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西藏自治区拉萨市2024届高三第二次模拟考试文科数学试题
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这是一份西藏自治区拉萨市2024届高三第二次模拟考试文科数学试题,共15页。试卷主要包含了若满足约束条件,则的最大值为,已知均为钝角,,则,已知是定义在上的奇函数,且满足等内容,欢迎下载使用。
文科数学
本卷满分150分,考试时间120分钟.
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置上.
2.回答选择题时,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.已知集合,则( )
A. B. C. D.
2.已知复数,则( )
A. B. C. D.3
3.函数的图象大致为( )
A. B.
C. D.
4.如图,网格纸中小正方形的边长为1,将一个零件的三视图绘制在网格纸上,则该零件的体积为( )
A. B. C. D.
5.若满足约束条件,则的最大值为( )
A.10 B.8 C.6 D.2
6.若焦点在轴上的椭圆的离心率为,则( )
A.5 B.4 C.3 D.2
7.已知均为钝角,,则( )
A. B. C. D.
8.从这5个数字中任取3个,则取出的3个数字的和为大于10的偶数的概率是( )
A. B. C. D.
9.某旅游景区计划将山脚下的一片荒地改造成一个停车场,根据地形,设计7排停车位,靠近山脚的第1排设计9个停车位,从第2排开始,每排设计的停车位个数是上一排的2倍减去8,则设计的停车位的总数是( )
A.172 B.183 C.286 D.311
10.已知是定义在上的奇函数,且满足.若,则( )
A.-2 B.0 C.2 D.4
11.已知函数的部分图象如图,是相邻的最低点和最高点,直线的方程为,则( )
A. B. C. D.
12.已知点,动点在圆上,则的最小值为( )
A. B. C. D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
13.函数的图象在点处的切线方程为__________.
14.已知双曲线与有相同的渐近线,且直线过双曲线的焦点,则双曲线的标准方程为__________.
15.如图,在平面四边形中,,则__________.
16.如图,正四棱锥的所有棱长都为为的中点,是底面内(包括边界)的动点,且平面,则长度的取值范围是__________.
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第17~21题为必考题,每个试题考生都必须作答.第22、23题为选考题,考生根据要求作答.
(一)必考题:共60分.
17.(12分)
小李和小张大学毕业后到西部创业,投入5千元(包括购买设备、房租、生活费等)建立了一个直播间,帮助山区人民售卖农产品.在直播间里,他们利用所学知识谈天说地,跟粉丝互动,集聚了一定的人气,试播一段时间之后,正式带货.他们统计了第一周的带货数据如下:
(1)求样本的相关系数(精确到0.01;
(2)用最小二乘法求出关于的回归方程(系数精确到0.01,并用精确后的的值计算的值),并预测第8天的销售额(预测结果精确到0.01).
附:①相关系数;
②回归方程中的斜率和截距的最小二乘估计公式分别为;
③.
18.(12分)
在中,内角的对边分别是,若,且满足.
(1)求的值;
(2)设,求外接圆的半径.
19.(12分)
如图,在四棱台中,平面,两底面均为正方形,,点在线段上,且.
(1)证明:平面;
(2)求点到平面的距离.
20.(12分)
已知抛物线上的两点的横坐标分别为.
(1)求抛物线的方程;
(2)若过点的直线与抛物线交于点,问:以为直径的圆是否过定点?若过定点,求出这个定点;若不过定点,请说明理由.
21.(12分)
已知函数.
(1)当时,求函数的最值;
(2)若方程在上有解,求实数的取值范围.
(二)选考题:共10分.请考生在第22、23题中任选一题作答.如果多做,则按所做的第一题计分.
22.[选修4-4:坐标系与参数方程](10分)
在平面直角坐标系少中,直线的参数方程为(为参数),为直线的倾斜角,以为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为,直线与曲线交于两点.
(1)求曲线的直角坐标方程,并求当时,直线的普通方程;
(2)若直线的斜率为,求.
