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2024年高考押题预测卷—数学(北京卷02)(参考答案)
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这是一份2024年高考押题预测卷—数学(北京卷02)(参考答案),共8页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
第一部分(选择题 共40分)
一、选择题:本题共10小题,每小题4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。
第二部分(非选择题 共110分)
二、填空题:本题共5小题,每小题5分,共25分。
11. 12. 4 13. 1 14.4 3或4 15.②③
三、解答题:本题共6小题,共85分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步棸。
16.(14分)
【分析】(1)由等腰三角形和直棱柱的性质,得出和,根据线面垂直的判定定理,即可证出平面;
(2)连接,交于点,连接,结合三角形的中位线得出,根据线面平行的判定定理,即可证出平面;
(3)连,交于点,分别取、中点、,连接、、,根据线面垂直的判定定理,可证出平面和平面,从而得出就是二面角的平面角,最后利用几何法求出二面角的余弦值.
【详解】解:(1)证明:,是中点,,
又在直三棱柱中,平面,平面,
,
又,平面,平面,
平面.
(2)证明:连接,交于点,连接,
、分别是、的中点,
是的中位线,,
平面,平面,
平面
(3)解:连,交于点,分别取、中点、,连接、、,
四边形是正方形且、分别是、的中点,故,
在中,,,
,,
又,分别是,中点且,
,
又在直三棱柱中,平面ABC,平面ABC,
,
,平面,平面,
平面,
平面,平面,
,,
又,,平面,平面,
平面,
平面,,
又平面平面
就是二面角的平面角,
设,则在中,,
,
故,
故,
即二面角的余弦值为.
【点睛】本题考查线面垂直和线面平行的判定定理,以及利用几何法求解二面角余弦值,还涉及三角形中位线和勾股定理的逆定理的运用,考查推理证明能力和运算能力.
17.(13分)
【分析】(1)利用正弦定理边化角,结合同角公式计算即得.
(2)选择条件①,利用余弦定理及三角形面积公式计算求解;选择条件②,利用正弦定理计算判断三角形不唯一;选择条件③,利用正弦定理计算判断,再求出三角形面积.
【详解】(1)由得:,而,
则,为锐角,又,解得,
所以且为锐角.
(2)若选条件①,由,为锐角,得,
由余弦定理得,又,则,
解得唯一确定,所以.
若选条件②,由正弦定理得,则,
由,得,因此角有两解,分别对应两个三角形,不符合题意.
若选条件③,由,为锐角,得,
又,得,,则,
因此唯一确定,
由正弦定理得,则,所以.
18.(13分)
【分析】(1)由题意得,,从而求解,再结合表格数据与学生总人数求解;(2)先求解样本符合题意的概率,然后由样本估计总体,得全市学生符合题意的概率,从而利用对立事件的概率公式求解;(3)表示出参赛学生理论竞赛的平均成绩与方差,从而得关于二次函数,由的取值范围与二次函数的性质从而求解得答案.
【详解】(1)由题意,理论或操作至少一项成绩为300分的学生
共有人,则,
得,又,
得
(2)由(1)知,从20位理论成绩为300分的学生中抽取1人,
操作成绩也为300分的概率为,所以从全市理论成绩为300分的学生中,
随机抽取2人,至少有一个人操作的成绩为300分的概率为
(3)由题意,,
设理论竞赛的分数为,则取值为,
对应的人数分别为,所以参赛学生理论竞赛的平均成绩为
,
所以参赛学生理论成绩的方差为
因为,所以当时,最小.
【点睛】求解本题的关键是将理论竞赛分数对应的人数表示为的多项式,然后求解均值与方差,从而转化为关于的二次函数的最值问题.
19.(15分)
【分析】(1)根据椭圆的顶点坐标,结合斜率的计算公式,可整理椭圆方程,建立方程,可得答案;
(2)由题意,利用三角形中线性质,分割三角形,整理三角形面积表达式,联立直线与椭圆方程,写出韦达定理,求得面积表达式中的变量,利用基本不等式,可得答案.
【详解】(1)由已知得,且,即,
因此有,得.
因此,得,,所以椭圆的标准方程为.
(2)显然直线经过x轴上的定点,设,,
则由椭圆的对称性得,
联立,消去x得.
恒成立,所以,.
.
令,显然有,于是,当,即时取等号.
因此的面积S的最大值为.
