2024年高考数学模拟试题
2024-07-01王位高
王位高
一、选择题:本题共8个小题,每小题5分,共40分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.
1. 已知集合A={a,b},A∪B={a,b,c,d},则下列关系一定正确的是( )
A. bB B. {c,d}B
C. {a,b}B D. {b,c,d}B
2. 平面向量=(2, -1),=(1,3), 则 在方向上的投影向量为( )
A. (-110,-310) B. (110,310)
C. (-25,15) D. (25,-15)
3. 已知复平面内的复数z满足|z-3i|+|z+3i|=6(i为虚数单位),则z对应点的轨迹是( )
A. 线段 B. 直线 C. 椭圆 D. 椭圆的一部分
4. 德国天文学家约翰尼斯·开普勒根据丹麦天文学家第谷·布拉赫等人的观测资料和星表,通过本人的观测和分析后,于1618年在《宇宙和谐论》中提出了行星运动第三定律――绕以太阳为焦点的椭圆轨道运行的所有行星,其椭圆轨道的长半轴长a与公转周期T有如下关系:T=2πGM·a32,其中M为太阳质量,G为引力常量.已知火星的公转周期约为水星的8倍,则火星的椭圆轨道的长半轴长约为水星的( )
A.2倍 B.4倍 C.6倍 D.8倍
5. 如图,一个底面边长为23π3cm的正四棱柱形状的容器内装有部分水,现将一个底面半径为1cm的铁制实心圆锥放入容器,圆锥放入后完全沉入水中,并使得水面上升了1cm.若该容器的厚度忽略不计,则该圆锥的侧面积为( )
A. 23πcm2 B. 4πcm2
C. 32πcm2 D. 17πcm2
6. 已知0<β<α<π2,sinαsinβ=110,cosαcosβ=710,则cos2α=( )
A.0 B.725 C.2425 D.1
7. 已知a=sin0.5,b=30.5,c=log0.30.5,则a,b,c的大小关系是( )
A. a C. c 8. 双曲线C:x29-y216=1的右支上一点P在第一象限,F1、F2分别为双曲线C的左、右焦点,I为△PF1F2的内心,若内切圆I的半径为1,则△PF1F2的面积等于( ) A. 323 B. 12 C. 24 D. 163 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. 某地区2014年至2023年生产总值指数分别为112.2,108.1,108.7,108.7,109.5,108.9,108.1,104.0,107.3,104.3,则( ) A. 这组数据的极差为8.2 B. 这组数据的中位数为108.4 C.这组数据的众数为108.1 D. 这组数据的75%分位数为108.9 10. 已知圆C:x2+y2=4上的两个动点A,B始终满足|AB|=4,直线l:x=my+1与x轴交于点M(M,A,B三点不共线),则( ) A. 直线l与圆C恒有交点 B. AM·MB<0 C. ΔABM的面积的最大值为32 D. l被圆C截得的弦长最小值为23 11. 已知函数f(x)的定义域为{x|x≠0},f(xy)=f(x)y+f(y)x, 则( ) A.f(1)=0 B.若f(3)=3,则f(13)=13 C.f(x)是奇函数 D.若x>1时,f(x)>0,则f(x)在(0,1)上单调递增 三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分. 12. ΔABC中角A,B,C所对的边分别为a,b,c,其面积为S,且4S=b2+c2-a2.则角A的大小为 . 13. (1+x)2+(1+x)3+…+(1+x)9展开式系数之和为 .(用数字作答) 14. 函数f(x)=32sin2x+1+83cos2x+2(x∈R )的值域为 . 