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文檔簡介

2024屆黑龍江省鶴崗市工農區第一中學高三壓軸卷數學試卷注意事項1.考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規定位置.3.請認真核對監考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.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.設復數滿足,在復平面內對應的點為,則()A. B. C. D.2.已知角的頂點為坐標原點,始邊與軸的非負半軸重合,終邊上有一點,則().A. B. C. D.3.已知函數,其中,記函數滿足條件:為事件,則事件發生的概率為A. B.C. D.4.已知滿足,則的取值范圍為()A. B. C. D.5.為計算,設計了如圖所示的程序框圖,則空白框中應填入()A. B. C. D.6.平行四邊形中,已知,,點、分別滿足,,且,則向量在上的投影為()A.2 B. C. D.7.已知為圓:上任意一點,,若線段的垂直平分線交直線于點,則點的軌跡方程為()A. B.C.() D.()8.一物體作變速直線運動,其曲線如圖所示,則該物體在間的運動路程為()m.A.1 B. C. D.29.在棱長為a的正方體中,E、F、M分別是AB、AD、的中點,又P、Q分別在線段、上,且,設平面平面,則下列結論中不成立的是()A.平面 B.C.當時,平面 D.當m變化時,直線l的位置不變10.已知直四棱柱的所有棱長相等,,則直線與平面所成角的正切值等于()A. B. C. D.11.已知,,且是的充分不必要條件,則的取值范圍是()A. B. C. D.12.展開式中x2的系數為()A.-1280 B.4864 C.-4864 D.1280二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.定義在上的奇函數滿足,并且當時,則___14.設、分別為橢圓:的左、右兩個焦點,過作斜率為1的直線,交于、兩點,則________15.如圖所示,平面BCC1B1⊥平面ABC,ABC=120,四邊形BCC1B1為正方形,且AB=BC=2,則異面直線BC1與AC所成角的余弦值為_____.16.已知是偶函數,則的最小值為___________.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)記為數列的前項和,N.(1)求;(2)令,證明數列是等比數列,并求其前項和.18.(12分)已知函數,.(1)當時,求函數的值域;(2),,求實數的取值范圍.19.(12分)已知函數(,),且對任意,都有.(Ⅰ)用含的表達式表示;(Ⅱ)若存在兩個極值點,,且,求出的取值范圍,并證明;(Ⅲ)在(Ⅱ)的條件下,判斷零點的個數,并說明理由.20.(12分)如圖,四邊形為菱形,為與的交點,平面.(1)證明:平面平面;(2)若,,三棱錐的體積為,求菱形的邊長.21.(12分)已知橢圓過點且橢圓的左、右焦點與短軸的端點構成的四邊形的面積為.(1)求橢圓C的標準方程:(2)設A是橢圓的左頂點,過右焦點F的直線,與橢圓交于P,Q,直線AP,AQ與直線交于M,N,線段MN的中點為E.①求證:;②記,,的面積分別為、、,求證:為定值.22.(10分)設函數().(1)討論函數的單調性;(2)若關于x的方程有唯一的實數解,求a的取值范圍.

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】

設,根據復數的幾何意義得到、的關系式,即可得解;【詳解】解:設∵,∴,解得.故選:B【點睛】本題考查復數的幾何意義的應用,屬于基礎題.2、B【解析】

根據角終邊上的點坐標,求得,代入二倍角公式即可求得的值.【詳解】因為終邊上有一點,所以,故選:B【點睛】此題考查二倍角公式,熟練記憶公式即可解決,屬于簡單題目.3、D【解析】

由得,分別以為橫縱坐標建立如圖所示平面直角坐標系,由圖可知,.4、C【解析】

設,則的幾何意義為點到點的斜率,利用數形結合即可得到結論.【詳解】解:設,則的幾何意義為點到點的斜率,作出不等式組對應的平面區域如圖:由圖可知當過點的直線平行于軸時,此時成立;取所有負值都成立;當過點時,取正值中的最小值,,此時;故的取值范圍為;故選:C.【點睛】本題考查簡單線性規劃的非線性目標函數函數問題,解題時作出可行域,利用目標函數的幾何意義求解是解題關鍵.對于直線斜率要注意斜率不存在的直線是否存在.5、A【解析】

