2024届湖南师大附中高三下学期高考模拟(三)数学试卷含答案.pdf

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1、 学科网(北京)股份有限公司 湖南师大附中湖南师大附中 2024 届模拟试卷(三)届模拟试卷(三)数学数学 命题人、审题人命题人、审题人:数学备课组数学备课组 注意事项注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上.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.如需改如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号动,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回答非选择题时

2、,将答案写在答题卡上.写在本写在本试卷上无效试卷上无效.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.一、选择题一、选择题:本题共本题共 8 小题,每小题小题,每小题 5 分,共分,共 40 分分.在每小题给出的四个选项中,只有一项在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的是符合题目要求的.1.已知集合12024Axx=,Bx xa=)的焦点为F,点M在抛物线C上,点()0,3N,若10MF=,且NMNF,则抛物线C的方程可以为()A.23yx=B.24yx=C.236yx=D.218yx=11.在三棱锥PABC中,PC 平面ABC,3PCAB=,平面ABC

3、内动点D的轨迹是集合2MD DADB=.已知C,1D,2DM且1D,2D在棱AB所在直线上,则()A.动点D的轨迹是圆 B.平面1PCD 平面2PCD C.三棱锥12PD D C外接球的半径不是定值 D.三棱锥PABC体积的最大值为 3 三、填空题三、填空题:本题共本题共 3 小题,每小题小题,每小题 5 分,共分,共 15 分分.12.已知复数z满足12z,在复平面内z对应的点为Z,则点Z的集合构成图形的面积为_.13.在ABC,已知2233AB ACAB ACBC=,BC.则sinC=_.14.二战期间盟军的统计学家主要是将缴获的德军坦克序列号作为样本,用样本估计总体的方法得出德军某月生产

4、的坦克总数.假设德军某月生产的坦克总数是N,缴获的该月生产的n辆坦克编号从小到大为1x,2x,nx,即最大编号为nx,且缴获的坦克是从所生产的坦克中随机获取的,因为生产坦克是连续编号的,所以缴获坦克的编号1x,2x,nx,相当于从0,N中随机抽取的n个整数,这n个数将区间0,N分成()1n+个小区间,由于N是未知的,除了最右边的区间外,其他n个区间都是已知的.由于这n 学科网(北京)股份有限公司 个数是随机抽取的,所以可以用前n个区间的平均长度nxn估计所有()1n+个区间的平均长度1Nn+,进而得到N的估计值.例如,缴获坦克的编号是 3,5,12,18,20,则统计学家利用上述方法估计德军每

5、月生产的坦克数为_.四、解答题四、解答题:本大题共本大题共 5 小题,共小题,共 77 分分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.15.(本题满分 13 分)如图,在数轴上一个质点在外力的作用下,从原点出发,每隔1s向左或向右移动一个单位,向右移动的概率为23,共移动4s,设随机变量X为移动4s后质点的坐标.(1)求移动4s后质点的坐标为正数的概率;(2)求随机变量X的分布列及数学期望.16.(本题满分 15 分)已知函数()()1lnexfxxaxxa=+(0a,10b)和椭圆2C:2222221xyab+=(220ab)均过点2 31,3T且以1C

6、的两个顶点和2C的两个焦点为顶点的四边形是面积为 2 的正方形.(1)求1C,2C的方程;(2)是否存在直线l,使得l与1C交于A,B两点,与2C只有一个公共点,且OAOBAB+=?证明你的结论;(3)椭圆2C的右顶点为Q,过椭圆2C右焦点的直线1l与2C交于M、N两点,M关于x轴的对称点为S(与N点不重合),直线SN与x轴交于点P,MOQ,MPQ的面积分别为1S,2S,问12SS是否为定值?若是,求出该定值;若不是,请说明理由.19.(本题满分 17 分)对于数列 nx,ny,其中ny Z,若对任意正整数n都有12nnxy,则称数列 ny为数列 nx的“接近数列”.已知数列 nb为数列 na

7、的“接近数列”,设1nniiAa=,1nniiBb=.(1)若14nan=+(n是正整数),求1b,2b,3b,4b的值;(2)若139210nna+=+(n是正整数),是否存在k(k是正整数),使得kkAB?如果存在,请求出k的最小值;如果不存在,请说明理由;(3)若 na为无穷等差数列,公差为d,求证:数列 nb为等差数列的充要条件是d Z.(参考数据:lg20.301,lg30.477,lg70.845)学科网(北京)股份有限公司 湖南师大附中湖南师大附中 2024 届模拟试卷届模拟试卷(三)(三)数学参考答案数学参考答案 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 答案 B

