安徽省合肥一六八中学等学校2024届高三上学期名校期末联合测试数学试题(1)

2024-02-19 · 15页 · 1.3 M

2024届高三名校期末测试数学考生注意:1.试卷分值:150分,考试时间:120分钟.2.考生作答时,请将答案答在答题卡上.选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答案区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效.3.所有答案均要答在答题卡上,否则无效.考试结束后只交答题卡.一、单选题(本大题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的.)1.已知集合,则()A.B.C.D.2.复数的虚部为()A.8B.-8C.D.3.已知向量,若向量在向量上的投影向量为,则()A.2B.C.-2D.4.在中,“”是“”的()A.充分而不必要条件B.必要而不充分条件C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件5.过点与圆相切的两条直线的夹角为,则()A.B.C.D.6.五人站成一排,如果必须相邻,那么排法种数为()A.24B.120C.48D.607.若系列椭圆的离心率,则()A.B.C.D.8.已知等差数列(公差不为0)和等差数列的前项和分别为,如果关于的实系数方程有实数解,那么以下1003个方程中,有实数解的方程至少有()个A.499B.500C.501D.502二、多选题(本大题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求,全部选对得6分,部分选对得部分,有选错的得0分)9.已知一组数据:,若去掉12和45,则剩下的数据与原数据相比,下列结论正确的是()A.中位数不变B.平均数不变C.方差不变D.第40百分位数不变10.双曲线,左、右顶点分别为为坐标原点,如图,已知动直线与双曲线左、右两支分别交于两点,与其两条渐近线分别交于两点,则下列命题正确的是()A.存在直线,使得B.在运动的过程中,始终有C.若直线的方程为,存在,使得取到最大值D.若直线的方程为,则双曲线的离心率为11.如图所示,有一个棱长为4的正四面体容器,是的中点,是上的动点,则下列说法正确的是()A.直线与所成的角为B.的周长最小值为C.如果在这个容器中放入1个小球(全部进入),则小球半径的最大值为D.如果在这个容器中放入4个完全相同的小球全部进入),则小球半径的最大值为三、填空题(本大题共3小题,每小题5分,共15分)12.小于300的所有末尾是1的三位数的和等于__________.13.已知函数,若恒成立,则__________.14.已知抛物线,点为抛物线上的动点,点与点的距离的最小值为2,则__________.四、解答题(本大题共5小题,共77分.解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤)15.(13分)在中,的对边分别为,已知.(1)求;(2)已知点在线段上,且,求长.16.(15分)甲、乙两人进行射击比赛,每次比赛中,甲、乙各射击一次,甲、乙每次至少射中8环.根据统计资料可知,甲击中8环、9环、10环的概率分别为,乙击中8环、9环、10环的概率分别为,且甲、乙两人射击相互独立.(1)在一场比赛中,求乙击中的环数少于甲击中的环数的概率;(2)若独立进行三场比赛,其中X场比赛中甲击中的环数多于乙击中的环数,求的分布列与数学期望.17.(15分)如图,圆台的轴截面为等腰梯形,为底面圆周上异于的点.(1)在平面内,过作一条直线与平面平行,并说明理由.(2)设平面平面与平面所成角为,当四棱锥的体积最大时,求的取值范围.18.(17分)已知函数.(1)当时,探究零点的个数;(2)当时,证明:.19.(17分)阿波罗尼斯是古希腊著名数学家,他的主要研究成果集中在他的代表作《圆锥曲线》一书中.阿波罗尼斯圆是他的研究成果之一,指的是已知动点与两定点的距离之比是一个常数,那么动点的轨迹就是阿波罗尼斯圆,圆心在直线上.已知动点的轨迹是阿波罗尼斯圆,其方程为,定点分别为椭圆的右焦点与右顶点,且椭圆的离心率为.(1)求椭圆的标准方程;(2)如图,过右焦点斜率为的直线与椭圆相交于(点在轴上方),点是椭圆上异于的两点,平分平分.①求的取值范围;②将点看作一个阿波罗尼斯圆上的三点,若外接圆的面积为,求直线的方程.2024届高三名校期末测试·数学参考答案、提示及评分细则题号1234567891011答案ABCABCADADBDACD1.【答案】A【解析】,又.故选:A.2.【答案】B【解析】因为.故选:B.3.【答案】C【解析】由题在上的投影向量为,又,即.故选:C.4.【答案】A【解析】在中,,则,充分性:当时,,,所以“”是“”的充分条件;必要性:当时,取,此时满足,但,所以“”是“”的不必要条件.综上所述,“”是“”的充分不必要条件.故选:A.5.【答案】B【解析】圆圆心,半径为;设,切线为,则中,,所以.故选:B.6.【答案】C【解析】将看成一体,的排列方法有种方法,然后将和当成一个整体与其他三个人一共4个元素进行全排列,即不同的排列方式有,根据分步计数原理可知排法种数为,故选:C.7.【答案】A【解析】椭圆可化为.因为,所以离心率,解得:.故选:A.8.