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文檔簡介
四川省巴中市2023-2024學年高考仿真卷數學試卷注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區域內。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區域內作答,超出答題區域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1.費馬素數是法國大數學家費馬命名的,形如的素數(如:)為費馬索數,在不超過30的正偶數中隨機選取一數,則它能表示為兩個不同費馬素數的和的概率是()A. B. C. D.2.定義在R上的函數y=fx滿足fx≤2x-1A. B. C. D.3.中,,為的中點,,,則()A. B. C. D.24.若函數在處取得極值2,則()A.-3 B.3 C.-2 D.25.年部分省市將實行“”的新高考模式,即語文、數學、英語三科必選,物理、歷史二選一,化學、生物、政治、地理四選二,若甲同學選科沒有偏好,且不受其他因素影響,則甲同學同時選擇歷史和化學的概率為A. B.C. D.6.在等差數列中,若,則()A.8 B.12 C.14 D.107.設,則“”是“”的()A.充分而不必要條件 B.必要而不充分條件C.充分必要條件 D.既不充分也不必要條件8.已知向量,是單位向量,若,則()A. B. C. D.9.已知三棱錐中,是等邊三角形,,則三棱錐的外接球的表面積為()A. B. C. D.10.已知橢圓的短軸長為2,焦距為分別是橢圓的左、右焦點,若點為上的任意一點,則的取值范圍為()A. B. C. D.11.已知函數的圖像上有且僅有四個不同的點關于直線的對稱點在的圖像上,則實數的取值范圍是()A. B. C. D.12.函數的部分圖象如圖所示,則()A.6 B.5 C.4 D.3二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.在中,角的對邊分別為,且,若外接圓的半徑為,則面積的最大值是______.14.已知數列滿足,且,則______.15.已知復數(為虛數單位),則的共軛復數是_____,_____.16.已知平面向量與的夾角為,,,則________.三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.(12分)如圖,四棱錐的底面為直角梯形,,,,底面,且,為的中點.(1)證明:;(2)設點是線段上的動點,當直線與直線所成的角最小時,求三棱錐的體積.18.(12分)如圖,在斜三棱柱中,已知為正三角形,D,E分別是,的中點,平面平面,.(1)求證:平面;(2)求證:平面.19.(12分)某房地產開發商在其開發的某小區前修建了一個弓形景觀湖.如圖,該弓形所在的圓是以為直徑的圓,且米,景觀湖邊界與平行且它們間的距離為米.開發商計劃從點出發建一座景觀橋(假定建成的景觀橋的橋面與地面和水面均平行),橋面在湖面上的部分記作.設.(1)用表示線段并確定的范圍;(2)為了使小區居民可以充分地欣賞湖景,所以要將的長度設計到最長,求的最大值.20.(12分)已知數列的前n項和,是等差數列,且.(Ⅰ)求數列的通項公式;(Ⅱ)令.求數列的前n項和.21.(12分)已知函數,.(1)當時,討論函數的單調性;(2)若,當時,函數,求函數的最小值.22.(10分)已知函數u(x)=xlnx,v(x)x﹣1,m∈R.(1)令m=2,求函數h(x)的單調區間;(2)令f(x)=u(x)﹣v(x),若函數f(x)恰有兩個極值點x1,x2,且滿足1e(e為自然對數的底數)求x1?x2的最大值.
參考答案一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、B【解析】
基本事件總數,能表示為兩個不同費馬素數的和只有,,,共有個,根據古典概型求出概率.【詳解】在不超過的正偶數中隨機選取一數,基本事件總數能表示為兩個不同費馬素數的和的只有,,,共有個則它能表示為兩個不同費馬素數的和的概率是本題正確選項:【點睛】本題考查概率的求法,考查列舉法解決古典概型問題,是基礎題.2、D【解析】
根據y=fx+1為奇函數,得到函數關于1,0中心對稱,排除AB,計算f1.5≤【詳解】y=fx+1為奇函數,即fx+1=-f-x+1,函數關于f1.5≤2故選:D.【點睛】本題考查了函數圖像的識別,確定函數關于1,0中心對稱是解題的關鍵.3、D【解析】
