2024年高考考前逆袭卷(新高考新题型)02数学(考试时间:120分钟试卷满分:150分)全国新高考卷的题型会有所调整,考试题型为8(单选题)+3(多选题)+3(填空题)+5(解答题),其中最后一道试题是新高考地区新增加的题型,主要涉及集合、数列,导数等模块,以解答题的方式进行考查。预测2024年新高考地区数列极有可能出现在概率与统计大题中,而结构不良型题型可能为集合或导数模块中的一个,出现在19题的可能性较大,难度中等偏上,例如本卷第19题。第I卷(选择题)一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合要求的。1.已知一组数据,4,2,5,3的平均数为,且,是方程的两根,则这组数据的方差为()A.10 B. C.2 D.【答案】C【详解】解:方程,即,解得或,又这组数据的其它值都大于,,,显然,符合题意.所以.故选:C.2.,是两个向量集合,则等于( )A. B. C. D.【答案】B【详解】根据所给的两个集合的元素,表示出两个集合的交集,在集合中,,在集合中,.要求两个向量的交集,即找出两个向量集合中的相同元素,元素是向量,要使的向量相等,只有横标和纵标分别相等,,解得此时.故选:B.3.在ΔABC中,内角A、B、C所对的边分别为a、b、c,若A、B、C成等差数列,3a、3b、3c成等比数列,则cosAcosB=( )A. B. C. D.【答案】B【详解】解:由,,成等差数列,有(1),,为的内角,(2).由(1)(2)得.由,,成等比数列,得,由余弦定理得,把、代入得,,即,则,从而,,故选:B.4.在三棱锥中,底面为边长为3的正三角形,侧棱底面,若三棱锥的外接球的体积为,则该三棱锥的体积为( )A. B. C. D.【答案】C【详解】如图,设外接球的球心为.∵在三棱锥中,底面是边长为3的正三角形,侧棱底面,三棱锥的外接球的体积为,∴三棱锥的外接球的半径.过作,交于,过球心作平面于,则,且是的重心,,.∵到的距离为,,∴该三棱锥的体积.5.有一排7只发光二极管,每只二极管点亮时可发出红光或绿光,若每次恰有3只二极管点亮,且相邻的两只不能同时点亮,根据三只点亮的不同位置,或不同颜色来表示不同的信息,则这排二极管能表示的信息种数共有种A.10 B.48 C.60 D.80【答案】D【详解】解:先选出三个孔来:1)若任意选择三个孔,则有C73=35种选法2)若三个孔相邻,则有5种选法3)若只有二个孔相邻,相邻孔为1、2两孔时,第三孔可以选4、5、6、7,有4种选法相邻孔为2、3两孔时,第三孔可以选5、6、7,有3种选法相邻孔为3、4两孔时,第三孔可以选1、6、7,有3种选法相邻孔为4、5两孔时,第三孔可以选1、2、7,有3种选法相邻孔为5、6两孔时,第三孔可以选1、2、3,有3种选法相邻孔为6、7两孔时,第三孔可以选1、2、3、4,有4种选法即共有4+3+3+3+3+4=20种选法∴选出三个不相邻的孔,有35-5-20=10种选法对于已选定的三个孔,每个孔都有两种显示信号,则这三个孔可显示的信号数为2×2×2=8种∴一共可以显示的信号数为8*10=80种故选D6.设,,,则( )A. B. C. D.【答案】D【详解】,则;,,则;且,则;故.故选:D.7.按照“碳达峰”、“碳中和”的实现路径,2030年为碳达峰时期,2060年实现碳中和,到2060年,纯电动汽车在整体汽车中的渗透率有望超过70%,新型动力电池迎来了蓬勃发展的风口.Peukert于1898年提出蓄电池的容量C(单位:),放电时间t(单位:)与放电电流I(单位:)之间关系的经验公式:,其中n为Peukert常数,为了测算某蓄电池的Peukert常数n,在电池容量不变的条件下,当放电电流时,放电时间;当放电电流时,放电时间.则该蓄电池的Peukert常数n大约为( )(参考数据:,)A. B. C. D.2【答案】B【详解】解:根据题意可得,,两式相比得,即,所以.故选:B.8.