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文档简介
广西玉林市福绵区2024届高三高考最后冲刺数学试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.已知展开式的二项式系数和与展开式中常数项相等,则项系数为()A.10 B.32 C.40 D.802.已知椭圆的左、右焦点分别为、,过的直线交椭圆于A,B两点,交y轴于点M,若、M是线段AB的三等分点,则椭圆的离心率为()A. B. C. D.3.已知函数在区间有三个零点,,,且,若,则的最小正周期为()A. B. C. D.4.若的展开式中的系数为150,则()A.20 B.15 C.10 D.255.设,则,则()A. B. C. D.6.已知等比数列满足,,等差数列中,为数列的前项和,则()A.36 B.72 C. D.7.若、满足约束条件,则的最大值为()A. B. C. D.8.等比数列的前项和为,若,,,,则()A. B. C. D.9.若关于的不等式有正整数解,则实数的最小值为()A. B. C. D.10.已知双曲线的一条渐近线经过圆的圆心,则双曲线的离心率为()A. B. C. D.211.若集合M={1,3},N={1,3,5},则满足M∪X=N的集合X的个数为()A.1 B.2C.3 D.412.直线l过抛物线的焦点且与抛物线交于A,B两点,则的最小值是A.10 B.9 C.8 D.7二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知,,,,则______.14.已知为偶函数,当时,,则__________.15.已知,记,则的展开式中各项系数和为__________.16.设函数,则满足的的取值范围为________.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。17.(12分)如图,在中,,的角平分线与交于点,.(Ⅰ)求;(Ⅱ)求的面积.18.(12分)已知函数.(1)讨论函数的极值;(2)记关于的方程的两根分别为,求证:.19.(12分)如图,平面四边形中,,是上的一点,是的中点,以为折痕把折起,使点到达点的位置,且.(1)证明:平面平面;(2)求直线与平面所成角的正弦值.20.(12分)某芯片公司对今年新开发的一批5G手机芯片进行测评,该公司随机调查了100颗芯片,并将所得统计数据分为五个小组(所调查的芯片得分均在内),得到如图所示的频率分布直方图,其中.(1)求这100颗芯片评测分数的平均数(同一组中的每个数据可用该组区间的中点值代替).(2)芯片公司另选100颗芯片交付给某手机公司进行测试,该手机公司将每颗芯片分别装在3个工程手机中进行初测。若3个工程手机的评分都达到11万分,则认定该芯片合格;若3个工程手机中只要有2个评分没达到11万分,则认定该芯片不合格;若3个工程手机中仅1个评分没有达到11万分,则将该芯片再分别置于另外2个工程手机中进行二测,二测时,2个工程手机的评分都达到11万分,则认定该芯片合格;2个工程手机中只要有1个评分没达到11万分,手机公司将认定该芯片不合格.已知每颗芯片在各次置于工程手机中的得分相互独立,并且芯片公司对芯片的评分方法及标准与手机公司对芯片的评分方法及标准都一致(以频率作为概率).每颗芯片置于一个工程手机中的测试费用均为300元,每颗芯片若被认定为合格或不合格,将不再进行后续测试,现手机公司测试部门预算的测试经费为10万元,试问预算经费是否足够测试完这100颗芯片?请说明理由.21.(12分)已知函数,.(1)若对于任意实数,恒成立,求实数的范围;(2)当时,是否存在实数,使曲线:在点处的切线与轴垂直?若存在,求出的值;若不存在,说明理由.22.(10分)在平面直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数,).在以坐标原点为极点、轴的非负半轴为极轴的极坐标系中,曲线的极坐标方程为.(1)若点在直线上,求直线的极坐标方程;(2)已知,若点在直线上,点在曲线上,且的最小值为,求的值.
