数形结合列出时的不等式求的范围.属于难题.
    15、
    【解题分析】
    求导得到,讨论和两种情况,计算时,函数在上单调递减,故,不符合,排除,得到答案。
    【题目详解】
    因为,所以,因为,所以.
    当,即时,,则在上单调递增,从而,故符合题意;
    当,即时,因为在上单调递增,且,所以存在唯一的,使得.
    令,得,则在上单调递减,从而,故不符合题意.综上,的取值范围是.
    故答案为:.
    【题目点拨】
    本题考查了不等式恒成立问题,转化为函数的最值问题是解题的关键.
    16、4
    【解题分析】
    设,则,,,
    ,当且仅当,即时,等号成立.
    ,
    故答案为4
    三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
    17、(Ⅰ)直线的方程为(Ⅱ)
    【解题分析】
    (1)设点,利用中点坐标公式表示点B,并代入椭圆方程解得,从而求出直线的方程;(2)设直线的方程为:,表示点,然后联立方程,利用相切得出,然后求出切点,再设出设直线的方程,求出点,利用两点坐标,求出直线的方程,从而求出,最后利用以上已求点的坐标表示面积,根据基本不等式求最值即可.
    【题目详解】
    解:(Ⅰ)由椭圆,可得:
    由题意:设点,当为的中点时,可得:
    代入椭圆方程,可得:所以:
    所以.故直线的方程为.
    (Ⅱ)由题意,直线的斜率存在且不为0,
    故设直线的方程为:
    令,得:,所以:.
    联立:,消,整理得:.
    因为直线与椭圆相切,所以.
    即.
    设,则,,
    所以.
    又直线直线,所以设直线的方程为:.
    令,得,所以:.
    因为,
    所以直线的方程为:.
    令,得,所以:.
    所以.
    又因为.
    .
    所以(当且仅当,即时等号成立)
    所以.
    【题目点拨】
    本小题主要考查直线和椭圆的位置关系,考查直线方程以及求椭圆中的最值问题,最值问题一般是把目标式求出,结合目标式特点选用合适的方法求解,侧重考查数学运算的核心素养,本题利用了基本不等式求最小值的方法,运算量较大,属于难题.
    18、(1);(2)
    【解题分析】
    (1)当时,将原不等式化简后两边平方,由此解出不等式的解集.(2)对分成三种情况,利用零点分段法去绝对值,将表示为分段函数的形式,根据单调性求得的取值范围.
    【题目详解】
    (1)时,可得,即,
    化简得:,所以不等式的解集为.
    (2)①当时,由函数单调性可得
    ,解得;
    ②当时,,所以符合题意;
    ③当时,由函数单调性可得,
    ,解得
    综上,实数的取值范围为
    【题目点拨】
    本小题主要考查含有绝对值不等式的解法,考查不等式恒成立问题的求解,属于中档题.
    19、(1);(2)
    【解题分析】
    (1)根据已知可得数列为等比数列,即可求解;
    (2)由(1)可得为等比数列,根据等比数列和等差数列的前项和公式,即可求解.
    【题目详解】
    (1)因为,所以,又
    所以数列为等比数列,且首项为,公比为.故
    (2)由(1)知,所以
    所以
    【题目点拨】
    本题考查等比数列的定义及通项公式、等差数列和等比数列的前项和,属于基础题.
    20、(1);(2)证明见解析
    【解题分析】
    (1)利用零点分段法将表示为分段函数的形式,由此解不等式求得不等式的解集.
    (2)将不等式坐标因式分解,结合(1)的结论证得不等式成立.
    【题目详解】
    (1)解:,
    由,解得,
    故.
    (2)证明:因为,所以,,
    所以,
    所以.
    【题目点拨】
    本小题主要考查绝对值不等式的解法,考查不等式的证明,属于基础题.
    21、见解析
    【解题分析】
    (1)当时,函数,其定义域为,
    则,设,,
    易知函数在上单调递增,且,
    所以当时,,即;当时,,即,
    所以函数在上单调递减,在上单调递增,
    所以函数在处取得极小值,为,无极大值.
    (2)由题可得函数的定义域为,,
    设,,显然函数在上单调递增,
    当时,,,
    所以函数在内有一个零点,所以函数有且仅有一个零点;
    当时,,,
    所以函数有且仅有一个零点,所以函数有且仅有一个零点;
    当时,,,因为,所以,,
    又,所以函数在内有一个零点,
    所以函数有且仅有一个零点.
    综上,函数有且仅有一个零点.
    22、(1)(2)
    【解题分析】
    (1)利用正弦定理的边化角公式,结合两角和的正弦公式,即可得出的值;
    (2)由题意得出,两边平方,化简得出,根据三角形面积公式,即可得出结论.
    【题目详解】
    (1)
    由正弦定理得


    在中,,所以
    (2)因为点是线段的中点,所以
    两边平方得
    由得
    整理得,解得或(舍)
    所以的面积
    【题目点拨】
    本题主要考查了正弦定理的边化角公式,三角形的面积公式,属于中档题.
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