【赢在高考·黄金8卷】备战2024年高考数学模拟卷(新高考Ⅰ卷专用)
黄金卷
(考试时间:120分钟 试卷满分:150分)
第I卷(选择题)
一、单项选择题: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.设集合,则( )
A. B.
C. D.
2.若,则( )
A. B. C.2 D.6
3.如图,在四边形ABCD中,,设,,则等于( )
A. B.
C. D.
4.攒尖是我国古代建筑中屋顶的一种结构形式,宋代称为最尖,清代称攒尖,通常有圆形攒尖 三角攒尖 四角攒尖 八角攒尖,也有单檐和重檐之分,多见于亭阁式建筑 园林建筑.下面以四角攒尖为例,如图,它的屋顶部分的轮廓可近似看作一个正四棱锥.已知正四棱锥的底面边长为米,侧棱长为5米,则其体积为( )立方米.
A. B.24 C. D.72
5.我国数学家陈景润在哥德巴赫猜想的研究中取得了世界领先的成果.哥德巴赫猜想是“每个大于2的偶数可以表示为两个素数的和”,如.在不超过15的素数(素数是指在大于1的自然数中,除了1和自身外没有其他因数的自然数)中,随机选取两个不同的数,其和等于16的概率是( )
A. B. C. D.
6.将函数图象上所有点的横坐标变为原来的,纵坐标不变,所得图象在区间上恰有两个零点,且在上单调递减,则的取值范围为( )
A. B. C. D.
7.已知,,,则a,b,c的大小关系为( )
A. B. C. D.
8.已知等腰直角中,为直角,边,P,Q分别为上的动点(P与C不重合),将沿折起,使点A到达点的位置,且平面平面若点,B,C,P,Q均在球O的球面上,则球O表面积的最小值为( )
A. B. C. D.
二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分,在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目的要求,全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分。
9.如图,正方体的棱长为1,则下列四个命题正确的是( )
A.正方体的内切球的半径为
B.两条异面直线和所成的角为
C.直线BC与平面所成的角等于
D.点D到面的距离为
10.已知函数,则( )
A.为奇函数 B.不是函数的极值点
C.在上单调递增 D.存在两个零点
11.已知抛物线的焦点为,过点的直线交于两个不同点,则下列结论正确的是( )
A.的最小值是6 B.若点,则的最小值是4
C. D.若,则直线的斜率为
12.已知函数及其导函数的定义域均为R,记.若,均为偶函数,则( )
A. B. C. D.
第II卷(非选择题)
三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.展开式中含项的系数是 .
14.写出与圆和圆都相切的一条直线的方程 .
15.若函数与,有公共点,且在公共点处的切线方程相同,则的最小值为 .
16.已知椭圆,、分别是其左,右焦点,P为椭圆C上非长轴端点的任意一点,D是x轴上一点,使得平分.过点D作、的垂线,垂足分别为A、B.则的最小值是 .
四、解答题:本题共6小题,共70分,解答应写出必要的文字说明、证明过程及验算步骤。
17.(10分)已知公差不为零的等差数列的前项和为,且成等比数列.
(1)求的通项公式;
(2)若,数列的前项和为,证明:.
18.(12分)在中,内角所对的边分别为,满足
(1)求证:;
(2)若为锐角三角形,求的最大值.
19.(12分)如图,在三棱柱中,,,E,F分别为,的中点,且平面,
(1)求棱的长度:
(2)若,且的面积,求平面与平面的夹角的余弦值.
20.(12分)为了解学生中午的用餐方式(在食堂就餐或点外卖)与最近食堂间的距离的关系,某大学于某日中午随机调查了2000名学生,获得了如下频率分布表(不完整):
学生与最近食堂间的距离 合计
在食堂就餐 0.15 0.10 0.00 0.50
点外卖 0.20 0.00 0.50
合计 0.20 0.15 0.00 1.00
并且由该频率分布表,可估计学生与最近食堂间的平均距离为(同一组数据以该组数据所在区间的中点值作为代表).
(1)补全频率分布表,并根据小概率值的独立性检验,能否认为学生中午的用餐方式与学生距最近食堂的远近有关(当学生与最近食堂间的距离不超过时,认为较近,否则认为较远):
(2)已知该校李明同学的附近有两家学生食堂甲和乙,且他每天中午都选择食堂甲或乙就餐.
