浙江省諸暨市2024屆高三適應性考試(三模) 數(shù)學試題【含答案】

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1、諸暨市2024年5月高三適應性考試數(shù)學一、選擇題:本題共8小題,每小題5分,共40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已知拋物線,則其焦點到準線的距離為()ABC1D42若關于的不等式的解集為,則()A,B,C,D,3有一組樣本數(shù)據(jù):2,3,3,3,4,4,5,5,6,6則關于該組數(shù)據(jù)的下列數(shù)字特征中,數(shù)值最大的為()A第75百分位數(shù)B平均數(shù)C極差D眾數(shù)4在的展開式中,含項的系數(shù)是10,則()A0B1C2D45若非零向量,滿足,則在方向上的投影向量為()ABCD6已知,為曲線:的焦點,則下列說法錯誤的是()A若,則曲線的離心率B若,則曲線的離心率C若曲線上恰有兩個不同的點

2、,使得,則D若,則曲線上存在四個不同的點,使得7已知函數(shù)滿足:對任意實數(shù),都有成立,且,則()A為奇函數(shù)B為奇函數(shù)C為偶函數(shù)D為偶函數(shù)8設,已知,若恒成立,則的取值范圍為()ABCD二、多項選擇題:本大題共3小題,每小題6分,共18分.在每小題給出的四個選項中,有多項符合題目要求.全部選對得6分,部分選對的得部分分,有選錯的得0分.9若,則()ABCD10已知,為圓上的兩個動點,點,且,則()ABC外接圓圓心的軌跡方程為D重心的軌跡方程為11已知函數(shù)有兩個零點,則下列說法正確的是()A的值可以取B的值可以取C的值關于單調(diào)遞減D三、填空題:本大題共3小題,每小題5分,共15分.12若復數(shù)滿足:,

3、則復數(shù)的虛部為 13記為正項數(shù)列的前項積,已知,則 ; 14若正四面體的棱長為1,以三個側(cè)面為底面向外作三個正四面體,則外接圓的半徑是 四、解答題:本大題共5小題,共77分.解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟.15已知函數(shù)的所有正零點構(gòu)成遞增數(shù)列(1)求函數(shù)的周期和最大值;(2)求數(shù)列的通項公式及前項和16如圖,在三棱錐中,是正三角形,平面平面,點是的中點,(1)求證:為三棱錐外接球的球心;(2)求直線與平面所成角的正弦值;(3)若,求平面與平面所成銳二面角的余弦值最大時的值17已知雙曲線:與直線:交于、兩點(在左側(cè)),過點的兩條關于對稱的直線、分別交雙曲線于、兩點(在右支,在左支)(1)

4、設直線的斜率為,直線的斜率為,求的值;(2)若直線與雙曲線在點處的切線交于點,求的面積18如圖是一個各棱長均為1米的正四棱錐,現(xiàn)有一只電子蛐蛐在棱上爬行,每次從一個頂點開始,等可能地沿棱爬到相鄰頂點,已知電子蛐蛐初始從頂點出發(fā),再次回到頂點時停止爬行.(1)求電子蛐蛐爬行2米后恰好回到頂點的概率;(2)在電子蛐蛐停止爬行時爬行長度不超過4米的條件下,記爬行長度為,求的分布列及其數(shù)學期望;(3)設電子蛐蛐爬行米后恰好停止爬行(首次回到頂點)的概率記為,求(用表示).19若函數(shù)在區(qū)間上有定義,且,則稱是的一個“封閉區(qū)間”(1)已知函數(shù),區(qū)間且的一個“封閉區(qū)間”,求的取值集合;(2)已知函數(shù),設集合

5、(i)求集合中元素的個數(shù);(ii)用表示區(qū)間的長度,設為集合中的最大元素證明:存在唯一長度為的閉區(qū)間,使得是的一個“封閉區(qū)間”1B【分析】化簡拋物線的方程為,求得,即為焦點到準線的距離.【詳解】由題意,拋物線,即,解得,即焦點到準線的距離是故選:B2B【分析】由題得、為方程的根,利用韋達定理計算即可得解.【詳解】由已知可得、為方程的根,由韋達定理可得:,解得:故選:B3A【分析】分別求出該組數(shù)據(jù)的第75百分位數(shù)、平均數(shù)、極差、眾數(shù),比較大小,即可得到答案.【詳解】計算第75百分位數(shù):,則取第8位數(shù)據(jù),即該組數(shù)據(jù)的第75百分位數(shù)為5;平均數(shù)為;極差為;眾數(shù)為3.綜上,第75百分位數(shù)最大.故選:A