23.[选修4-5:不等式选讲](10分)
已知函数.
(1)当时,求不等式的解集;
(2)证明:当时,恒成立.
拉萨市2024届高三第二次模拟考试
文科数学·全解全析及评分标准
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.B 【解析】依题意,得,因为,所以.故选B.
2.D 【解析】因为,所以.故选D.
3.C 【解析】因为的定义域为,且,所以是奇函数,其图象关于原点对称,所以排除A,B.因为,排除D.故选C.
4.B 【解析】由三视图,知该零件上半部分是一个长方体,其长、宽、高分别为,
下半部分是一个半球,球的半径为5,所以该零件的体积.故选B.
5.A 【解析】作出不等式组表示的可行域,如图中所示的阴影部分,作直线,平移直线至经过点时,取得最大值.由,解得,即,所以的最大值为.故选A.
6.D 【解析】依题意,得,解得.又离心率,整理,得,解得(舍去)或.故选D.
7.C 【解析】由已知,得,
所以.故选C.
8.D 【解析】从这5个数字中任取3个,有10种不同的结果:
,
其中取出3个数字的和为大于10的偶数的结果有6个:,所以所求概率.故选D.
9.B 【解析】设每排停车位的个数构成数列,则,即,
所以数列是以为首项,2为公比的等比数列,所以,所以,所以设计的停车位总数为.故选B.
10.C 【解析】由是定义在上的奇函数,知.
又,所以.
由,得.又,所以,
所以,所以8是函数的一个周期,
所以,所以.故选C.
11.D 【解析】连接,与轴交于点,由图象的对称性,知点也在函数的图象上,所以点的坐标为.
设,由,得,所以的最小正周期满足,
解得,即,解得,所以.
因为点是图象的一个最高点,所以,结合,解得,
所以,所以.故选D.
12.A 【解析】令,即求的最小值.
设,则,
整理,得点的轨迹方程为.
又点在圆上,
所以,解得,所以,
所以,
即的最小值为.故选.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
13. 【解析】由,得切线斜率,切点为,所以切线方程为,即.故填.
14. 【解析】设双曲线的半焦距为,直线过双曲线的焦点,所以双曲线的右焦点为,所以.因为的渐近线方程为,所以.
结合,解得,所以双曲线的标准方程为.
故填.
15. 【解析】由题意,得是和的平分线,如图,连接,与交于点,则.在中,易得.在Rt中,易得.又,所以.
又,所以.故填.
16. 【解析】如图(1),设的中点分别为,连接,则.因为平面平面,所以平面.
又平面平面,所以平面.
又,所以平面平面,所以动点在线段上运动.
设的中点分别为,连接,
则在等腰梯形中,只需求出点与线段上的点的距离的取值范围.
易知,如图(2),作,则,所以长度的取值范围是.故填.
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.第17~21题为必考题,每个试题考生都必须作答.第22、23题为选考题,考生根据要求作答.
(一)必考题:共60分.
17.(12分)
【解析】(1)由题意,得,
所以,
所以样本的相关系数约为0.98.
(2)因为,所以.
又,
所以,
所以回归方程为,
当时,,所以预测第8天的销售额为4.92万元.
18.(12分)
【解析】(1)由,结合正弦定理,得.
因为,所以.
由余弦定理的推论,得,
所以,所以,
整理,得,
解得(舍去).
(2)由(1),知,解得.
又,所以是边长为1的正三角形.
由,知三点共线,且.
由,知三点共线,且.
在中,由余弦定理,
得,解得.
设外接圆的半径为,由正弦定理,得,
所以,即外接圆的半径为.
19.(12分)
【解析】(1)如图,连接,与交于点,连接.
因为四边形是正方形,,所以.
因为四边形是正方形,,所以.
因为,所以,所以.
又,所以四边形为平行四边形,所以.
因为平面平面,所以平面.
(2)因为在四棱台中,两底面均为正方形,所以,所以,所以,
所以.