(i)一般情况下,学生更愿意去饭菜更美味的食堂就餐.某日中午,李明准备去食堂就餐.此时,记他选择去甲食堂就餐为事件,他认为甲食堂的饭菜比乙食堂的美味为事件,且、均为随机事件,证明::
(ii)为迎接为期7天的校庆,甲食堂推出了如下两种优惠活动方案,顾客可任选其一.
①传统型优惠方案:校庆期间,顾客任意一天中午去甲食堂就餐均可获得元优惠;
②“饥饿型”优惠方案:校庆期间,对于顾客去甲食堂就餐的若干天(不必连续)中午,第一天中午不优惠(即“饥饿”一天),第二天中午获得元优惠,以后每天中午均获得元优惠(其中,为已知数且).
校庆期间,已知李明每天中午去甲食堂就餐的概率均为(),且是否去甲食堂就餐相互独立.又知李明是一名“激进型”消费者,如果两种方案获得的优惠期望不一样,他倾向于选择能获得优惠期望更大的方案,如果两种方案获得的优惠期望一样,他倾向于选择获得的优惠更分散的方案.请你据此帮他作出选择,并说明理由.
附:,其中.
0.10 0.010 0.001
2.706 6.635 10.828
21.(12分)已知双曲线上的一点到两条渐近线的距离之积为2且双曲线C的离心率为.
(1)求双曲线C的方程;
(2)已知M是直线上一点,直线交双曲线C于A(A在第一象限),B两点,O为坐标原点,过点M作直线的平行线l,l与直线交于点P,与x轴交于点Q,若P为线段的中点,求实数t的值.
22.(12分)已知函数,其中是自然对数的底数.
(1)求函数的单调区间和最值;
(2)证明:函数有且只有一个极值点;
(3)当时,证明:.【赢在高考·黄金8卷】备战2024年高考数学模拟卷(新高考Ⅰ卷专用)
黄金卷
(考试时间:120分钟 试卷满分:150分)
第I卷(选择题)
一、单项选择题: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.设集合,则( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【详解】因为,
所以.
故选:.
2.若,则( )
A. B. C.2 D.6
【答案】D
【详解】由题设可得,则,则,
故,故,
故选:D
3.如图,在四边形ABCD中,,设,,则等于( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【详解】因为,
所以
.
故选:C
4.攒尖是我国古代建筑中屋顶的一种结构形式,宋代称为最尖,清代称攒尖,通常有圆形攒尖 三角攒尖 四角攒尖 八角攒尖,也有单檐和重檐之分,多见于亭阁式建筑 园林建筑.下面以四角攒尖为例,如图,它的屋顶部分的轮廓可近似看作一个正四棱锥.已知正四棱锥的底面边长为米,侧棱长为5米,则其体积为( )立方米.
A. B.24 C. D.72
【答案】B
【详解】如图所示,在正四棱锥中,连接于,则为正方形的中心,
连接,则底面边长,对角线,.
又,故高.
故该正四棱锥体积为.
故选:B
5.我国数学家陈景润在哥德巴赫猜想的研究中取得了世界领先的成果.哥德巴赫猜想是“每个大于2的偶数可以表示为两个素数的和”,如.在不超过15的素数(素数是指在大于1的自然数中,除了1和自身外没有其他因数的自然数)中,随机选取两个不同的数,其和等于16的概率是( )
A. B. C. D.
【答案】C
【详解】不超过15的素数有,随机取两个不同取法有种,
其中和等于16的情况有或两种情况,
所以随机选取两个不同的数,其和等于16的概率是.
故选:C
6.将函数图象上所有点的横坐标变为原来的,纵坐标不变,所得图象在区间上恰有两个零点,且在上单调递减,则的取值范围为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【详解】依题意可得,
因为,所以,
因为在恰有2个零点,且,,
所以,解得,
令,,得,,
令,得在上单调递减,
所以,
所以,又,解得.
综上所述,,故的取值范围是.
故选:C.
7.已知,,,则a,b,c的大小关系为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【详解】,,,
令,,则,
令,,
则,
令,,
则在上恒成立,
故在上单调递增,
又,故在上恒成立,
将中换为可得,,
即,故在上恒成立,
所以在上单调递增,
由复合函数单调性可知在上单调递增,
故,即.
