2024年高考押题预测卷【新高考卷】
数学
(考试时间:120分钟 试卷满分:150分)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上.
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.回答非选择题时,将答案写在答题卡上.写在本试卷上无效.
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.
第一部分(选择题 共58分)
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,只有一项是符合题目要求的.
1.定义差集且,已知集合,,则( )
A. B. C. D.
2.已知函数的最小正周期为,下列结论中正确的是( )
A.函数的图象关于对称
B.函数的对称中心是
C.函数在区间上单调递增
D.函数的图象可以由的图象向右平移个单位长度得到
3.2024年3月16日下午3点,在贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县“村超”足球场,伴随平地村足球队在对阵口寨村足球队中踢出的第一脚球,2024年第二届贵州“村超”总决赛阶段的比赛正式拉开帷幕.某校足球社的五位同学准备前往村超球队所在村寨调研,将在第一天前往平地村、口寨村、忠诚村,已知每个村至少有一位同学前往,五位同学都会进行选择并且每位同学只能选择其中一个村,若学生甲和学生乙必须选同一个村,则不同的选法种数是( )
A.18 B.36 C.54 D.72
4.南丁格尔玫瑰图是由近代护理学和护士教育创始人南丁格尔设计的,图中每个扇形圆心角都是相等的,半径长短表示数量大小.某机构统计了近几年中国知识付费用户数量(单位:亿人次),并绘制成南丁格尔玫瑰图(如图所示),根据此图,以下说法错误的是( )
A.2015年至2022年,知识付费用户数量逐年增加
B.2015年至2022年,知识付费用户数量逐年增加量2018年最多
C.2015年至2022年,知识付费用户数量的逐年增加量逐年递增
D.2022年知识付费用户数量超过2015年知识付费用户数量的10倍
5.在中,为边上一点,,且的面积为,则( )
A. B. C. D.
6.已知正项数列的前项和为,若,且恒成立,则实数的最小值为( )
A. B. C. D.3
7.设方程的两根为,,则( )
A., B.
C. D.
8.在棱长为2的正方体中,,,分别为棱,,的中点,平面截正方体外接球所得的截面面积为( )
A. B. C. 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.已知是的共轭复数,则( )
A.若,则
B.若为纯虚数,则
C.若,则
D.若,则集合所构成区域的面积为
10.已知向量在向量方向上的投影向量为,向量,且与夹角,则向量可以为( )
A. B. C. D.
11.已知抛物线的焦点为为抛物线上的任意三点(异于坐标原点),,且,则下列说法正确的有( )
A.
B.若,则
C.设到直线的距离分别为,则
D.若直线的斜率分别为,则
第二部分(非选择题 共92分)
三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.
12.展开式中项系数为 .
13.已知椭圆的左、右焦点分别为,,P是C上一点,且,H是线段上靠近的三等分点,且,则C的离心率为 .
14.随着自然语言大模型技术的飞速发展,ChatGPT等预训练语言模型正在深刻影响和改变着各衍各业.为了解决复杂的现实问题,预训练模型需要在模拟的神经网络结构中引入激活函数,将上一层神经元的输出通过非线性变化得到下一层神经元的输入.经过实践研究,人们发现当选择的激活函数不合适时,容易出现梯度消失和梯度爆炸的问题.某工程师在进行新闻数据的参数训练时,采用作为激活函数,为了快速测试该函数的有效性,在一段代码中自定义:若输的满足则提示“可能出现梯度消失”,满足则提示“可能出现梯度爆炸”,其中表示梯度消失阈值,表示梯度爆炸间值.给出下列四个结论:
①是上的增函数;
②当时,,输入会提示“可能出现梯度爆炸”;
③当时,,输入会提示“可能出现梯度消失”;
④,输入会提示“可能出现梯度消失”.
其中所有正确结论的序号是 .
四、解答题:本题共5小题,共77分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步棸.
15.已知函数.
(1)讨论的单调性;
(2)若直线与曲线相切,求的值.
16.短视频已成为当下宣传的重要手段,东北某著名景点利用短视频宣传增加旅游热度,为调查某天南北方游客来此景点旅游是否与收看短视频有关,该景点对当天前来旅游的500名游客调查得知,南方游客有300人,因收看短视频而来的280名游客中南方游客有200人.
(1)依据调查数据完成如下列联表,根据小概率值的独立性检验,分析南北方游客来此景点旅游是否与收看短视颍有关联:单位:人
游客 短视频 合计
收看 未看
南方游客
北方游客
合计
(2)为了增加游客的旅游乐趣,该景点设置一款5人传球游戏,每个人得到球后都等可能地传给其余4人之一,现有甲、乙等5人参加此游戏,球首先由甲传出.
(i)求经过次传递后球回到甲的概率;
(ii)记前次传递中球传到乙的次数为,求的数学期望.
