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文檔簡介
河北省保定唐縣第一中學2024年高考沖刺押題(最后一卷)數學試卷注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監考員收回。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.設全集,集合,,則()A. B. C. D.2.在中,角的對邊分別為,若.則角的大小為()A. B. C. D.3.“角谷猜想”的內容是:對于任意一個大于1的整數,如果為偶數就除以2,如果是奇數,就將其乘3再加1,執行如圖所示的程序框圖,若輸入,則輸出的()A.6 B.7 C.8 D.94.展開項中的常數項為A.1 B.11 C.-19 D.515.《周易》是我國古代典籍,用“卦”描述了天地世間萬象變化.如圖是一個八卦圖,包含乾、坤、震、巽、坎、離、艮、兌八卦(每一卦由三個爻組成,其中“”表示一個陽爻,“”表示一個陰爻)若從八卦中任取兩卦,這兩卦的六個爻中恰有兩個陽爻的概率為()A. B. C. D.6.已知復數,其中,,是虛數單位,則()A. B. C. D.7.若向量,則()A.30 B.31 C.32 D.338.已知集合A,則集合()A. B. C. D.9.如圖,平面ABCD,ABCD為正方形,且,E,F分別是線段PA,CD的中點,則異面直線EF與BD所成角的余弦值為()A. B. C. D.10.已知為銳角,且,則等于()A. B. C. D.11.已知,若,則等于()A.3 B.4 C.5 D.612.復數的模為().A. B.1 C.2 D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.如圖,為測量出高,選擇和另一座山的山頂為測量觀測點,從點測得點的仰角,點的仰角以及;從點測得.已知山高,則山高__________.14.已知、為正實數,直線截圓所得的弦長為,則的最小值為__________.15.曲線在點處的切線方程是__________.16.已知復數(為虛數單位),則的模為____.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)已知的內角的對邊分別為,且.(Ⅰ)求;(Ⅱ)若的周長是否有最大值?如果有,求出這個最大值,如果沒有,請說明理由.18.(12分)在直角坐標系中,曲線的參數方程是(是參數),以原點為極點,軸的正半軸為極軸建立極坐標系.(1)求曲線的極坐標方程;(2)在曲線上取一點,直線繞原點逆時針旋轉,交曲線于點,求的最大值.19.(12分)已知函數,不等式的解集為.(1)求實數,的值;(2)若,,,求證:.20.(12分)已知函數,其中,為自然對數的底數.(1)當時,求函數的極值;(2)設函數的導函數為,求證:函數有且僅有一個零點.21.(12分)等差數列中,,,分別是下表第一、二、三行中的某一個數,且其中的任何兩個數不在下表的同一列.第一列第二列第三列第一行582第二行4312第三行1669(1)請選擇一個可能的組合,并求數列的通項公式;(2)記(1)中您選擇的的前項和為,判斷是否存在正整數,使得,,成等比數列,若有,請求出的值;若沒有,請說明理由.22.(10分)如圖,在三棱錐中,平面平面,,.點,,分別為線段,,的中點,點是線段的中點.(1)求證:平面.(2)判斷與平面的位置關系,并證明.
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、D【解析】
求解不等式,得到集合A,B,利用交集、補集運算即得解【詳解】由于故集合或故集合故選:D【點睛】本題考查了集合的交集和補集混合運算,考查了學生概念理解,數學運算的能力,屬于中檔題.2、A【解析】
由正弦定理化簡已知等式可得,結合,可得,結合范圍,可得,可得,即可得解的值.【詳解】解:∵,∴由正弦定理可得:,∵,∴,∵,,∴,∴.故選A.【點睛】本題主要考查了正弦定理在解三角形中的應用,考查了計算能力和轉化思想,屬于基礎題.3、B【解析】
模擬程序運行,觀察變量值可得結論.【詳解】循環前,循環時:,不滿足條件;,不滿足條件;,不滿足條件;,不滿足條件;,不滿足條件;,滿足條件,退出循環,輸出.故選:B.【點睛】本題考查程序框圖,考查循環結構,解題時可模擬程序運行,觀察變量值,從而得出結論.4、B【解析】
展開式中的每一項是由每個括號中各出一項組成的,所以可分成三種情況.【詳解】展開式中的項為常數項,有3種情況:(1)5個括號都出1,即;(2)兩個括號出,兩個括號出,一個括號出1,即;(3)一個括號出,一個括號出,三個括號出1,即;所以展開項中的常數項為,故選B.【點睛】本題考查二項式定理知識的生成過程,考查定理的本質,即展開式中每一項是由每個括號各出一項相乘組合而成的.5、C【解析】
分類討論,僅有一個陽爻的有坎、艮、震三卦,從中取兩卦;從僅有兩個陽爻的有巽、離、兌三卦中取一個,再取沒有陽爻的坤卦,計算滿足條件的種數,利用古典概型即得解.【詳解】由圖可知,僅有一個陽爻的有坎、艮、震三卦,從中取兩卦滿足條件,其種數是;僅有兩個陽爻的有巽、離、兌三卦,沒有陽爻的是坤卦,此時取兩卦滿足條件的種數是,于是所求的概率.故選:C【點睛】本題考查了古典概型的應用,考查了學生綜合分析,分類討論,數學運算的能力,屬于基礎題.6、D【解析】試題分析:由,得,則,故選D.考點:1、復數的運算;2、復數的模.7、C【解析】
