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文檔簡介
2024屆廣東省廣州市荔灣區(qū)高三下學期第二次校模擬考試數(shù)學試題注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監(jiān)考員收回。一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1.已知非零向量,滿足,則“”是“”的()A.充分不必要條件 B.必要不充分條件 C.充要條件 D.既不充分也不必要條件解:2.有一改形塔幾何體由若千個正方體構成,構成方式如圖所示,上層正方體下底面的四個頂點是下層正方體上底面各邊的中點.已知最底層正方體的棱長為8,如果改形塔的最上層正方體的邊長小于1,那么該塔形中正方體的個數(shù)至少是()A.8 B.7 C.6 D.43.已知為虛數(shù)單位,實數(shù)滿足,則()A.1 B. C. D.4.雙曲線C:(,)的離心率是3,焦點到漸近線的距離為,則雙曲線C的焦距為()A.3 B. C.6 D.5.已知函數(shù),,若對任意,總存在,使得成立,則實數(shù)的取值范圍為()A. B.C. D.6.設,則A. B. C. D.7.某空間幾何體的三視圖如圖所示(圖中小正方形的邊長為1),則這個幾何體的體積是()A. B. C.16 D.328.已知正三棱錐的所有頂點都在球的球面上,其底面邊長為4,、、分別為側棱,,的中點.若在三棱錐內,且三棱錐的體積是三棱錐體積的4倍,則此外接球的體積與三棱錐體積的比值為()A. B. C. D.9.已知是等差數(shù)列的前項和,,,則()A.85 B. C.35 D.10.執(zhí)行下面的程序框圖,如果輸入,,則計算機輸出的數(shù)是()A. B. C. D.11.若的展開式中的系數(shù)為150,則()A.20 B.15 C.10 D.2512.半徑為2的球內有一個內接正三棱柱,則正三棱柱的側面積的最大值為()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知雙曲線C:()的左、右焦點為,,為雙曲線C上一點,且,若線段與雙曲線C交于另一點A,則的面積為______.14.在中,角,,的對邊分別是,,,若,,則的面積的最大值為______.15.過動點作圓:的切線,其中為切點,若(為坐標原點),則的最小值是__________.16.二項式的展開式的各項系數(shù)之和為_____,含項的系數(shù)為_____.三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.(12分)設函數(shù),,其中,為正實數(shù).(1)若的圖象總在函數(shù)的圖象的下方,求實數(shù)的取值范圍;(2)設,證明:對任意,都有.18.(12分)已知橢圓,過的直線與橢圓相交于兩點,且與軸相交于點.(1)若,求直線的方程;(2)設關于軸的對稱點為,證明:直線過軸上的定點.19.(12分)等比數(shù)列中,.(Ⅰ)求的通項公式;(Ⅱ)記為的前項和.若,求.20.(12分)已知函數(shù)f(x)=ex-x2-kx(其中e為自然對數(shù)的底,k為常數(shù))有一個極大值點和一個極小值點.(1)求實數(shù)k的取值范圍;(2)證明:f(x)的極大值不小于1.21.(12分)已知函數(shù).(1)解不等式;(2)若函數(shù)最小值為,且,求的最小值.22.(10分)如圖在四邊形中,,,為中點,.(1)求;(2)若,求面積的最大值.
參考答案一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、C【解題分析】
根據(jù)向量的數(shù)量積運算,由向量的關系,可得選項.【題目詳解】,,∴等價于,故選:C.【題目點撥】本題考查向量的數(shù)量積運算和命題的充分、必要條件,屬于基礎題.2、A【解題分析】
則從下往上第二層正方體的棱長為:,從下往上第三層正方體的棱長為:,從下往上第四層正方體的棱長為:,以此類推,能求出改形塔的最上層正方體的邊長小于1時該塔形中正方體的個數(shù)的最小值的求法.【題目詳解】最底層正方體的棱長為8,則從下往上第二層正方體的棱長為:,從下往上第三層正方體的棱長為:,從下往上第四層正方體的棱長為:,從下往上第五層正方體的棱長為:,從下往上第六層正方體的棱長為:,從下往上第七層正方體的棱長為:,從下往上第八層正方體的棱長為:,∴改形塔的最上層正方體的邊長小于1,那么該塔形中正方體的個數(shù)至少是8.故選:A.【題目點撥】本小題主要考查正方體有關計算,屬于基礎題.3、D【解題分析】,則故選D.4、A【解題分析】