四、解答题:本大题共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)如图,在三棱柱ABC-A1B1C1中,CC1⊥平面ABC,AC⊥BC,AC=BC=2,CC1=3,点D,E分别在棱AA1和棱CC1上,且AD=1,CE=2,M为棱A1B1的中点. (1)求证:C1M⊥B1D; (2)求二面角B-B1E-D的正弦值. 16. (15分)已知函数f(x)=x2+ax-2lnx(a∈R ) (1)当a=0时,求函数f(x)的极值; (2)若函数f(x)在区间[1,2]上是减函数,求实数a的取值范围. 17. (15分)甲箱的产品中有5个正品和3个次品,乙箱的产品中有4个正品和3个次品. (1)如果是依次不放回地从乙箱中抽取2个产品,求第2次取到次品的概率; (2)若从甲箱中任取2个产品放入乙箱中,然后再从乙箱中任取一个产品,已知从乙箱中取出的这个产品是正品,求从甲箱中取出的是2个正品的概率. 18. (17分)已知椭圆C:xa2+yb2=1(a>b>0)的左、右焦点分别为F1,F2,A(2,3)为椭圆C上一点,且到F1,F2的距离之和为8. (1)求椭圆C的标准方程; (2)设B为A关于原点O的对称点, 过线段AB(不含端点)上的任意一点Q,作斜率为k的直线l与椭圆C相交于点M,N,若 |MN|2|AQ|·|BQ|为常数,求△AQM与△AQN面积的比值. 19. (17分) 设满足以下两个条件的有穷数列a1,a2,…,an为n(n=2,3,4,…)阶“费曼数列”: ①a1+a2+a3+…+an=0; ②|a1|+|a2|+|a3|+…+|an|=1. (1)请写出一个6阶费曼数列,且该数列是一个等比数列; (2)(ⅰ)若某2k(k∈N*)阶“费曼数列”是等比数列,求该数列的通项an(1≤n≤2k,用k,n表示), (ⅱ)若某2k+1(k∈N*)阶“费曼数列”是等差数列,求该数列的通项an(1≤n≤2k+1,用k,n表示); (3)记n阶“费曼数列”{an}的前k项和为Sk(k=1,2,3,…,n),若存在m∈{1,2,3,…,n},使Sm=12,试问:数列{Si}(i=1,2,3,…,n)能否为n阶“费曼数列”?若能,求出所有这样的数列;若不能,请说明理由. 参考答案及提示 一、选择题: 1.B 2.C 3.A 4.B 5.D 6.A 7.B 8.A 提示: 1.因为集合A={a,b},A∪B={a,b,c,d},则集合B一定含有c,d,可能含有a,b,由选项可知,只有B正确. 2. 由已知得·=-1,||=5,所以||cos<,>=·||=-55,所以 在方向上的投影向量为-55×||=(-25,15). 3. 利用复数几何意义可知复数z对应点的轨迹是线段. 4.代入公式得到比例关系.设T火星=2πGM·a火星32,T水星=2πGM·a火星32,由题意有 T火星=8T水星,即a火星32a火星32=8,(a火星a水星)32=8,(a火星a水星)3=82=43,a火星a水星=4. 5. 依题意可得圆锥的体积V=1×(23π3)2=4π3cm3, 又V=13π×12×h(cm3)(其中h为圆锥的高),则h=4cm, 则圆锥的母线长为12+42=17cm,故圆锥的侧面积为17πcm2. 6.已知sin αsin β=110,cos αcos β=710, 则cos(α-β)=cos αcos β+sin αsin β=710+110=45, cos(α+β)=cos αcos β-sin αsin β=710-110=35, ∵0<β<α<π2,∴0<α-β<π2,0<α+β<π, 则sin(α-β)=1-cos2(α-β)=35,sin(α+β)=1-cos2(α+β)=45, 则cos 2α=cos[(α+β)+(α-β)]=cos(α+β)cos(α-β)-sin(α+β)sin(α-β) =35×45-45×35=0. 7.由x∈(0,π2),sin x 所以sin 0.5 因为y=3x在(-∞,+∞)上单调递增,故b=30.5>30=1, 因为1>0.3>0.5>0.3,且y=log0.3x在(0,+∞)时单调递减, 故12 所以a 8.