【答案】D【解析】由题意得:,其中,,代入上式得:,要方程无实数解,则,显然第502个方程有解.设方程与方程的判别式分别为,则,等号成立的条件是,所以至多一个成立,同理可证:至多一个成立,至多一个成立,且,综上,在所给的1003个方程中,无实数根的方程最多501个,故有实数解的方程至少有502个.故选:D.二、多选题(本大题共3小题,每小题6分,共18分)9.【答案】AD【解析】将原数据按从小到大的顺序排列为,其中位数为25,平均数是,方差是,由,得原数据的第40百分位数是第4个数24.将原数据去掉12和45,得,其中位数为25,平均数是,方差是,由,得新数据的第40百分位数是第3个数24,故中位数和第40百分位数不变,平均数与方差改变,故A,D正确,B,C错误.故选:AD.10.【答案】BD【分析】根据与渐近线平行的直线不可能与双曲线有两个交点可对A项判断;设直线分别与双曲线联立,渐近线联立,分别求出和坐标,从而可对项判断;根据,求出,从而可对D项判断.【解析】对于A项:与渐近线平行的直线不可能与双曲线有两个交点,故A项错误;对于项:设直线,与双曲线联立,得:,设,由根与系数关系得:,所以线段中点,将直线,与渐近线联立得点坐标为,将直线与渐近线联立得点坐标为,所以线段中点,所以线段与线段的中点重合,所以,故B项正确;对于C项:由B项可得,因为为定值,当越来越接近渐近线的斜率时,趋向于无穷,所以会趋向于无穷,不可能有最大值,故C项错误;对于D项:联立直线与渐近线,解得,联立直线与渐近线,解得由题可知,,所以即,,解得,所以,故D项正确.故选:BD.11.【答案】ACD【解析】选项,连接,由于为的中点,所以,又平面,所以直线平面,又平面,所以,故正确;选项,把沿着展开与平面在同一个平面内,连接交于点,则的最小值即为的长,由于,,,所以,故的周长最小值为,B错误;选项,要使小球半径最大,则小球与四个面相切,是正四面体的内切球,设球心为,取的中点,连接,过点作垂直于于点,则为的中心,点在上,过点作于点,因为,所以,同理,则,故,设,故,因为,所以,即,解得,C正确;选项,4个小球分两层(1个,3个)放进去,要使小球半径要最大,则4个小球外切,且小球与三个平面相切,设小球半径为,四个小球球心连线是棱长为的正四面体,由选项可知,其高为,由选项可知,是正四面体的高,过点且与平面交于,与平面交于,则,由选项可知,正四面体内切球的半径是高的,如图正四面体中,,正四面体高为,解得,正确.故选:ACD.三、填空题(本大题共3小题,每小题5分,共15分)12.【答案】3920【解析】小于300的所有末尾是1的三位数是,是以101为首项,以10为公差的等差数列,所以小于300的所有末尾是1的三位数的和为,故答案为.13.【答案】1【解析】由题意得,①当时,,所以在上单调递增,所以当时,,与矛盾;②当时,当时,单调递减,当时,单调递增,所以,因为恒成立,所以,记当时,单调递增,当时单调递减,所以,所以,又,所以,所以.14.【答案】【解析】设(i)当,即时,有最小值,即有最小值,解得,由于,故.(ii)当,即时,有最小值,即有最小值,解得或12.综上,的值为.四、解答题(本大题共5小题,共77分.解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤)15.【答案】(1)(2)【解析】(1),由余弦定理得,即,则可得;(2)由余弦定理,,则在中,由正弦定理可得,.16.【答案】(1)0.2(2)分布列见解析期望为0.6【解析】(1)设乙击中的环数少于甲击中的环数为事件,则事件包括:甲击中9环乙击中8环,甲击中10环乙击中8环,甲击中10环乙击中9环,则.(2)由题可知的所有可能取值为,由(1)可知,在一场比赛中,甲击中的环数多于乙击中的环数的概率为0.2,则,所以,,故的分布列为01230.5120.3840.0960.008所以.17.【解析】(1)取中点,作直线,直线即为所求,取中点,连接,则有,如图,在等腰梯形中,.四边形为平行四边形.,又平面平面,平面(2)由题意作平面,即为四棱锥的高,在Rt中,,当且仅当时取等号,此时点为重合,梯形的面积为定值,,当最大,即点与重合时四棱椎的体积最大,又,以为原点,射线分别为轴建立空间直角坐标系,在等腰梯形中,,此梯形的高,显然为的中位线,,,设,则,设平面的一个法向量,则,取,令,则,当时,,当时,,当且仅当,即时取等号,综上.18.【解析】(1),定义域为.二次函数的判别式为,对称轴为.当时,二次函数的图象开口向上,①,即时,在上无零点;②,即时,在上有1个零点;③,即时,在有2个不同的零点;综上,当时,在上无零点;当时,在上有1个零点;当时,在有2个不同的零点;(2)由(1)分析知,当时,在上有1个零点,设零点为,则,解得,,进一步,当时,,当时,,所以易证,所以.19.【答案】(1)(2)①②【解析】(1)方法①特殊值法,令,且,解得.,椭圆的方程为,方法②设,由题意(常数),整理得:,故,又,解得:.,椭圆的方程为.(2)①由,又,(或由角平分线定理得),令,则,设,则有,又直线的斜率,则代入得:,即,.②由(1)知,,由阿波罗尼斯圆定义知,在以为定点的阿波罗尼斯圆上,设该圆圆心为,半径为,与直线的另一个交点为,则有,即,解得:.又,故又,.解得:直线的方程为.

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