参考答案一、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、D【解题分析】
根据二项式定理通项公式可得常数项,然后二项式系数和,可得,最后依据,可得结果.【题目详解】由题可知:当时,常数项为又展开式的二项式系数和为由所以当时,所以项系数为故选:D【题目点拨】本题考查二项式定理通项公式,熟悉公式,细心计算,属基础题.2、D【解题分析】
根据题意,求得的坐标,根据点在椭圆上,点的坐标满足椭圆方程,即可求得结果.【题目详解】由已知可知,点为中点,为中点,故可得,故可得;代入椭圆方程可得,解得,不妨取,故可得点的坐标为,则,易知点坐标,将点坐标代入椭圆方程得,所以离心率为,故选:D.【题目点拨】本题考查椭圆离心率的求解,难点在于根据题意求得点的坐标,属中档题.3、C【解题分析】
根据题意,知当时,,由对称轴的性质可知和,即可求出,即可求出的最小正周期.【题目详解】解:由于在区间有三个零点,,,当时,,∴由对称轴可知,满足,即.同理,满足,即,∴,,所以最小正周期为:.故选:C.【题目点拨】本题考查正弦型函数的最小正周期,涉及函数的对称性的应用,考查计算能力.4、C【解题分析】
通过二项式展开式的通项分析得到,即得解.【题目详解】由已知得,故当时,,于是有,则.故选:C【题目点拨】本题主要考查二项式展开式的通项和系数问题,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.5、A【解题分析】
根据换底公式可得,再化简,比较的大小,即得答案.【题目详解】,,.,显然.,即,,即.综上,.故选:.【题目点拨】本题考查换底公式和对数的运算,属于中档题.6、A【解题分析】
根据是与的等比中项,可求得,再利用等差数列求和公式即可得到.【题目详解】等比数列满足,,所以,又,所以,由等差数列的性质可得.故选:A【题目点拨】本题主要考查的是等比数列的性质,考查等差数列的求和公式,考查学生的计算能力,是中档题.7、C【解题分析】
作出不等式组所表示的可行域,平移直线,找出直线在轴上的截距最大时对应的最优解,代入目标函数计算即可.【题目详解】作出满足约束条件的可行域如图阴影部分(包括边界)所示.由,得,平移直线,当直线经过点时,该直线在轴上的截距最大,此时取最大值,即.故选:C.【题目点拨】本题考查简单的线性规划问题,考查线性目标函数的最值,一般利用平移直线的方法找到最优解,考查数形结合思想的应用,属于基础题.8、D【解题分析】试题分析:由于在等比数列中,由可得:,又因为,所以有:是方程的二实根,又,,所以,故解得:,从而公比;那么,故选D.考点:等比数列.9、A【解题分析】
根据题意可将转化为,令,利用导数,判断其单调性即可得到实数的最小值.【题目详解】因为不等式有正整数解,所以,于是转化为,显然不是不等式的解,当时,,所以可变形为.令,则,∴函数在上单调递增,在上单调递减,而,所以当时,,故,解得.故选:A.【题目点拨】本题主要考查不等式能成立问题的解法,涉及到对数函数的单调性的应用,构造函数法的应用,导数的应用等,意在考查学生的转化能力,属于中档题.10、B【解题分析】
求出圆心,代入渐近线方程,找到的关系,即可求解.【题目详解】解:,一条渐近线,故选:B【题目点拨】利用的关系求双曲线的离心率,是基础题.11、D【解题分析】可以是共4个,选D.12、B【解题分析】
根据抛物线中过焦点的两段线段关系,可得;再由基本不等式可求得的最小值.【题目详解】由抛物线标准方程可知p=2因为直线l过抛物线的焦点,由过抛物线焦点的弦的性质可知所以因为为线段长度,都大于0,由基本不等式可知,此时所以选B【题目点拨】本题考查了抛物线的基本性质及其简单应用,基本不等式的用法,属于中档题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解题分析】
由已知利用同角三角函数的基本关系式可求得,的值,由两角差的正弦公式即可计算得的值.【题目详解】,,,,,,,,.故答案为:【题目点拨】本题主要考查了同角三角函数的基本关系、两角差的正弦公式,需熟记公式,属于基础题.14、【解题分析】
由偶函数的性质直接求解即可【题目详解】.故答案为【题目点拨】本题考查函数的奇偶性,对数函数的运算,考查运算求解能力15、【解题分析】