根據(jù)焦點到漸近線的距離,可得,然后根據(jù),可得結果.【題目詳解】由題可知:雙曲線的漸近線方程為取右焦點,一條漸近線則點到的距離為,由所以,則又所以所以焦距為:故選:A【題目點撥】本題考查雙曲線漸近線方程,以及之間的關系,識記常用的結論:焦點到漸近線的距離為,屬基礎題.5、C【解題分析】
將函數(shù)解析式化簡,并求得,根據(jù)當時可得的值域;由函數(shù)在上單調遞減可得的值域,結合存在性成立問題滿足的集合關系,即可求得的取值范圍.【題目詳解】依題意,則,當時,,故函數(shù)在上單調遞增,當時,;而函數(shù)在上單調遞減,故,則只需,故,解得,故實數(shù)的取值范圍為.故選:C.【題目點撥】本題考查了導數(shù)在判斷函數(shù)單調性中的應用,恒成立與存在性成立問題的綜合應用,屬于中檔題.6、C【解題分析】分析:利用復數(shù)的除法運算法則:分子、分母同乘以分母的共軛復數(shù),化簡復數(shù),然后求解復數(shù)的模.詳解:,則,故選c.點睛:復數(shù)是高考中的必考知識,主要考查復數(shù)的概念及復數(shù)的運算.要注意對實部、虛部的理解,掌握純虛數(shù)、共軛復數(shù)這些重要概念,復數(shù)的運算主要考查除法運算,通過分母實數(shù)化轉化為復數(shù)的乘法,運算時特別要注意多項式相乘后的化簡,防止簡單問題出錯,造成不必要的失分.7、A【解題分析】幾何體為一個三棱錐,高為4,底面為一個等腰直角三角形,直角邊長為4,所以體積是,選A.8、D【解題分析】
如圖,平面截球所得截面的圖形為圓面,計算,由勾股定理解得,此外接球的體積為,三棱錐體積為,得到答案.【題目詳解】如圖,平面截球所得截面的圖形為圓面.正三棱錐中,過作底面的垂線,垂足為,與平面交點記為,連接、.依題意,所以,設球的半徑為,在中,,,,由勾股定理:,解得,此外接球的體積為,由于平面平面,所以平面,球心到平面的距離為,則,所以三棱錐體積為,所以此外接球的體積與三棱錐體積比值為.故選:D.【題目點撥】本題考查了三棱錐的外接球問題,三棱錐體積,球體積,意在考查學生的計算能力和空間想象能力.9、B【解題分析】
將已知條件轉化為的形式,求得,由此求得.【題目詳解】設公差為,則,所以,,,.故選:B【題目點撥】本小題主要考查等差數(shù)列通項公式的基本量計算,考查等差數(shù)列前項和的計算,屬于基礎題.10、B【解題分析】
先明確該程序框圖的功能是計算兩個數(shù)的最大公約數(shù),再利用輾轉相除法計算即可.【題目詳解】本程序框圖的功能是計算,中的最大公約數(shù),所以,,,故當輸入,,則計算機輸出的數(shù)是57.故選:B.【題目點撥】本題考查程序框圖的功能,做此類題一定要注意明確程序框圖的功能是什么,本題是一道基礎題.11、C【解題分析】
通過二項式展開式的通項分析得到,即得解.【題目詳解】由已知得,故當時,,于是有,則.故選:C【題目點撥】本題主要考查二項式展開式的通項和系數(shù)問題,意在考查學生對這些知識的理解掌握水平.12、B【解題分析】
設正三棱柱上下底面的中心分別為,底面邊長與高分別為,利用,可得,進一步得到側面積,再利用基本不等式求最值即可.【題目詳解】如圖所示.設正三棱柱上下底面的中心分別為,底面邊長與高分別為,則,在中,,化為,,,當且僅當時取等號,此時.故選:B.【題目點撥】本題考查正三棱柱與球的切接問題,涉及到基本不等式求最值,考查學生的計算能力,是一道中檔題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解題分析】
由已知得即,,可解得,由在雙曲線C上,代入即可求得雙曲線方程,然后求得直線的方程與雙曲線方程聯(lián)立求得點A坐標,借助,即可解得所求.【題目詳解】由已知得,又,,所以,解得或,由在雙曲線C上,所以或,所以或(舍去),因此雙曲線C的方程為.又,所以線段的方程為,與雙曲線C的方程聯(lián)立消去x整理得,所以,,所以點A坐標為,所以.【題目點撥】本題主要考查直線與雙曲線的位置關系,考查雙曲線方程的求解,考查求三角形面積,考查學生的計算能力,難度較難.14、【解題分析】
化簡得到,,根據(jù)余弦定理和均值不等式得到,根據(jù)面積公式計算得到答案.【題目詳解】,即,,故.根據(jù)余弦定理:,即.當時等號成立,故.故答案為:.【題目點撥】本題考查了三角恒等變換,余弦定理,均值不等式,面積公式,意在考查學生的綜合應用能力和計算能力.15、【解題分析】解答:由圓的方程可得圓心C的坐標為(2,2),半徑等于1.由M(a,b),則|MN|2=(a?2)2+(b?2)2?12=a2+b2?4a?4b+7,|MO|2=a2+b2.由|MN|=|MO|,得a2+b2?4a?4b+7=a2+b2.整理得:4a+4b?7=0.∴a,b滿足的關系為:4a+4b?7=0.求|MN|的最小值,就是求|MO|的最小值.在直線4a+4b?7=0上取一點到原點距離最小,由“垂線段最短”得,直線OM垂直直線4a+4b?7=0,由點到直線的距離公式得:MN的最小值為:.16、【解題分析】