8、C A C B B C A BD BC ABD 一、选择题一、选择题:本题共本题共 8 小题,每小题小题,每小题 5 分,共分,共 40 分分.在每小题给出的四个选项中,只有一项在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的是符合题目要求的.1.B 【解析】【解析】集合12024Axx=,Bx xa=克.故选:C.8.A 【解析】【解析】依题意得,设直线l的方程为yxb=+,由直线和圆2212xy+=相切可得,()222211b=+,解得1b=,当1b=时,1yx=+和()lnyxa=+相切,设切点为(),m n,根据导数的几何意义,11ma=+,又切点同时在直线和曲线上,即()1,ln,

9、nmnma=+=+解得0,1,2,nma=即1yx=+和()ln2yx=+相切,此时将直线和曲线同时向右平移两个单位,1yx=和lnyx=仍会保持相切状态,即1b=时,0a=,综上所述,2a=或0a=.故选:A.二、选择题二、选择题:本大题共本大题共 3 小题,每小题小题,每小题 6 分,共分,共 18 分分.在每小题给出的选项中,有多项符合在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求题目要求.全部选对的得全部选对的得 6 分,部分选对的得部分分,有选错的得分,部分选对的得部分分,有选错的得 0 分分.9.BD 【解析】【解析】展开式共有 7 项,故 A 错误;展开式的各二项式系数的和为6264=

10、,故 B 正确;展开式的第 6 项是()55156C 530 xx=,其系数为30,故 C 错误;展开式共 7 项,所以第 4 项的二项式系数最大,故 D 正确.故选:BD.10.BC 【解析】【解析】设()11,M x y,因为10MF=,所以1102px+=,因为NMNF,所以0NM NF=,即()11,3,302px y=,所以()113302pxy=,所以()2113304yy=,解得16y=,学科网(北京)股份有限公司 所以13622102ppxp=,解得2p=或18p=,所以抛物线C的方程为24yx=或236yx=.故选:BC.11.ABD 【解析】【解析】对于 A,因为3AB=,

11、所以在平面ABC内,以AB所在直线为x轴,以线段AB的中垂线为y轴,建立平面直角坐标系,如图,设3,02A,3,02B,(),D x y,由2DADB=知,222233222xyxy+=+,化简为22542xy+=,即点D的轨迹为圆,故 A 正确;对于 B,根据以上证明可知,点1D和2D为圆22542xy+=与x轴的两个交点,如上图,由条件可知,点C在圆上,则1290DCD=,而PC 平面ABC,1DC,2D C 平面ABC,所以1PCDC,2PCD C,所以12DCD是二面角12DPCD的平面角,则平面1PCD 平面2PCD,故 B 正确;对于 C,由以上证明可知,1290DCD=,且124

12、D D=,如图,学科网(北京)股份有限公司 取12D D的中点M,作1OM 平面12CD D,且132O M=,所以2221195242ROCCMO M=+=+=,所以三棱锥12PD D C外接球的半径是定值52,故 C 错误.对于 D,当点C到AB的距离为 2 时,此时ABC的面积最大,此时最大面积是13 232=,则三棱锥PABC体积的最大值为13 333=,故 D 正确.故选:ABD.三、填空题三、填空题:本题共本题共 3 小题,每小题小题,每小题 5 分,共分,共 15 分分.12.3 【解析】【解析】所求集合为以原点为圆心,以 1 及 2 为半径的两个圆所夹的圆环,所以点Z的集合构成

13、图形的面积为3.13.32 【解析】【解析】设BCa=,ACb=,ABc=,由23AB ACAB AC=得2cos3bcAbc=,所以3cos2A=.又()0,A,因此6A=.由233AB ACBC=,得23bca=;于是23sinsin3sin4CBA=,所以53sinsin64CC=,22sincos2 3sin3CCC+=,即sin 203C=.6A=,506C,42333C,203C=或23C=,6C=或23C=.又BC,6A=,23C=,6B=,学科网(北京)股份有限公司 则3sin2C=.14.24 【解析】【解析】由于用前n个区间的平均长度nxn估计所有()1n+个区间的平均长度

14、1Nn+,而缴获坦克的编号是 3,5,12,18,20,即5n=,520 x=,故2055 1N=+,24N=,即统计学家利用上述方法估计德军每月生产的坦克数为 24.故答案为:24.四、解答题四、解答题:本大题共本大题共 5 小题,共小题,共 77 分分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.15.【解析】【解析】(1)设 4 次移动后坐标为正为事件A,则()()()24P AP XP X=+=,()33421322C3381P X=,()42164381P X=,()48168127P A=.(2)由题意可得X的可能取值为 4,2,0,2,4,()1

