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文档简介

2024届浙江省温州市高三下学期适应性考试高考数学试题(三模)注意事项:1.答卷前,考生务必用黑色字迹钢笔或签字笔将自己的姓名、准考证号填写在答题卷上,将条形码横贴在答题卷右上角“条形码粘贴处”.2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卷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钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卷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,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液.不按以上要求作答的答案无效.4.考生必须保持答题卷的整洁,不要折叠、不要弄破.选择题部分(共58分)一、选择题:本大题共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.在中,三个内角成等差数列,则(

)A. B. C. D.12.平面向量,若,则(

)A. B.1 C. D.23.设为同一试验中的两个随机事件,则“”是“事件互为对立事件”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,和的展开式中二项式系数的最大值分别为和,则(

)A. B.C. D.的大小关系与有关5.已知,则(

)A. B. C. D.6.已知函数,则关于方程的根个数不可能是(

)A.0个 B.1个 C.2个 D.3个7.已知是椭圆的左右焦点,上两点满足:,,则椭圆的离心率是(

)A. B. C. D.8.数列的前项和为,则可以是(

)A.18 B.12 C.9 D.6二、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.已知空间两条异面直线所成的角等于60°,过点与所成的角均为的直线有且只有一条,则的值可以等于(

)A.30° B.45° C.75° D.90°10.已知是关于的方程的两个根,其中,则(

)A. B. C. D.11.已知函数的值域是,则下列命题正确的是(

)A.若,则不存在最大值 B.若,则的最小值是C.若,则的最小值是 D.若,则的最小值是非选择题部分(共92分)三、填空题:本大题共3小题,每题5分,共15分.把答案填在题中的横线上.12.设随机变量服从正态分布,若,则.13.定义在上的函数满足:,则.14.过抛物线焦点的直线交抛物线于两点,点,沿轴将坐标系翻折成直二面角,当三棱锥体积最大时,.四、解答题:本大题共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.由四棱柱截去三棱锥后得到如图所示的几何体,四边形是菱形,为与的交点,平面.(1)求证:平面;(2)若,求平面与平面夹角的大小.16.设函数的导函数为.(1)求函数的单调区间和极值;(2)证明:函数存在唯一的极大值点,且.(参考数据:)17.已知直线与双曲线相切于点.(1)试在集合中选择一个数作为的值,使得相应的的值存在,并求出相应的的值;(2)过点与垂直的直线分别交轴于两点,是线段的中点,求点的轨迹方程.18.现有张形状相同的卡片,上而分别写有数字,将这张卡片充分混合后,每次随机抽取一张卡片,记录卡片上的数字后放回,现在甲同学随机抽取4次.(1)若,求抽到的4个数字互不相同的概率;(2)统计学中,我们常用样本的均值来估计总体的期望.定义为随机变量的阶矩,其中1阶矩就是的期望,利用阶矩进行估计的方法称为矩估计.(ⅰ)记每次抽到的数字为随机变量,计算随机变量的1阶矩和2阶矩;(参考公式:)(ⅱ)知甲同学抽到的卡片上的4个数字分别为3,8,9,12,试利用这组样本并结合(ⅰ)中的结果来计算的估计值.(的计算结果通过四舍五入取整数)19.对于给定的一个位自然数(其中,),称集合为自然数的子列集合,定义如下:{且,使得},比如:当时,.(1)当时,写出集合;(2)有限集合的元素个数称为集合的基数,一般用符号来表示.(ⅰ)已知,试比较大小关系;(ⅱ)记函数(其中为这个数的一种顺序变换),并将能使取到最小值的记为.当时,求的最小值,并写出所有满足条件的.1.C【分析】由条件可知,结合求得,从而代入得解.【详解】因为成等差数列,所以;又,所以,即,所以,所以.故选:C.2.A【分析】根据向量平行满足的坐标关系即可求解.【详解】,由于,所以,解得,故选:A3.B【分析】根据对立事件概率的性质可以说明条件是必要的,容易给出反例说明条件不是充分的.【详解】若互为对立事件,根据对立事件概率公式可直接得到,故条件是必要的;若试验基本事件含3种及以上,其中表示概率为的两个不同事件,则不互为对立事件,此时,故条件不是充分的.故选:B.4.A【分析】根据二项式系数的性质知,,再用组合数的定义验证.【详解】根据二项式系数的性质,最大的二项式系数出现在正中间的1项或正中间的2项.即,,所以,从而.故选:A.5.B【分析】先由两角和正弦和已知条件解得,进而得,再利用两角和与差的正弦、余弦公式简化所求式子即可求解.【详解】因为,故由两角和正弦公式得,故两边平方得,即,故.故选:B.6.C【分析】将原问题转化为直线与函数的图象交点的个数,作出的图象,分、、三种情况,结合图象求解即可.【详解】作出函数的图象,如图所示:

