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1、江西省九师联盟2024届高三1月质量检测(新教材-L)数学含精品解析高三数学考生注意:1本试卷分选择题和非选择题两部分。满分150分,考试时间120分钟。2答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。3考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。4本卷命题范围:高考范围一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40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已知复数z满足,
2、则A3B2CD12已知集合,则ABCD3如图是正方体的表面展开图,在原正方体中,直线AB与CD所成角的大小为ABCD4已知向量,若,则ABCD5下表统计了2017年2022年我国的新生儿数量(单位:万人)年份201720182019202020212022年份代码x123456新生儿数量y17231523146512001062956经研究发现新生儿数量与年份代码之间满足线性相关关系,且,据此预测2023年新生儿数量约为(精确到0.1)(参考数据:)A773.2万B791.1万C800.2万D821.1万6甲箱中有2个白球和4个黑球,乙箱中有4个白球和2个黑球先从甲箱中随机取出一球放入乙箱中,
3、以,分别表示由甲箱中取出的是白球和黑球;再从乙箱中随机取出一球,以B表示从乙箱中取出的是白球,则下列结论错误的是A,互斥BCD7阿波罗尼斯(约公元前262年约公元前190年),古希腊著名数学家主要著作有圆锥曲线论、论切触等尤其圆锥曲线论是一部经典巨著,代表了希腊几何的最高水平,此书集前人之大成,进一步提出了许多新的性质其中也包括圆锥曲线的光学性质,光线从双曲线的一个焦点发出,通过双曲线的反射,反射光线的反向延长线经过其另一个焦点已知双曲线C:(,)的左、右焦点分别为,其离心率,从发出的光线经过双曲线C的右支上一点E的反射,反射光线为EP,若反射光线与入射光线垂直,则ABCD8若集合中仅有2个整
4、数,则实数k的取值范围是ABCD二、选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分。9过抛物线()的焦点F作直线l,交抛物线于A,B两点,若,则直线l的倾斜角可能为A30B60C120D15010已知函数(,),若的图象过,三点,其中点B为函数图象的最高点(如图所示),将图象上的每个点的纵坐标保持不变,横坐标变为原来的倍,再向右平移个单位长度,得到函数的图象,则ABC的图象关于直线对称D在上单调递减11如图,正方体的棱长为2,点E是AB的中点,点P为侧面内(含边界)一点,则A若平面,则点P与点B重合B以
5、D为球心,为半径的球面与截面的交线的长度为C若P为棱BC中点,则平面截正方体所得截面的面积为D若P到直线的距离与到平面的距离相等,则点P的轨迹为一段圆弧三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分。12的展开式中的常数项为 (用数字作答)13已知A为圆C:上的动点,B为圆E:上的动点,P为直线上的动点,则的最大值为 14在1,3中间插入二者的乘积,得到13,3,称数列1,3,3为数列1,3的第一次扩展数列,数列1,3,3,9,3为数列1,3的第二次扩展数列,重复上述规则,可得1,3为数列1,3的第n次扩展数列,令,则数列的通项公式为 四、解答题:本题共5小题,共77分。解答应写出文字说明、证
6、明过程或演算步骤。15(本小题满分13分)面试是求职者进入职场的一个重要关口,也是机构招聘员工的重要环节某科技企业招聘员工,首先要进行笔试,笔试达标者进入面试,面试环节要求应聘者回答3个问题,第一题考查对公司的了解,答对得2分,答错不得分,第二题和第三题均考查专业知识,每道题答对得4分,答错不得分(1)若一共有100人应聘,他们的笔试得分X服从正态分布,规定为达标,求进入面试环节的人数大约为多少(结果四舍五入保留整数);(2)某进入面试的应聘者第一题答对的概率为,后两题答对的概率均为,每道题是否答对互不影响,求该应聘者的面试成绩Y的数学期望附:若(),则,16(本小题满分15分)如图,在ABC
7、中,D为ABC外一点,记,(1)求的值;(2)若ABD的面积为,BCD的面积为,求的最大值17(本小题满分15分)我国古代数学名著九章算术中记载:“刍(ch)甍(mng)者,下有袤有广,而上有袤无广刍,草也甍,窟盖也”翻译为“底面有长有宽为矩形,顶部只有长没有宽为一条棱刍甍的字面意思为茅草屋顶”现有一个“刍甍”如图所示,四边形ABCD为矩形,四边形ABFE、CDEF为两个全等的等腰梯形,EFAB,P是线段AD上一点(1)若点P是线段AD上靠近点A的三等分点,Q为线段CF上一点,且,证明:PF平面BDQ;(2)若E到平面ABCD的距离为,PF与平面BCF所成角的正弦值为,求AP的长18(本小题满