又,
设点到平面的距离为,由等体积法,得,
即,解得,
所以点到平面的距离为.
说明:
第(2)问:另解:过点作,垂足为.
因为平面平面,所以.
又四边形为正方形,所以.
又平面,所以平面.
又平面,所以.
又平面,所以平面.
根据等面积,得.
20.(12分)
【解析】(1)因为点的横坐标分别为,所以,
则,解得,
所以抛物线的方程为.
(2)由题意,知直线的斜率存在,设,过点的直线的方程为,直线的斜率分别为.
当时,,
因为,所以以为直径的圆过原点.
以下证明当时,以为直径的圆过原点.
由,消去,得,
由根与系数的关系,得,
,
所以,所以以为直径的圆过原点.
综上,以为直径的圆过原点.
21.(12分)
【解析】(1)当时,,求导,得,
当时,单调递减;当时,单调递增.
所以当时,取得极小值,也是最小值,
所以函数的最小值为,没有最大值.
(2)方程在上有解,
即在上有解,整理,得.
因为,所以.
令,求导,得.
因为,所以当时,,所以当时,单调递减,
所以,即,所以实数的取值范围是.
(二)选考题:共10分.请考生在第22、23题中任选一题作答如果多做,则按所做的第一题计分
22.[选修4-4:坐标系与参数方程]
【解析】(1)将代入,
得,即,
所以曲线的直角坐标方程为.
当时,,所以直线的普通方程为,即.
(2)当直线的斜率时,直线的参数方程为(为参数),
代入,整理,得,
由根与系数的关系,得.
由参数的几何意义,得,所以.
23.[选修4-5:不等式选讲]
【解析】(1)当时,,
则不等式即为.
当时,不等式化为,解得;
当时,不等式化为,解得,
所以不等式的解集为.
(2)当,即时,在上单调递减;
当,即时,在上单调递增,
所以当时,取得最小值,最小值为.
因为,所以,
所以当时,恒成立.第天
1
2
3
4
5
6
7
销售额(万元)
1.5
1.8
2
2.5
3.2
4
4.6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
B
D
C
B
A
D
C
D
B
C
D
A
文科数学
本卷满分150分,考试时间120分钟.
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置上.
2.回答选择题时,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.已知集合,则( )
A. B. C. D.
2.已知复数,则( )
A. B. C. D.3
3.函数的图象大致为( )
A. B.
C. D.
4.如图,网格纸中小正方形的边长为1,将一个零件的三视图绘制在网格纸上,则该零件的体积为( )
A. B. C. D.
5.若满足约束条件,则的最大值为( )
A.10 B.8 C.6 D.2
6.若焦点在轴上的椭圆的离心率为,则( )
A.5 B.4 C.3 D.2
7.已知均为钝角,,则( )
A. B. C. D.
8.从这5个数字中任取3个,则取出的3个数字的和为大于10的偶数的概率是( )
A. B. C. D.
9.某旅游景区计划将山脚下的一片荒地改造成一个停车场,根据地形,设计7排停车位,靠近山脚的第1排设计9个停车位,从第2排开始,每排设计的停车位个数是上一排的2倍减去8,则设计的停车位的总数是( )
A.172 B.183 C.286 D.311
10.已知是定义在上的奇函数,且满足.若,则( )
A.-2 B.0 C.2 D.4
11.已知函数的部分图象如图,是相邻的最低点和最高点,直线的方程为,则( )
A. B. C. D.
12.已知点,动点在圆上,则的最小值为( )
A. B. C. D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
13.函数的图象在点处的切线方程为__________.
14.已知双曲线与有相同的渐近线,且直线过双曲线的焦点,则双曲线的标准方程为__________.
15.如图,在平面四边形中,,则__________.
16.如图,正四棱锥的所有棱长都为为的中点,是底面内(包括边界)的动点,且平面,则长度的取值范围是__________.
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第17~21题为必考题,每个试题考生都必须作答.第22、23题为选考题,考生根据要求作答.
