《河南省焦作市2023-2024学年高三第二次模拟考试数学试题含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《河南省焦作市2023-2024学年高三第二次模拟考试数学试题含答案.docx(18页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、绝密启用前焦作市普通高中20232024学年高三年级第一次模拟考试数学考生注意:1答题前,考生务必将自已的姓名考生号填写在试卷和答题卡上,并将考生号条形码形贴在答题卡上的指定位置.2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡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,一单项选择题: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.已知集合,则( )A.或 B.C.或 D.2.已知复数在复平面内所对应的点分别为,则( )A. B.1
2、 C. D.23.已知,则“”是“”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4.已知的内角的对边分别是.若,则( )A. B. C.2 D.35.已知直四棱柱的底面为梯形,若平面,则( )A. B. C. D.6.如图所示,( )A. B. C. D.7.记椭圆与圆的公共点为,其中在的左侧,是圆上异于的点,连接交于,若,则的离心率为( )A. B. C. D.8.若函数在定义域上存在最小值,则当取得最小值时,( )A. B. C. D.二多项选择题: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
3、对的得部分分,有选错的得0分.9.在一次数学测试中,老师将班级60位同学的成绩按照从小到大的顺序进行排列后得到的原始数据为(数据互不相同),其极差为,平均数为,则下列结论中正确的是( )A.的平均数为B.的第25百分位数与原始数据的相同C.若的极差为,则D.的平均数大于10.已知函数为的导函数,则下列结论中正确的是( )A.函数的图象不可能关于轴对称B.若且在上恰有4个零点,则C.若,则的最小值为D.若,且在上的值域为,则的取值范围是11.费马原理是几何光学中的一条重要定理,由此定理可以推导出圆锥曲线的一些性质,例如,若点是双曲线(为的两个焦点)上的一点,则在点处的切线平分.已知双曲线的左右焦
4、点分别为,直线为在其上一点处的切线,则下列结论中正确的是( )A.的一条渐近线与直线相互垂直B.若点在直线上,且,则(为坐标原点)C.直线的方程为D.延长交于点,则的内切圆圆心在直线上三填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.12.大约在公元222年,赵爽为周髀算经一书作注时介绍了“勾股圆方图”,即“赵爽弦图”.如图是某同学绘制的赵爽弦图,其中四边形均为正方形,则_.13.已知数列的前项和,若是的等差中项,则_.14.已知函数的定义域为,且的图象关于点中心对称,若,则_.四解答题:本题共5小题,共77分.解答应写出文字说明证明过程或演算步骤.15.(13分)已知等比数列的首项为2,公比为整
5、数,且.(1)求的通项公式;(2)设数列的前项和为,比较与4的大小关系,并说明理由.16.(15分)如图,在四棱柱中,二面角均为直二面角.(1)求证:平面;(2)若,二面角的正弦值为,求的值.17.(15分)在某公司举办的职业技能竞赛中,只有甲乙两人晋级决赛,已知决赛第一天采用五场三胜制,即先贏三场者获胜,当天的比赛结束,决赛第二天的赛制与第一天相同.在两天的比赛中,若某位选手连胜两天,则他获得最终冠军,决赛结束,若两位选手各胜一天,则需进行第三天的比赛,第三天的比赛为三场两胜制,即先赢两场者获胜,并获得最终冠军,决赛结束.每天每场的比赛只有甲胜与乙胜两种结果,每场比赛的结果相互独立,且每场比
6、赛甲获胜的概率均为.(1)若,求第一天比赛的总场数为4的概率;(2)若,求决出最终冠军时比赛的总场数至多为8的概率.18.(17分)已知抛物线的焦点为,在轴上的截距为正数的直线与交于两点,直线与的另一个交点为.(1)若,求;(2)过点作的切线,若,则当的面积取得最小值时,求直线的斜率.19.(17分)已知函数.(1)若,讨论的零点个数;(2)若是函数为的导函数的两个不同的零点,且,求证:.焦作市普通高中20232024学年高三第二次模拟考试数学答案一单项选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分1.答案C命题意图本题考查一元二次不等式的解法及集合的运算.解析由题可知或,故或.2.答案A命题意图