参考公式:,其中;
附表:
0.1 0.05 0.01 0.005 0.001
2.706 3.841 6.635 7.879 10.828
17.如图,在四棱锥中,四边形是矩形,是正三角形,且平面平面,,为棱的中点,四棱锥的体积为.
(1)若为棱的中点,求证:平面;
(2)在棱上是否存在点,使得平面与平面所成夹角的余弦值为?若存在,求出线段的长度;若不存在,请说明理由.
18.已知动点与定点的距离和到定直线的距离的比为常数.其中,且,记点的轨迹为曲线.
(1)求的方程,并说明轨迹的形状;
(2)设点,若曲线上两动点均在轴上方,,且与相交于点.
①当时,求证:的值及的周长均为定值;
②当时,记的面积为,其内切圆半径为,试探究是否存在常数,使得恒成立?若存在,求(用表示);若不存在,请说明理由.
19.在平面直角坐标系中,利用公式①(其中,,,为常数),将点变换为点的坐标,我们称该变换为线性变换,也称①为坐标变换公式,该变换公式①可由,,,组成的正方形数表唯一确定,我们将称为二阶矩阵,矩阵通常用大写英文字母,,…表示.
(1)在平面直角坐标系中,将点绕原点按逆时针旋转得到点(到原点距离不变),求点的坐标;
(2)如图,在平面直角坐标系中,将点绕原点按逆时针旋转角得到点(到原点距离不变),求坐标变换公式及对应的二阶矩阵;
(3)向量(称为行向量形式),也可以写成,这种形式的向量称为列向量,线性变换坐标公式①可以表示为:,则称是二阶矩阵与向量的乘积,设是一个二阶矩阵,,是平面上的任意两个向量,求证:.
试卷第1页,共3页
试卷第1页,共3页
参考答案:
1.B
【分析】根据差集的定义直接求解即可.
【详解】因为,,
所以,
所以.
故选:B
2.D
【分析】A选项,利用三角恒等变换得到,根据最小正周期得到,得到函数解析式,求出A错误;B选项,整体法求解出函数的对称中心;C选项,求出,C错误;D选项,平移得到,D正确.
【详解】A选项,
,
因为函数的最小正周期为,解得,所以,
当时,,故A错误;
B选项,令,即,
函数的对称中心是,故B错误;
C选项,时,,
显然在其上不单调,故C错误;
D选项,的图象向右平移个单位长度,
得到,故D正确.
故选:D.
3.B
【分析】分和两种情况,分别求出不同的选法再相加即可.
【详解】若五位同学最终选择为,先选择一位同学和学生甲和学生乙组成3人小组,
剩余两人各去一个村,进行全排列,此时有种选择,
若五位同学最终选择为,将除了甲乙外的三位同学分为两组,再进行全排列,
此时有种选择,
综上,共有种选择.
故选:B
4.C
【分析】利用题中所给的南丁格尔玫瑰图逐一考查所给选项,即可得解.
【详解】对于A,由图可知,2015年至2022年,知识付费用户数量逐年增加,故A说法正确;
对于B和C,知识付费用户数量的逐年增加量分别为:2016年,;
2017年,;2018年,;
2019年,;2020年,;
2021年,;2022年,;
则知识付费用户数量逐年增加量2018年最多,知识付费用户数量的逐年增加量不是逐年递增,故B说法正确,C说法错误;
对于D,由,则2022年知识付费用户数量超过2015年知识付费用户数量的10倍,故D说法正确.
综上,说法错误的选项为C.
故选:C
5.A
【分析】由面积公式求出,即可得到为等腰三角形,则,在中由正弦定理求出,即可求出,最后由利用两角差的正弦公式计算可得.
【详解】因为,解得,
所以为等腰三角形,则,
在中由正弦定理可得,即,解得,
因为,所以为锐角,所以,
所以
.
故选:A
6.B
【分析】由已知等式交叉相乘后得到,仿写作差后得到,进而得到,然后利用裂项相消法求出不等式左边的最大值即可.
【详解】因为,
所以,即,
即,则,
与上式作差后可得,
因为正项数列,所以,
所以,
因为,,
所以
,
所以实数的最小值为,
故选:B.
7.C
【分析】由数形结合及零点的判定方法可确定出,即可判断AD,计算出,可判断BC.
【详解】由可得,
在同一直角坐标系中同时画出函数和的图象,如图所示:
因为,,
由图象可知,,
所以故A,D错误;
,
因为,所以,所以,
所以,即,故B错误,C正确.
故选:C
8.A
【分析】根据正方体的几何性质确定外接球半径,设球心为,求解到截面的距离,从而可得截面圆的面积.
