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时间:2023-10-23
《四川省成都市石室中学2024届高三零诊模拟考试 理数解析Word版.docx》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
成都石室中学2022-2023年度下期高2024届零诊模拟数学试题(理科)(总分:150分,时间:120分钟)第Ⅰ卷(共60分)一、选择题(本题共12道小题,每小题5分,共60分)1.若复数满足,其中i为虚数单位,则()A.2B.C.D.3【答案】C【解析】【分析】设复数,利用相等,求得,进而可求复数的模.【详解】设复数,则,则,所以,所以,故选:C.【点睛】本题考查了复数相等的概念和复数模的求解,着重考查了学生的推理与运算能力.2.在某校高中篮球联赛中,某班甲、乙两名篮球运动员在8场比赛中的单场得分用茎叶图表示(如图一),茎叶图中甲的得分有部分数据丢失,但甲得分的折线图(如图二)完好,则下列结论正确的是()A.甲得分的极差是18B.乙得分的中位数是16.5C.甲得分更稳定D.甲的单场平均得分比乙低【答案】B【解析】 【分析】根据图一中甲的得分情况可判断ABC的正误,结合图二可判断图一丢失的数据,计算两者的均值后可判断D的正误.【详解】对于甲,其得分的极差大于或等于,故A错误;从折线图看,甲的得分中最低分小于10,最高分大于或等于28,且大于或等于20的分数有3个,故其得分不稳定,故C错误;乙的数据由小到大依次为:乙得分的中位数为,故B正确.乙得分的平均数为,从折线图上,茎叶图中甲得分中丢失的数据为一个为,另一个可设为,其中,故其平均数为,故D错误.故选:B.3.某老师为了了解数学学习成绩得分y(单位:分)与每天数学学习时间x(单位:分钟)是否存在线性关系,搜集了100组数据,并据此求得y关于x的线性回归方程为.若一位同学每天数学学习时间约80分钟,则可估计这位同学数学成绩为()A.106B.122C.136D.140【答案】C【解析】【分析】利用回归方程经过样本中心可求,故可估计这位同学每天数学学习时间约80分钟后的数学成绩.【详解】由题设可得,故,故,故,故当时,,故选:C.4.利用随机模拟方法可估计无理数的数值,为此设计右图所示的程序框图,其中rand表示产生区间(0,1)上的随机数,是与的比值,执行此程序框图,输出结果的值趋近于 A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】根据程序框图可知由几何概型计算出x,y任取(0,1)上的数时落在内的频率,结合随机模拟实验的频率约为概率,即可得到答案.【详解】解:根据程序框图可知为频率,它趋近于在边长为1的正方形中随机取一点落在扇形内的的概率故选B【点睛】本题考查的知识点是程序框图,根据已知中的程序框图分析出程序的功能,并将问题转化为几何概型问题是解答本题的关键,属于基础题.5.已知命题p:,命题q:直线与抛物线有两个公共点,则p是q的()A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件【答案】B【解析】【分析】联立直线方程和抛物线方程,消元后利用判别式为正可求的范围,故可得正确的选项. 【详解】由和可得,整理得到:,因为直线与抛物线有两个不同的交点,故,故,故命题q成立能推出命题p成立;反之,若,取,此时仅有一个实数根,故此时直线与抛物线仅有一个不同的交点,故命题p成立不能推出命题q成立,故p是q的必要不充分条件,故选:B.6.运动会上,有6名选手参加100米比赛,观众甲猜测:4道或5道的选手得第一名;观众乙猜:3道的选手不可能得第一名;观众丙猜测:1,2,6道中的一位选手得第一名;观众丁猜测:4,5,6道的选手都不可能得第一名.比赛后发现没有并列名次,且甲、乙、丙、丁中只有1人猜对比赛结果,此人是A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】D【解析】【详解】若甲对,则乙也对,所以甲错;若甲错乙对,则丙也对,所以乙错,即3道的选手得第一名,此时只有丁对,因此选D.7.已知函数,则的图像大致为()A.B.C.D.