先求出,再與相乘即可求出答案.【詳解】因為,所以.故選:C.【點睛】本題考查了平面向量的坐標運算,考查了學生的計算能力,屬于基礎題.8、A【解析】
化簡集合,,按交集定義,即可求解.【詳解】集合,,則.故選:A.【點睛】本題考查集合間的運算,屬于基礎題.9、C【解析】
分別以AB,AD,AP所在直線為x軸,y軸,軸,建立如圖所示的空間直角坐標系,再利用向量法求異面直線EF與BD所成角的余弦值.【詳解】由題可知,分別以AB,AD,AP所在直線為x軸,y軸,軸,建立如圖所示的空間直角坐標系.設.則.故異面直線EF與BD所成角的余弦值為.故選:C【點睛】本題主要考查空間向量和異面直線所成的角的向量求法,意在考查學生對這些知識的理解掌握水平.10、C【解析】
由可得,再利用計算即可.【詳解】因為,,所以,所以.故選:C.【點睛】本題考查二倍角公式的應用,考查學生對三角函數式化簡求值公式的靈活運用的能力,屬于基礎題.11、C【解析】
先求出,再由,利用向量數量積等于0,從而求得.【詳解】由題可知,因為,所以有,得,故選:C.【點睛】該題考查的是有關向量的問題,涉及到的知識點有向量的減法坐標運算公式,向量垂直的坐標表示,屬于基礎題目.12、D【解析】
利用復數代數形式的乘除運算化簡,再由復數模的計算公式求解.【詳解】解:,復數的模為.故選:D.【點睛】本題主要考查復數代數形式的乘除運算,考查復數模的求法,屬于基礎題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、1【解析】試題分析:在中,,,在中,由正弦定理可得即解得,在中,.故答案為1.考點:正弦定理的應用.14、【解析】
先根據弦長,半徑,弦心距之間的關系列式求得,代入整理得,利用基本不等式求得最值.【詳解】解:圓的圓心為,則到直線的距離為,由直線截圓所得的弦長為可得,整理得,解得或(舍去),令,又,當且僅當時,等號成立,則.故答案為:.【點睛】本題考查直線和圓的位置關系,考核基本不等式求最值,關鍵是對目標式進行變形,變成能用基本不等式求最值的形式,也可用換元法進行變形,是中檔題.15、【解析】
利用導數的幾何意義計算即可.【詳解】由已知,,所以,又,所以切線方程為,即.故答案為:【點睛】本題考查導數的幾何意義,考查學生的基本計算能力,要注意在某點處的切線與過某點的切線的區別,是一道容易題.16、【解析】,所以.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、(Ⅰ);(Ⅱ)有最大值,最大值為3.【解析】
(Ⅰ)利用正弦定理將角化邊,再由余弦定理計算可得;(Ⅱ)由正弦定理可得,則,再根據正弦函數的性質計算可得;【詳解】(Ⅰ)由得再由正弦定理得因此,又因為,所以.(Ⅱ)當時,的周長有最大值,且最大值為3,理由如下:由正弦定理得,所以,所以.因為,所以,所以當即時,取到最大值2,所以的周長有最大值,最大值為3.【點睛】本題考查正弦定理、余弦定理解三角形,以及三角函數的性質的應用,屬于中檔題.18、(1)(2)最大值為【解析】
(1)利用消去參數,求得曲線的普通方程,再轉化為極坐標方程.(2)設出兩點的坐標,求得的表達式,并利用三角恒等變換進行化簡,再結合三角函數最值的求法,求得的最大值.【詳解】(1)由消去得曲線的普通方程為.所以的極坐標方程為,即.(2)不妨設,,,,,則當時,取得最大值,最大值為.【點睛】本小題主要考查參數方程化為普通方程,普通方程化為極坐標方程,考查極坐標系下線段長度的乘積的最值的求法,考查三角恒等變換,考查三角函數最值的求法,屬于中檔題.19、(1),.(2)見解析【解析】
(1)分三種情況討論即可(2)將,的值代入,然后利用均值定理即可.【詳解】解:(1)不等式可化為.即有或或.解得,或或.所以不等式的解集為,故,.(2)由(1)知,,即,由,得,,當且僅當,即,時等號成立.故,即.【點睛】考查絕對值不等式的解法以及用均值定理證明不等式,中檔題.20、見解析【解析】
(1)當時,函數,其定義域為,則,設,,易知函數在上單調遞增,且,所以當時,,即;當時,,即,所以函數在上單調遞減,在上單調遞增,所以函數在處取得極小值,為,無極大值.(2)由題可得函數的定義域為,,設,,顯然函數在上單調遞增,當時,,,所以函數在內有一個零點,所以函數有且僅有一個零點;當時,,,所以函數有且僅有一個零點,所以函數有且僅有一個零點;當時,,,因為,所以,,又,所以函數在內有一個零點,所以函數有且僅有一個零點.綜上,函數有且僅有一個零點.21、(1)見解析,或;(2)存在,.【解析】
(1)滿足題意有兩種組合:①,,,②,,,分別計算即可;(2)由(1)分別討論兩種情況,假設存在正整數,使得,,成等比數列,即,解方程是否存在正整數解即可.【詳解】(1)由題意可知:有兩種組合滿足條件:①,,,此時等差數列,,,所以其通項公式為.②,,,此時等差數列,,,所以其通項公式為.(2)若選擇①,.則.若,,成等比數列,則,即,整理,得,即,此方程無正整數解,故不存在正整數,使,,成等比數列.若選則②,,則,若,,成等比數列,則,即,整理得,因為為正整數,所以.故存在正整數,使,,成等比數列.【點睛】本題考查等差數列的通項公式及前n項和,涉及到等比數列的性質,是一道中檔題.22、(1)見解析(2)平面.見解析【
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