15、6481P X=,()32281P X=,()222421240C3381P X=,()3342182C3381P X=,()444114C381P X=,分布列为 X 4 2 0 2 4 P 1681 3281 2481 881 181()43E X=.16.【解析】【解析】(1)()()1e1xfxxxa=+,因为0a;()1,0 x 时,()0fx.学科网(北京)股份有限公司 所以()f x的单调递增区间为(),1;单调递减区间为()1,0,所以1x=是()f x的极大值点,()f x的极大值是()()111lnefaa=+.无极小值.(2)()()1e1xfxxxa=+.由(1)可得(

16、)()()max111lnefaxfa=+,设()()11lneg xxx=+,则()2211e1eexgxxxx+=+=,因为1,ex 时,()0gx,所以()g x的单调递减区间为1,e;单调递增区间为1,0e.所以()min11eg xg=,所以集合()1x fx 有且只有一个元素时1ea=.17.【解析】【解析】(1)若平面/MNQ平面ABCD,平面PAB平面ABCDAB=,平面PAB平面MNQQN=,所以/QN AB,又因为N为PB的中点,所以Q为PA的中点,同理M为PD的中点,所以1=.(2)因为90BAD=,PA底面ABCD,如图,以A为原点,AD、AB、AP所在直线分别为x轴、

17、y轴、z轴正半轴建立空间直角坐标系,则()0,2,2PB=,()1,1,2PC=,设平面PBC的法向量为(),tx y z=,学科网(北京)股份有限公司 则20,220,t PCxyzt PByz=+=取1y=,可得()1,1,1t=.因为DMMP=,AQQP=,所以12,0,11M+,20,0,1Q+,则122,0,111MQ=+,因为/MQ平面PBC,所以MQt,即0MQ t =,所以1221 0 110111+=+,即21 2011+=+,所以()()()12011+=+,所以12=+,所以()221211442 448+=+=,当且仅当14=,即12=时取等号,所以2的最小值为 8.1

18、8.【解析】【解析】(1)根据题意,22114113ab=,22221413ab+=,以1C的两个顶点和2C的两个焦点为顶点的四边形是面积为 2 的正方形,边长为2,故11a=,21c=,故22221ab=+,代入计算得到13b=,23a=,22b=,故1C:2213xy=,2C:22132xy+=.(2)假设存在直线方程满足条件,当直线斜率不存在时,3x=或3x=,代入计算得到2y=,验证不成立;当直线斜率存在时,设直线方程为ykxb=+,则22,1,32ykxbxy=+=即()222236360kxkbxb+=,()()2222364 36230k bbk=+=,化简得到2232bk=+.

19、学科网(北京)股份有限公司 设()11,A x y,()22,B xy,22,1,3ykxbxy=+=故()222316330kxkbxb+=,故12221226,3133,31kbxxkbx xk+=OAOBABOAOB+=,故OAOB ,即()()121212120 x xy yx xkxbkxb+=+=,即()()22121210kx xkb xxb+=,即()2222222336103131bk bkbkk+=,化简得到22233bk=+,因为222232,233bkbk=+=+方程组无解,假设不成立.故不存在直线满足条件.(3)焦点坐标为()1,0,易知直线方程斜率不为零,设直线方程

20、为1xmy=+,0m,()11,M x y,()22,N xy,则()11,S xy,221,1,32xmyxy=+=化简得到()2223440mymy+=,1221224,234,23myymy ym+=+=+直线NS方程为:()122221yyyxxyxx+=+,取0y=得到()()12211221121211myymyyx yx yxyyyy+=+21212242223113423mmy ymmyym+=+=+=+,12331233OQSSPQ+=,故12SS是定值,为312+.学科网(北京)股份有限公司 19.【解析】【解析】(1)因为14nan=+,所以1114a=+,2124a=+

21、,3134a=+,4144a=+,又因为 nb为数列 na的“接近数列”,nb Z,所以12nnba,只能是11b=,22b=,33b=,44b=.(2)当n为奇数时,139210nna+=+,由函数139210 xy+=+的单调性可知132naa,即3 231,2 100na,得1312,2 100na ,进一步有2nb=;当n为偶数时,139210nna+=,由函数139210 xy+=的单调性可知232naa 无解;当k为奇数时,令18199140102190101081kkkkBA+=,即min17k=.因此,存在k(k是正整数),使得kkAB,且min17k=.(3)充要条件为:d

22、Z.先证充分性:若d Z,由题意对于任意正整数n均有12nnab恒成立,且nb Z,则1122nnnaba+,1111122nnnaba+,从而11111nnnnnnaabbaa+,即111nnbbd+.因为nb Z,d Z,所以10nnbbd+=,即1nnbbd+=.学科网(北京)股份有限公司 因此 nb为等差数列,且公差也为d(d Z);再证必要性:若 nb为等差数列,设公差为d(dZ),111111111111111nnnnnnnaaabbbbaabbbban d+=+,即11n dn dn d+,亦即11ddnn对任意正整数n都成立,所以,dd=,又dZ,得d Z.因此,充要条件为d Z.

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