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2024届云南省曲靖市陆良县高三第二次诊断性考试提前模拟数学试题试卷.doc

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  • 上传时间:2024-01-09
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    • 2024届云南省曲靖市陆良县高三第二次诊断性考试提前模拟数学试题试卷注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回一、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.已知复数,则的虚部为( )A.-1 B. C.1 D.2.设,均为非零的平面向量,则“存在负数,使得”是“”的A.充要条件 B.充分不必要条件C.必要不充分条件 D.既不充分也不必要条件3.已知,,,若,则( )A. B. C. D.4.若复数满足(是虚数单位),则( )A. B. C. D.5.如图,在四边形中,,,,,,则的长度为( )A. B.C. D.6.已知函数,则( )A. B. C. D.7.已知等比数列的前项和为,若,且公比为2,则与的关系正确的是( )A. B.C. D.8.已知中内角所对应的边依次为,若,则的面积为( )A. B. C. D.9.已知数列满足,且,则的值是( )A. B. C.4 D.10.若,,则的值为( )A. B. C. D.11.在的展开式中,的系数为( )A.-120 B.120 C.-15 D.1512.定义在上的奇函数满足,若,,则( )A. B.0 C.1 D.2二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。

      13.若存在实数使得不等式在某区间上恒成立,则称与为该区间上的一对“分离函数”,下列各组函数中是对应区间上的“分离函数”的有___________.(填上所有正确答案的序号)①,,;②,,;③,,;④,,.14.若双曲线C:(,)的顶点到渐近线的距离为,则的最小值________.15.如图,已知,,为的中点,为以为直径的圆上一动点,则的最小值是_____.16.若,则=______,=______.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)已知函数(是自然对数的底数,).(1)求函数的图象在处的切线方程;(2)若函数在区间上单调递增,求实数的取值范围;(3)若函数在区间上有两个极值点,且恒成立,求满足条件的的最小值(极值点是指函数取极值时对应的自变量的值).18.(12分)如图,在四棱锥中,侧棱底面,,,,,是棱中点.(1)已知点在棱上,且平面平面,试确定点的位置并说明理由;(2)设点是线段上的动点,当点在何处时,直线与平面所成角最大?并求最大角的正弦值.19.(12分)已知椭圆,上、下顶点分别是、,上、下焦点分别是、,焦距为,点在椭圆上.(1)求椭圆的方程;(2)若为椭圆上异于、的动点,过作与轴平行的直线,直线与交于点,直线与直线交于点,判断是否为定值,说明理由.20.(12分)数列满足,且.(1)证明:数列是等差数列,并求数列的通项公式;(2)求数列的前项和.21.(12分)如图1,四边形是边长为2的菱形,,为的中点,以为折痕将折起到的位置,使得平面平面,如图2.(1)证明:平面平面;(2)求点到平面的距离.22.(10分)已知函数,.(1)当为何值时,轴为曲线的切线;(2)用表示、中的最大值,设函数,当时,讨论零点的个数.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.A【解题分析】分子分母同乘分母的共轭复数即可.【题目详解】,故的虚部为.故选:A.【题目点拨】本题考查复数的除法运算,考查学生运算能力,是一道容易题.2.B【解题分析】根据充分条件、必要条件的定义进行分析、判断后可得结论.【题目详解】因为,均为非零的平面向量,存在负数,使得,所以向量,共线且方向相反,所以,即充分性成立;反之,当向量,的夹角为钝角时,满足,但此时,不共线且反向,所以必要性不成立.所以“存在负数,使得”是“”的充分不必要条件.故选B.【题目点拨】判断p是q的什么条件,需要从两方面分析:一是由条件p能否推得条件q;二是由条件q能否推得条件p,定义法是判断充分条件、必要条件的基本的方法,解题时注意选择恰当的方法判断命题是否正确.3.B【解题分析】由平行求出参数,再由数量积的坐标运算计算.【题目详解】由,得,则,,,所以.故选:B.【题目点拨】本题考查向量平行的坐标表示,考查数量积的坐标运算,掌握向量数量积的坐标运算是解题关键.4.B【解题分析】利用复数乘法运算化简,由此求得.【题目详解】依题意,所以.故选:B【题目点拨】本小题主要考查复数的乘法运算,考查复数模的计算,属于基础题.5.D【解题分析】设,在中,由余弦定理得,从而求得,再由由正弦定理得,求得,然后在中,用余弦定理求解.【题目详解】设,在中,由余弦定理得,则,从而,由正弦定理得,即,从而,在中,由余弦定理得:,则.故选:D【题目点拨】本题主要考查正弦定理和余弦定理的应用,还考查了数形结合的思想和运算求解的能力,属于中档题.6.A【解题分析】根据分段函数解析式,先求得的值,再求得的值.【题目详解】依题意,.故选:A【题目点拨】本小题主要考查根据分段函数解析式求函数值,属于基础题.7.C【解题分析】在等比数列中,由即可表示之间的关系.【题目详解】由题可知,等比数列中,且公比为2,故故选:C【题目点拨】本题考查等比数列求和公式的应用,属于基础题.8.A【解题分析】由余弦定理可得,结合可得a,b,再利用面积公式计算即可.【题目详解】由余弦定理,得,由,解得,所以,.故选:A.【题目点拨】本题考查利用余弦定理解三角形,考查学生的基本计算能力,是一道容易题.9.B【解题分析】 由,可得,所以数列是公比为的等比数列, 所以,则, 则,故选B.点睛:本题考查了等比数列的概念,等比数列的通项公式及等比数列的性质的应用,试题有一定的技巧,属于中档试题,解决这类问题的关键在于熟练掌握等比数列的有关公式并能灵活运用,尤其需要注意的是,等比数列的性质和在使用等比数列的前n项和公式时,应该要分类讨论,有时还应善于运用整体代换思想简化运算过程.10.A【解题分析】取,得到,取,则,计算得到答案.【题目详解】取,得到;取,则.故.故选:.【题目点拨】本题考查了二项式定理的应用,取和是解题的关键.11.C【解题分析】写出展开式的通项公式,令,即,则可求系数.【题目详解】的展开式的通项公式为,令,即时,系数为.故选C【题目点拨】本题考查二项式展开的通项公式,属基础题.12.C【解题分析】首先判断出是周期为的周期函数,由此求得所求表达式的值.【题目详解】由已知为奇函数,得,而,所以,所以,即的周期为.由于,,,所以,,,.所以,又,所以.故选:C【题目点拨】本小题主要考查函数的奇偶性和周期性,属于基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。

