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河北省石家莊市辛集中學2024屆徐匯區(qū)學習能力診斷卷高三數學試題試卷注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時,選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應題目選項的答案信息點涂黑;如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區(qū)域內相應位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答案;不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1.2020年是脫貧攻堅決戰(zhàn)決勝之年,某市為早日實現目標,現將甲、乙、丙、丁4名干部派遺到、、三個貧困縣扶貧,要求每個貧困縣至少分到一人,則甲被派遣到縣的分法有()A.6種 B.12種 C.24種 D.36種2.已知函數f(x)=eb﹣x﹣ex﹣b+c(b,c均為常數)的圖象關于點(2,1)對稱,則f(5)+f(﹣1)=()A.﹣2 B.﹣1 C.2 D.43.已知實數滿足約束條件,則的最小值是A. B. C.1 D.44.我國數學家陳景潤在哥德巴赫猜想的研究中取得了世界領先的成果,哥德巴赫猜想的內容是:每個大于2的偶數都可以表示為兩個素數的和,例如:,,,那么在不超過18的素數中隨機選取兩個不同的數,其和等于16的概率為()A. B. C. D.5.陀螺是中國民間最早的娛樂工具,也稱陀羅.如圖,網格紙上小正方形的邊長為,粗線畫出的是某個陀螺的三視圖,則該陀螺的表面積為()A. B.C. D.6.已知函數,則在上不單調的一個充分不必要條件可以是()A. B. C.或 D.7.在等腰直角三角形中,,為的中點,將它沿翻折,使點與點間的距離為,此時四面體的外接球的表面積為().A. B. C. D.8.已知函數,,若總有恒成立.記的最小值為,則的最大值為()A.1 B. C. D.9.某四棱錐的三視圖如圖所示,該幾何體的體積是()A.8 B. C.4 D.10.已知隨機變量的分布列是則()A. B. C. D.11.“”是“函數(為常數)為冪函數”的()A.充分不必要條件 B.必要不充分條件C.充要條件 D.既不充分又不必要條件12.集合的子集的個數是()A.2 B.3 C.4 D.8二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.若函數滿足:①是偶函數;②的圖象關于點對稱.則同時滿足①②的,的一組值可以分別是__________.14.如圖,在菱形ABCD中,AB=3,,E,F分別為BC,CD上的點,,若線段EF上存在一點M,使得,則____________,____________.(本題第1空2分,第2空3分)15.記Sk=1k+2k+3k+……+nk,當k=1,2,3,……時,觀察下列等式:S1n2n,S2n3n2n,S3n4n3n2,……S5=An6n5n4+Bn2,…可以推測,A﹣B=_____.16.已知,記,則的展開式中各項系數和為__________.三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.(12分)設拋物線的焦點為,準線為,為拋物線過焦點的弦,已知以為直徑的圓與相切于點.(1)求的值及圓的方程;(2)設為上任意一點,過點作的切線,切點為,證明:.18.(12分)在直角坐標系中,以為極點,軸正半軸為極軸建立極坐標系.曲線的極坐標方程為:,曲線的參數方程為其中,為參數,為常數.(1)寫出與的直角坐標方程;(2)在什么范圍內取值時,與有交點.19.(12分)如圖,四棱錐中,平面平面,底面為梯形.,且與均為正三角形.為的中點為重心,與相交于點.(1)求證:平面;(2)求三棱錐的體積.20.(12分)秉持“綠水青山就是金山銀山”的生態(tài)文明發(fā)展理念,為推動新能源汽車產業(yè)迅速發(fā)展,有必要調查研究新能源汽車市場的生產與銷售.下圖是我國某地區(qū)年至年新能源汽車的銷量(單位:萬臺)按季度(一年四個季度)統(tǒng)計制成的頻率分布直方圖.(1)求直方圖中的值,并估計銷量的中位數;(2)請根據頻率分布直方圖估計新能源汽車平均每個季度的銷售量(同一組數據用該組中間值代表),并以此預計年的銷售量.21.(12分)已知函數,.(1)若函數在上單調遞減,且函數在上單調遞增,求實數的值;(2)求證:(,且).22.(10分)如圖所示,在四棱錐中,底面為正方形,,,,,為的中點,為棱上的一點.(1)證明:面面;(2)當為中點時,求二面角余弦值.

