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河南省郑州市重点名校2024届招生全国统一考试高考仿真模拟卷数学试题(全国通用)试题注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60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若函数的图象过点,则它的一条对称轴方程可能是( )ABCD2已知,是双曲线的两个焦点,过点且垂直于轴的直线与相交于,两点,若,则的内切圆的半径为( )ABCD3已知 ,且是的充分不必要条件,则的取值范围是( )ABCD4若不相等的非零实数,成等差数列,且,成等比数列,则( )ABC2D5设函数满足,则的图像可能是ABCD6若满足约束条件则的最大值为( )A10B8C5D37设,均为非零的平面向量,则“存在负数,使得”是“”的A充要条件B充分不必要条件C必要不充分条件D既不充分也不必要条件8如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的表面积( )ABCD9若直线ykx1与圆x2y21相交于P、Q两点,且POQ120(其中O为坐标原点),则k的值为()A B C或D和10在边长为2的菱形中,将菱形沿对角线对折,使二面角的余弦值为,则所得三棱锥的外接球的表面积为( )ABCD11若复数满足,复数的共轭复数是,则( )A1B0CD12如图,在平行四边形中,对角线与交于点,且,则( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知实数,且由的最大值是_14已知函数,(其中e为自然对数的底数),若关于x的方程恰有5个相异的实根,则实数a的取值范围为_.15已知函数的图象在处的切线斜率为,则_16已知两点,若直线上存在点满足,则实数满足的取值范围是_三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17(12分)已知椭圆的右焦点为,过点且与轴垂直的直线被椭圆截得的线段长为,且与短轴两端点的连线相互垂直.(1)求椭圆的方程;(2)若圆上存在两点,椭圆上存在两个点满足:三点共线,三点共线,且,求四边形面积的取值范围.18(12分)已知正数x,y,z满足x+y+z=t(t为常数),且的最小值为,求实数t的值.19(12分)在中,角,的对边分别为,已知(1)若,成等差数列,求的值;(2)是否存在满足为直角?若存在,求的值;若不存在,请说明理由20(12分)为了解甲、乙两个快递公司的工作状况,假设同一个公司快递员的工作状况基本相同,现从甲、乙两公司各随机抽取一名快递员,并从两人某月(30天)的快递件数记录结果中随机抽取10天的数据,整理如下:甲公司员工:410,390,330,360,320,400,330,340,370,350乙公司员工:360,420,370,360,420,340,440,370,360,420每名快递员完成一件货物投递可获得的劳务费情况如下:甲公司规定每件0.65元,乙公司规定每天350件以内(含350件)的部分每件0.6元,超出350件的部分每件0.9元.(1)根据题中数据写出甲公司员工在这10天投递的快件个数的平均数和众数;(2)为了解乙公司员工每天所得劳务费的情况,从这10天中随机抽取1天,他所得的劳务费记为 (单位:元),求的分布列和数学期望;(3)根据题中数据估算两公司被抽取员工在该月所得的劳务费.21(12分)设函数,是函数的导数.(1)若,证明在区间上没有零点;(2)在上恒成立,求的取值范围.22(10分)已知椭圆:()的左、右焦点分别为和,右顶点为,且,短轴长为.(1)求椭圆的方程;(2)若过点作垂直轴的直线,点为直线上纵坐标不为零的任意一点,过作的垂线交椭圆于点和,当时,求此时四边形的面积.参考答案一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60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、B【解题分析】把已知点坐标代入求出,然后验证各选项【题目详解】由题意,或,不妨取或,若,则函数为,四个选项都不合题意,若,则函数为,只有时,即是对称轴故选:B【题目点拨】本题考查正弦型复合函数的对称轴,掌握正弦函数的性质是解题关键2、B【解题分析】设左焦点的坐标, 由AB的弦长可得a的值,进而可得双曲线的方程,及左右焦点的坐标,进而求出三角形ABF2的面积,再由三角形被内切圆的圆心分割3个三角形的面积之和可得内切圆的半径.【题目详解】由双曲线的方程可设左焦点,由题意可得,由,可得,所以双曲线的方程为: 所以,所以三角形ABF2的周长为设内切圆的半径为r,所以三角形的面积,所以,解得,故选:B【题目点拨】本题考查求双曲线的方程和双曲线的性质及三角形的面积的求法,内切圆的半径与三角形长周长的一半之积等于三角形的面积可得半径的应用,属于中档题.3、D【解题分析】“是的充分不必要条件”等价于“是的充分不必要条件”,即中变量取值的集合是中变量取值集合的真子集.