过双曲线的右焦点作渐近线的垂线,设垂足为(为第一象限的点),延长交抛物线于点,其中该双曲线与抛物线有一个共同的焦点,若,则双曲线的离心率的平方为A. B. C. D.【答案】D【详解】试题分析:,渐近线方程,因为,所以,因为,所以为中点,所以由抛物线定义得,因此,又,所以,选D.二、选择题:本题共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.全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分.9.已知为虚数单位,以下四个说法中正确的是( )A.B.C.若,则复数对应的点位于第四象限D.已知复数满足,则在复平面内对应的点的轨迹为圆【答案】AD【详解】A:,本选项正确;B:因为两个复数不能比较大小,所以本选项不正确;C:因为,所以复数对应的点位于第二象限,因此本选项不正确;D:因为,所以在复平面内对应的点的轨迹为圆心为,半径为3的圆,因此本选项正确,故选:AD10.设直线系:,则下面四个命题正确的是( )A.点到中的所有直线的距离恒为定值B.存在定点不在中的任意一条直线上C.对于任意整数,存在正边形,其所有边均在中的直线上D.中的直线所能围成的正三角形面积都相等【答案】ABC【详解】点到中的直线的距离设为d,则为定值,故直线系:表示圆的切线的集合.显然选项A正确;一定不在中的任意一条直线上,B选项正确;由于圆的所有外切正多边形的边都是圆的切线,所以对于任意整数,存在正边形,其所有边均在中的直线上,C选项正确;如图所示,中的直线所能围成的正三角形有两类,一种是圆的外切三角形,如△ADE,此类三角形面积均相等,另一种是在圆的同一侧,如△ABC,这类三角形面积也相等,但两类三角形面积不等,故D选项不正确.故选:ABC11.定义在上的偶函数满足,当时,.设函数,则下列结论正确的是( )A.的图象关于直线对称B.的图象在处的切线方程为C.D.的图象与的图象所有交点的横坐标之和为10【答案】ACD【详解】对于A,因为为偶函数,故,故,所以,故的图象关于直线对称,故A正确.对于B,由A中分析可得是周期函数且周期为,故当时,,故,故当时,,故,故切线方程为:,故B错误.对于C,由是周期函数且周期为可得:,故C正确.对于D,因为,故的图象关于对称,而,且时,此时在上为增函数,故图象如图所示:由图可得的图象与的图象共有10个交点,所有交点的横坐标之和为10.故选:ACD.第II卷(非选择题)三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.12.已知集合,集合,命题:,命题:,若是的充分条件,则实数的取值范围是.【答案】【详解】命题,命题,由是的充分条件,得,即因此,解得,所以实数的取值范围是.故答案为:13.已知多项式,则.【答案】8【详解】含的项为:,故;令,即,令,即.故答案为:8.14.正方体中,是棱的中点,在侧面上运动,且满足平面.以下命题正确的有.①侧面上存在点,使得②直线与直线所成角可能为③平面与平面所成锐二面角的正切值为④设正方体棱长为1,则过点的平面截正方体所得的截面面积最大为【答案】①③【详解】取中点中点,连接,则易证得,且,平面,平面,从而平面平面,所以点的运动轨迹为线段.取的中点,因为是等腰三角形,所以,又因为,所以,故①正确;设正方体的棱长为,当点与点或点重合时,直线与直线所成角最大,此时,所以②错误;平面平面,取为的中点,则即为平面与平面所成的锐二面角,,所以③正确;因为当为与的交点时,截面为菱形(为的交点),此时,,则面积为,故④错误.故答案为:①③四、解答题:本题共5小题,共77分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.15.(13分)已知的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且.(1)求a的值:(2)求证:;(3)的值【答案】(1)(2)证明见解析(3)【详解】(1)由及余弦定理,得,因为,所以.(2)由及,得,由正弦定理得,因为,所以或.