由题意,作图如下: 设圆I与x轴、PF2、PF1分别切于点E、H、F, 因为双曲线C的右顶点为A(3,0),F1(-5,0),F2(5,0), 所以|AF1|-|AF2|=(3+5)-(5-3)=6, 因为|PF1|-|PF2|=6, 所以|PF1|-|PF2|=(|PF|+|FF1|)-(|PH|+|HF2|) =|FF1|-|HF2|=|F1E|-|EF2|=6, 因此切点E与A重合. 又因为内切圆I的半径为1, 所以I(3,1), 又F1(-5,0),F2(5,0), |IF1|=65,|IF2|=5,cos∠F1IF2=65+5-100265×5=-313, 所以tan∠F1IF2=-23,解得tan∠F1PF22=32, 所以S△F1PF2=b2tan∠F1PF22=323, 所以△PF1F2面积为323. 二、选择题 9.ABD 10.AD 11.ACD 提示: 9.这组数据从小到大依次为104.0,104.3,107.3,108.1,108.1,108.7,108.7,108.9,109.5,112.2,则这组数据的极差为 112.2-104.0=8.2 ,众数为108.1和108.7,中位数为 108.1+108.72=108.4 ,这组样本数据的75%分位数为108.9.故选:ABD 10.AD直线l:x=my+1与x轴交于点M,∴M(1,0),且M在圆C:x2+y2=4内部,所以l与C恒有公共点,A正确;因为点M在圆C:x2+y2=4内部,∴∠AMB为钝角,故AM·MB>0,B错误; 因为|AB|=4,即AB为圆的直径,当M到AB的距离最大时,即为到圆心的距离为1, ∴S△ABM≤12×4×1=2,故C错误;l被C截得的弦长最小时,圆心到直线的距离最大, 且此距离为M到圆心的距离为1,故弦长为222-12=23,故D正确. 11.对于选项A,令x=y=1,则由题意可得f(1)=f(1)1+f(1)1f(1)=0,所以A正确;对于选项B,令x=3,y=13,得f3×13=f(3)13+f(13)3=0,所以f(13)=-9f(3)=-27所以B错误;对于选项C,令x=-1,y=-1,得f[(-1)×(-1)]=f(-1)-1+f(-1)-1=0,所以f(-1)=0,令y=-1得f(-x)=f(x)-1+f(-1)x=-f(x),所以f(x)是奇函数 ,所以C正确; 对于选项D,令y=1x,则由题意可得, f(x·1x)=f(x)1x+f1xx=0 , 所以1xf(1x)=-xf(x). 因为x>1时,f(x)>0,所以x>1时有0<1x<1,1xf1x=-xf(x)<0,即f1x<0,令0 f(x2)-f(x1)=fx1·x2x1-f(x1)=f(x1)x2x1+fx2x1x1-f(x1)=x1-x2x2f(x1)+1x1fx2x1. 因为0 所以f(x2)-f(x1)>0,即f(x)在(0,1)上单调递增,故D正确. 三、填空题 12.π4 13.1020 14.[4913,5] 提示: 12.因为S=12bcsin A,cos A=b2+c2-a22bc, 代入4S=b2+c2-a2,得:2bcsin A=2bccos A, 所以tan A=1,又A∈(0,π), 所以A=π4. 13. 令x=1,展开式中二项式系数之和等于22+23+…+29=4-29×21-2=1020. 14.f(x)=32sin2x+1+83cos2x+2 =96sin2x+3+166cos2x+4 =113[(6sin2x+3)+(6cos2x+4)](96sin2x+3+166cos2x+4) =113[25+9(6cos2 x+4)6sin2 x+3+16(6sin2x+3)6cos2 x+4] ≥113×(25+24)=4913; 当且仅当tan x=±32时取等号,函数取得最小值为4913; f(x)=32sin2x+1+83cos2x+2=33-2cos2x+83cos2x+2 令t=cos2x,则t∈[0,1],f(t)=33-2t+83t+2, 所以f'(t)=-42t2+360t-102(-6t2+2t+6)2, 令g(t)=-42t2+360t-102,t∈[0,1], 因为g(t)的对称轴t=3602×42>1,且g(0)<0,g(1)>0, 所以x0∈(0,1),使g(x0)=0, 所以当x∈(0,x0)时,有g(t)<0,即f'(t)<0, 当x∈(x0,1)时,有g(t)>0,即f'(t)>0, 所以f(t)在(0,x0)上单调递减,在(x0,1)上单调递增, 所以f(t)在x=0或x=1取得最大值, 因为f(0)=5>f(1)=235, 所以函数的最大值为5, 综上所述,函数的值域为[4913,5]. 