【详解】取正方体的中心为,连接,
由于正方体的棱长为2,所以正方体的面对角线长为,体对角线长为,
正方体外接球球心为点,半径,
又易得,且,
所以三棱锥为正四面体,如图所示,取底面正三角形的中心为,
即点到平面的距离为,又正三角形的外接圆半径为,
由正弦定理可得,即,所以,
即正方体外接球的球心到截面的距离为,
所以截面被球所截圆的半径,
则截面圆的面积为.
故选:A.
9.AB
【分析】根据共轭复数的定义以及复数四则运算可判断A;为纯虚数,可设,根据复数的四则运算可判断B;由结合数大小比较只能在实数范围内可判断C;设复数,根据复数模长定义计算可判断D.
【详解】,所以,故A正确;
由为纯虚数,可设,
所以,因为且,
所以,故B正确;
由,得,
因为与均为虚数,
所以二者之间不能比较大小,故C错误;
设复数,所以
由得,
所以集合所构成区域是以为圆心为半径的圆,
所以面积为,故D错误.
故选:AB.
10.AD
【分析】向量在向量方向上的投影向量为,根据此公式可求,再逐项求出夹角后可得正确的选项.
【详解】由题设可得,故,
而,与夹角,故,故,
对于A,,因,故,故A正确.
对于B,,因,故,故B错误.
对于C,,因,故,故C错误.
对于D,,因,故,故D错误.
故选:AD.
11.BD
【分析】根据三角形重心公式以及抛物线焦半径公式可判断A;根据重心相关性质即可判断B;根据抛物线的定义可判断C;根据题意求得直线的斜率,代入等式计算可判断D.
【详解】对于A,因为为抛物线上任意三点,且,
所以F为的重心,,
所以
又,即,故A错误;
对于B,延长交于点,
因为为的重心,所以,且是的中点,
因为,在中,有,所以,故B正确;
对于C,抛物线方程为,所以抛物线的准线为,
所以到直线的距离之和,
因为三点不一定共线,所以,
即,故C错误;
对于D,因为,,
两式相减,得:,
所以,
同理可得,,
所以,故D正确.
故选:BD.
12.
【分析】可将转化为,然后再利用二项式定理展开求解.
【详解】由题意得可化简为,
且其展开式通项为,
其中对于的展开式通项为,,
当时,此时,则的系数为,
当时,此时,则的系数为,
所以项系数为.
故答案为:.
13.
【分析】根据题意可得,,,再结合三角形相似可得,代入分析求解即可.
【详解】由题意,不妨设点P在第一象限,如图.
因为,则,,.
因为,则,可知,
则,即,整理得.
由得,解得或(舍去),
所以C的离心率为.
故答案为:.
14.①③④
【分析】对于①:根据单调性的性质分析判断;对于②:根据题意结合指数运算以及指数函数单调性分析判断;对于③④:整理可得,构建,利用导数求的单调性和值域,进而逐项分析判断.
【详解】对于①:因为的定义域为,
且在上单调递减,所以是上的增函数,故①正确;
对于②:因为对任意恒成立,
则,
令,整理得,
且是上的增函数,则,即无解,
所以不存在,输入会提示“可能出现梯度爆炸”,故②错误;
对于③④:因为是上的增函数,则,即,
则,
令,
则,
令,则在上单调递增,且,
当时,,即,可知在上单调递减;
当时,,即,可知在上单调递增;
则,
且当x趋近于或时,趋近于0,
所以的值域为,
所以对,输入会提示“可能出现梯度消失”,故④正确;
因为在上单调递减,则,
且,即对任意恒成立,
所以当时,,输入会提示“可能出现梯度消失”,故③正确;
故答案为:①③④.
【点睛】关键点睛:1.充分理解新定义的含义,根据定义分析判断;
2.再处理问题③④时,可以通过构建函数求单调性和值域,进而分析判断.
15.(1)
答案见解析;
(2).
【分析】(1)利用导数法求函数单调性的步骤及分类讨论即可求解;
(2)根据导数的几何意义及导数法求函数的最值的步骤即可求解.
【详解】(1)的定义域为R, ,
当时,,单调递减;
当时,令,得,
当时,,单调递减;
当时,,单调递增.
综上,当时,在R 上单调递减;
当时,在单调递减; 在上单调递增.
(2)由(1)知,,
设切点为,则,
易知,故.
又,即,将代入,得.
设,则.
令,即,解得,
当时,,单调递增,
当时,,单调递减,
所以,
综上,.
16.(1)列联表见解析,无关
(2)(i);(ii)
【分析】(1)利用已知条件,完成列联表,利用独立性检验公式求解判断即可;
(2)(i)设经过次传递后回到甲的概率为,求出关系式,得到通项公式;(ii)方法一:设第次传递时甲接到球的次数为,则服从两点分布,,设前次传递中球传到甲的次数为,利用公式求期望即可.方法二:设第次传递时,乙接到球的概率和次数分别为与,则服从两点分布,,利用公式求期望即可.