故选:D
8.已知等腰直角中,为直角,边,P,Q分别为上的动点(P与C不重合),将沿折起,使点A到达点的位置,且平面平面若点,B,C,P,Q均在球O的球面上,则球O表面积的最小值为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【详解】显然P不与A重合,由点,B,C,P,Q均在球O的球面上,得B,C,P,Q共圆,则,
又为等腰直角三角形,为斜边,即有,
将翻折后,,,又平面平面,
平面平面,
平面,平面,于是平面,平面,
显然,的中点D,E分别为,四边形外接圆圆心,
则平面,平面,因此,,
取的中点F,连接则有,,
四边形为矩形,设且,,,
设球O的半径R,有,
当时,,所以球O表面积的最小值为.
故选:A.
二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分,在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目的要求,全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分。
9.如图,正方体的棱长为1,则下列四个命题正确的是( )
A.正方体的内切球的半径为
B.两条异面直线和所成的角为
C.直线BC与平面所成的角等于
D.点D到面的距离为
【答案】BC
【分析】根据正方体和内切球的几何结构特征,可判定A错误;连接,把异面直线和所成的角的大小即为直线和所成的角,为正三角形,可判定B正确;证得平面,进而求得直线与平面所成的角,可判定C正确;结合等体积法,得到,进而可判定D错误.
【详解】对于A中,正方体的内切球的半径即为正方体的棱长的一半,所以内切球的半径,所以A错误.
对于B中,如图所示,连接,
因为且,则四边形为平行四边形,所以,
所以异面直线和所成的角的大小即为直线和所成的角的大小,
又因为,则为正三角形,即,所以B正确;
对于C中,如图所示,连接,在正方形中,.
因为平面,平面,所以.
又因为,平面,平面,
所以平面,所以直线与平面所成的角为,
所以C正确;
对于D中,如图所示,设点D到面的距离为,因为为正三角形,
所以,
又因为,根据等体积转换可知:,
即,即,解得,所以D错误.
故选:BC.
10.已知函数,则( )
A.为奇函数 B.不是函数的极值点
C.在上单调递增 D.存在两个零点
【答案】BC
【分析】根据奇函数的定义判断A,求导得函数的单调性判断BC,根据零点存在性定理和单调性判断D.
【详解】函数的定义域为R,又,,
则,所以不是奇函数,故选项A错误;
因为,所以在上单调递增,所以函数不存在极值点,故选项B与C正确;
因为,,又在上单调递增,且,
所以仅有一个零点0,故选项D错误.
故选:BC
11.已知抛物线的焦点为,过点的直线交于两个不同点,则下列结论正确的是( )
A.的最小值是6 B.若点,则的最小值是4
C. D.若,则直线的斜率为
【答案】ABD
【分析】A,根据结合基本不等式即可判断;B,由抛物线定义知当三点共线时;C,D,设直线方程,联立抛物线,应用韦达定理即可求解.
【详解】对A,设,
因为这些倾斜角不为0,
则设直线的方程为,联立抛物线得,
则,
所以,
则(当且仅当时等号成立),A正确;
对B,如图抛物线准线,要使其最小,
即三点共线时取得最小值,
即,B正确;
对C,由,C错误;
对D,
,解得,D正确
故选:ABD.
12.已知函数及其导函数的定义域均为R,记.若,均为偶函数,则( )
A. B. C. D.
【答案】ABD
【分析】由题意分析得到关于直线对称,函数关于直线对称及周期为2,逐项求解即可.
【详解】因为为偶函数,所以,所以,
所以关于直线对称,令得,即,故A正确;
因为,所以,即,
所以,因为为偶函数,所以,
所以,即,所以,
则的一个周期为2.因为关于直线对称,所以是函数的一个极值点,
所以,所以,故B正确;
因为,所以,所以,故D正确;
设(为常数),定义域为R,则,,,又,则,
显然也满足题设,即上下平移均满足题设,显然的值不确定,故C错误.
故选:ABD
第II卷(非选择题)
三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.展开式中含项的系数是 .
【答案】120
【详解】,
因为的展开式的通项公式为,不可能出现含的项,
所以展开式中含的项为,即含项的系数是120.
故答案为:120.
14.写出与圆和圆都相切的一条直线的方程 .
【答案】或或(答案不唯一)
【详解】由题设知,圆的圆心为,半径为,
圆的圆心为,半径为,
所以,即两圆外离,故共有4条公切线;
又易知关于原点对称,且两圆半径相等,则有过原点的两条公切线和与平行的两条公切线.
设过原点的公切线为,则,即,解得或,
所以公切线为或;
设与平行的公切线为,且M,N与公切线距离都为1,
则,即,
所以公切线为.
故答案为:或或
15.若函数与,有公共点,且在公共点处的切线方程相同,则的最小值为 .
【答案】
【详解】,.
