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1、河北省唐山市2024届高三模拟试题(三)数学试题试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,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函数的大致图象为ABCD2( )ABCD3若命题:从有2件正品和2件次品的产品中任选2件得到都是正品的概率为三分之一;命题:在边长为4的正方形内任取一点,则的概率为
2、,则下列命题是真命题的是( )A B C D4ABC的内角A,B,C的对边分别为,已知,则为( )ABC或D或5我国著名数学家陈景润在哥德巴赫猜想的研究中取得了世界瞩目的成就,哥德巴赫猜想内容是“每个大于的偶数可以表示为两个素数的和”( 注:如果一个大于的整数除了和自身外无其他正因数,则称这个整数为素数),在不超过的素数中,随机选取个不同的素数、,则的概率是( )ABCD6设命题p:1,n22n,则p为( )ABCD7的展开式中,满足的的系数之和为( )ABCD8已知向量,满足,在上投影为,则的最小值为( )ABCD9双曲线的渐近线方程为( )ABCD10已知,若实数,满足不等式组,则目标函数
3、( )A有最大值,无最小值B有最大值,有最小值C无最大值,有最小值D无最大值,无最小值11记递增数列的前项和为.若,且对中的任意两项与(),其和,或其积,或其商仍是该数列中的项,则( )ABCD12若的展开式中含有常数项,且的最小值为,则( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13在的展开式中,项的系数是_(用数字作答)14已知集合,其中,.且,则集合中所有元素的和为_.15若函数,则_;_.16已知函数的定义域为R,导函数为,若,且,则满足的x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,四棱锥中,底面是矩形,面底面,
4、且是边长为的等边三角形,在上,且面. (1)求证: 是的中点;(2)在上是否存在点,使二面角为直角?若存在,求出的值;若不存在,说明理由.18(12分)已知函数.(1)解不等式;(2)若函数的最小值为,求的最小值.19(12分)设函数.()讨论函数的单调性;()若函数有两个极值点,求证:.20(12分)在中,内角,所对的边分别是,()求的值;()求的值21(12分)某艺术品公司欲生产一款迎新春工艺礼品,该礼品是由玻璃球面和该球的内接圆锥组成,圆锥的侧面用于艺术装饰,如图1.为了便于设计,可将该礼品看成是由圆及其内接等腰三角形绕底边上的高所在直线旋转180而成,如图2.已知圆的半径为,设,圆锥的
5、侧面积为.(1)求关于的函数关系式;(2)为了达到最佳观赏效果,要求圆锥的侧面积最大.求取得最大值时腰的长度.22(10分)某商店举行促销反馈活动,顾客购物每满200元,有一次抽奖机会(即满200元可以抽奖一次,满400元可以抽奖两次,依次类推).抽奖的规则如下:在一个不透明口袋中装有编号分别为1,2,3,4,5的5个完全相同的小球,顾客每次从口袋中摸出一个小球,共摸三次,每次摸出的小球均不放回口袋,若摸得的小球编号一次比一次大(如1,2,5),则获得一等奖,奖金40元;若摸得的小球编号一次比一次小(如5,3,1),则获得二等奖,奖金20元;其余情况获得三等奖,奖金10元.(1)某人抽奖一次,
6、求其获奖金额X的概率分布和数学期望;(2)赵四购物恰好满600元,假设他不放弃每次抽奖机会,求他获得的奖金恰好为60元的概率.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】因为,所以函数是偶函数,排除B、D,又,排除C,故选A2、A【解题分析】分子分母同乘,即根据复数的除法法则求解即可.【题目详解】解:,故选:A【题目点拨】本题考查复数的除法运算,属于基础题.3、B【解题分析】因为从有2件正品和2件次品的产品中任选2件得到都是正品的概率为,即命题是错误,则是正确的;在边长为4的正方形内任取一点,若的概率为,即命题
7、是正确的,故由符合命题的真假的判定规则可得答案 是正确的,应选答案B。点睛:本题将古典型概率公式、几何型概率公式与命题的真假(含或、且、非等连接词)的命题构成的复合命题的真假的判定有机地整合在一起,旨在考查命题真假的判定及古典概型的特征与计算公式的运用、几何概型的特征与计算公式的运用等知识与方法的综合运用,以及分析问题 解决问题的能力。4、D【解题分析】由正弦定理可求得,再由角A的范围可求得角A.【题目详解】由正弦定理可知,所以,解得,又,且,所以或。故选:D.【题目点拨】本题主要考查正弦定理,注意角的范围,是否有两解的情况,属于基础题.5、B【解题分析】先列举出不超过的素数,并列举出所有的基