四、解答题 15.解:根据题意,以C为原点,CA,CB,CC1的方向为x轴,y轴,z轴的正方向建立空间直角坐标系,如图所示, 则C(0,0,0),A(2,0,0),B(0,2,0),C1(0,0,3), A1(2,0,3),B1(0,2,3),D(2,0,1),E(0,0,2),M(1,1,3). (1)方法一:在三棱柱ABC-A1B1C1中,CC1⊥平面ABC, 则该三棱柱是个直三棱柱(各侧棱均垂直底面,各侧面均与底面垂直) ∵C1A1=C1B1=2,M为棱A1B1的中点, ∴C1M⊥A1B1, 又平面C1A1B1⊥平面A1B1BA,平面C1A1B1∩平面A1B1BA=A1B1, ∴C1M⊥平面A1B1BA, ∵B1D平面A1B1BA, ∴C1M⊥B1D. 方法二:证明:依题意,C1M=(1,1,0),B1D=(2,-2,-2), ∴C1M·B1D=2-2+0=0, ∴C1M⊥B1D,即C1M⊥B1D. (2)依题意,CA=(2,0,0)是平面BB1E的一个法向量, EB1=(0,2,1),ED=(2,0,-1), 设=(x,y,z)为平面DB1E的法向量, 则·EB1=0, ·ED=0,即2y+z=0, 2x-z=0. 不妨设x=1,则=(1,-1,2), ∴cos ∴sin ∴二面角B-B1E-D的正弦值为306. 16.解:(1)a=0时,f(x)=x2-2lnx,定义域为(0,+∞), f′(x)=2x-2x=2x2-2x, 令f′(x)>0,解得x>1,令f′(x)<0,解得0 故f(x)在x=1处取得极小值,f(1)=1, ∴f(x)的极小值为f(1)=1,无极大值. (2)∵f(x)在区间[1,2]上为减函数, ∴在区间[1,2]上f′(x)≤0, ∴f′(x)=2x+a-2x≤0,即a≤2x-2x, 令g(x)=2x-2x,只需a≤g(x)min, 显然g(x)=2x-2x在区间[1,2]上为减函数, ∴g(x)min=g(2)=1-4=-3, ∴a≤-3. 17.解:(1)设Ai=“第i次从乙箱中取到次品”i=1,2, P(A1)=37,P(A2|A1)=26,P(A2|A1)=36. 由全概率公式得:第2次取到次品的概率为: P(A2)=P(A1)×P(A2|A1)+P(1)P(A2|1)=37×26+47×36=37. (2)设事件A=“从乙箱中取一个正品”,事件B1=“从甲箱中取出2个产品都是正品”,事件B2=“从甲箱中取出1个正品1个次品”,事件B3=“从甲箱中取出2个产品都是次品”,则B1、B2、B3彼此互斥,且B1∪B2∪B3=Ω, P(B1)=C25C28=514,P(B2)=C15C13C28=1528,P(B3)=C23C28=328. P(A|B1)=69,P(A|B2)=59,P(A|B3)=49, 所以P(A)=P(B1)P(A|B1)+P(B2)P(A|B2)+P(B3)P(A|B3) =514×69+1528×59+328×49=712 所求概率即是A发生的条件下B1发生的概率. P(B1|A)=P(B1A)P(A)=P(B1)P(A|B1)P(A)=514×69712=2049. 18.解:(1)由椭圆的定义得|AF1|+|AF2|=2a=8,所以a=4. 又A(2,3)为椭圆C上一点,所以4a2+9b2=1,将a=4代入,得b2=12, 所以椭圆C的标准方程为x216+y212=1. (2)因为B为A关于原点O的对称点,所以B(-2,-3), 直线AB的斜率为kAB=3-(-3)2-(-2)=32, 直线AB的方程为y-3=32(x-2),即y=32x. 