【详解】(1)将所给数据进行整理,得到如下列联表:
游客 短视频 合计
收看 未看
南方游客 200 100 300
北方游客 80 120 200
合计 280 220 500
零假设:南北方游客来此景点旅游与短视频无关联.
根据小概率值的独立性检验,我们推断不成立,
即认为南北方游客来此景点旅游与收看短视频有关联,此推断犯错误的概率不大于0.001
(2)(i)设经过次传递后回到甲的概率为,
,,
又,
所以是首项为,公比为的等比数列,
所以.
(ii)(方法一)
设第次传递时甲接到球的次数为,则服从两点分布,,
设前次传递中球传到甲的次数为,
,
因为,所以.
(方法二)
设第次传递时,乙接到球的概率和次数分别为与,则服从两点分布,
,由题可知,,
又,所以,所以是首项为,公比为的等比数列,
,,
,
故.
【点睛】关键点点睛:本题第2问(ii)的解决关键是,根据题意得到的关系,利用构造法分析出是首项为,公比为的等比数列,由此得解.
17.(1)证明见解析
(2)存在,
【分析】(1)合理构造图形,利用线线平行证明线面平行即可.
(2)建立空间直角坐标系,利用面面角的向量求法处理即可.
【详解】(1)取中点,连接分别为的中点,
,
底面四边形是矩形,为棱的中点,
,
故四边形是平行四边形,,
又平面平面,
//平面.
(2)假设在棱上存在点满足题意,如图:连接,,,
在等边中,为的中点,所以,
又平面平面,平面平面平面,
平面,则是四棱锥的高,
设,则,
∴,所以,
以点为原点,的方向分别为轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,
则,
故,
设,
.
设平面的一个法向量为,
则所以可取.
易知平面的一个法向量为,
,,
故存在点满足题意.
18.(1)答案见解析
(2)① 证明见解析;②存在;
【分析】(1)设,由题意可得,结合椭圆、双曲线的标准方程即可求解;
(2)设点,其中且.
(ⅰ)由可知三点共且,设:,联立的方程,利用韦达定理表示,进而表示出,结合(1)化简计算即可;由椭圆的定义,由得,,进而表示出,化简计算即可;(ii)由(ⅰ)可知三点共线,且,设:,联立的方程,利用韦达定理表示,计算化简可得,结合由内切圆性质计算即可求解.
【详解】(1)设点,由题意可知,
即,
经化简,得的方程为,
当时,曲线是焦点在轴上的椭圆;
当时,曲线是焦点在轴上的双曲线.
(2)设点,其中且,
(ⅰ)由(1)可知的方程为,
因为,所以,
因此,三点共线,且,
(法一)设直线的方程为,联立的方程,得,
则,
由(1)可知,
所以
,
所以为定值1;
(法二)设,则有,解得,
同理由,解得,
所以,
所以为定值1;
由椭圆定义,得,
,
解得,同理可得,
所以
.
因为,所以的周长为定值.
(ⅱ)当时,曲线的方程为,轨迹为双曲线,
根据(ⅰ)的证明,同理可得三点共线,且,
(法一)设直线的方程为,联立的方程,
得,
,(*)
因为,
所以
,
将(*)代入上式,化简得,
(法二)设,依条件有,解得,
同理由,解得,
所以.
由双曲线的定义,得,
根据,解得,
同理根据,解得,
所以
,
由内切圆性质可知,,
当时,(常数).
因此,存在常数使得恒成立,且.
【点睛】方法点睛:求定值问题常见的方法有两种:
(1)从特殊入手,求出定值,再证明这个值与变量无关.
(2)直接推理、计算,并在计算推理的过程中消去变量,从而得到定值.
19.(1)
(2),
(3)证明见解析
【分析】(1)利用三角函数的定义得到旋转之前的和,再由两角和的正弦、余弦公式得到点的坐标;
(2)利用三角函数的定义得到旋转之前的和,再由两角和的正弦、余弦公式得到点的坐标,再根据变换公式的定义得到变换公式及与之对应的二阶矩阵;
(3)根据定义分别计算、、,证明即可.
【详解】(1)可求得,设,则,,
设点,,
故
所以.
(2)设,,则,,,
故
所以坐标变换公式为,
该变换所对应的二阶矩阵为
(3)设矩阵,向量,,则.
,
对应变换公式为:,
,
所以
故对应变换公式同样为
所以得证.
【点睛】方法点睛:利用三角函数的定义解题:(1)角的顶点与坐标原点重合;(2)角的始边与轴正半轴重合;在角的终边上任取一点,该点到原点的距离,则:;; .
答案第1页,共2页
答案第1页,共2页
