文数-陕西省2024届高三上学期12月联考

2023-12-15 · 18页 · 3.2 M

扫描全能王创建{#{QQABAQaUggCAQgBAARgCEQEICgEQkAECCKoGwAAMoAAAABNABAA=}#}扫描全能王创建{#{QQABAQaUggCAQgBAARgCEQEICgEQkAECCKoGwAAMoAAAABNABAA=}#}扫描全能王创建{#{QQABAQaUggCAQgBAARgCEQEICgEQkAECCKoGwAAMoAAAABNABAA=}#}扫描全能王创建{#{QQABAQaUggCAQgBAARgCEQEICgEQkAECCKoGwAAMoAAAABNABAA=}#}2024届高三12月大联考(全国乙卷)文科数学·全解全析及评分标准一、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。123456789101112AACDBDBADBDB.【解析】因为全集,集合,所以.又,所以1AU{0,1,2,3,4}M{0,1,4}UM{2,3}N{0,3,4}.故选.(UM)N{3}A2.A【解析】设zabi(a,bR),则abi2(abi)16i,所以a2a1,b2b6,解得a1,b2,所以|z|a2b25,故选A.2xy03.C【解析】作出不等式组2xy40所表示的可行域,如图中阴影部分所示.z3xy,即y3xz.6xy120当直线y3x自左上向右下平移时,z逐渐减小,z逐渐增大,所以当直线y3xz经过直线2xy0与直线6xy120的交点C(3,6)时,z取得最小值,最小值为3363.故选C.434.D【解析】由题意,得cos,sin,555π3π3π3π2所以cos()cos()coscossinsin,故选D.444410p5.B【解析】不妨设点P的坐标为(x,y)(x0,y0),依题意,得|FQ||PQ|,即y2p2x①.又y22px111111211文科数学全解全析及评分标准第1页(共14页){#{QQABAQaUggCAQgBAARgCEQEICgEQkAECCKoGwAAMoAAAABNABAA=}#}3p②,联立①②,解得x,y3p.由y2p22p2,得p1,所以抛物线C的准线l的方程为1211p1x,故选B.226.D【解析】设同学A随机抽取得到的两位数的十位数字为x,个位数字为y(xy).依题意,若x2,则y1,有1种情况;若x3,则y1,2,有2种情况若x9,则y1,,2,8,有8种情况,共计有12836种情况,其中满足获奖的情况是(10xy)(10yx)45,即xy5,也即获奖情况只有x6,y1;x7,y2;x8,y3;x9,y4,这4种情况,所以该班同学A参加这项活动获奖的概41率为.故选D.369ππππ7.B【解析】因为fx()cos(x)(0)在区间[,]上单调递减,且f()f()2,所以f(x)的最6363πππππ小正周期T2[()]π,f()1,所以2,cos()1,所以2kπ(kZ).又0φπ,36633π所以φ,故选B.38.A【解析】由三视图,知这款水杯的下部分是上底边长为4,下底边长为3,高为6的正六棱台,32733S632,S642243,所以这款水杯下部分的容(体)积约为下底42上底411273273V(SSSS)h(243243)61113.故选A.3下底上底下底上底322319.D【解析】令f(x)1,则|logx|1(x(0,4))或1(x[4,)),解得x或x2或x6.2x3231令f(x)3,则|logx|3(x(0,4))或3(x[4,)),解得x或x4.2x3811画出函数f(x)图象的草图(如图),得满足1f(x)3的x的取值范围为[,][2,6].故选D.82ACB10.B【解析】由正弦定理和bsin(BC)acos,得sinBsinAsinAsin.22BB1Bπ2π因为sinA0,sin0,所以cos.因为(0,),所以B.222223文科数学全解全析及评分标准第2页(共14页){#{QQABAQaUggCAQgBAARgCEQEICgEQkAECCKoGwAAMoAAAABNABAA=}#}1又△ABC的面积为3,即acsinB3,所以ac4.2由余弦定理,得b2a2c22accosBa2c2ac3ac12,当且仅当ac时取等号,所以b23,a2c2b2444所以b.因为函数yb在[23,)上单调递增,bbbba2c243所以当b23时,的最小值为.故选B.b3yk(xb)2211.D【解析】如图,设过点M(b,0)的直线l1:yk(xb)(k0),联立yx,221ab整理,得(bk22ax2)22bkxbbk322(22a2)0,a2依题意,得4b6k44b2(b2k2a2)20,所以k2.2b2a2由双曲线的对称性,得0k21,所以a22(c2a2),2b2c6整理,得双曲线E的离心率e.故选D.a2π3π3212.B【解析】方法一:因为ysinx在(0,)上单调递增,所以asinsinb.223231x1x1设gxx()1lnx,则g(x)1,当x[1,)时,g(x)0,xxx33313213所以g()g(1)11ln10,所以1ln,即ln,所以blnc.22222322综上,得abc,故选B.π3π32方法二:因为ysinx在(0,)上单调递增,所以asinsinb.22323213又blneln2.25lnc.