浙江省“数海漫游”2023-2024学年高三下学期第二次模拟考试数学试题（Word版附解析）

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注意事项：
1．答卷前，考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上．
2．答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑．如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号．回答非选择题时，将答案写在答题卡上．写在本试卷上无效．
3．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回
一、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，则（）
A. 0B. C. 1D.
【答案】C
【解析】
【分析】根据已知化简复数，计算求模即可.
【详解】因为，所以,
所以,
所以,
所以.
故选：C.
2. 已知，则的面积是（）
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】由余弦定理得，平方关系求出，再利用面积公式可得答案.
【详解】由余弦定理得，
因为，所以，
可得.
故选：D.
3. 记Sn为非零数列an的前项和，若，则（）
A. 2B. 4C. 8D. 16
【答案】B
【解析】
【分析】运用递推公式求出前4项，即可解题.
【详解】，则.即.
,， .
故.
故选：B.
4. 设点在正四面体的棱AB上，AB与平面所成角为，则（）
A. 4B. 10C. 14D. 20
【答案】B
【解析】
【分析】取的中点的中点，连接，过作于，可证得平面，则（或其补角）为与平面所成角，设正四面体的棱长为2，在中求出，则在中求出，从而可求得，代入计算可得答案.
【详解】取的中点的中点，连接，过作于，
因为四面体为正四面体，所以，
因为，平面，
所以平面，
因为平面，所以，
因为，平面，
所以平面，所以（或其补角）为与平面所成角，
所以，则，
设正四面体的棱长为2，则,
所以，
所以为锐角，所以，
所以
，
在中，，则
，
在中，，则
所以，解得，
所以,
所以
.
故选：B
5. 已知向量均为单位向量，则的最小值是（）
A. 1B. 2C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】设向量的夹角为，化简，令，通过导数判断函数的单调性，即可求最小值.
【详解】由向量均为单位向量，
设向量的夹角为，
由，则，
所以
设，
令，
则，
令，则，所以在单调递增，
令，则，所以在单调递减，
所以的最小值为，
所以的最小值为.
故选：C.
6. 小明开始了自己的存钱计划：起初存钱罐中没有钱，小明在第天早上八点以的概率向存钱罐中存入100元，．若小明在第4天早上七点发现自己前3天晚上八点时存钱罐中的余额恰好成等差数列，则小明在第2天存入了100元概率是（）
A. B. 15C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】根据贝叶斯公式求得正确答案.
【详解】余额恰好成等差数列，即，
其中第天存入元的是，
故所求概率为.
故选：A
7. 设椭圆的弦AB与轴，轴分别交于两点，，若直线AB的斜率，则的取值范围是（）
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】设，由得，根据在椭圆上，代入相减得，则直线的斜率为，然后由即可求解.
【详解】如图所示，设，
直线，
因为，所以，
所以，
即，，所以.
因为在椭圆上，所以，
两式相减得，即.
又因为，且，，
所以，即，
所以.
故选：C.
8. 称平面直角坐标系中横坐标与纵坐标均为正整数的点为好整点，记为集合包含的好整点的个数．若，则正整数的最小值是（）
A. 1976B. 1977C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】一方面由必要性：转换成恒成立求参问题，可以求得，另一方面比较重要的一点是：要验证当时，，由此即可得解.
【详解】一方面：由题意，，使得不等式恒成立，
注意到
，
等号成立当且仅当，即，
所以正整数应该满足，
另一方面：当时，
我们证明：成立，
证明过程如下：
注意到，
所以，
，记，则，，
，
即成立，
综合以上两方面，可知正整数的最小值是1977.
故选：B.
【点睛】关键点点睛：解题的关键在于用必要性求得参数范围后，一定要检验充分性是否成立，由此即可顺利得解.
二、选择题：本题共3小题，每小题6分，共18分．在每小题给出的四个选项中，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. 设双曲线与直线交于与两点，则可能有（）
A. B.
C. D.
【答案】ACD
【解析】
【分析】联立方程组，应用根与系数的关系换元化简即可得出选项.