【答案】B【解析】【详解】试题分析:设,则,∴在上为增函数,在 上为减函数,∴,,得或均有排除选项A,C,又中,,得且,故排除D.综上,符合的只有选项B.故选B.考点:1、函数图象;2、对数函数的性质.8.某四面体的三视图如图所示,正视图,俯视图都是腰长为2的等腰直角三角形,侧视图是边长为2的正方形,则此四面体的四个面中面积最大的为A.B.C.4D.【答案】B【解析】【详解】解:如图所示,该几何体是棱长为2的正方体中的三棱锥,其中面积最大的面为:.本题选择B选项.点睛: 三视图的长度特征:“长对正、宽相等,高平齐”,即正视图和侧视图一样高、正视图和俯视图一样长,侧视图和俯视图一样宽.若相邻两物体的表面相交,表面的交线是它们的分界线,在三视图中,要注意实、虚线的画法.9.若过点的圆与两坐标轴都相切,则圆心到直线的距离为()A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】根据题意可得圆在第一象限,根据几何关系可设圆的方程为,a>0,代入即可求出a,根据点到直线距离公式即可求出答案.【详解】由题意可得所求的圆在第一象限,设圆心为,则半径为,.故圆的方程为,再把点代入,,解得或1,故要求的圆的方程为或.故所求圆的圆心为或;故圆心到直线的距离或;故选:A.10.已知双曲线的左、右焦点分别为,,左、右顶点分别为M,N,点P在C的渐近线上,,,则双曲线的C的渐近线方程为()A.B.C.D.【答案】D 【解析】【分析】 由题可得是直角三角形,则可得.又在中,由余弦定理可求得,根据勾股定理可知,则在中,利用可得,即渐近线方程为.【详解】连接OP,则由可知,则在中,,在中,,则,又,则由余弦定理得:,解得,由知,即,所以在中,,即,则,所以所求渐近线方程为:.故选D.【点睛】本题考查了双曲线的几何性质,利用余弦定理解三角形,属于中档题.11.若函数存在两个极值点和,则取值范围为()A.B.C.D.【答案】C【解析】 【分析】求出函数的导数,根据原函数有两个极值点可求,再根据零点的性质可得、,据此可用表示,利用导数可求其范围.【详解】,因为存在两个极值点和,故和为的两个不同的根,故且,,,故(舍)或且,所以,同理,故,设,故,故在上为减函数,故,故的取值范围为:,故选:C.12.在正方体中,分别为棱的中点,动点平面,,则下列说法错误的是()A.的外接球面积为B.直线平面C.正方体被平面截得的截面为正六边形D.点的轨迹长度为【答案】D【解析】【分析】可证明正方体被平面截得的截面为正六边形,故可判断C的正误,利用面面平行的判定定理可判断B的正误,利用补体法可求的外接球的直径后可判断A的正误,利用向量的方法可求 到平面的距离,从而可求点的轨迹长度,故可判断D的正误.【详解】如图,设的中点分别为,连接.由正方体的性质可得,而为三角形的中位线,故,故,故四点共面,同理,也四点共面,故五点共面,同理也四点共面,故六点共面.正方体被平面截得的截面为六边形,,因为平面平面,平面平面,而平面平面,故,而为三角形的中位线,故,故,但与方向相反,故与互补,而为等边三角形,故,故,同理,故正方体被平面截得的截面为正六边形,故C正确.由,平面,平面,故平面,同理故平面,而平面,故平面平面,而平面,故平面,故B正确.对于A,将三棱锥补成如图所示的长方体, 其中分别为、的中点,则其外接球直径即为的体对角线的长度即,故三棱锥的外接球的表面积为,故A正确.建立如图所示的空间直角坐标系,则,故,设平面的法向量为,则,故,取,则,故,而,故到平面的距离为,而,故点的轨迹为平面与球面的截面(圆),该圆的半径为,故圆的周长为,故D错误.故选:D. 【点睛】思路点睛:空间几何题外接球的半径的求法,可先根据几何性质确定球心的位置,然后把球的半径放置在可解的图形中求解,也可以通过补体转化为规则几何体的外接球的半径,而与球的截面的计算问题,则需计算球心到截面的距离.第Ⅱ卷(共90分)二、填空题(本题共4道小题,每小题5分,共20分)13.设命题,若是假命题,则实数的取值范围是__________.【答案】【解析】【分析】根据原命题为真结合基本不等式可求参数的取值范围.【详解】因为是假命题,故为真命题,因为,故,当且仅当时,等号成立,故.故答案为:.14.