设Q(2t,3t)(-1 联立得x216+y212=1, y-3t=k(x-2t),可得(4k2+3)x2+8kt(3-2k)x+4t2(3-2k)2-48=0,由点Q在椭圆内,易知Δ>0,不妨令M(x1,y1),N(x2,y2),则x1+x2=8kt(2k-3)4k2+3,x1.x2=4t2(3-2k)2-484k2+3, 所以|MN|2=(1+k2)(x1-x2)2=(1+k2)[(x1+x2)2-4x1x2]=48(1+k2)[16k2+12-t2(3-2k)2](4k2+3)2. 又|AQ|·|BQ|=(2-2t)2+(3-3t)2.(2+2t)2+(3+3t)2=13(1-t2), 所以|MN|2|AQ|·|BQ|= 48(1+k2)[16k2+12-t2(3-2k)2]13(4k2+3)2(1-t2)为常数, 则需满足16k2+12-t2(3-2k)21-t2为常数,(此式为与t无关的常数,所以分子与分母对应成比例) 即16k2+12=(3-2k)2,解得k=-12. 将k=-12代入x1+x2=8kt(2k-3)4k2+3,可得x1+x2=4t,得x1+x22=2t. 所以Q为MN的中点,所以SΔAQMSΔAQN=|MQ||NQ|=1. 19.解:(1)下面是一个6阶费曼数列,且该数列是一个等比数列: 16,-16,16,-16,16,-16 或者-16,16,-16,16,-16,16 (2)(ⅰ)设等比数列a1,a2,a3,…,a2k(k≥1)的公比为q. 若q≠1,则由①得a1+a2+…+a2k=a1(1-q2k)1-q=0,得q=-1, 由②得a1=12k或a1=-12k. 若q=1,由①得a1·2k=0,得a1=0,不可能.综上所述,q=-1. ∴an=12k(-1)n-1或an=-12k(-1)n-1. (ⅱ)设等差数列a1,a2,a3,…,a2k+1(k≥1)的公差为d,∵a1+a2+a3+…+a2k+1=0, ∴(2k+1)a1+2k(2k+1)d2=0,a1+kd=0, 即ak+1=0,∴ak+2=d. 当d=0时,与“费曼数列”的条件① ②矛盾, 当d>0时,据“费曼数列”的条件① ②得: ak+2+ak+3+…+a2k+1=12,∴kd+k(k-1)2d=12, 即d=1k(k+1). 由ak+1=0得a1+k·1k(k+1)=0,即a1=-1k+1, ∴an=-1k+1+(n-1)·1k(k+1)=nk(k+1)-1k(n∈N*,n≤2k+1). 当d<0时,同理可得kd+k(k-1)2d=-12,即d=-1k(k+1). 由ak+1=0得:a1-k·1k(k+1)=0,即a1=1k+1, ∴an=1k+1-(n-1)·1k(k+1)=-nk(k+1)+1k(n∈N *)n≤2k+1). (3)记a1,a2,…,an中非负项和为A,负项和为B,则A+B=0,A-B=1, 得A=12,B=-12,-12=B≤Sk≤A=12,即|Sk|≤12(k=1,2,3,…,n). 若存在m∈{1,2,3,…,n},使Sm=12,由前面的证明过程知: a1≥0,a2≥0,…,am≥0,am+1≤0,am+2≤0,…,an≤0,且am+1+am+2+…+an=-12. 若数列{Si}(i=1,2,3,…,n)为n阶“费曼数列”, 记数列{Si}(i=1,2,3,…,n)的前k项和为Tk,则|Tk|≤12. ∴Tm=S1+S2+…+Sm≤12, Sm=12,∴S1=S2=…=Sm-1=0, ∴a1=a2=…=am-1=0,am=12. 又am+1+am+2+…+an=-12,∴Sm+1,Sm+2,…,Sn≥0, ∴|S1|+|S2|+|S3|+…+|Sn|=S1+S2+S3+…+Sn, 又S1+S2+S3+…+Sn=0与|S1|+|S2|+|S3|+…+|Sn|=1不能同时成立, ∴数列{Si}(i=1,2,3,…,n)不为n阶“费曼数列”. 责任编辑 徐国坚