将原问题转化为直线(过定点)与函数的图象交点的个数,由图可知,当时,直线与函数的图象只有一个交点;当时,直线与函数的图象没有交点;当时,直线与函数的图象有三个交点;所以直线与函数的图象不可能有两个交点.故选:C.7.D【分析】根据焦点三角形的边长关系,利用余弦定理即可求解.【详解】由可知,设,则,,,则由余弦定理可得化简可得,故,(舍去),又,所以,化简可得,故,故选:D8.C【分析】易通过,可得,也可求得,但此数列存在不确定的首项,所以在求和后发现结果为,与选项中的四个数进行对比分析,发现一定不能为负整数,所以只能选C.【详解】由可得:且,由上式又有:,还有,两式相减得:,两边同时除以得:,由上式可知数列的奇数项和偶数项分别成等差数列,公差为1,所以,由此数列的奇数项公式为,又由,所以可以判断一定不能为负整数,即只能有,故选:C.9.AD【分析】过点作,求得直线与所成角的范围为或,结合选项,即可求解.【详解】过点作,从两对角的角平分线开始,直线与所成角的范围为或,而均为的直线有且仅有一条,根据对称性,可得或.故选:AD.10.ACD【分析】根据虚根成对原理得到,即可判断A,再根据复数代数形式的乘法运算判断B,利用韦达定理判断C、D.【详解】因为是关于的方程的两个根且,所以,即,故A正确;,,所以,故B错误;因为,所以,故C正确;又,故D正确.故选:ACD11.ABC【分析】由已知结合正弦函数的最值取得条件,周期性及单调性检验各选项即可判断.【详解】当时,,,,当足够大时,包含完整周期,故A正确;为使更小,只包含一个最大、最小值点,所以,解得,,所以时,,验证成立,故B正确;C项:若,当取最小值时,周期最大,且,故,故,故C正确;D项:若,取最小值时,周期最大,,当,此时,D错误.故选:ABC.12.【分析】根据正态曲线的对称性计算可得.【详解】因为且,所以,解得.故13.##0.5【分析】依次赋值,得;赋值,得;最后赋值即可求解.【详解】由题赋值,得,所以由,得;赋值,得,所以;赋值,得.故答案为.14.##【分析】设直线的方程为,与抛物线方程联立,利用韦达定理,结合三棱锥的体积公式求解.【详解】由于直线过焦点,且与抛物线交于两个不同的点,故设其方程为,联立方程,消去得,,所以,所以,当,即时,三棱锥体积最大.故.15.(1)证明见解析(2)【分析】(1)取中点,连接,由已知条件证明出,即可得证平面.(2)先求平面与平面的法向量和,再由,结合二面角夹角范围和图形即可求解.【详解】(1)如图,取中点,连接,,则由题意且,故四边形是平行四边形,所以且,故且,所以四边形是平行四边形,故,又平面,平面,所以平面.(2)由题意可知两两垂直,故可建立如图所示的空间直角坐标系,则由题意,又,所以,,即,所以,,,,设平面的一个法向量为,则,所以,取,则,设平面的一个法向量为,则,所以,取,则,所以,设平面与平面夹角为,则,所以平面与平面夹角的大小为.16.(1)在上单调递增,在上单调递减,极大值,无极小值.(2)证明见解析【分析】(1)利用导数求函数的单调区间和极值;(2)利用导数求函数的极大值点,由单调性证明.【详解】(1)函数,定义域为,,,解得,解得,所以在上单调递增,在上单调递减,故极大值为,无极小值.(2)由(1)可知,且,,所以根据零点定理,使,使,即时,,为减函数;时,,为增函数,所以存在唯一极大值点,即,又因为,所以,即,得证!17.(1)当时,;当时,;当时,.(2)【分析】(1)直线方程和双曲线方程联立,由求得与的函数关系,再由的值求出相应的的值;(2)设,利用导数求直线的斜率,得直线的斜率和方程,求出两点的坐标,表示出分点的坐标,由在双曲线上,得点的轨迹方程.【详解】(1)由,消去得,由,得,当时,不存在;当时,;当时,;当时,.(2)设,则,,对C求导可得,则,有,所以,令,得,所以;令,得,所以,

所以,即,则,所以,得,,即P的轨迹方程是18.(1)(2)(ⅰ),;(ⅱ)【分析】(1)根据相互独立事件的概率公式计算可得;(2)(ⅰ)根据阶矩的定义、期望公式及等差数列求和公式计算可得;(ⅱ)首先求出样本数据的阶矩及阶矩,结合(ⅰ)的中的结果得到方程组,解得即可.【详解】(1)依题意可得抽到的个数字互不相同的概率;(2)(ⅰ)依题意的可能取值为,,,,且(且),所以,依题意的可能取值为,,,且(且),所以;(ⅱ)依题意样本数据,,,为期望(平均数)为,则,,,为期望(平均数)为,所以,消去得,整理得,解得(负值已舍去),又,,所以.19.(1)(2)(i);(ii)答案见解析【分析】(1)由自然数的子列集合,即可求解;(2)(i)由,根据子列集合的定义,进行列举,分别求得,和,即可求解;(ii)根据题意,得到加强命题转化为,等号成立的条件是,当中相同数字排列在一起的情形,结合数学归纳法,作出证明即可.【详解】(1)解:由自然数的子列集合,可得:自然数,可得.(2)解:(i)由,可得,即,,即,,即,所以.(ii)加强命题如下:若由个数字构成题中的自然数(其中,一位整数,本题即为的情形),则所求,等号成立的条件是,当中相同数字排列在一起的情形,证明:①当时,,显然成立;②设当时,命题成立,即,当时,相当于在原来字符串的基础上增加了个,注意到此时时的每一种排列,此时匹配上到个排列,都能构成时的一种排列,再结合不含有时的任何元素个排列,则我们有,而当中相同数字排列在一起时,成立,则当时,命题也成立,由①②知,成立.记,显然,下面证明:是所有中最小的,从而(其中)设(其中为的一种顺序变换)即只需证取得最小值时,当且仅当里所有相同的数字必相等,根据对称性,以为例,即只需证明即可,记,证明,构造集合到集合的一种对应关系,使得,其中中含有个,个,个,根据的定义,存在唯一的对应,即,反过来,,设(其中,个,个,个),设中的角标分别为,取前个,设中的角标分别为,取前个,设中的角标分别为,取前个,将,,,从小到大排列得到新的角标,则取,根据子列集合的定义,可知,因为里含有个,个,个(但是相同的数字不一定相邻)这个在的作用下,柯达伊与对应,即.综上所述,对于集合中的任意一个元素,在集

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