20.(15分)
【分析】(1)对,进行求导,已知在交点处有相同的切线,从而解出的值及该切线的方程;
(2)由条件知,对进行求导,分两种情况进行讨论:①;②,从而求其最小值的解析式;
【详解】(1)解:,
由已知得,解得,
两条直线交点的坐标为,切线的斜率为,
切线的方程为,即切线的方程为.
(2)解:由条件知
①当时,令,解得,
当时,在上递减;当时,在上递增,
是在上的唯一极值点,从而也是的最小值点,
最小值点,.
②当时,在上递增,无最小值,故的最小值的解析式为.
【点睛】本题主要考查导数的几何意义、利用导数研究函数的单调性从而求最值、分类讨论思想.属于难题.分类讨论思想解决高中数学问题的一种重要思想方法,是中学数学四种重要的数学思想之一,尤其在解决含参数问题发挥着奇特功效,大大提高了解题能力与速度.运用这种方法的关键是将题设条件研究透,这样才能快速找准突破点. 充分利用分类讨论思想方法能够使问题条理清晰,进而顺利解答,希望同学们能够熟练掌握并应用与解题当中.
21.(15分)
【分析】(1)直接利用信息求出数列的项.
(2)利用恒成立问题和函数的单调性,求出λ的取值范围.
(3)直接利用分类讨论思想求出数列的通项公式.
【详解】(1)数列为“Γ数列”中,,
所以:当时,时,,
又,即:,
,.
(2)因为数列是“Γ数列”,且,所以:,
则:数列前4n项中的项b4n-3是以2为首项,6为公差的等差数列.
易知{b4n}的项后按原来的顺序构成一个首项为4,公差为2的等差数列.
所以:
,
.
由于不等式对恒成立,
所以:,
设,
则:,
所以:
当时,,
当时,,
所以:
所以的最大值为.
即.
(3)为等比数列,设数列的公比,
由等比数列的通项公式:,
当时,,
即:,
①,则,故:.
②当时,则:,
所以为常数,则,k为偶数时,
经检验,满足条件数列的通项公式为:或.
【点睛】本题考查的知识要点是数列的通项公式的求法及应用,函数的单调性的应用,主要考查学生的运算能力和转化能力,属于中档题.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
D
C
D
B
A
B
B
D
C
第一部分(选择题 共40分)
一、选择题:本题共10小题,每小题4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。
第二部分(非选择题 共110分)
二、填空题:本题共5小题,每小题5分,共25分。
11. 12. 4 13. 1 14.4 3或4 15.②③
三、解答题:本题共6小题,共85分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步棸。
16.(14分)
【分析】(1)由等腰三角形和直棱柱的性质,得出和,根据线面垂直的判定定理,即可证出平面;
(2)连接,交于点,连接,结合三角形的中位线得出,根据线面平行的判定定理,即可证出平面;
(3)连,交于点,分别取、中点、,连接、、,根据线面垂直的判定定理,可证出平面和平面,从而得出就是二面角的平面角,最后利用几何法求出二面角的余弦值.
【详解】解:(1)证明:,是中点,,
又在直三棱柱中,平面,平面,
,
又,平面,平面,
平面.
(2)证明:连接,交于点,连接,
、分别是、的中点,
是的中位线,,
平面,平面,
平面
(3)解:连,交于点,分别取、中点、,连接、、,
四边形是正方形且、分别是、的中点,故,
在中,,,
,,
又,分别是,中点且,
,
又在直三棱柱中,平面ABC,平面ABC,
,
,平面,平面,
平面,
平面,平面,
,,
又,,平面,平面,
平面,
平面,,
又平面平面
就是二面角的平面角,
设,则在中,,
,
故,
故,
即二面角的余弦值为.
【点睛】本题考查线面垂直和线面平行的判定定理,以及利用几何法求解二面角余弦值,还涉及三角形中位线和勾股定理的逆定理的运用,考查推理证明能力和运算能力.
17.(13分)
【分析】(1)利用正弦定理边化角,结合同角公式计算即得.
(2)选择条件①,利用余弦定理及三角形面积公式计算求解;选择条件②,利用正弦定理计算判断三角形不唯一;选择条件③,利用正弦定理计算判断,再求出三角形面积.
【详解】(1)由得:,而,
则,为锐角,又,解得,
所以且为锐角.