根據程序框圖輸出的S的值即可得到空白框中應填入的內容.【詳解】由程序框圖的運行,可得:S=0,i=0滿足判斷框內的條件,執行循環體,a=1,S=1,i=1滿足判斷框內的條件,執行循環體,a=2×(﹣2),S=1+2×(﹣2),i=2滿足判斷框內的條件,執行循環體,a=3×(﹣2)2,S=1+2×(﹣2)+3×(﹣2)2,i=3…觀察規律可知:滿足判斷框內的條件,執行循環體,a=99×(﹣2)99,S=1+2×(﹣2)+3×(﹣2)2+…+1×(﹣2)99,i=1,此時,應該不滿足判斷框內的條件,退出循環,輸出S的值,所以判斷框中的條件應是i<1.故選:A.【點睛】本題考查了當型循環結構,當型循環是先判斷后執行,滿足條件執行循環,不滿足條件時算法結束,屬于基礎題.6、C【解析】

將用向量和表示,代入可求出,再利用投影公式可得答案.【詳解】解:,得,則向量在上的投影為.故選:C.【點睛】本題考查向量的幾何意義,考查向量的線性運算,將用向量和表示是關鍵,是基礎題.7、B【解析】

如圖所示:連接,根據垂直平分線知,,故軌跡為雙曲線,計算得到答案.【詳解】如圖所示:連接,根據垂直平分線知,故,故軌跡為雙曲線,,,,故,故軌跡方程為.故選:.【點睛】本題考查了軌跡方程,確定軌跡方程為雙曲線是解題的關鍵.8、C【解析】

由圖像用分段函數表示,該物體在間的運動路程可用定積分表示,計算即得解【詳解】由題中圖像可得,由變速直線運動的路程公式,可得.所以物體在間的運動路程是.故選:C【點睛】本題考查了定積分的實際應用,考查了學生轉化劃歸,數形結合,數學運算的能力,屬于中檔題.9、C【解析】

根據線面平行與垂直的判定與性質逐個分析即可.【詳解】因為,所以,因為E、F分別是AB、AD的中點,所以,所以,因為面面,所以.選項A、D顯然成立;因為,平面,所以平面,因為平面,所以,所以B項成立;易知平面MEF,平面MPQ,而直線與不垂直,所以C項不成立.故選:C【點睛】本題考查直線與平面的位置關系.屬于中檔題.10、D【解析】

以為坐標原點,所在直線為x軸,所在直線為軸,所在直線為軸,建立空間直角坐標系.求解平面的法向量,利用線面角的向量公式即得解.【詳解】如圖所示的直四棱柱,,取中點,以為坐標原點,所在直線為x軸,所在直線為軸,所在直線為軸,建立空間直角坐標系.設,則,.設平面的法向量為,則取,得.設直線與平面所成角為,則,,∴直線與平面所成角的正切值等于故選:D【點睛】本題考查了向量法求解線面角,考查了學生空間想象,邏輯推理,數學運算的能力,屬于中檔題.11、D【解析】

“是的充分不必要條件”等價于“是的充分不必要條件”,即中變量取值的集合是中變量取值集合的真子集.【詳解】由題意知:可化簡為,,所以中變量取值的集合是中變量取值集合的真子集,所以.【點睛】利用原命題與其逆否命題的等價性,對是的充分不必要條件進行命題轉換,使問題易于求解.12、A【解析】

根據二項式展開式的公式得到具體為:化簡求值即可.【詳解】根據二項式的展開式得到可以第一個括號里出項,第二個括號里出項,或者第一個括號里出,第二個括號里出,具體為:化簡得到-1280x2故得到答案為:A.【點睛】求二項展開式有關問題的常見類型及解題策略:(1)求展開式中的特定項.可依據條件寫出第項,再由特定項的特點求出值即可.(2)已知展開式的某項,求特定項的系數.可由某項得出參數項,再由通項寫出第項,由特定項得出值,最后求出其參數.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】

根據所給表達式,結合奇函數性質,即可確定函數對稱軸及周期性,進而由的解析式求得的值.【詳解】滿足,由函數對稱性可知關于對稱,且令,代入可得,由奇函數性質可知,所以令,代入可得,所以是以4為周期的周期函數,則當時,所以,所以,故答案為:.【點睛】本題考查了函數奇偶性與對稱性的綜合應用,周期函數的判斷及應用,屬于中檔題.14、【解析】