【详解】联立方程组，可得，
因为双曲线与直线有两个交点，所以，
所以，B错误；
当时，，A正确；
当m>0时，，C正确；
当或时，，D正确.
故选：ACD.
10. 若无穷数列由唯一确定，称递推公式是专一的．则下列递推公式中专一的有（）
A. B.
C. D.
【答案】AC
【解析】
【分析】对于A：分析可知，即可得结果；对于C：分析可知，即可得结果；对于BD：取特值计算即可.
【详解】对于选项A：因为，可得，
所以递推公式是专一的，故A正确；
对于选项B：因为，
令，可得，即，解得或，
所以推公式不是专一的，故B错误；
对于选项C：因为，可得，
令，可得，可得，
且，可得，即，
可知数列是以2为周期的周期函数，且，
则，所以递推公式是专一的，故C正确；
对于选项D：因为，
由可得：，则，
由可得，解得或，
所以推公式不是专一的，故D错误；
故选：AC.
11. 设一组样本数据满足，则（）
A. 拿走，这组数据的方差变大B. 拿走，这组数据的方差变大
C. 拿走，这组数据的方差减小D. 拿走，这组数据的方差减小
【答案】AD
【解析】
【分析】对于A，直接证明即可；对于B，C，构造反例即可；对于D可直接用拿走后的方差为零说明结论.
【详解】熟知对一组数据，其方差等于各个数据的平方的算术平均值与算术平均值的平方之差，即.
将拿走前后的方差分别记为.
对于A，给五个元素同时加上或减去同一个数，不影响方差，所以可以适当平移，使得剩下的4个元素：的平均值为0，
不妨设，则，，所以.
故
，
所以A正确；
对于B，考虑，则，，所以B错误；
对于C，考虑，则，，所以C错误；
对于D，由于这组数据不全相等，所以，而，所以D正确.
故选：AD.
【点睛】关键点点睛：本题的关键点在于方差的计算.
三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分．
12. 函数至多有______个零点．
【答案】1
【解析】
【分析】运用函数零点概念，求解零点，结合分段函数特征,分类讨论判定即可.
【详解】当，令，解得，但，所以只有可能是零点，且.
当，令，解得，又，所以只有，即时，可能是零点.
综上，当，至多1个零点；当，至多1个零点．即函数至多1个零点
故答案：1．
13. 已知正方体的棱长为3，取出各棱的两个三等分点，共24个点，对于正方体的每个顶点，设这24个点中与距离最小的三个点为，从正方体中切去所有四面体，得到的几何体的外接球表面积是______．
【答案】
【解析】
【分析】由空间直观得所求几何体的外接球球心，先利用等体积法求出四面体的高，再求外接球半径进而得球的表面积.
【详解】由题意可知，如图，将正方体切去8个角上的四面体即得所求几何体，
该几何体的外接球球心即正方体外接球的球心，设外接球半径为，球心为.
设四面体高，其中是在平面的投影.
已知正方体棱长为3，
则，，
由，得，
解得，，，
则，
故几何体的外接球表面积.
故答案为：.
14. 当，为锐角时，恒有，则的取值范围是______．
【答案】
【解析】
【分析】令，求出的最大值是；再设，时；代回可得，即可求出的取值范围.
【详解】令，，
，
令，，
则当时，，单调递增；
当时，，单调递减.
所以当时，有最大值，
即
，
设，，
，
而，，，
，
在上单调递增，
所以，
即，，，
因此，
即，.
故答案为：.
【点睛】方法点睛：遇到表达式里有多个变量，需先确定主元，将其他变量看成参数，得到一元函数，按照常规函数求最值方法即可.
四、解答题：本题共5小题，共77分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．
15. 已知点为抛物线与圆在第一象限的交点，另一交点为.
（1）求；
（2）若点在圆上，直线为抛物线的切线，求的周长．
【答案】（1）
（2）
【解析】
【分析】（1）直接将点依次代入抛物线、圆的方程中即可求解；
（2）首先根据导数几何意义求出的方程，根据对称性得到的坐标，联立圆的方程求出的坐标，结合两点间的距离公式即可求解.