(2)若选条件①,由,为锐角,得,
由余弦定理得,又,则,
解得唯一确定,所以.
若选条件②,由正弦定理得,则,
由,得,因此角有两解,分别对应两个三角形,不符合题意.
若选条件③,由,为锐角,得,
又,得,,则,
因此唯一确定,
由正弦定理得,则,所以.
18.(13分)
【分析】(1)由题意得,,从而求解,再结合表格数据与学生总人数求解;(2)先求解样本符合题意的概率,然后由样本估计总体,得全市学生符合题意的概率,从而利用对立事件的概率公式求解;(3)表示出参赛学生理论竞赛的平均成绩与方差,从而得关于二次函数,由的取值范围与二次函数的性质从而求解得答案.
【详解】(1)由题意,理论或操作至少一项成绩为300分的学生
共有人,则,
得,又,
得
(2)由(1)知,从20位理论成绩为300分的学生中抽取1人,
操作成绩也为300分的概率为,所以从全市理论成绩为300分的学生中,
随机抽取2人,至少有一个人操作的成绩为300分的概率为
(3)由题意,,
设理论竞赛的分数为,则取值为,
对应的人数分别为,所以参赛学生理论竞赛的平均成绩为
,
所以参赛学生理论成绩的方差为
因为,所以当时,最小.
【点睛】求解本题的关键是将理论竞赛分数对应的人数表示为的多项式,然后求解均值与方差,从而转化为关于的二次函数的最值问题.
19.(15分)
【分析】(1)根据椭圆的顶点坐标,结合斜率的计算公式,可整理椭圆方程,建立方程,可得答案;
(2)由题意,利用三角形中线性质,分割三角形,整理三角形面积表达式,联立直线与椭圆方程,写出韦达定理,求得面积表达式中的变量,利用基本不等式,可得答案.
【详解】(1)由已知得,且,即,
因此有,得.
因此,得,,所以椭圆的标准方程为.
(2)显然直线经过x轴上的定点,设,,
则由椭圆的对称性得,
联立,消去x得.
恒成立,所以,.
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令,显然有,于是,当,即时取等号.
因此的面积S的最大值为.
20.(15分)
【分析】(1)对,进行求导,已知在交点处有相同的切线,从而解出的值及该切线的方程;
(2)由条件知,对进行求导,分两种情况进行讨论:①;②,从而求其最小值的解析式;
【详解】(1)解:,
由已知得,解得,
两条直线交点的坐标为,切线的斜率为,
切线的方程为,即切线的方程为.
(2)解:由条件知
①当时,令,解得,
当时,在上递减;当时,在上递增,
是在上的唯一极值点,从而也是的最小值点,
最小值点,.
②当时,在上递增,无最小值,故的最小值的解析式为.
【点睛】本题主要考查导数的几何意义、利用导数研究函数的单调性从而求最值、分类讨论思想.属于难题.分类讨论思想解决高中数学问题的一种重要思想方法,是中学数学四种重要的数学思想之一,尤其在解决含参数问题发挥着奇特功效,大大提高了解题能力与速度.运用这种方法的关键是将题设条件研究透,这样才能快速找准突破点. 充分利用分类讨论思想方法能够使问题条理清晰,进而顺利解答,希望同学们能够熟练掌握并应用与解题当中.
21.(15分)
【分析】(1)直接利用信息求出数列的项.
(2)利用恒成立问题和函数的单调性,求出λ的取值范围.
(3)直接利用分类讨论思想求出数列的通项公式.
【详解】(1)数列为“Γ数列”中,,
所以:当时,时,,
又,即:,
,.
(2)因为数列是“Γ数列”,且,所以:,
则:数列前4n项中的项b4n-3是以2为首项,6为公差的等差数列.
易知{b4n}的项后按原来的顺序构成一个首项为4,公差为2的等差数列.
所以:
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由于不等式对恒成立,
所以:,
设,
则:,
所以:
当时,,
当时,,
所以:
所以的最大值为.
即.
(3)为等比数列,设数列的公比,
由等比数列的通项公式:,
当时,,
即:,
①,则,故:.
②当时,则:,
所以为常数,则,k为偶数时,
经检验,满足条件数列的通项公式为:或.
【点睛】本题考查的知识要点是数列的通项公式的求法及应用,函数的单调性的应用,主要考查学生的运算能力和转化能力,属于中档题.
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