在同一平面直角坐标系中,曲线所对应的图形经过伸缩变换得到图形.点在曲线上,则点到直线的距离的最小值为____________.【答案】【解析】【分析】通过得到,然后代入到曲线的方程即可得到曲线的方程,再设利用点到直线的距离公式、辅助角公式及三角函数的性质计算可得.【详解】由得到,代入到中得. 即为曲线的直角坐标方程,设,则点到直线的距离,其中(,),所以当时,即点到直线的距离最小值为.故答案为:15.已知函数的定义域为,其导函数是.有,则关于的不等式的解集为_________.【答案】【解析】【分析】构造函数,利用导数说明函数的单调性,将函数不等式转化为自变量的不等式,解得即可.【详解】依题意令,,则,因为当时,,所以当时,,∴在上单调递减,则等价于,即, ∴,解得,所以所求不等式的解集为.故答案为:16.已知抛物线:的焦点为,经过抛物线上一点,作斜率为的直线交的准线于点,为准线上异于的一点,当时,______.【答案】##【解析】【分析】根据题设条件确定在第一象限内,且,设且,结合得到关于m的方程并求值,又即可得结果.【详解】不妨令为过点垂直于准线的垂足,又,即为角平分线,是斜率为的直线与抛物线准线的交点,则在第一象限内,而,且,根据角平分线性质知:,如上图示,令且,则直线,令,则,由,整理可得,则,故. 故答案为:三、解答题(本题共6道小题,22题10分,其余各题12分,共70分)17.已知函数其中为常数,设为自然对数的底数.(1)当时,求曲线在点处的切线方程;(2)是否存在实数,使得在区间上的最大值为?若存在,求出求的值,若不存在,请说明理由.【答案】(1)(2)不存在,理由见解析.【解析】【分析】(1)根据导数的几何意义可求出结果;(2)假设存在实数,使得在区间上的最大值为,利用导数可得,再利用导数求出函数在区间上的最大值,结合已知最大值列式,解得,不满足,从而可得结论.【小问1详解】当时,,,,,,所以曲线在点处的切线方程为,即.【小问2详解】假设存在实数,使得在区间上的最大值为,因为,,,若,则在区间上恒成立,在区间上单调递增,此时在区间上无最大值;故,令,得,令,得,则函数在上单调递增,在上单调递减, 因为函数在开区间上有最大值为,所以,即,所以函数在上单调递增,在上单调递减,所以,得,又,所以不成立,故不存在实数,使得在区间上的最大值为.18.今年是中国共青团建团100周年,我校组织了1000名高中同学进行团的知识竞赛.成绩分成6组:,,,,,,得到如图所示的频率分布直方图.若图中未知的数据a,b,c成等差数列,成绩落在内的人数为400.(1)求出直方图中a,b,c的值;(2)估计中位数(精确到0.1)和平均数(同一组中的数据用该组区间的中点值代替);(3)在区间内的学生中通过分层抽样抽取了5人,现从5人中再随机抽取两人进行现场知识答辩,求抽取两人中恰好有1人得分在区间内的事件概率.【答案】(1),(2)平均数为,中位数为.(3)【解析】【分析】(1)根据频率之和为1、成等差数列以及成绩落在内的人数为400可得关于的方程,求出其解即可.(2)利用组中值可求均值,利用公式可求中位数.(3 )根据频率之比可得抽取人数之比,再用列举法求出基本事件的总数和随机事件中的基本事件的个数,故可求对应的概率.【小问1详解】因为为等差数列,故,又,故,因为成绩落在内的人数为400,故,故,故.【小问2详解】由频率分布直方图可得平均数为:,前3组的频率之和为,前4组的频率之和为,故中位数在区间中,设该数为,则,故.【小问3详解】区间、上的频率之比为,故5人中在分数在内的人数为3人,记为,分数在内的人数为2人,记为,从5人中随机抽取两人进行现场知识答辩,共有10种取法:,.设为“两人中恰好有1人得分在区间内”,则中的基本事件为:,共6个,故.19.如图所示,四棱柱中,底面是以为底边的等腰梯形,且. (I)求证:平面平面;(Ⅱ)若,求直线AB与平面所成角的正弦值.【答案】(I)证明见解析;(Ⅱ).【解析】【分析】(Ⅰ)要证明平面平面,只需证明平面即可;(Ⅱ)取BD的中点O,易得面ABCD,以O为原点,分别以为的非负半轴建立空间直角坐标系,计算平面的法向量为与,再利用公式计算即可.【详解】(Ⅰ)中,,,,由余弦定理得,则,即,而,故平面,又面ABCD,所以平面平面ABCD.