在中,由正弦定理得;進而得,在中,由余弦定理可得.【詳解】在中,由正弦定理得,得,又,所以為銳角,所以,,在中,由余弦定理可得,.故選:D【點睛】本題主要考查了正余弦定理的應用,考查了學生的運算求解能力.4、A【解析】
對函數求導,可得,即可求出,進而可求出答案.【詳解】因為,所以,則,解得,則.故選:A.【點睛】本題考查了函數的導數與極值,考查了學生的運算求解能力,屬于基礎題.5、B【解析】
甲同學所有的選擇方案共有種,甲同學同時選擇歷史和化學后,只需在生物、政治、地理三科中再選擇一科即可,共有種選擇方案,根據古典概型的概率計算公式,可得甲同學同時選擇歷史和化學的概率,故選B.6、C【解析】
將,分別用和的形式表示,然后求解出和的值即可表示.【詳解】設等差數列的首項為,公差為,則由,,得解得,,所以.故選C.【點睛】本題考查等差數列的基本量的求解,難度較易.已知等差數列的任意兩項的值,可通過構建和的方程組求通項公式.7、C【解析】
根據充分條件和必要條件的定義結合對數的運算進行判斷即可.【詳解】∵a,b∈(1,+∞),∴a>b?logab<1,logab<1?a>b,∴a>b是logab<1的充分必要條件,故選C.【點睛】本題主要考查充分條件和必要條件的判斷,根據不等式的解法是解決本題的關鍵.8、C【解析】
設,根據題意求出的值,代入向量夾角公式,即可得答案;【詳解】設,,是單位向量,,,,聯立方程解得:或當時,;當時,;綜上所述:.故選:C.【點睛】本題考查向量的模、夾角計算,考查函數與方程思想、轉化與化歸思想,考查邏輯推理能力、運算求解能力,求解時注意的兩種情況.9、D【解析】
根據底面為等邊三角形,取中點,可證明平面,從而,即可證明三棱錐為正三棱錐.取底面等邊的重心為,可求得到平面的距離,畫出幾何關系,設球心為,即可由球的性質和勾股定理求得球的半徑,進而得球的表面積.【詳解】設為中點,是等邊三角形,所以,又因為,且,所以平面,則,由三線合一性質可知所以三棱錐為正三棱錐,設底面等邊的重心為,可得,,所以三棱錐的外接球球心在面下方,設為,如下圖所示:由球的性質可知,平面,且在同一直線上,設球的半徑為,在中,,即,解得,所以三棱錐的外接球表面積為,故選:D.【點睛】本題考查了三棱錐的結構特征和相關計算,正三棱錐的外接球半徑求法,球的表面積求法,對空間想象能力要求較高,屬于中檔題.10、D【解析】
先求出橢圓方程,再利用橢圓的定義得到,利用二次函數的性質可求,從而可得的取值范圍.【詳解】由題設有,故,故橢圓,因為點為上的任意一點,故.又,因為,故,所以.故選:D.【點睛】本題考查橢圓的幾何性質,一般地,如果橢圓的左、右焦點分別是,點為上的任意一點,則有,我們常用這個性質來考慮與焦點三角形有關的問題,本題屬于基礎題.11、A【解析】
可將問題轉化,求直線關于直線的對稱直線,再分別討論兩函數的增減性,結合函數圖像,分析臨界點,進一步確定的取值范圍即可【詳解】可求得直線關于直線的對稱直線為,當時,,,當時,,則當時,,單減,當時,,單增;當時,,,當,,當時,單減,當時,單增;根據題意畫出函數大致圖像,如圖:當與()相切時,得,解得;當與()相切時,滿足,解得,結合圖像可知,即,故選:A【點睛】本題考查數形結合思想求解函數交點問題,導數研究函數增減性,找準臨界是解題的關鍵,屬于中檔題12、A【解析】
根據正切函數的圖象求出A、B兩點的坐標,再求出向量的坐標,根據向量數量積的坐標運算求出結果.【詳解】由圖象得,令=0,即=kπ,k=0時解得x=2,令=1,即,解得x=3,∴A(2,0),B(3,1),∴,∴.故選:A.【點睛】本題考查正切函數的圖象,平面向量數量積的運算,屬于綜合題,但是難度不大,解題關鍵是利用圖象與正切函數圖象求出坐標,再根據向量數量積的坐標運算可得結果,屬于簡單題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】
由正弦定理,三角函數恒等變換的應用化簡已知等式,結合范圍可求的值,利用正弦定理可求的值,進而根據余弦定理,基本不等式可求的最大值,進而根據三角形的面積公式即可求解.【詳解】解:,由正弦定理可得:,,,又,,,即,可得:,外接圓的半徑為,,解得,由余弦定理,可得,又,(當且僅當時取等號),即最大值為4,面積的最大值為.故答案為:.【點睛】本題主要考查了正弦定理,三角函數恒等變換的應用,余弦定理,基本不等式,三角形的面積公式在解三角形中的應用,考查了轉化思想,屬于中檔題.14、【解析】
數列滿足知,數列以3為公比的等比數列,再由已知結合等比數列的性質求得的值即可.【詳解】,數列是以3為公比的等比數列,又,,.故答案為:.【點睛】本題考查了等比數列定義,考查了對數的運算性質,考查了等比數列的通項公式,是中檔題.15、【解析】