设曲线与的公共点为,两者在公共点处的切线方程相同,
因此,即,解得或.
因为,,所以舍去.
又,即.
令函数,则.
令,解得,令,解得,
所以在上单调递减,在上单调递增,
则,即,解得.
则的最小值为.
故答案为:
16.已知椭圆,、分别是其左,右焦点,P为椭圆C上非长轴端点的任意一点,D是x轴上一点,使得平分.过点D作、的垂线,垂足分别为A、B.则的最小值是 .
【答案】
【详解】如图,
由椭圆的性质可知,点位于短轴的端点时,最大,由可知最大值为.
设,因为平分,所以,设,
已知椭圆,所以.
从而,
,
所以,解得.
,
所以,
所以,
因为,所以,
设,
所以在上单调递减,所以.
故答案为:
四、解答题:本题共6小题,共70分,解答应写出必要的文字说明、证明过程及验算步骤。
17.已知公差不为零的等差数列的前项和为,且成等比数列.
(1)求的通项公式;
(2)若,数列的前项和为,证明:.
【答案】(1)
(2)证明见解析
【详解】(1)设的公差为,因为成等比数列,所以,
即,因为,所以,
又,所以,
所以,
所以.
(2)由(1)得,,
所以,
所以
,
又,所以.
18.在中,内角所对的边分别为,满足
(1)求证:;
(2)若为锐角三角形,求的最大值.
【答案】(1)证明见解析
(2)
【详解】(1)由题,
由正弦定理:,
所以,
整理,
所以,
或(舍),
.
(2)为锐角三角形,
解得:,所以,
且
由(1)问,,
令,
则,
所以
因为,
当时,所求的最大值为.
19.如图,在三棱柱中,,,E,F分别为,的中点,且平面,
(1)求棱的长度:
(2)若,且的面积,求平面与平面的夹角的余弦值.
【答案】(1)
(2)
【详解】(1)取的中点D,连接,
在三棱柱中,可得,且,
四边形为平行四边形,则,
又平面,平面,
∵平面,
,
又D为的中点,
为等腰三角形,
∵,,则;
(2)由(1)知,,,
平面,所以,
故,
由(1)知,平面,平面,
则,
又三棱柱中,∴
又,∴,
∵又平面,
平面,
三棱柱为直三棱柱,
∴为直角三角形,可得,
又在三棱柱中,,,
以为坐标原点,,,所在直线为坐标轴建立如图所示的空间直角坐标系,
则,
,
设平面的一个法向量为
则,令,则,,
平面的一个法向量为,
易得平面的一个法向量为
设平面与平面的夹角为,
,
平面与平面的夹角的余弦值为.
20.为了解学生中午的用餐方式(在食堂就餐或点外卖)与最近食堂间的距离的关系,某大学于某日中午随机调查了2000名学生,获得了如下频率分布表(不完整):
学生与最近食堂间的距离 合计
在食堂就餐 0.15 0.10 0.00 0.50
点外卖 0.20 0.00 0.50
合计 0.20 0.15 0.00 1.00
并且由该频率分布表,可估计学生与最近食堂间的平均距离为(同一组数据以该组数据所在区间的中点值作为代表).
(1)补全频率分布表,并根据小概率值的独立性检验,能否认为学生中午的用餐方式与学生距最近食堂的远近有关(当学生与最近食堂间的距离不超过时,认为较近,否则认为较远):
(2)已知该校李明同学的附近有两家学生食堂甲和乙,且他每天中午都选择食堂甲或乙就餐.
(i)一般情况下,学生更愿意去饭菜更美味的食堂就餐.某日中午,李明准备去食堂就餐.此时,记他选择去甲食堂就餐为事件,他认为甲食堂的饭菜比乙食堂的美味为事件,且、均为随机事件,证明::
(ii)为迎接为期7天的校庆,甲食堂推出了如下两种优惠活动方案,顾客可任选其一.
①传统型优惠方案:校庆期间,顾客任意一天中午去甲食堂就餐均可获得元优惠;
②“饥饿型”优惠方案:校庆期间,对于顾客去甲食堂就餐的若干天(不必连续)中午,第一天中午不优惠(即“饥饿”一天),第二天中午获得元优惠,以后每天中午均获得元优惠(其中,为已知数且).
校庆期间,已知李明每天中午去甲食堂就餐的概率均为(),且是否去甲食堂就餐相互独立.又知李明是一名“激进型”消费者,如果两种方案获得的优惠期望不一样,他倾向于选择能获得优惠期望更大的方案,如果两种方案获得的优惠期望一样,他倾向于选择获得的优惠更分散的方案.请你据此帮他作出选择,并说明理由.