(Ⅱ)取BD的中点O,由于,所以,由(Ⅰ)可知平面面ABCD,故面ABCD.由等腰梯形知识可得,则,,以O为原点,分别以为的非负半轴建立空间直角坐标系,则,则 设平面的法向量为,则,令,则,有,所以,,即直线AB与平面所成角的正弦值为.【点晴】本题考查面面垂直的证明、向量法求线面角,考查学生的数学运算能力,是一道中档题.20.“工艺折纸”是一种把纸张折成各种不同形状物品的艺术活动,在我国源远流长.某些折纸活动蕴含丰富的数学内容,例如:用一张圆形纸片,按如下步骤折纸(如图):步骤1:设圆心是,在圆内异于圆心处取一点,标记为;步骤2:把纸片折叠,使圆周正好通过点;步骤3:把纸片展开,并留下一道折痕;步骤4:不停重复步骤2和3,就能得到越来越多的折痕.已知这些折痕所围成图形是一个椭圆.若取半径为6的圆形纸片,设定点到圆心的距离为4,按上述方法折纸.以点、所在的直线为轴,线段中点为原点建立平面直角坐标系.(1)求折痕围成的椭圆的标准方程;(2)若过点且不与轴垂直的直线与椭圆交于,两点,在轴的正半轴上是否存在定点,使得直线,斜率之积为定值?若存在,求出该定点和定值;若不存在,请说明理由. 【答案】(1)(2)存在,,【解析】【分析】(1)根据椭圆的定义对照折纸的方法求出;(2)设直线l方程,与椭圆方程联立,利用韦达定理再结合斜率的两点公式求解即可.【小问1详解】如图以所在的直线为轴,的中点为原点建立平面直角坐标系,设为椭圆上一点,由题意可知,,所以点轨迹是以,为焦点,长轴长的椭圆,所以,,则,所以椭圆方程为;【小问2详解】由已知:直线过,设的方程为,由题意m必定是存在的联立两个方程得,消去得,得,设,,则,(*)所以, 将(*)代入上式,可得,要使为定值,则有,,又∵∴,此时,∴存在点,使得直线与斜率之积为定值.【点睛】方法点睛:利用韦达定理法解决直线与圆锥曲线相交问题的基本步骤如下:(1)设直线方程,设交点坐标为;(2)联立直线与圆锥曲线的方程,得到关于(或)的一元二次方程,必要时计算;(3)列出韦达定理;(4)将所求问题或题中的关系转化为、(或、)的形式;(5)代入韦达定理求解.21.设函数.(1)求的最值;(2)令,的图象上有一点列,若直线的斜率为,证明:.【答案】(1)在上的最小值为,在上无最大值.(2)见解析【解析】【分析】(1)求出原函数的二阶导数后可判断二阶导数非负,故可判断导数非负,据此可求原函数的最值.(2)根据(1)可得,结合二倍角的正弦可证:,结合等比数列的求和公式可证题设中的不等式.【小问1详解】,设,则(不恒为零),故在上为增函数, 故,所以,故在上为增函数,故在上的最小值为,在上无最大值.【小问2详解】先证明一个不等式:,证明:设,则(不恒为零),故在上为增函数,故即恒成立.当时,由(1)可得,故,故,故 .【点睛】思路点睛:导数背景下数列不等式的证明,需根据题设中函数的特征构成对应的函数不等式,从而得到相应的数列不等式,再结合不等式的性质结合数列的求和公式、求和方法等去证明目标不等式.22.在直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数),直线的参数方程(为参数).若直线的交点为,当变化时,点的轨迹是曲线.(1)求曲线的普通方程;(2)以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴且取相同的单位长度建立极坐标系,点是曲线两动点,,求面积的最大值.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)首先将直线方程化为普通方程,再联立消去,即可得到曲线的普通方程;(2)由、得到曲线的极坐标方程,设,,(),即可表示、,则,利用三角恒等变换公式化简,再结合正弦函数的性质计算可得.【小问1详解】直线的参数方程为(为参数),则直线的普通方程为,直线的参数方程(为参数),则直线的普通方程为,依题意,由,消去得,整理得,所以曲线的普通方程为.【小问2详解】 因为曲线的普通方程为,,,曲线的极坐标方程为(),故曲线的极坐标方程为().设,,(),则,,,当时,有最大值.
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