若,则,与题设矛盾,因此.(3)由(Ⅰ)得,因为,所以,所以,所以.另解:因为,所以.16.(15分)如图1,在平面五边形中,,且,,,,将沿折起,使点到的位置,且,得到如图2所示的四棱锥. (1)求证;平面;(2)若,求平面与平面所成锐二面角的余弦值.【答案】(1)证明见解析(2)【详解】(1)证明:在中,,,由余弦定理可得,所以,又因为,所以为正三角形,设的中点为,连接,可得,又由,可得,且平面,,所以平面,因为平面,所以,在中,可得,在中,可得,又因为,可得,所以,因为平面,且,所以平面.(2)解:因为,所以,又由平面,且平面,所以,以为原点,以所在的直线分别为轴,建立空间直角坐标系,如图所示,可得,则,,设平面的法向量为,则,取,可得,所以,设平面的法向量为,则,取,可得,所以,设平面与平面所成的角为,由图象可得为锐角,则所以平面与平面所成锐二面角的余弦值为. 17.(15分)甲进行摸球跳格游戏.图上标有第1格,第2格,…,第25格,棋子开始在第1格.盒中有5个大小相同的小球,其中3个红球,2个白球(5个球除颜色外其他都相同).每次甲在盒中随机摸出两球,记下颜色后放回盒中,若两球颜色相同,棋子向前跳1格;若两球颜色不同,棋子向前跳2格,直到棋子跳到第24格或第25格时,游戏结束.记棋子跳到第n格的概率为.(1)甲在一次摸球中摸出红球的个数记为X,求X的分布列和期望;(2)证明:数列为等比数列.【答案】(1)分布列见解析;期望;(2)证明见解析;【详解】(1)根据题意可知,X的所有可能取值为0,1,2;则,,;可得X的分布列如下:012期望值为.(2)依题意,当时,棋子跳到第格有两种可能:第一种,棋子先跳到第格,再摸出两球颜色不同;第二种,棋子先跳到第格,再摸出两球颜色相同;又可知摸出两球颜色不同,即跳两格的概率为,摸出两球颜色相同,即跳一格的概率为;因此可得;所以,因此可得,即数列是公比为的等比数列.18.(17分)焦点在轴上的椭圆的左顶点为,,,为椭圆上不同三点,且当时,直线和直线的斜率之积为.(1)求的值;(2)若的面积为1,求和的值;(3)在(2)的条件下,设的中点为,求的最大值.【答案】(1)(2),;(3)【详解】(1)因为,所以三点共线,则必有点和点关于点对称,所以,设直线和直线的斜率分别为,,因为点为椭圆的左顶点,所以,所以,,所以,所以,所以,所以,即;(2)设过两点的直线为,当直线的斜率不存在时,两点关于对称,所以,,因为在椭圆上,所以,又,所以,即,结合可得,此时,,所以;当直线的斜率存在时,设其方程为,,联立,消去得,其中①,所以,所以因为到直线的距离,所以,所以,整理的,符合①式,此时,;(3)因为,所以,即,当且仅当时等号成立,此时为直角三角形且为直角,故,解得,从而,此时等号可成立.所以的最大值为. 19.(17分)英国数学家泰勒发现了如下公式:其中为自然对数的底数,.以上公式称为泰勒公式.设,根据以上信息,并结合高中所学的数学知识,解决如下问题.(1)证明:;(2)设,证明:;(3)设,若是的极小值点,求实数的取值范围.【答案】(1)证明见解析(2)证明见解析(3)【详解】(1)设,则.当时,:当时,,所以在上单调递减,在上单调递增.因此,,即.(2)由泰勒公式知,①于是,②由①②得所以即.(3),则,设,由基本不等式知,,当且仅当时等号成立.所以当时,,所以在上单调递增.又因为是奇函数,且,所以当时,;当时,.所以在上单调递减,在上单调递增.因此,是的极小值点.下面证明:当时,不是的极小值点.当时,,又因为是上的偶函数,且在上单调递增,所以当时,.因此,在上单调递减.又因为是奇函数,且,所以当时,;当时,.所以在上单调递增,在上单调递减.因此,是的极大值点,不是的极小值点.综上,实数的取值范围是.
高考逆袭卷02(新高考新题型)-2024年高考数学最后冲刺大题秒杀技巧及题型专项训练(新高考新题型专
2024-04-17
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