(一)必考题:共60分.
17.(12分)
小李和小张大学毕业后到西部创业,投入5千元(包括购买设备、房租、生活费等)建立了一个直播间,帮助山区人民售卖农产品.在直播间里,他们利用所学知识谈天说地,跟粉丝互动,集聚了一定的人气,试播一段时间之后,正式带货.他们统计了第一周的带货数据如下:
(1)求样本的相关系数(精确到0.01;
(2)用最小二乘法求出关于的回归方程(系数精确到0.01,并用精确后的的值计算的值),并预测第8天的销售额(预测结果精确到0.01).
附:①相关系数;
②回归方程中的斜率和截距的最小二乘估计公式分别为;
③.
18.(12分)
在中,内角的对边分别是,若,且满足.
(1)求的值;
(2)设,求外接圆的半径.
19.(12分)
如图,在四棱台中,平面,两底面均为正方形,,点在线段上,且.
(1)证明:平面;
(2)求点到平面的距离.
20.(12分)
已知抛物线上的两点的横坐标分别为.
(1)求抛物线的方程;
(2)若过点的直线与抛物线交于点,问:以为直径的圆是否过定点?若过定点,求出这个定点;若不过定点,请说明理由.
21.(12分)
已知函数.
(1)当时,求函数的最值;
(2)若方程在上有解,求实数的取值范围.
(二)选考题:共10分.请考生在第22、23题中任选一题作答.如果多做,则按所做的第一题计分.
22.[选修4-4:坐标系与参数方程](10分)
在平面直角坐标系少中,直线的参数方程为(为参数),为直线的倾斜角,以为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为,直线与曲线交于两点.
(1)求曲线的直角坐标方程,并求当时,直线的普通方程;
(2)若直线的斜率为,求.
23.[选修4-5:不等式选讲](10分)
已知函数.
(1)当时,求不等式的解集;
(2)证明:当时,恒成立.
拉萨市2024届高三第二次模拟考试
文科数学·全解全析及评分标准
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.B 【解析】依题意,得,因为,所以.故选B.
2.D 【解析】因为,所以.故选D.
3.C 【解析】因为的定义域为,且,所以是奇函数,其图象关于原点对称,所以排除A,B.因为,排除D.故选C.
4.B 【解析】由三视图,知该零件上半部分是一个长方体,其长、宽、高分别为,
下半部分是一个半球,球的半径为5,所以该零件的体积.故选B.
5.A 【解析】作出不等式组表示的可行域,如图中所示的阴影部分,作直线,平移直线至经过点时,取得最大值.由,解得,即,所以的最大值为.故选A.
6.D 【解析】依题意,得,解得.又离心率,整理,得,解得(舍去)或.故选D.
7.C 【解析】由已知,得,
所以.故选C.
8.D 【解析】从这5个数字中任取3个,有10种不同的结果:
,
其中取出3个数字的和为大于10的偶数的结果有6个:,所以所求概率.故选D.
9.B 【解析】设每排停车位的个数构成数列,则,即,
所以数列是以为首项,2为公比的等比数列,所以,所以,所以设计的停车位总数为.故选B.
10.C 【解析】由是定义在上的奇函数,知.
又,所以.
由,得.又,所以,
所以,所以8是函数的一个周期,
所以,所以.故选C.
11.D 【解析】连接,与轴交于点,由图象的对称性,知点也在函数的图象上,所以点的坐标为.
设,由,得,所以的最小正周期满足,
解得,即,解得,所以.
因为点是图象的一个最高点,所以,结合,解得,
所以,所以.故选D.
12.A 【解析】令,即求的最小值.
设,则,
整理,得点的轨迹方程为.
又点在圆上,
所以,解得,所以,
所以,
即的最小值为.故选.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
13. 【解析】由,得切线斜率,切点为,所以切线方程为,即.故填.