直接利用復數的乘法運算化簡,從而得到復數的共軛復數和的模.【詳解】,則復數的共軛復數為,且.故答案為:;.【點睛】本題考查了復數代數形式的乘除運算,考查了復數的基本概念,是基礎的計算題.16、【解析】
根據已知求出,利用向量的運算律,求出即可.【詳解】由可得,則,所以.故答案為:【點睛】本題考查向量的模、向量的數量積運算,考查計算求解能力,屬于基礎題.三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1)見解析;(2).【解析】
(1)要證明,只需證明平面即可;(2)以C為原點,分別以的方向為軸、軸、軸的正方向,建立空間直角坐標系,利用向量法求,并求其最大值從而確定出使問題得到解決.【詳解】(1)連結AC、AE,由已知,四邊形ABCE為正方形,則①,因為底面,則②,由①②知平面,所以.(2)以C為原點,建立如圖所示的空間直角坐標系,則,,,,所以,,,設,,則,所以,設,則,所以當,即時,取最大值,從而取最小值,即直線與直線所成的角最小,此時,則,因為,,則平面,從而M到平面的距離,所以.【點睛】本題考查線面垂直證線線垂直、異面直線直線所成角計算、換元法求函數最值以及等體積法求三棱錐的體積,考查的內容較多,計算量較大,解決此類問題最關鍵是準確寫出點的坐標,是一道中檔題.18、(1)見解析;(2)見解析【解析】
(1)根據,分別是,的中點,即可證明,從而可證平面;(2)先根據為正三角形,且D是的中點,證出,再根據平面平面,得到平面,從而得到,結合,即可得證.【詳解】(1)∵,分別是,的中點∴∵平面,平面∴平面.(2)∵為正三角形,且D是的中點∴∵平面平面,且平面平面,平面∴平面∵平面∴∵且∴∵,平面,且∴平面.【點睛】本題考查直線與平面平行的判定,面面垂直的性質等,解題時要認真審題,注意空間思維能力的培養,中檔題.19、(1),;(2)米.【解析】
(1)過點作于點再在中利用正弦定理求解,再根據求解,進而求得.再根據確定的范圍即可.(2)根據(1)有,再設,求導分析函數的單調性與最值即可.【詳解】解:過點作于點則,在中,,,由正弦定理得:,,,,,因為,化簡得,令,,且,因為,故令即,記,當時,單調遞增;當時,單調遞減,又,當時,取最大值,此時,的最大值為米.【點睛】本題主要考查了三角函數在實際中的應用,需要根據題意建立角度與長度間的關系,進而求導分析函數的單調性,根據三角函數值求解對應的最值即可.屬于難題.20、(Ⅰ);(Ⅱ)【解析】試題分析:(1)先由公式求出數列的通項公式;進而列方程組求數列的首項與公差,得數列的通項公式;(2)由(1)可得,再利用“錯位相減法”求數列的前項和.試題解析:(1)由題意知當時,,當時,,所以.設數列的公差為,由,即,可解得,所以.(2)由(1)知,又,得,,兩式作差,得所以.考點1、待定系數法求等差數列的通項公式;2、利用“錯位相減法”求數列的前項和.【易錯點晴】本題主要考查待定系數法求等差數列的通項公式、利用“錯位相減法”求數列的前項和,屬于難題.“錯位相減法”求數列的前項和是重點也是難點,利用“錯位相減法”求數列的和應注意以下幾點:①掌握運用“錯位相減法”求數列的和的條件(一個等差數列與一個等比數列的積);②相減時注意最后一項的符號;③求和時注意項數別出錯;④最后結果一定不能忘記等式兩邊同時除以.21、(1)見解析(2)的最小值為【解析】
(1)由題可得函數的定義域為,,當時,,令,可得;令,可得,所以函數在上單調遞增,在上單調遞減;當時,令,可得;令,可得或,所以函數在,上單調遞增,在上單調遞減;當時,恒成立,所以函數在上單調遞增.綜上,當時,函數在上單調遞增,在上單調遞減;當時,函數在,上單調遞增,在上單調遞減;當時,函數在上單調遞增.(2)方法一:當時,,,設,,則,所以函數在上單調遞減,所以,當且僅當時取等號.當時,設,則,所以,設,,則,所以函數在上單調遞減,且,,所以存在,使得,所以當時,;當時,,所以函數在上單調遞增,在上單調遞減,因為,,所以,所以,當且僅當時取等號.所以當時,函數取得最小值,且,故函數的最小值為.方法二:當時,,,則,令,,則,所以函數在上單調遞增,又,所以存在,使得,所以函數在上單調遞減,在上單調遞增,因為,所以當時,恒成立,所以當時,恒成立,所以函數在上單調遞減,所以函數的最小值為.22、(1)單調遞增區間是(0,e),單調遞減區間是(e,+∞)(2)【解析】
(1)化簡函數h(x),求導,根據導數和函數的單調性的關系即可求出(2)函數f(x)恰有兩個極值點x1,x2,則f′(x)=lnx﹣mx=0有兩個正根,由此得到m(x2﹣x1)=lnx2﹣lnx1,m(x2+x1)=lnx2+lnx1,消參數m化簡
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