參考答案一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、B【解題分析】

分成甲單獨到縣和甲與另一人一同到縣兩種情況進行分類討論,由此求得甲被派遣到縣的分法數.【題目詳解】如果甲單獨到縣,則方法數有種.如果甲與另一人一同到縣,則方法數有種.故總的方法數有種.故選:B【題目點撥】本小題主要考查簡答排列組合的計算,屬于基礎題.2、C【解題分析】

根據對稱性即可求出答案.【題目詳解】解:∵點(5,f(5))與點(﹣1,f(﹣1))滿足(5﹣1)÷2=2,故它們關于點(2,1)對稱,所以f(5)+f(﹣1)=2,故選:C.【題目點撥】本題主要考查函數的對稱性的應用,屬于中檔題.3、B【解題分析】

作出該不等式組表示的平面區(qū)域,如下圖中陰影部分所示,設,則,易知當直線經過點時,z取得最小值,由,解得,所以,所以,故選B.4、B【解題分析】

先求出從不超過18的素數中隨機選取兩個不同的數的所有可能結果,然后再求出其和等于16的結果,根據等可能事件的概率公式可求.【題目詳解】解:不超過18的素數有2,3,5,7,11,13,17共7個,從中隨機選取兩個不同的數共有,其和等于16的結果,共2種等可能的結果,故概率.故選:B.【題目點撥】古典概型要求能夠列舉出所有事件和發(fā)生事件的個數,本題不可以列舉出所有事件但可以用分步計數得到,屬于基礎題.5、C【解題分析】

畫出幾何體的直觀圖,利用三視圖的數據求解幾何體的表面積即可,【題目詳解】由題意可知幾何體的直觀圖如圖:上部是底面半徑為1,高為3的圓柱,下部是底面半徑為2,高為2的圓錐,幾何體的表面積為:,故選:C【題目點撥】本題考查三視圖求解幾何體的表面積,判斷幾何體的形狀是解題的關鍵.6、D【解題分析】

先求函數在上不單調的充要條件,即在上有解,即可得出結論.【題目詳解】,若在上不單調,令,則函數對稱軸方程為在區(qū)間上有零點(可以用二分法求得).當時,顯然不成立;當時,只需或,解得或.故選:D.【題目點撥】本題考查含參數的函數的單調性及充分不必要條件,要注意二次函數零點的求法,屬于中檔題.7、D【解題分析】

如圖,將四面體放到直三棱柱中,求四面體的外接球的半徑轉化為求三棱柱外接球的半徑,然后確定球心在上下底面外接圓圓心連線中點,這樣根據幾何關系,求外接球的半徑.【題目詳解】中,易知,翻折后,,,設外接圓的半徑為,,,如圖:易得平面,將四面體放到直三棱柱中,則球心在上下底面外接圓圓心連線中點,設幾何體外接球的半徑為,,四面體的外接球的表面積為.故選:D【題目點撥】本題考查幾何體的外接球的表面積,意在考查空間想象能力,和計算能力,屬于中檔題型,求幾何體的外接球的半徑時,一般可以用補形法,因正方體,長方體的外接球半徑容易求,可以將一些特殊的幾何體補形為正方體或長方體,比如三條側棱兩兩垂直的三棱錐,或是構造直角三角形法,確定球心的位置,構造關于外接球半徑的方程求解.8、C【解題分析】

根據總有恒成立可構造函數,求導后分情況討論的最大值可得最大值最大值,即.根據題意化簡可得,求得,再換元求導分析最大值即可.【題目詳解】由題,總有即恒成立.設,則的最大值小于等于0.又,若則,在上單調遞增,無最大值.若,則當時,,在上單調遞減,當時,,在上單調遞增.故在處取得最大值.故,化簡得.故,令,可令,故,當時,,在遞減;當時,,在遞增.故在處取得極大值,為.故的最大值為.故選:C【題目點撥】本題主要考查了根據導數求解函數的最值問題,需要根據題意分析導數中參數的范圍,再分析函數的最值,進而求導構造函數求解的最大值.屬于難題.9、D【解題分析】

根據三視圖知,該幾何體是一條垂直于底面的側棱為2的四棱錐,畫出圖形,結合圖形求出底面積代入體積公式求它的體積.【題目詳解】根據三視圖知,該幾何體是側棱底面的四棱錐,如圖所示:結合圖中數據知,該四棱錐底面為對角線為2的正方形,高為PA=2,∴四棱錐的體積為.故選:D.【題目點撥】本題考查由三視圖求幾何體體積,由三視圖正確復原幾何體是解題的關鍵,考查空間想象能力.屬于中等題.10、C【解題分析】

利用分布列求出,求出期望,再利用期望的性質可求得結果.【題目詳解】由分布列的性質可得,得,所以,,因此,.故選:C.【題目點撥】本題考查離散型隨機變量的分布列以及期望的求法,是基本知識的考查.11、A【解題分析】

