重庆市南开中学校2023-2024学年高三下学期第七次质量检测数学试题

2024-03-27 · U1 上传 · 14页 · 1.1 M

重庆市2024高三第七次质量检测数学试题2024.3命审单位:重庆南开中学注意事项:1.本试卷满分150分,考试时间120分钟。2.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。3.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,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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,只有一项符合题目要求.1.已知随机变量服从正态分布,,则()A.0.7 B.0.6 C.0.4 D.0.22.已知平面直角坐标系内两点,,则过点且以为法向量的直线的方程为()A. B. C. D.3.若函数,则()A. B. C.1 D.24.输血是外伤人员救治的重要手段,血液质量对提高救治成功率极为关键.血液质量的主要评判指标是血液中ATP含量.已知血液中ATP浓度(单位:)随温度(单位:℃)、时间(单位:天)、及起始浓度变化的近似函数关系式为:(为自然底数,).由此可知,当血液在20℃恒温条件下,保存5天后的ATP浓度,大约相当于血液在4℃恒温条件下保存()天后的ATP浓度.(参考数据:)A.16 B.20 C.25 D.305.已知展开式中项的系数为,则()A.4 B.5 C.6 D.76.正弦波是频率成分非常单一的信号,其波形是数学上的正弦曲线,任何复杂信号,如光谱信号,声音信号等,都可由多个不同的正弦波复合而成.现已知某复合信号由三个振幅、频率相同的正弦波,,叠加而成,即.设,,,,若图中所示为的部分图象,则下列描述正确的是()A.B.的最小正周期是C.若,,则D.若,则7.在一个抽奖游戏中共有扇关闭的门,其中扇门后面有奖品,其余门后没有奖品,主持人知道奖品在哪些门后.参赛者先选择一扇门,但不立即打开.主持人打开剩下的门当中一扇无奖品的门,然后让参赛者决定是否换另一扇仍然关闭的门.参赛者选择不换门和换门的获奖概率分别为()A.; B.; C.; D.;8.如图,双曲线的左右焦点分别为,,若存在过的直线交双曲线右支于,两点,且,的内切圆半径,满足,则双曲线的离心率取值范围为()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.下列命题中正确的是()A.若向量,满足,则B.若非零向量,满足,则C.若,,为平面向量,则D.若,,为非零向量,且满足,则10.已知函数,,,令,.则()A., B.数列为等差数列C. D.11.已知三次函数有三个不同的零点,函数.则()A.B.若,,成等差数列,则C.若恰有两个不同的零点,则D.若有三个不同的零点,则三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.12.已知复数,则________.13.已知的内角,,所对应的边分别是,,,,,,则的面积为________.14.如图,在三棱锥中,,,,二面角的大小为,则三棱锥的外接球表面积为________.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,几何体中,和均为等边三角形,平面平面,,,,为中点.(1)证明:、、、四点共面;(2)求直线与平面所成角的正弦值.16.(15分)已知函数,.(1)若,求函数在点处的切线;(2)若对任意的,,有恒成立,求实数的取值范围.17.(15分)在平面直角坐标系中,已知,动点到轴的距离为,且.(1)求动点的轨迹方程;(2)过点作直线交曲线于轴右侧两点、,且.求经过、且与直线相切的圆的标准方程.18.(17分)某微信群群主为了了解微信随机红包的金额拆分机制,统计了本群最近一周内随机红包(假设每个红包的总金额均相等)的金额数据(单位:元),绘制了如下频率分布直方图.(1)根据频率分布直方图估计红包金额的平均值与众数;(2)群主预告今天晚上7点将有3个随机红包,每个红包的总金额均相等且每个人都能抢到红包.小明是该群的一位成员,以频率作为概率,求小明至少两次抢到10元以上金额的红包的概率.(3)在春节期间,群主为了活跃气氛,在群内发起抢红包游戏.规定:每轮“手气最佳”者发下一轮红包,每个红包发出后,所有人都参与抢红包.第一个红包由群主发.根据以往抢红包经验,群主自己发红包时,抢到“手气最佳”的概率为;其他成员发红包时,群主抢到“手气最佳”的概率为.设前轮中群主发红包的次数为,第轮由群主发红包的概率为.求及的期望.19.(17分)设集合、为正整数集的两个子集,、至少各有两个元素.对于给定的集合,若存在满足如下条件的集合:①对于任意,若,都有;②对于任意,若,则.则称集合为集合的“集”.(1)若集合,求的“集”;(2)若三元集存在“集”,且中恰含有4个元素,求证:;(3)若存在“集”,且,求的最大值. 重庆市高2024届高三第七次质量检测数学试题参考答案与评分细则题号1234567891011选项DABCCDCBABACDABD一、单项选择题:本题共8小题.