8、本事件以及事件“在不超过的素数中,随机选取个不同的素数、,满足”所包含的基本事件,利用古典概型的概率公式可求得所求事件的概率.【题目详解】不超过的素数有:、,在不超过的素数中,随机选取个不同的素数,所有的基本事件有:、,共种情况,其中,事件“在不超过的素数中,随机选取个不同的素数、,且”包含的基本事件有:、,共种情况,因此,所求事件的概率为.故选:B.【题目点拨】本题考查古典概型概率的计算,一般利用列举法列举出基本事件,考查计算能力,属于基础题.6、C【解题分析】根据命题的否定,可以写出:,所以选C.7、B【解题分析】,有,三种情形,用中的系数乘以中的系数,然后相加可得【题目详解】当时,的展开
9、式中的系数为当,时,系数为;当,时,系数为;当,时,系数为;故满足的的系数之和为故选:B【题目点拨】本题考查二项式定理,掌握二项式定理和多项式乘法是解题关键8、B【解题分析】根据在上投影为,以及,可得;再对所求模长进行平方运算,可将问题转化为模长和夹角运算,代入即可求得.【题目详解】在上投影为,即 又 本题正确选项:【题目点拨】本题考查向量模长的运算,对于含加减法运算的向量模长的求解,通常先求解模长的平方,再开平方求得结果;解题关键是需要通过夹角取值范围的分析,得到的最小值.9、A【解题分析】将双曲线方程化为标准方程为,其渐近线方程为,化简整理即得渐近线方程.【题目详解】双曲线得,则其渐近线方
10、程为,整理得.故选:A【题目点拨】本题主要考查了双曲线的标准方程,双曲线的简单性质的应用.10、B【解题分析】判断直线与纵轴交点的位置,画出可行解域,即可判断出目标函数的最值情况.【题目详解】由,所以可得.,所以由,因此该直线在纵轴的截距为正,但是斜率有两种可能,因此可行解域如下图所示:由此可以判断该目标函数一定有最大值和最小值.故选:B【题目点拨】本题考查了目标函数最值是否存在问题,考查了数形结合思想,考查了不等式的性质应用.11、D【解题分析】由题意可得,从而得到,再由就可以得出其它各项的值,进而判断出的范围【题目详解】解:,或其积,或其商仍是该数列中的项,或者或者是该数列中的项,又数列是
11、递增数列,只有是该数列中的项,同理可以得到,也是该数列中的项,且有,或(舍,根据,同理易得,故选:D【题目点拨】本题考查数列的新定义的理解和运用,以及运算能力和推理能力,属于中档题12、C【解题分析】展开式的通项为,因为展开式中含有常数项,所以,即为整数,故n的最小值为1所以.故选C点睛:求二项展开式有关问题的常见类型及解题策略(1)求展开式中的特定项.可依据条件写出第项,再由特定项的特点求出值即可.(2)已知展开式的某项,求特定项的系数.可由某项得出参数项,再由通项写出第项,由特定项得出值,最后求出其参数.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、 【解题分析】的展开式的通项为:
12、.令,得.答案为:-40.点睛:求二项展开式有关问题的常见类型及解题策略(1)求展开式中的特定项.可依据条件写出第r1项,再由特定项的特点求出r值即可.(2)已知展开式的某项,求特定项的系数.可由某项得出参数项,再由通项写出第r1项,由特定项得出r值,最后求出其参数.14、2889【解题分析】先计算集合中最小的数为,最大的数,可得,求和即得解.【题目详解】当时,集合中最小数;当时,得到集合中最大的数; 故答案为:2889【题目点拨】本题考查了数列与集合综合,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.15、0 1 【解题分析】根据分段函数解析式,代入即可求解.【题目详解】函数,所
13、以,.故答案为:0;1.【题目点拨】本题考查了分段函数求值的简单应用,属于基础题.16、【解题分析】构造函数,再根据条件确定为奇函数且在上单调递减,最后利用单调性以及奇偶性化简不等式,解得结果.【题目详解】依题意,令,则,故函数为奇函数,故函数在上单调递减,则,即,故,则x的取值范围为.故答案为:【题目点拨】本题考查函数奇偶性、单调性以及利用函数性质解不等式,考查综合分析求解能力,属中档题.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) 见解析;(2).【解题分析】试题分析:(1)连交于可得是中点,再根据面可得进而根据中位线定理可得结果;(2)取中点,由(1)知两
14、两垂直. 以为原点,所在直线分别为轴,轴,轴建立空间直角坐标系,求出面的一个法向量,用表示面的一个法向量,由可得结果.试题解析:(1)证明:连交于,连是矩形,是中点.又面,且是面与面的交线,是的中点.(2)取中点,由(1)知两两垂直. 以为原点,所在直线分别为轴,轴,轴建立空间直角坐标系(如图),则各点坐标为.设存在满足要求,且,则由得:,面的一个法向量为,面的一个法向量为,由,得,解得,故存在,使二面角为直角,此时.18、(1)(2)【解题分析】(1)用分类讨论思想去掉绝对值符号后可解不等式;(2)由(1)得的最小值为4,则由,代换后用基本不等式可得最小值【题目详解】解:(1)讨论:当时,即,此时无解;当时,;当时,.所求不等式的解集为(2)分析知,函数的最小值为4,当且仅当时等号成立.的最小值为4.【题目点拨】本题考