將代入二項式可得展開式各項系數(shù)之和,寫出二項展開式通項,令的指數(shù)為,求出參數(shù)的值,代入通項即可得出項的系數(shù).【題目詳解】將代入二項式可得展開式各項系數(shù)和為.二項式的展開式通項為,令,解得,因此,展開式中含項的系數(shù)為.故答案為:;.【題目點撥】本題考查了二項式定理及二項式展開式通項公式,屬基礎題.三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1)(2)證明見解析【解題分析】
(1)據(jù)題意可得在區(qū)間上恒成立,利用導數(shù)討論函數(shù)的單調性,從而求出滿足不等式的的取值范圍;(2)不等式整理為,由(1)可知當時,,利用導數(shù)判斷函數(shù)的單調性從而證明在區(qū)間上成立,從而證明對任意,都有.【題目詳解】(1)解:因為函數(shù)的圖象恒在的圖象的下方,所以在區(qū)間上恒成立.設,其中,所以,其中,.①當,即時,,所以函數(shù)在上單調遞增,,故成立,滿足題意.②當,即時,設,則圖象的對稱軸,,,所以在上存在唯一實根,設為,則,,,所以在上單調遞減,此時,不合題意.綜上可得,實數(shù)的取值范圍是.(2)證明:由題意得,因為當時,,,所以.令,則,所以在上單調遞增,,即,所以,從而.由(1)知當時,在上恒成立,整理得.令,則要證,只需證.因為,所以在上單調遞增,所以,即在上恒成立.綜上可得,對任意,都有成立.【題目點撥】本題考查導數(shù)在研究函數(shù)中的作用,利用導數(shù)判斷函數(shù)單調性與求函數(shù)最值,利用導數(shù)證明不等式,屬于難題.18、(1)或;(2)見解析【解題分析】
(1)由已知條件利用點斜式設出直線的方程,則可表示出點的坐標,再由的關系表示出點的坐標,而點在橢圓上,將其坐標代入橢圓方程中可求出直線的斜率;(2)設出兩點的坐標,則點的坐標可以表示出,然后直線的方程與橢圓方程聯(lián)立成方程,消元后得到關于的一元二次方程,再利用根與系數(shù)的關系,再結合直線的方程,化簡可得結果.【題目詳解】(1)由條件可知直線的斜率存在,則可設直線的方程為,則,由,有,所以,由在橢圓上,則,解得,此時在橢圓內部,所以滿足直線與橢圓相交,故所求直線方程為或.(也可聯(lián)立直線與橢圓方程,由驗證)(2)設,則,直線的方程為.由得,由,解得,,當時,,故直線恒過定點.【題目點撥】此題考查的是直線與橢圓的位置關系中的過定點問題,計算過程較復雜,屬于難題.19、(Ⅰ)或(Ⅱ)12【解題分析】
(1)先設數(shù)列的公比為,根據(jù)題中條件求出公比,即可得出通項公式;(2)根據(jù)(1)的結果,由等比數(shù)列的求和公式,即可求出結果.【題目詳解】(1)設數(shù)列的公比為,,,或.(2)時,,解得;時,,無正整數(shù)解;綜上所述.【題目點撥】本題主要考查等比數(shù)列,熟記等比數(shù)列的通項公式與求和公式即可,屬于基礎題型.20、(1);(2)見解析【解題分析】
(1)求出,記,問題轉化為方程有兩個不同解,求導,研究極值即可得結果;(2)由(1)知,在區(qū)間上存在極大值點,且,則可求出極大值,記,求導,求單調性,求出極值即可.【題目詳解】(1),由,記,,由,且時,,單調遞減,,時,,單調遞增,,由題意,方程有兩個不同解,所以;(2)解法一:由(1)知,在區(qū)間上存在極大值點,且,所以的極大值為,記,則,因為,所以,所以時,,單調遞減,時,,單調遞增,所以,即函數(shù)的極大值不小于1.解法二:由(1)知,在區(qū)間上存在極大值點,且,所以的極大值為,因為,,所以.即函數(shù)的極大值不小于1.【題目點撥】本題考查導數(shù)研究函數(shù)的單調性,極值,考查學生綜合分析能力與轉化能力,是一道中檔題.21、(1)(2)【解題分析】
(1)利用零點分段法,求得不等式的解集.(2)先求得,即,再根據(jù)“的代換”的方法,結合基本不等式,求得的最小值.【題目詳解】(1)當時,,即,無解;當時,,即,得;當時,,即,得.故所求不等式的解集為.(2)因為,所以,則,.當且僅當即時取等號.故的
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