每小题5分,共40分.1.D【解析】因为,∴,∴.2.A【解析】,所以直线的斜率为,所以直线方程为.3.B【解析】,,.4.C【解析】设所求为天,代入数据得:,解得,取对数为,所以.5.C【解析】由题意有,带入选项,满足题意.6.D【解析】由图可知,,且,所以.又,所以.因为,所以.所以,A错误.因为,所以,,的最小正周期均为,所以的最小正周期为,B选项错误.因为,,所以,C错误.因为,所以,展开得,等式恒成立,则,∴,平方求和得:,∴;同理,可得,,∴,故D正确.7.C【解析】不换门:则与一开始随机选择一扇门的中奖概率一样,为;换门:若一开始选择的门有奖,则换门后的中奖概率为;若一开始选择的门无奖,则换门后的中奖概率为.所以换门的中奖概率为.8.B【解析】如图,连接,,,可知轴,设直线的倾斜角为,∴,,又,∴,,∴,解得,∴,∴,则离心率.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.AB10.ACD【解析】由,,解得,,A正确;∴,,,,∴,又,∴数列是首项为2,公比为2的等比数列.∴,.B错误;∴.C正确;,即.D正确.11.ABD【解析】,,,对称中心为,对A:因为有三个零点,所以必有两个极值点,所以,,A正确;对B,由,,成等差数列,及三次函数的中心对称性可知,所以,又,故,所以,所以,故B正确;对C:,即,若恰有两个零点,则或必为极值点;若为极值点,则该方程的三个根为,,,由一元三次方程的韦达定理可知:;若为极值点,同理可得,故C错;对D:由韦达定理得,即,故D正确.三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.12.【解析】∵,∴,,∴.13.3【解析】∵,∴,.∵,,由余弦定理,,∴,∴.14.【解析】取和的中点分别为,,过点作面于点,连结,,.易知,且,.因为为等腰直角三角形,所以是的外心.设三棱锥的外接球的球心为,则面.设,,则,且,解得,所以外接球表面积为.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)解:(1)证明:∵,、为等边三角形,为中点,∴,,.又,∴平面,平面,∴;,∴平面,平面,∴;∵,∴平面.设平面与直线交于点,∴.又平面,在平面内,过直线外一点有且仅有一条直线与垂直,∴与重合,即有,,,四点共面.……………………………………………………6分(2)如图,以为原点,建立空间直角坐标系,∵平面平面,平面平面,平面,平面,∴.∵和均为等边三角形,∴,.∴,,,.∴,,.设平面的法向量为,∴,.取.设直线与平面夹角为,∴.∴直线与平面所成角的正弦值为.…………………………………………15分16.(15分)解:(1),当,时,,,故切线方程为:;……5分(2)法一:不妨设,则,同除以得,所以在单调递增,所以.……7分①若,恒成立,符合题意.②若,则恒成立.令,则,所以在单调递增,在单调递减,所以,所以.③若,同理,恒成立,由②可知,当时,,所以不存在满足条件的.综上所述,.……………………………………………………………………15分法二:,令,则只需在单调递增,即恒成立;……7分,令,则恒成立;又,①当时,,在单调递增成立;②当时,,在单调递增,又当时,,故不恒成立,不满足题意;(3)当时,由得,则在单调递减,在单调递增,因为恒成立,所以,解得,故;综上,实数的取值范围是.…………………………………………15分17.(15分)解:(1),设,因为,所以,整理得,所以,当时,;当时,;所以的轨迹方程为:,.……………………………………6分(2)过的直线不与轴的负半轴相交,为中点,设,,联立,即,∴,.∴直线:.此时:为抛物线的准线,为焦点,联立由韦达定理可得,,得弦长,所以直线的中垂线的方程为:,由圆心在弦的中垂线上,故可设圆心为,半径为,因为圆与直线相切,故,又,所以,即,解得或;故或,半径或45,故圆的方程为:或.…………15分18.(17分)解:(1)平均值为:;众数为最高矩形的中点坐标,即为2.5.………………………………………………3分(2)由题可知,每个红包抢到10元以上金额的概率为0.4,且3次红包相互独立,所以至少两次抢到10元以上金额的概率为;………………8分(3)由题意,,,∴,又,∴是以为首项,为公比的等比数列,∴.∴.……………………………………………………13分设为第轮发红包时群主抢到“手气最佳”的次数,故服从两点分布:,.,∴.由已知,则………………………………………………………………17分19.(17分)解:(1)若,由题意可得,,,,即,此时,满足题意,假设集合中还有第四个元素为,则由题意可知:若,即,则,∴不成立;若,则,∴或9或27,矛盾.故集合中无四个元素,所以集合.……3分(2)设集合,不妨设,假设,即,则且,由②知,注意到,故有,即,所以,故,即,因为集合中有4个元素,故设,由②可得:若,则,∴,矛盾;若,,则或或,所以或或,与集合元素的互异性矛盾,假设错误,故.……………………………………………………………………9分(3),,不妨设,所以,,又,故,同理可得,若,与(2)类似得,从而必有,对任意的,有,即,所以,即.若,即,,故,,,,所以,即,从而必有,对任意的,必有,即,所以,即.综上,得,又时,有,符合题意,所以的最大值为4.………………………………………………………………17分

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