14. 【解析】设双曲线的半焦距为,直线过双曲线的焦点,所以双曲线的右焦点为,所以.因为的渐近线方程为,所以.
结合,解得,所以双曲线的标准方程为.
故填.
15. 【解析】由题意,得是和的平分线,如图,连接,与交于点,则.在中,易得.在Rt中,易得.又,所以.
又,所以.故填.
16. 【解析】如图(1),设的中点分别为,连接,则.因为平面平面,所以平面.
又平面平面,所以平面.
又,所以平面平面,所以动点在线段上运动.
设的中点分别为,连接,
则在等腰梯形中,只需求出点与线段上的点的距离的取值范围.
易知,如图(2),作,则,所以长度的取值范围是.故填.
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.第17~21题为必考题,每个试题考生都必须作答.第22、23题为选考题,考生根据要求作答.
(一)必考题:共60分.
17.(12分)
【解析】(1)由题意,得,
所以,
所以样本的相关系数约为0.98.
(2)因为,所以.
又,
所以,
所以回归方程为,
当时,,所以预测第8天的销售额为4.92万元.
18.(12分)
【解析】(1)由,结合正弦定理,得.
因为,所以.
由余弦定理的推论,得,
所以,所以,
整理,得,
解得(舍去).
(2)由(1),知,解得.
又,所以是边长为1的正三角形.
由,知三点共线,且.
由,知三点共线,且.
在中,由余弦定理,
得,解得.
设外接圆的半径为,由正弦定理,得,
所以,即外接圆的半径为.
19.(12分)
【解析】(1)如图,连接,与交于点,连接.
因为四边形是正方形,,所以.
因为四边形是正方形,,所以.
因为,所以,所以.
又,所以四边形为平行四边形,所以.
因为平面平面,所以平面.
(2)因为在四棱台中,两底面均为正方形,所以,所以,所以,
所以.
又,
设点到平面的距离为,由等体积法,得,
即,解得,
所以点到平面的距离为.
说明:
第(2)问:另解:过点作,垂足为.
因为平面平面,所以.
又四边形为正方形,所以.
又平面,所以平面.
又平面,所以.
又平面,所以平面.
根据等面积,得.
20.(12分)
【解析】(1)因为点的横坐标分别为,所以,
则,解得,
所以抛物线的方程为.
(2)由题意,知直线的斜率存在,设,过点的直线的方程为,直线的斜率分别为.
当时,,
因为,所以以为直径的圆过原点.
以下证明当时,以为直径的圆过原点.
由,消去,得,
由根与系数的关系,得,
,
所以,所以以为直径的圆过原点.
综上,以为直径的圆过原点.
21.(12分)
【解析】(1)当时,,求导,得,
当时,单调递减;当时,单调递增.
所以当时,取得极小值,也是最小值,
所以函数的最小值为,没有最大值.
(2)方程在上有解,
即在上有解,整理,得.
因为,所以.
令,求导,得.
因为,所以当时,,所以当时,单调递减,
所以,即,所以实数的取值范围是.
(二)选考题:共10分.请考生在第22、23题中任选一题作答如果多做,则按所做的第一题计分
22.[选修4-4:坐标系与参数方程]
【解析】(1)将代入,
得,即,
所以曲线的直角坐标方程为.
当时,,所以直线的普通方程为,即.
(2)当直线的斜率时,直线的参数方程为(为参数),
代入,整理,得,
由根与系数的关系,得.
由参数的几何意义,得,所以.
23.[选修4-5:不等式选讲]
【解析】(1)当时,,
则不等式即为.
当时,不等式化为,解得;
当时,不等式化为,解得,
所以不等式的解集为.
(2)当,即时,在上单调递减;
当,即时,在上单调递增,
所以当时,取得最小值,最小值为.
因为,所以,
所以当时,恒成立.第天
1
2
3
4
5
6
7
销售额(万元)
1.5
1.8
2
2.5
3.2
4
4.6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
B
D
C
B
A
D
C
D
B
C
D
A
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