6、.4C【分析】在的展開式中含的項即從5個因式中取4個,1個常數(shù)項即可寫出含的項,則可得出答案.【詳解】根據(jù)二項展開式可知含項即從5個因式中取4個,1個常數(shù)項即可寫出含的項;所以含的項是,可得;即可得.故選:C5B【分析】利用向量的模長關系可得,再由投影向量的定義即可求出結(jié)果.【詳解】根據(jù)題意可得,所以,則所以,則在方向上的投影向量為.故選:B6C【分析】根據(jù)給定的方程,結(jié)合橢圓、雙曲線的性質(zhì)逐項分析判斷即可得解.【詳解】對于A,當時,曲線是橢圓,離心率,A正確;對于B,當時,曲線是雙曲線,離心率,B正確;對于C,當時,曲線是橢圓,其短半軸長,半焦距,顯然以線段為直徑的圓恰過這個橢圓短軸端點,即

7、符合條件的可以是8,C錯誤;對于D,當時,則曲線是焦點在x上的雙曲線,則,以線段為直徑的圓與雙曲線有4個交點,即符合條件的點有4個,D正確.故選:C7D【分析】由題意令,可得,令,可得,可得關于對稱,據(jù)此逐項判斷可得結(jié)論.【詳解】令,則,所以,令,則,即,又,所以關于對稱,所以關于對稱,故A不正確;關于對稱,故B不正確;由A可知關于對稱,故C不正確;由A可知關于對稱,故為奇函數(shù),所以為偶數(shù),故D正確.故選:D.8C【分析】根據(jù)題意得到,推出,得到答案.【詳解】由題意得,故,故,故,由于,故.故選:C【點睛】關鍵點點睛:9AD【分析】先根據(jù)同角三角函數(shù)關系弦化切求出正切,再根據(jù)二倍角計算求解即可

8、.【詳解】因為分子分母都乘以,所以可得,故A選項正確,,B選項錯誤;,C選項錯誤;,D選項正確.故選:AD.10ABC【分析】根據(jù)圓的性質(zhì),可得判定A正確;當線段的中垂線經(jīng)過點時,此時取得最值,結(jié)合圓的性質(zhì),可判定B正確;設的外接圓的圓心為,根據(jù),求得軌跡方程,可判定以C正確;設的重心為點,結(jié)合C項,求得其軌跡方程,可判定D錯誤.【詳解】因為圓,可得圓心,半徑為,且點在圓內(nèi),對于A中,由,根據(jù)圓的性質(zhì),可得,即,即,所以的最大值為,所以A正確;對于B中,因為,當線段的中垂線經(jīng)過點時,此時取得最值,如圖所示,可得時,可得,時,可得,所以B正確;對于C中,設的外接圓的圓心為,則,則有,可得,即,所

9、以C正確;對于D中,設的重心為點,則,由C項知的外接圓的圓心點的軌跡方程為,且點為的中點,即,所以,即,即,所以D錯誤.故選:ABC.11ACD【分析】對函數(shù)求導,分析函數(shù)單調(diào)性,對和,分別求極值,判斷極值的符號,結(jié)合函數(shù)零點存在性的判定方法求零點個數(shù),可得AB的真假;把轉(zhuǎn)合成,數(shù)形結(jié)合,通過函數(shù)與的交點,分析的值關于關系,判斷C的真假;先根據(jù),推出,在根據(jù),可得D正確.【詳解】求導得,當時,恒成立,故在上為減函數(shù),不可能有兩個零點,故;令,得,當,;當時,;則在上單調(diào)遞減,在上單調(diào)遞增,故的最小值為;對于A選項:當時,故,因為在上單調(diào)遞增,則,故,則,當時,;且時,;故在及各有一個零點,故A

10、對;對于B選項:當時,于是,故在上無零點,故B錯;對于C,即,可視為兩函數(shù)與的交點橫坐標,當增加,直線斜率變小,同時向下平移,故收縮變小,故C正確;對于D,因為為函數(shù)的零點,則,不妨設,則,又,所以設,則,令,則,所以,所以函數(shù)在上單調(diào)遞減,所以當時,即,即,故D正確.故選:ACD.【點睛】方法點睛:對導數(shù)的應用的考查主要從以下幾個角度進行:(1)考查導數(shù)的幾何意義,求解曲線在某點處的切線方程;(2)利用導數(shù)求函數(shù)的單調(diào)區(qū)間,判斷單調(diào)性;已知單調(diào)性,求參數(shù);(3)利用導數(shù)求函數(shù)的最值(極值),解決函數(shù)的恒成立與有解問題,同時注意數(shù)形結(jié)合思想的應用.121【分析】設復數(shù),再利用復數(shù)的運算法則,就

11、可以解得虛部.【詳解】設,由得:,即,則,代入得:,解得,故答案為:.13 2 2025【分析】由數(shù)列的前項積,利用賦值法令可求得,將表達式化簡可得數(shù)列是等差數(shù)列,即可求得.【詳解】根據(jù)題意令,可知,又數(shù)列的各項均為正,即;解得;由可得,即,可得;所以數(shù)列是以為首項,公差為的等差數(shù)列;因此,所以.故答案為:2;2025.14#【分析】結(jié)合正四面體的圖形特征,結(jié)合兩點間距離公式和正弦定理求出的外接圓半徑即可.【詳解】將此正四面體 放置在正方體中,從而可得 ,則 的中心為且此中心為 的中點,則,的中心為且此中心為的中點,則,的中心為且此中心為的中點,則,等邊外接圓的半徑是 . 故答案為: .15(