7、本题考查复数的几何意义及运算.解析由题可知,故.3.答案B命题意图本题考查二项式定理充要条件的判定.解析依题意,解得,故“”是“”的必要不充分条件.4.答案D命题意图本题考查正弦定理.解析由题可知,由正弦定理可得(为的外接圆半径),所以.5.答案C命题意图本题考查空间线面的位置关系面面平行的判定定理.解析如图,因为四棱柱为直四棱柱,所以平面平面,又平面平面,平面平面,所以,故易知,故,则,解得,则.6.答案C命题意图本题考查三角函数的定义三角恒等变换.解析由题图可知,故,故.7.答案D命题意图本题考查椭圆的方程与性质.解析易知分别为椭圆的左右顶点,结合椭圆的定义可知,即,而,故,故的离心率.8
8、.答案A命题意图本题考查利用导数研究函数的性质.解析当时,无最小值.当时,若,则,所以无最小值.当时,易知只有一个零点,则,且,故当时,当时,故在上单调递减,在上单调递增,则,而,则.令,则,当时,当时,故,此时.二多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.每小题全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分.9.答案AC命题意图本题考查样本的数字特征.解析的平均数为,故A正确;的第25百分位数比原始数据的第25百分位数大2,故B错误;因为,所以,故C正确;的平均数为,故D错误.10.答案BC命题意图本题考查三角函数的图象与性质.解析对于,可知当时,为偶函数,其图象关于轴对称,故A
9、错误;对于,因为,所以,则,解得,因为,故,故B正确;对于C,由题可知的图象关于点对称,将代入中,可得,解得,又,所以的最小值为,故C正确;对于,由题可知,因为,所以,所以,解得,故D错误.11.答案ABD命题意图本题考查双曲线的方程与性质.解析的渐近线方程为,其中直线与直线相互垂直,故A正确;延长交直线于点,则,故B正确;由于点在上,故所求切线方程为,即,故C错误;由题可知直线的方程为,直线的方程为,联立方程组得,则直线的方程为,将代入中,得,可以验证,点到直线的距离均为,故D正确.三填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.12.答案16命题意图本题考查平面向量的数量积.解析以为坐标原点
10、,建立如图所示的平面直角坐标系,则,所以,故.13.答案3命题意图本题考查数列的前项和与数列的通项等差中项.解析当时,当时,故,则.由,可得,解得.14.答案-9700命题意图本题考查函数的图象与性质.解析因为的图象关于点中心对称,故的图象关于点中心对称.因为,所以.令函数,则,即的图象关于直线对称.而,故的图象关于点中心对称,则4为的一个周期,为偶函数.因为,所以,故.四解答题:本题共5小题,共77分.解答应写出文字说明证明过程或演算步骤.15.命题意图本题考查等比数列的通项公式错位相减法.解析(1)因为,所以,即,也即.因为,所以.故.(2)结论:.理由如下:由(1)可知,.因为,所以令,
11、则,-,得,则.故,故.16.命题意图本题考查空间线面的位置关系向量法求空间角.解析(1)在平面内取一点,过点作直线.因为二面角为直二面角,故平面平面,又平面平面平面,所以平面.因为平面,所以.同理,过点作直线,因为二面角为直二面角,故平面平面,又平面平面平面,所以平面,因为平面,所以.因为不平行,所以不重合,又平面,故平面.(2)由题可知,可以为原点,直线分别为轴轴轴建立如图所示的空间直角坐标系.设,则,所以.设平面的法向量为,则即可取.设平面的法向量为,则即可取.由题可知,即,解得,故.17.命题意图本题考查二项分布及相互独立事件的概率.解析(1)第一天比赛的总场数为4分两种情况:第四场甲
12、胜,前三场甲胜两场;第四场乙胜,前三场乙胜两场.故所求概率.(2)设决出最终冠军时比赛的总场数为,则.因为,所以.18.命题意图本题考查抛物线的方程直线与抛物线的综合性问题.解析设.(1)由题可知,则,故直线的方程为.由得,由,可得,则,故.(2)由题可知直线的斜率存在且不为0,设直线的方程为.由可得故.由题可知直线的方程为,与的方程联立,可得,则.因为,故直线,将直线与的方程联立,可得,则,故,则.所以,直线的方程为,点到直线的距离为,则,当且仅当时等号成立,故当的面积取得最小值时,直线的斜率为.19.命题意图本题考查利用导数研究函数的性质.解析(1)易知的定义域为.令,可得.令函数,则,令,解得.当时,当时,故在上单调递增,在上单调递减.而,故当或时,直线与的图象无交点,即无零点,当或时,直线与的图象有1个交点,即有1个零点,当时,直线与的图象有2个交点,即有2个零点.(2)由题可知,则是方程的两个不同的正实根,故解得.所以.要证,因为在上满足,所以在上单调递减,所以,所以即证,即证.,设,则,则当时,所以在上单调递增,所以,故原不等式得证.