8、分17分)已知椭圆C:()的左、右焦点分别为,右顶点为A,且,离心率为(1)求C的方程;(2)已知点,M,N是曲线C上两点(点M,N不同于点A),直线AM,AN分别交直线于P,Q两点,若,证明:直线MN过定点19(本小题满分17分)已知函数()(1)当时,求的最小值;(2)若有2个零点,求a的取值范围高三数学参考答案、提示及评分细则1C因为,所以,所以故选C2B由,得,或,所以所以,由,得,所以故选B3D将表面展开图还原为正方体,AB与CD在正方体中的位置如图所示,易证AB平面DCE,所以ABCD,故直线AB与CD所成角的大小为故选D4C因为,所以,即,所以,所以故选C5A由题意得,所以,所以
9、,当时,故选A6C因为每次只取一球,故,是互斥的事件,故A正确;由题意得,故B,D均正确;因为,故C错误故选C7B设,由题意知,所以,所以,又,所以,解得,所以故选B8A原不等式等价于,设,则,令,得当时,单调递增;当时,单调递减又,时,因此与的图象如图,当时,显然不满足题意;当时,当且仅当,或由第一个不等式组,得,即,由第二个不等式组,得,该不等式组无解综上所述,故选A9BC当l的倾斜角为锐角时,如图所示,由抛物线()的焦点为F,准线方程为,分别过A,B作准线的垂线,垂足为A,B,直线l交准线于C,作BMAA,垂足为M,则,所以,所以,则l的倾斜角,同理可得当直线l的倾斜角为钝角时,其大小为
10、120故选BC10BC由题意得,所以,由,得,所以,所以又,只可能,所以,所以,故A错误,B正确;因为,所以的图象关于直线对称,故C正确;令(),解得(),令,得,又包含但不是其子集,故D错误故选BC11ABC由正方体的性质,易证平面,若点P不与B重合,因为平面,则,与矛盾,故当平面时,点P与B重合,故A正确;由题意知三棱锥为正三棱锥,故顶点D在底面的射影为的中心H,连接DH,由,得,所以,因为球的半径为,所以截面圆的半径,所以球面与截面的交线是以H为圆心,为半径的圆在内部部分,如图所示,所以,所以,同理,其余两弦所对圆心角也等于,所以球面与截面的交线的长度为,故B正确;对于C,过E,P的直线
11、分别交DA、DC的延长线于点G,M,连接、,分别交侧棱于点N,交侧棱于点H,连接EH和NP,如图所示:则截面为五边形,易求,故,所以,所以五边形的面积,故C正确;因为平面,所以因为平面平面,故点P到平面的距离为点P到的距离,由题意知点P到点的距离等于点P到的距离,故点P的轨迹是以为焦点,以为准线的抛物线在侧面内的部分,故D错误故选ABC12,令,解得,故常数项为13设关于直线的对称点为,则,解得,故要使的值最大,则P,A,B(其中B为B关于直线的对称点)三点共线,且该直线过C,E两点,如图,其最大值为14因为,所以,所以,又,所以,所以是以为首项,3为公比的等比数列,所以,所以15解:(1)因
12、为X服从正态分布,所以,所以进入面试的人数,因此,进入面试的人数大约为16(2)由题意可知,Y的可能取值为0,2,4,6,8,10,则;所以16解:(1)在ABD中,由余弦定理,得,在BCD中,由余弦定理,得,所以,所以,即(2)由题意知,所以,由(1)知,所以,所以,所以当时,取得最大值,最大值为17(1)证明:连接CP交BD于点H,连接HQ,因为ADBC,且,所以,因为,所以,所以,所以PFHQ,因为平面BDQ,平面BDQ,所以PF平面BDQ(2)解:分别取AD,BC的中点I,J,连接EI,IJ,FJ,则IJAB,且,因为四边形ABFE与四边形CDEF为全等的等腰梯形,所以,四边形EIJF
13、为等腰梯形,且EFIJ,EIAD,FJBC,又ADBC,所以FJAD,因为EI,平面EIJF,且EI,FJ为两条相交直线,所以AD平面EIJF,所以平面ABCD平面EIJF过E在平面EIJF内作IJ的垂线,垂足为M,则EM平面ABCD,过M作MKAD,易得MK,MJ,ME两两垂直,以M为坐标原点,MK,MJ,ME所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系(如图所示),则,设(),所以,设平面BCF的一个法向量,则,即,令,解得,所以,设PF与平面BCF所成角的大小为,则,解得,且满足题意,所以,或18(1)解:设C的半焦距为c,由题意得,解得,故C的方程为(2)证明:设MN的方程为(),
14、代入,得,由,得,设,则,所以,直线AM的方程为,令,得,故,同理可求,所以,由,得,即,所以,所以,解得,所以直线MN的方程为,故直线MN过定点19解:(1)的定义域为当时,令(),则,所以在上单调递增,又,所以当时,;当时,所以在上单调递减,在上单调递增,所以(2)由题意知()当时,在上恒成立,所以在上单调递增,所以至多有一个零点,不合题意;当时,令,则在上恒成立,所以在上单调递增,因为,所以存在唯一,使得,所以当时,;当时,所以在上单调递减,在上单调递增,所以(a)当时,由(1)知,即时,且,只有一个零点1,不合题意;(b)当时,因为,则,又在上单调递减,所以,而,令,则当时,在上单调递增;当时,在上单调递减,所以;当时,即又,所以,所以,由的单调性及零点存在定理,知在上有且仅有一个零点又在上有且仅有一个零点1,所以,当时,存在两个零点;(c)当时,由,得,又在上单调递增,所以取,则,所以当时,所以,所以,所以又,所以,由的单调性及零点存在定理,知在上有且有一个零点,又1为在内的唯一零点,所以当时,存在两个零点综上可知,a的取值范围是