      13.①②④【解题分析】由题意可知,若要存在使得成立,我们可考虑两函数是否存在公切点,若两函数在公切点对应的位置一个单增,另一个单减,则很容易判断,对①,③,④都可以采用此法判断,对②分析式子特点可知,,进而判断【题目详解】①时,令,则,单调递增, ,即.令,则,单调递减,,即,因此,满足题意.②时,易知,满足题意.③注意到,因此如果存在直线,只有可能是(或)在处的切线,,因此切线为,易知,,因此不存在直线满足题意.④时,注意到,因此如果存在直线,只有可能是(或)在处的切线,,因此切线为.令,则,易知在上单调递增,在上单调递减,所以,即.令,则,易知在上单调递减,在上单调递增,所以,即.因此,满足题意.故答案为:①②④【题目点拨】本题考查新定义题型、利用导数研究函数图像,转化与化归思想,属于中档题14.【解题分析】根据双曲线的方程求出其中一条渐近线,顶点,再利用点到直线的距离公式可得,由,利用基本不等式即可求解.【题目详解】由双曲线C:(,,可得一条渐近线,一个顶点,所以,解得,则,当且仅当时,取等号,所以的最小值为.故答案为:【题目点拨】本题考查了双曲线的几何性质、点到直线的距离公式、基本不等式求最值,注意验证等号成立的条件,属于基础题.15.【解题分析】建立合适的直角坐标系,求出相关点的坐标,进而可得的坐标表示,利用平面向量数量积的坐标表示求出的表达式,求出其最小值即可.【题目详解】建立直角坐标系如图所示:则点,,,设点,所以,由平面向量数量积的坐标表示可得,,其中, 因为,所以的最小值为.故答案为:【题目点拨】本题考查平面向量数量积的坐标表示和利用辅助角公式求最值;考查数形结合思想和转化与化归能力、运算求解能力;建立直角坐标系,把表示为关于角的三角函数,利用辅助角公式求最值是求解本题的关键;属于中档题.16.1 0 【解题分析】①根据换底公式计算即可得解;②根据同底对数加法法则,结合①的结果即可求解.【题目详解】①由题:,则;②由①可得:.故答案为:①1,②0【题目点拨】此题考查对数的基本运算,涉及换底公式和同底对数加法运算,属于基础题目.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.(1);(2);(3).【解题分析】(1)利用导数的几何意义计算即可;(2)在上恒成立,只需,注意到;(3)在上有两根,令,求导可得在上单调递减,在上单调递增,所以且,,,求出的范围即可.【题目详解】(1)因为,所以,当时,,所以切线方程为,即.(2),.因为函数在区间上单调递增,所以,且恒成立,即,所以,即,又,故,所以实数的取值范围是.(3).因为函数在区间上有两个极值点,所以方程在上有两不等实根,即.令,则,由,得,所以在上单调递减,在上单调递增,所以,解得且.又由,所以,且当和时,单调递增,当时,单调递减,是极值点,此时令,则,所以在上单调递减,所以.因为恒成立,所以.若,取,则,所以.令,则,.当时,;当时,.所以,所以在上单调递增,所以,即存在使得,不合题意.满足条件的的最小值为-4.【题目点拨】本题考查导数的综合应用,涉及到导数的几何意义,利用导数研究函数的单调性、极值点,不等式恒成立等知识,是一道难题.18.(1)为中点,理由见解析;(2)当点段靠近的三等分点时,直线与平面所成角最大,最大角的正弦值.【解题分析】(1)为中点,可利用中位线与平行四边形性质证明,,从而证明平面平面;(2)以A为原点,分别以,,所在直线为、、轴建立空间直角坐标系,利用向量法求出当点段靠近的三等分点时,直线与平面所成角最大,并可求出最大角的正弦值.【题目详解】(1)为中点,证明如下:分别为中点,又平面平。

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