综上,得abc,故选B.322文科数学全解全析及评分标准第3页(共14页){#{QQABAQaUggCAQgBAARgCEQEICgEQkAECCKoGwAAMoAAAABNABAA=}#}二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。113.【解析】因为a=(1,m),b=(2,1),所以2ab(4,2m1),a2b(3,m2).211又(2ab)(∥a2)b,所以4(m2)3(2m1)0,解得m.故填.2212114.【解析】如图,由已知,得△ABC的面积为2313,252三棱锥PABC在底面ABC上的高为PA3,等腰三角形PBC底边BC上的高为2,111所以三棱锥PABC的表面积S223223353,体积V331.22313又三棱锥PABC的体积VSr(其中r为三棱锥PABC内切球的半径),所以r,3512π12所以三棱锥PABC的内切球的表面积为4πr2.故填.252515.5n3【解析】方法一:当n1时,2S1a120,解得a12.又2Snnan2n0,n(a2)n(aa)3(aa)所以Snn1,所以数列{a}为等差数列.又S21,所以3121,解得a12,n22n323aa所以数列{a}的公差d315,所以数列{a}的通项公式为a5n3.故填5n3.n2nn*方法二:nN,2Snnan2n0恒成立,当n1时,2S1a120,解得a12.当n3时,2S33a360,且S321,解得a312.当n2时,2Sn1(n1)an12(n1)0①,又2Snnan2n0②,①-②,得(n2)an(n1)an120③,所以(n1)an1nan20④.④-③,得(n1)(an12anan1)0.因为n2,所以an12anan10,即an1ananan1.又a12,a312,所以数列{an}是首项为2,公差为5的等差数列,所以数列{an}的通项公式为an5n3.故填5n3.16.6【解析】如图,因为函数f(x)是定义域为R的奇函数,所以fx()fx(),且f(0)0.又fx()f(2x)0,即fx()f(2x),所以函数f(x)的图象关于直线x1对称,且f(2xfx)()fx(),所以f(4x)f(2xfx)(),所以4是函数f(x)的一个周期,文科数学全解全析及评分标准第4页(共14页){#{QQABAQaUggCAQgBAARgCEQEICgEQkAECCKoGwAAMoAAAABNABAA=}#}所以f(0)f(2)f(4)0.易知函数fx()lnx2x1在(0,1]上单调递增,11且f()ln11ln20,f(1)ln12110,221所以函数f(x)在区间(0,1)上仅有1个零点,且零点在区间(,1)上.2由对称性,知函数f(x)在区间(1,2)上有且仅有1个零点.因为f(x)是定义域为R的奇函数且是4是它的一个周期,所以f(4x)fx()0,所以函数f(x)的图象关于点(2,0)中心对称,所以函数f(x)在区间(2,4)上有且仅有2个零点.19因为函数f(x)在区间(0,)上没有零点,所以函数f(x)在区间(4,)上没有零点.2219结合f(2)f(4)0,得函数f(x)在区间[,]上有6个零点.故填6.22说明:1.13题写成0.5也给分.2.14题写成0.48π也给分.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。第17~21题为必考题,每个试题考生都必须作答。第22、23题为选考题,考生根据要求作答。(一)必考题:共60分。17.(12分)【解析】(1)由频率分布直方图,得样本平均数为x(550.008650.012750.024850.040950.016)10(2分)79.4,(3分)所以估计该社区10000份调查问卷得分的平均数为79.4.(4分)因为这10000户居民中调查问卷得分不低于85分的频率为(9085)0.0400.016100.36,(5分)所以估计该社区这10000户居民中调查问卷得分不低于85分的居民户数为100000.363600.(6分)(2)将6户居民分别记为A,B,c,def,,,依题意,6户居民被随机分到两个宣传点的所有情况有(ABc,def),(ABd,cef),(ABe,cdf),(ABf,cde),(Acd,Bef),(Ace,Bdf),(Acf,Bde),(Ade,Bcf),(Adf,Bce),文科数学全解全析及评分标准第5页(共14页){#{QQABAQaUggCAQgBAARgCEQEICgEQkAECCKoGwAAMoAAAABNABAA=}#}(Aef,Bcd),(Bcd,Aef),(Bce,Adf),(Bcf,Ade),(Bde,Acf),(Bdf,Ace),(Bef,Acd),(cde,ABf),(cdf,ABe),(cef,ABd),(def,ABc),共20种,(9分)其中A,B两户居民分在不同宣传点的情况有(Acd,Bef),(Ace,Bdf),(Acf,Bde),(Ade,Bcf),(Adf,Bce),(Aef,Bcd),(Bcd,Aef),(Bce,Adf),(Bcf,Ade),(Bde,Acf),(Bdf,Ace),(Bef,Acd),共12种,(11分)123所以A,B两户居民分在不同宣传点的概率P.(12分)205说明:第(1)问:1.2分段列出样本平均数的计算式;2.3分段算出样本平均数;3.4分段估计出总体平均数;4

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