【小问1详解】
由题意，，解得．
【小问2详解】
在抛物线与圆的方程中，用替换方程依然成立，
这表明这两个图象都关于轴对称，所以它们的交点也关于轴对称，
由，知．
直线为抛物线的切线，
当时，，所以抛物线在点处的切线斜率为，则．
代入，得或1，故．
则的周长为．
16. 小林有五张卡片，他等概率的在每张卡片上写下1，2，3，4，5中的某个数字．
（1）求五张卡片上的数字都不相同的概率；
（2）证明：这五张卡片上最大的数字最可能是5．
【答案】（1）
（2）证明见解析
【解析】
【分析】（1）根据独立事件的概率的乘法公式计算；
（2）先计算最大数的概率，再结合即可证明.
【小问1详解】
．
【小问2详解】
记为这五张卡片上最大的数字，则．
由，
由，
所以这五张卡片上最大的数字最可能是5.
17. 在正四面体中，点分别在棱上（不与顶点重合），且
（1）若，证明
（2）求的取值范围．
【答案】（1）证明见解析
（2）．
【解析】
【分析】（1）设．在,中，由余弦定理得，根据，则代入化简即可得；
（2）由（1）知，或．设，取中点，则．根据或分别计算取值范围，然后计算取值范围即可.
【小问1详解】
设．
因为四面体为正四面体，
所以，
在中，由余弦定理得，，
在中，由余弦定理得，，
又因为，
所以．
整理得：．
又因为，即，
代入得，
所以.
【小问2详解】
由（1）知，或．
设，取中点，则．
①若，则，等边三角形，即，
设，
则.
②若，则，
设，
则．
综上所述，，
故．
18. 记函数.
（1）证明：；
（2）记的定义域为．若任意，求的取值范围．
【答案】（1）证明见解析
（2）
【解析】
【分析】（1）分、两种情况结合函数新定义即可得证；
（2）根据题意得出，首先由必要性探路得，进一步根据题意验证充分性即可得解.
小问1详解】
①当时，；
②当时，易知，则
，得证！
【小问2详解】
先考虑，由．
记，则．
由．
令，则，
所以在上单调减，
则．
必要性探路：先考虑时，．
只需考虑的情况，否则显然有．
于是，令，
则．
令，且．
故在上单调递增，在上单调递减．
由，故．
于是．
等号在，即时取到．
充分性证明：下证：时，，用归纳法证明．
①当时，已证；
②当时，易知单调递增，则
，得证！
综上所述，．
【点睛】关键点点睛：第二问的关键在于先由必要性探路，缩小所求参数范围，反过来验证充分性即可顺利得证.
19. 已知集合，记，，是自然数集
称函数，若对于任意，；
称函数是单调的，若对于任意，；
•称函数是次模的，若对于任意,
已知函数是次模的．
（1）判断是否一定是单调的，并说明理由；
（2）证明：对于任意，，；
（3）若是单调的，是正整数，，记，已知集合满足．初始集合，然后小明重复次如下操作：在集合中选取使得最小的元素加入集合，最终得到集合．证明：
【答案】（1）不一定是单调的，理由见解析
（2）证明见解析（3）证明见解析
【解析】
【分析】（1）根据题意依据次模函数定义举一反例即可.
（2）对任意，，可得出，且，从而根据函数是次模的结合次模函数定义条件即可得证.
（3）分和两种情况分析，时，显然成立；
若，取，根据题意得小明的每次操作均满足，进而左右两边累加即可得到，从而得证.
【小问1详解】
构造次模函数，
则．
因此不一定是单调的．
【小问2详解】
证明：对任意，因为，
所以，
且，
又因为函数是次模的，所以，
所以.
【小问3详解】
①若，成立，得证.
②若，取，
则小明的每次操作均满足，
左右两边累加得，
即，故得证.
【点睛】方法点睛：解答新定义类题型的基本思路是：
（1）正确理解新定义；
（2）面对全新定义的规则要结合所学的知识、经验将问题转化成熟悉的问题或情境；
（3）在新的规则运算过程中，可结合数学中原有的运算和运算规则进行计算或逻辑推理，从而达到解答的目的.