附:,其中.
0.10 0.010 0.001
2.706 6.635 10.828
【答案】(1)频率分布表见解析,根据小概率值的独立性检验,可以认为学生中午的用餐方式与学生距最近食堂的远近有关
(2)(i)证明见解析;(ii)当时,选择传统型优惠方案;当时,选择“饥饿型”优惠方案,理由见解析
【详解】(1)(1)设组的频率为t,则组的频率为,
估计学生与最近食堂间的平均距离,解得,
故可补全频率分布表如下:
学生与最近食堂间的距离 合计
在食堂就餐 0.15 0.20 0.10 0.05 0.00 0.50
点外卖 0.05 0.20 0.15 0.10 0.00 0.50
合计 0.20 0.40 0.25 0.15 0.00 1.00
据此结合样本容量为2000可列出列联表如下:
学生距最近食堂较近 学生距最近食较堂远 合计
在食堂就餐 700 300 1000
点外卖 500 500 1000
合计 1200 800 2000
零假设:学生中午的用餐情况与学生距最近食堂的远近无关.
注意到.
据小概率值的独立性检验,推断不成立,
即可以认为学生中午的用餐方式与学生距最近食堂的远近有关.
(2)(i)证法一:由题意得,,
结合,.
结合条件概率公式知,即.
,
即成立.
证法二:由题意得,,
所以,同理,
于是,
故
,即成立.
(ⅱ)设李明在校庆期间去食堂甲就餐的次数为,
若选择传统型优惠方案获得的优惠为X元,若选择“饥饿型”优惠方案获得的优惠为Y元,
则,,对,有,
故,
,
令,结合得,记为.
若,则,,
此时李明应选择“饥饿型”优惠方案;
若,则,,
此时李明应选择传统型优惠方案.
若,则,.
注意到,
.
因此
,
即.
此时李明选择获得的优惠更分散的方案,即获得的优惠方差更大的方案,即“饥饿型”优惠方案.
综上所述,当时,李明应选择传统型优惠方案;
当时,李明应选择“饥饿型”优惠方案.
21.已知双曲线上的一点到两条渐近线的距离之积为2且双曲线C的离心率为.
(1)求双曲线C的方程;
(2)已知M是直线上一点,直线交双曲线C于A(A在第一象限),B两点,O为坐标原点,过点M作直线的平行线l,l与直线交于点P,与x轴交于点Q,若P为线段的中点,求实数t的值.
【答案】(1)
(2)
【详解】(1)双曲线的渐近线方程为,设双曲线上一点,
则,
又因为在双曲线上,所以,即,
代入可得,又因为,,代入可得,,
所以双曲线方程为;
(2)由(1)如图所示,
知,所以,
若直线斜率为0,此时点不在第一象限,矛盾,故斜率不为0,
设直线的方程为,,,则,
联立,化简可得,
则,可得,
则,
又因为,所以 ,
所以直线的方程为,直线的方程为,
联立,解得,
即的纵坐标为.
又由上可知,,两式相除,
得,
代入可得,
因为为线段的中点,所以
即,
所以需满足,解得.
22.已知函数,其中是自然对数的底数.
(1)求函数的单调区间和最值;
(2)证明:函数有且只有一个极值点;
(3)当时,证明:.
【答案】(1)答案见解析
(2)证明见解析
(3)证明见解析
【详解】(1)由求导可得:
因故,
当时,,故在上单调递增;
当时,,故在上单调递减;
所以函数的单调递增区间为,递减区间为,最小值为,无最大值.
(2)因,其定义域为,
取则,因故,则在上单调递增,
①当时,故函数在内有且仅有一个变号零点,
则此时,函数有且仅有一个极值点;
②当时,因因在上单调递增,故函数有且仅有一个变号零点,
则此时,函数有且仅有一个极值点;
③当时,,又因,,,即,
故函数在内有且仅有一个变号零点,则此时,函数有且仅有一个极值点;
综上所述,函数有且仅有一个极值点.
(3)由(2)可知,当时,函数有且仅有一个零点,设为,则
又由(2)函数有最小值为.
由可得:,即两边取自然对数得:,
故
于是
,不妨设则,故得,则,
对于函数,其对应方程的判别式,
设,则恒成立,
故函数在上单调递增,则,即,
从而,于是,
故有恒成立,故恒成立,所以