由橢圓的標準方程,求出焦點的坐標,寫出直線方程,與橢圓方程聯立,求出弦長,利用定義可得,進而求出。【詳解】由知,焦點,所以直線:,代入得,即,設,,故由定義有,,所以。【點睛】本題主要考查橢圓的定義、橢圓的簡單幾何性質、以及直線與橢圓位置關系中弦長的求法,注意直線過焦點,位置特殊,采取合適的弦長公式,簡化運算。15、【解析】

將平移到和相交的位置,解三角形求得線線角的余弦值.【詳解】過作,過作,畫出圖像如下圖所示,由于四邊形是平行四邊形,故,所以是所求線線角或其補角.在三角形中,,故.【點睛】本小題主要考查空間兩條直線所成角的余弦值的計算,考查數形結合的數學思想方法,屬于中檔題.16、2【解析】

由偶函數性質可得,解得,再結合基本不等式即可求解【詳解】令得,所以,當且僅當時取等號.故答案為:2【點睛】考查函數的奇偶性、基本不等式,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);(2)證明見詳解,【解析】

(1)根據,可得,然后作差,可得結果.(2)根據(1)的結論,用取代,得到新的式子,然后作差,可得結果,最后根據等比數列的前項和公式,可得結果.【詳解】(1)由①,則②②-①可得:所以(2)由(1)可知:③則④④-③可得:則,且令,則,所以數列是首項為,公比為的等比數列所以【點睛】本題主要考查遞推公式以及之間的關系的應用,考驗觀察能力以及分析能力,屬中檔題.18、(1);(2).【解析】

(1)將代入函數的解析式,將函數的及解析式變形為分段函數,利用二次函數的基本性質可求得函數的值域;(2)由參變量分離法得出在區間內有解,分和討論,求得函數的最大值,即可得出實數的取值范圍.【詳解】(1)當時,.當時,;當時,.函數的值域為;(2)不等式等價于,即在區間內有解當時,,此時,,則;當時,,函數在區間上單調遞增,當時,,則.綜上,實數的取值范圍是.【點睛】本題主要考查含絕對值函數的值域與含絕對值不等式有解的問題,利用絕對值的應用將函數轉化為二次函數,結合二次函數的性質是解決本題的關鍵,考查分類討論思想的應用,屬于中等題.19、(1)(2)見解析(3)見解析【解析】試題分析:利用賦值法求出關系,求函數導數,要求函數有兩個極值點,只需在內有兩個實根,利用一元二次方程的根的分布求出的取值范圍,再根據函數圖象和極值的大小判斷零點的個數.試題解析:(Ⅰ)根據題意:令,可得,所以,經驗證,可得當時,對任意,都有,所以.(Ⅱ)由(Ⅰ)可知,且,所以,令,要使存在兩個極值點,,則須有有兩個不相等的正數根,所以或解得或無解,所以的取值范圍,可得,由題意知,令,則.而當時,,即,所以在上單調遞減,所以即時,.(Ⅲ)因為,.令得,.由(Ⅱ)知時,的對稱軸,,,所以.又,可得,此時,在上單調遞減,上單調遞增,上單調遞減,所以最多只有三個不同的零點.又因為,所以在上遞增,即時,恒成立.根據(2)可知且,所以,即,所以,使得.由,得,又,,所以恰有三個不同的零點:,1,.綜上所述,恰有三個不同的零點.【點睛】利用賦值法求出關系,利用函數導數,研究函數的單調性,要求函數有兩個極值點,只需在內有兩個實根,利用一元二次方程的根的分布求出的取值范圍,利用函數的導數研究函數的單調性、極值,再根據函數圖象和極值的大小判斷零點的個數是近年高考壓軸題的熱點.20、(1)證明見解析;(2)1【解析】

(1)由菱形的性質和線面垂直的性質,可得平面,再由面面垂直的判定定理,即可得證;(2)設,分別求得,和的長,運用三棱錐的體積公式,計算可得所求值.【詳解】(1)四邊形為菱形,,平面,,又,平面,又平面,平面平面;(2)設,在菱形中,由,可得,,,,在中,可得,由面,知,為直角三角形,可得,三棱錐的體積,,菱形的邊長為1.【點睛】本題考查面面垂直的判定,注意運用線面垂直轉化,考查三棱錐的體積的求法,考查化簡運算能力和推理能力,意在考查學生對這些知識的理解掌握水平.21、(1);(2)①證明見解析;②

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