山东省实验中学2024届高三调研考试数学试题2024.2说明:本试卷满分150分.试题答案请用2B铅笔和0.5mm签字笔填涂到答题卡规定位置上,书写在试题上的答案无效.考试时间120分钟.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.设,若,则()A.0B.0或2C.0或-2D.2或-22.若展开式中只有第6项的二项式系数最大,则()A.9B.10C.11D.123.已知向量,则()A.B.C.D.4.等差数列的首项为1,公差不为0.若成等比数列,则前6项的和为()A.-24B.-3C.3D.85.要得到函数的图象,只需将函数的图象()A.向右平移个单位B.向左平移个单位C.向右平移个单位D.向左平移个单位6.在三棱锥中,线段上的点满足,线段上的点满足,则三棱锥和三棱锥的体积之比为()A.B.C.D.7.为研究某池塘中水生植物的覆盖水塘面积(单位:)与水生植物的株数(单位:株)之间的相关关系,收集了4组数据,用模型去拟合与的关系,设与的数据如表格所示:得到与的线性回归方程,则()346722.54.57A.-2B.-1C.D.8.双曲线的左、右顶点分别为,曲线上的一点关于轴的对称点为,若直线的斜率为,直线的斜率为,则当取到最小值时,双曲线离心率为()A.3B.4C.D.2二、多选题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的四个选项中,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.已知复数满足,则()A.B.C.D.10.过线段上一点作圆的两条切线,切点分别为,直线与轴分别交于点,则()A.点恒在以线段为直径的圆上B.四边形面积的最小值为4C.的最小值为D.的最小值为411.已知函数,则()A.在其定义域上是单调递减函数B.的图象关于对称C.的值域是D.当时,恒成立,则的最大值为-1三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.12.已知随机变量.若,则__________.13.已知抛物线的焦点为椭圆的右焦点,直线过点交抛物线于两点,且.直线分别过点且均与轴平行,在直线上分别取点(均在点的右侧),和的角平分线相交于点,则的面积为__________.14.已知正方体的棱长为为的三等分点,动点在内,且的面积为,则点的轨迹长度为__________.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)如图所示,圆的半径为2,直线与圆相切于点,圆上的点从点处逆时针转动到最高点处,记.(1)当时,求的面积;(2)试确定的值,使得的面积等于的面积的2倍.16.(15分)如图,直三棱柱中,分别是的中点,.(1)证明:平面;(2)求二面角的正弦值.17.(15分)盒中有大小颜色相同的6个乒乓球,其中4个未使用过(称之为新球),2个使用过(称之为旧球).每局比赛从盒中随机取2个球作为比赛用球,比赛结束后放回盒中.使用过的球即成为旧球.(1)求一局比赛后盒中恰有3个新球的概率;(2)设两局比赛后盒中新球的个数为,求的分布列及数学期望.18.(17分)已知函数是的导函数,.(1)求的单调区间;(2)若有唯一零点.①求实数的取值范围;②当时,证明:.19.(17分)已知有穷数列中的每一项都是不大于的正整数.对于满足的整数,令集合.记集合中元素的个数为(约定空集的元素个数为0).(1)若,求及;(2)若,求证:互不相同;(3)已知,若对任意的正整数都有或,求的值.山东省实验中学2024届高三调研考试数学参考答案2024.2一、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.题号12345678答案CBBADCCD二、多选题:本题共3小题,每小题6分,共18分,在每小题给出的四个选项中,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分题号91011答案BCBCDACD三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分12.13.14.四、解答题:共77分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.15.【解析】(1)过点作交于点,如图:因为圆的半径为2,由题意,所以的面积为(2)连接,设的面积为的面积为,又,,由题意,所以,即,所以,因为,所以,所以,所以,所以当时,使得的面积等于的面积的2倍.16.【解析】(1)证明:连接,交点于点,则为的中点.又是的中点.连接,则.因为平面平面.所以平面.(2)解:由,得.以为坐标原点,的方向分别为轴、轴、轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系不妨设,则.所以.设是平面的法向量.则,即,取.同理,设是平面的法向量,则,即,取.从而,故.所以二面角的正弦值为.17.【解析】解答:(1)(2)的可能取值为.,,,,,所以的分布列为01234.18.【解析】解:(1)的定义域为,当时,恒成立,故的单调递增区间是,无单调递减区间;当时,令得;令得;所以单调递减区间为;单调递增区间为(2)①法一;当时,没有零点,不符合题意;当时,函数在单调递增,因为,取,则,又,故存在唯一,使得,符合题意;(此处用极限说明也可以)当时,由(1)可知,有唯一零点只需,即,解得;综上,的取值范围为.法二:当时,没有零点,不符合题意;所以,令,则,当时,单调递增;当时,单调递减;又.所以或,即或,综上,的取值范围为.②由①得出,令,,所以单调递增,又,故当时,单调递减;当时,单调递增;故,故要证,只需证明,即证,由,所以成立.故不等式得证.19.【解析】解:(1)因为,所以,则.(2)依题意,则有,因此,又因为,所以,所以互不相同.(3)依题意.由或,知或.令,可得或,对于成立,故或.①当时,,所以②当时,或.当时,由或,有,同理,所以当时,此时有,令,可得或,即或.令,可得或.令,可得.所以.若,则令,可得,与矛盾.所以有.不妨设令,可得,因此.令,则或.故.所以综上,时,.时,.
山东省实验中学2023-2024学年高三下学期2月开学调研考试 数学 Word版含答案
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