根據冪函數定義,求得的值,結合充分條件與必要條件的概念即可判斷.【題目詳解】∵當函數為冪函數時,,解得或,∴“”是“函數為冪函數”的充分不必要條件.故選:A.【題目點撥】本題考查了充分必要條件的概念和判斷,冪函數定義的應用,屬于基礎題.12、D【解題分析】

先確定集合中元素的個數,再得子集個數.【題目詳解】由題意,有三個元素,其子集有8個.故選:D.【題目點撥】本題考查子集的個數問題,含有個元素的集合其子集有個,其中真子集有個.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、,【解題分析】

根據是偶函數和的圖象關于點對稱,即可求出滿足條件的和.【題目詳解】由是偶函數及,可取,則,由的圖象關于點對稱,得,,即,,可取.故,的一組值可以分別是,.故答案為:,.【題目點撥】本題主要考查了正弦型三角函數的性質,屬于基礎題.14、【解題分析】

根據題意,設,則,所以,解得,所以,從而有.15、【解題分析】

觀察知各等式右邊各項的系數和為1,最高次項的系數為該項次數的倒數,據此計算得到答案.【題目詳解】根據所給的已知等式得到:各等式右邊各項的系數和為1,最高次項的系數為該項次數的倒數,∴A,A1,解得B,所以A﹣B.故答案為:.【題目點撥】本題考查了歸納推理,意在考查學生的推理能力.16、【解題分析】

根據定積分的計算,得到,令,求得,即可得到答案.【題目詳解】根據定積分的計算,可得,令,則,即的展開式中各項系數和為.【題目點撥】本題主要考查了定積分的應用,以及二項式定理的應用,其中解答中根據定積分的計算和二項式定理求得的表示是解答本題的關鍵,著重考查了運算與求解能力,屬于基礎題.三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1)2,;(2)證明見解析.【解題分析】

(1)由題意得的方程為,根據為拋物線過焦點的弦,以為直徑的圓與相切于點..利用拋物線和圓的對稱性,可得,圓心為,半徑為2.(2)設,的方程為,代入的方程,得,根據直線與拋物線相切,令,得,代入,解得.將代入的方程,得,得到點N的坐標為,然后求解.【題目詳解】(1)解:由題意得的方程為,所以,解得.又由拋物線和圓的對稱性可知,所求圓的圓心為,半徑為2.所以圓的方程為.(2)證明:易知直線的斜率存在且不為0,設,的方程為,代入的方程,得.令,得,所以,解得.將代入的方程,得,即點N的坐標為,所以,,故.【題目點撥】本題主要考查拋物線的定義幾何性質以及直線與拋物線的位置關系,還考查了數形結合的思想和運算求解的能力,屬于中檔題.18、(1),.(2)【解題分析】

(1)利用,代入可求;消參可得直角坐標方程.(2)將的參數方程代入的直角坐標方程,與有交點,可得,解不等式即可求解.【題目詳解】(1)(2)將的參數方程代入的直角坐標方程得:與有交點,即【題目點撥】本題考查了極坐標方程與普通方程的轉化、參數方程與普通方程的轉化、直線與圓的位置關系的判斷,屬于基礎題.19、(1)見解析(2)【解題分析】

(1)第(1)問,連交于,連接.證明//,即證平面.(2)第(2)問,主要是利用體積變換,,求得三棱錐的體積.【題目詳解】(1)方法一:連交于,連接.由梯形,且,知又為的中點,為的重心,∴在中,,故//.又平面,平面,∴平面.方法二:過作交PD于N,過F作FM||AD交CD于M,連接MN,G為△PAD的重心,又ABCD為梯形,AB||CD,又由所作GN||AD,FM||AD,得//,所以GNMF為平行四邊形.因為GF||MN,(2)方法一:由平面平面,與均為正三角形,為的中點∴,,得平面,且由(1)知//平面,∴又由梯形ABCD,AB||CD,且,知又為正三角形,得,∴,得∴三棱錐的體積為.方法二:由平面平面,與均為正三角形,為的中點∴,,得平面,且由,∴而又為正三角形,得,得.∴,∴三棱錐的體積為.20、(1),中位數為;(2)新能源汽車平均每個季度的銷售量為萬臺,以此預計年的銷售量約為萬臺.【解題分析】

(1)根據頻率分布直方圖中所有矩形面積之和為可計算出的值,利用中位數左邊的矩形面積之和為可求得銷量的中位數的值;(2)利用每個矩形底邊的中點值乘以相應矩形的面積,相加可得出銷量的平均數,由此可預計年的銷售量.【題目詳解】(1)由于頻率分布直方圖的所有矩形面積之和為,則,解得,由于,因此,銷量的中位數為;(2)由頻率分布直方圖可知,新能源汽車平均

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