12、1)周期2,最大值2(2),【分析】(1)先應用輔助角公式化簡再得出最大值即可;(2)令可得出,根據(jù)題意確定數(shù)列的首項和公差,即可求得數(shù)列的通項公式.【詳解】(1)由題可得,因此函數(shù)的周期,當,即時,取最大值,最大值為(2)由得,因此函數(shù)的所有正零點為,因此是首項為,公差為1的等差數(shù)列;,16(1)證明見解析(2)(3)【分析】(1)根據(jù)圖形特征得出即得證球心;(2)根據(jù)線面角定義結(jié)合線面垂直及面面垂直性質(zhì)定理可得;(3)空間向量法求出銳二面角的余弦值再結(jié)合最值可得參數(shù).【詳解】(1)為的中線,且,則為正的中心,又中,即為三棱錐外接球的球心(2)是正三角形,點是的中點,又平面平面,平面平面,平

13、面,平面為直線與平面所成的角又,,即直線與平面所成角的正弦值為(3)在平面中,過點作,垂足為,設,則,建立如圖所示的空間直角坐標系,則,設,則,設平面的法向量為,由,得,令,故,設平面的法向量為,則,即,令,則設平面與平面所成銳二面角的平面角為,當時,此時最大,即當時,平面與平面所成銳二面角的余弦值最大17(1)1(2)【分析】(1)設直線、的傾斜角分別為、(、),則,再利用斜率與傾斜角的關系,結(jié)合誘導公式求解;(2)先求出點的坐標,進而得到雙曲線在點處的切線方程為,不妨設直線為,與雙曲線方程聯(lián)立,結(jié)合韋達定理和三角形面積公式求解.【詳解】(1)由題意知直線斜率為1,直線的傾斜角,設直線、的傾

14、斜角分別為、(、),直線、關于直線對稱,(2)聯(lián)立,雙曲線在點處的切線方程為不妨設直線為,聯(lián)立得,整理得,將等式看作關于的方程:兩根之和,兩根之積,而其中,由(1)得,直線為,過定點,又雙曲線在點處的切線方程為,過點,18(1)(2)分布列見解析,(3)【分析】(1)根據(jù)獨立事件概率公式計算即可;(2)結(jié)合條件概率先求離散型隨機變量的分布列再求出數(shù)學期望;(3)結(jié)合等比數(shù)列的通項公式求出.【詳解】(1)記事件“電子蛐蛐爬行的第米終點為”,“電子蛐蛐爬行的第米終點為”,“電子蛐蛐爬行的第米終點為”,“電子蛐蛐爬行的第米終點為”,“電子蛐蛐爬行的第米終點為”,“電子蛐蛐爬行米后恰好停止爬行”,則(

15、2)記事件“電子蛐蛐停止爬行時,爬行長度不超過4米”的可能取值為2,3,4,根據(jù)條件概率的知識,可得的分布列為,用表格表示的分布列為:234(3)(,)得:,19(1)(2)(i)2;(ii)證明見解析【分析】(1)根據(jù)“封閉區(qū)間”的定義,對函數(shù)求導并求出其值域解不等式可得的取值集合;(2)(i)對求導得出函數(shù)的單調(diào)性,利用零點存在定理即可求得集合中元素的個數(shù)為2個;(ii)根據(jù)區(qū)間長度的定義,對參數(shù)進行分類討論得出的所有可能的“封閉區(qū)間”即可得出證明.【詳解】(1)由題意,恒成立,所以在上單調(diào)遞增,可得的值域為,因此只需,即可得,即,則的取值集合為(2)(i)記函數(shù),則,由得或;由得;所以函數(shù)在和上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減其中,因此當時,不存在零點;由在單調(diào)遞減,易知,而, 由零點存在定理可知存在唯一的使得;當時,不存在零點綜上所述,函數(shù)有0和兩個零點,即集合中元素的個數(shù)為2(ii)由(i)得,假設長度為的閉區(qū)間是的一個“封閉區(qū)間”,則對,當時,由(i)得在單調(diào)遞增,即,不滿足要求;當時,由(i)得在單調(diào)遞增,即,也不滿足要求;當時,閉區(qū)間,而顯然在單調(diào)遞增,由(i)可得,滿足要求綜上,存在唯一的長度為的閉區(qū)間,使得是的一個“封閉區(qū)間”【點睛】關鍵點點睛:本題關鍵在于理解“封閉區(qū)間”的定義,結(jié)合導函數(shù)判斷出各函數(shù)的單調(diào)性和對應的單調(diào)區(qū)間,再結(jié)合區(qū)間長度的定義分類討論即可得出結(jié)論.

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