【题目详解】由题意知:可化简为,所以中变量取值的集合是中变量取值集合的真子集,所以.【题目点拨】利用原命题与其逆否命题的等价性,对是的充分不必要条件进行命题转换,使问题易于求解.4、A【解题分析】由题意,可得,消去得,可得,继而得到,代入即得解【题目详解】由,成等差数列,所以,又,成等比数列,所以,消去得,所以,解得或,因为,是不相等的非零实数,所以,此时,所以故选:A【题目点拨】本题考查了等差等比数列的综合应用,考查了学生概念理解,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.5、B【解题分析】根据题意,确定函数的性质,再判断哪一个图像具有这些性质由得是偶函数,所以函数的图象关于轴对称,可知B,D符合;由得是周期为2的周期函数,选项D的图像的最小正周期是4,不符合,选项B的图像的最小正周期是2,符合,故选B6、D【解题分析】画出可行域,将化为,通过平移即可判断出最优解,代入到目标函数,即可求出最值.【题目详解】解:由约束条件作出可行域如图,化目标函数为直线方程的斜截式,.由图可知当直线过时,直线在轴上的截距最大,有最大值为3.故选:D.【题目点拨】本题考查了线性规划问题.一般第一步画出可行域,然后将目标函数转化为 的形式,在可行域内通过平移找到最优解,将最优解带回到目标函数即可求出最值.注意画可行域时,边界线的虚实问题.7、B【解题分析】根据充分条件、必要条件的定义进行分析、判断后可得结论【题目详解】因为,均为非零的平面向量,存在负数,使得,所以向量,共线且方向相反,所以,即充分性成立;反之,当向量,的夹角为钝角时,满足,但此时,不共线且反向,所以必要性不成立所以“存在负数,使得”是“”的充分不必要条件故选B【题目点拨】判断p是q的什么条件,需要从两方面分析:一是由条件p能否推得条件q;二是由条件q能否推得条件p,定义法是判断充分条件、必要条件的基本的方法,解题时注意选择恰当的方法判断命题是否正确8、C【解题分析】画出几何体的直观图,利用三视图的数据求解几何体的表面积即可【题目详解】解:几何体的直观图如图,是正方体的一部分,PABC,正方体的棱长为2,该几何体的表面积:故选C【题目点拨】本题考查三视图求解几何体的直观图的表面积,判断几何体的形状是解题的关键9、C【解题分析】直线过定点,直线y=kx+1与圆x2+y2=1相交于P、Q两点,且POQ=120(其中O为原点),可以发现QOx的大小,求得结果【题目详解】如图,直线过定点(0,1),POQ=120OPQ=30,1=120,2=60,由对称性可知k=故选C【题目点拨】本题考查过定点的直线系问题,以及直线和圆的位置关系,是基础题10、D【解题分析】取AC中点N,由题意得即为二面角的平面角,过点B作于O,易得点O为的中心,则三棱锥的外接球球心在直线BO上,设球心为,半径为,列出方程即可得解.【题目详解】如图,由题意易知与均为正三角形,取AC中点N,连接BN,DN,则,即为二面角的平面角,过点B作于O,则平面ACD,由,可得,即点O为的中心,三棱锥的外接球球心在直线BO上,设球心为,半径为,,解得,三棱锥的外接球的表面积为.故选:D.【题目点拨】本题考查了立体图形外接球表面积的求解,考查了空间想象能力,属于中档题.11、C【解题分析】根据复数代数形式的运算法则求出,再根据共轭复数的概念求解即可【题目详解】解:,则,故选:C【题目点拨】本题主要考查复数代数形式的运算法则,考查共轭复数的概念,属于基础题12、C【解题分析】画出图形,以为基底将向量进行分解后可得结果【题目详解】画出图形,如下图选取为基底,则,故选C【题目点拨】应用平面向量基本定理应注意的问题(1)只要两个向量不共线,就可以作为平面的一组基底,基底可以有无穷多组,在解决具体问题时,合理选择基底会给解题带来方便(2)利用已知向量表示未知向量,实质就是利用平行四边形法则或三角形法则进行向量的加减运算或数乘运算二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解题分析】将其转化为几何意义,然后根据最值的条件求出最大值【题目详解】由化简得,又实数,图形为圆,如图:,可得,则由几何意义得,则,为求最大值则当过点或点时取最小值,可得所以的最大值是【题目点拨】本题考查了二元最值问题,将其转化为几何意义,得到圆的方程及斜率问题,对要求的二元二次表达式进行化简,然后求出最值问题,本题有一定难度。14、【解题分析】作出图象,求出方程的根,分类讨论的正负,数形结合即可.【题目详解】当时,令,解得,所以当时,则单调递增,当时,则单调递减,当时,单调递减,且,作出函数的图象如图:(1)当时,方程整理得,只有2个根,不满足条件;(2)若,则当时,方程整理得,则,此时各有1解,故当时,方程整理得,有1解同时有2解,即需,因为(2),故此时满足题意;或有2解同时有1解,则需,由(1)可知不成立;或有3解同时有0解,根据图象不存在此种情况,或
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