根据定积分的计算,得到,令,求得,即可得到答案.【题目详解】根据定积分的计算,可得,令,则,即的展开式中各项系数和为.【题目点拨】本题主要考查了定积分的应用,以及二项式定理的应用,其中解答中根据定积分的计算和二项式定理求得的表示是解答本题的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.16、【解题分析】
当时,函数单调递增,当时,函数为常数,故需满足,且,解得答案.【题目详解】,当时,函数单调递增,当时,函数为常数,需满足,且,解得.故答案为:.【题目点拨】本题考查了根据函数单调性解不等式,意在考查学生对于函数性质的灵活运用.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。17、(Ⅰ);(Ⅱ).【解题分析】试题分析:(Ⅰ)在中,由余弦定理得,由正弦定理得,可得解;(Ⅱ)由(Ⅰ)可知,进而得,在中,由正弦定理得,所以的面积即可得解.试题解析:(Ⅰ)在中,由余弦定理得,所以,由正弦定理得,所以.(Ⅱ)由(Ⅰ)可知.在中,.在中,由正弦定理得,所以.所以的面积.18、(1)见解析;(2)见解析【解题分析】
(1)对函数求导,对参数讨论,得函数单调区间,进而求出极值;(2)是方程的两根,代入方程,化简换元,构造新函数利用函数单调性求最值可解.【题目详解】(1)依题意,;若,则,则函数在上单调递增,此时函数既无极大值,也无极小值;若,则,令,解得,故当时,,单调递增;当时,,单调递减,此时函数有极大值,无极小值;若,则,令,解得,故当时,,单调递增;当时,,单调递减,此时函数有极大值,无极小值;(2)依题意,,则,,故,;要证:,即证,即证:,即证,设,只需证:,设,则,故在上单调递增,故,即,故.【题目点拨】本题考查函数极值及利用导数证明二元不等式.证明二元不等式常用方法是转化为证明一元不等式,再转化为函数最值问题.利用导数证明不等式的基本方法:(1)若与的最值易求出,可直接转化为证明;(2)若与的最值不易求出,可构造函数,然后根据函数的单调性或最值,证明.19、(1)见解析;(2)【解题分析】
(1)要证平面平面,只需证平面,而,所以只需证,而由已知的数据可证得为等边三角形,又由于是的中点,所以,从而可证得结论;(2)由于在中,,而平面平面,所以点在平面的投影恰好为的中点,所以如图建立空间直角坐标系,利用空间向量求解.【题目详解】(1)由,所以平面四边形为直角梯形,设,因为.所以在中,,则,又,所以,由,所以为等边三角形,又是的中点,所以,又平面,则有平面,而平面,故平面平面.(2)解法一:在中,,取中点,所以,由(1)可知平面平面,平面平面,所以平面,以为坐标原点,方向为轴方向,建立如图所示的空间直角坐标系,则,,设平面的法向量,由得取,则设直线与平面所成角大小为,则,故直线与平面所成角的正弦值为.解法二:在中,,取中点,所以,由(1)可知平面平面,平面平面,所以平面,过作于,连,则由平面平面,所以,又,则平面,又平面所以,在中,,所以,设到平面的距离为,由,即,即,可得,设直线与平面所成角大小为,则.故直线与平面所成角的正弦值为.【题目点拨】此题考查的是立体几何中的证明面面垂直和求线面角,考查学生的转化思想和计算能力,属于中档题.20、(1)(2)预算经费不够测试完这100颗芯片,理由见解析【解题分析】
(1)先求出,再利用频率分布直方图的平均数公式求这100颗芯片评测分数的平均数;(2)先求出每颗芯片的测试费用的数学期望,再比较得解.【题目详解】(1)依题意,,故.又因为.所以,所求平均数为(万分)(2)由题意可知,手机公司抽取一颗芯片置于一个工程机中进行检测评分达到11万分的概率.设每颗芯片的测试费用为X元,则X的可能取值为600,900,1200,1500,,,故每颗芯片的测试费用的数学期望为(元),因为,所以显然预算经费不够测试完这100颗芯片.【题目点拨】本题主要考查频率分布直方图的平均数的计算,考查离散型随机变量的数学期望的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.21、(1);(2)不存在实数,使曲线在点处的切线与轴垂直.【解题分析】
(1)分类时,恒成立,时,分离参数为,引入新函数,利用导数求得函数最值即可;(2),导出导函数,问题转
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