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2024届陕西省高三下学期教学质量检测(二)文科数学试题
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2024陕西省高三教学质量检测试题(二)文科数学试题全卷满分150分考试时间120分钟.注意事项:1.答题前,先将自己的姓名,准考证号填写在试卷和答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置.2.请按题号顺序在答题卡上各题目的答题区域内作答,写在试卷,草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效.3.选择题用2B铅笔在答题卡上把所选答案的标号涂黑:非选择题用黑色签字笔在答题卡上作答;字体工整,笔迹清楚.4.考试结束后,请将试卷和答题卡一并上交.5.本卷主要考查内容:高考范围.一、选择题:本大题共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.已知集合,则()A.B.C.D.2.复数的模为()A.1B.C.3D.3.命题“”的否定为()A.B.C.D.4.函数在上的值域为()A.B.C.D.5.已知双曲线的焦距为4,则该双曲线的离心率为()A.2B.C.D.6.已知变量满足约束条件则的最小值为()A.-3B.-1C.D.-27.在上随机取一个数,满足的概率为()A.B.C.D.8.商后母戊鼎(也称司母戊鼎)是迄今世界上出土最大、最重的青铜礼器,享有“镇国之宝”的美誉,某礼品公司计划制作一批该鼎的工艺品,已知工艺品四足均为圆柱形,圆柱的高为,半径为,中间容器部分可近似看作一个无盖的长方体容器,该长方体壁厚,外面部分的长、宽、高的尺寸分别为,,.两耳的总体积与其中一足的体积近似相等.则该工艺品所耗费原材料的体积约为()A.B.C.D.9.已知函数,过原点作曲线的切线,则切点的坐标为()A.B.C.D.10.已知均为锐角,且,则()A.B.C.D.11.在中,内角所对的边分别为,向量.已知,且,则的值为()A.16B.18C.20D.2412.已知点是圆上的动点,以为圆心的圆经过点,且与圆相交于两点.则点到直线的距离为()A.B.C.D.不是定值二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.13.已知,若,则__________.14.已知抛物线上的点到焦点的距离比到轴的距离大2,则__________.15.偶函数的定义域为,函数在上递减,且对于任意均有,写出符合要求的一个函数为__________.16.如图,已知球与圆锥的侧面和底面均相切,且球的体积为圆锥体积的一半.若球的半径为1,则该圆锥的侧面积为__________.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、第17~21题为必考题,每个试题考生都必须作答.第22、23题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题:共60分、17.(本小题满分12分)已知为数列的前项和,且,(为常数).若.求:(1)数列的通项公式;(2)的最值.18.(本小题满分12分)在四棱锥中,,平面平面.(1)证明:平面平面;(2)求点到平面的距离.19.(本小题满分12分)为迎接2021年陕西省全运会,在主办城市西安市举行了一场全运会选拔赛,其中甲、乙两名运动员为争取最后一个参赛名额进行的7轮比赛的得分如茎叶图所示:(1)计算甲、乙两名运动员得分的方差;(2)若从甲运动员的每轮比赛的得分中任选3个不低于80且不高于90的得分,求甲的三个得分与其每轮比赛的平均得分的差的绝对值都不超过2的概率.20.(本小题满分12分)在平面直角坐标系中,椭圆的右焦点为,右准线与轴交于点.点是右准线上的一个动点(异于点),过点作椭圆的两条切线,切点分别为.已知.(1)求椭圆的标准方程;(2)设直线的斜率分别为,直线的斜率为,证明:.21.(本小题满分12分)已知函数.(1)讨论函数在区间上的单调性;(2)当时,证明:.(二)选考题:共10分.请考生在第22、23题中任选一题作答.如果多做,则按所做的第一题计分.22.(本小题满分10分)选修4-4:坐标系与参数方程在平面直角坐标系中,已知椭圆的直角坐标方程为.以坐标原点为极点,轴的非负半轴为极轴建立极坐标系,直线的极坐标方程为.(1)求椭圆的一个参数方程和直线的直角坐标方程;(2)若是椭圆上的任意一点,求点到直线的距离的最大值.23.(本小题满分10分)选修4-5:不等式选讲已知函数.(1)求不等式的解集;(2)若,证明:.2024年陕西省高三教学质量检测试题(二)文数参考答案1.A由,有,故选A.2.B由,可得,故选B.3.B.4.A由,可得,则.5.C由题意可知,,则,所以.6.D线性区域的端点坐标为,可知当时,的最小值为.7.B由,解得,所求概率为.8.A四足及两耳的体积为,容器部分的体积为,则总体积为.9.B,设切点为,则切线方程为,因为过原点,所以,解得,则.10.C易知,所以,即.11.D因为,所以,由正弦定理可知,,由余弦定理,可得,则.12.A设,则圆,整理得,又圆,两圆方程相减,可得直线的方程为,点到直线的距离.13.由题意可知,,解得.14.,即.15.均可以因为在上单调递减,又,即满足,故均满足要求.连接,设,则,又,所以圆锥的底面半径,圆锥的高,则该圆锥的体积为,解得,所以,即母线长,所以侧面积.17.解:(1)由,得,由,得,所以,或,由得,此时,由得,此时,,所以或;(2)当时,,因为是关于正整数的增函数,所以为的最小值,无最大值;当时,,因为为正整数,所以当或时,有最大值无最小值.18.(1)证明:取中点为,则且,又平面平面,故平面,又平面,而平面,故平面平面(2)解:取的中点,连,由为的中点,可得,又由平面平面,可得平面,在直角梯形中,,可得,在Rt中,可得,在Rt中,由,可得,设点到平面的距离为,有,可得,故点到平面的距离为.19.解:(1)易算出甲运动员得分平均分为84,乙运动员得分平均分为85,故;.(2)由茎叶图可知,甲运动员七轮比赛的得分情况为:.所以甲每轮比赛的平均得分为,显然甲运动员每轮比赛得分中不低于80且不高于90的得分共有5个,分别为,其中81分与平均得分的绝对值大于2,所求概率.20.(1)解:由题意可知,,且,解得,所以,即椭圆的标准方程为;(2)证明:设,所作切线斜率为,则切线方程为,椭圆的方程联立,消去,整理得,则,整理得,所以,又因为,所以.21.解:(1)函数的定义域为,,令,可得,①当时,可得,此时函数在区间上单调递增;②当时,可得,此时函数在区间上单调递减,在区间上单调递增;(2)当时,不等式可化为,不等式两边同除以后整理为,令,有,令可得函数的增区间为,减区间为,可得,故不等式成立.22.解:(1)椭圆的参数方程为(为参数)直线的极坐标方程可化为,可化为,将代入可得直线的直角坐标方程为;(2)设点的坐标为,点到直线的距离为,故的最大值为.23.解:(1)不等式可化为.①当时,不等式可化为,解得,有;②当时,不等式可化为,解得,有;③当时,不等式可化为,解得,无解,由上知不等式的解集为;(2)由当时,;当时,;当时,,可得函数的最大值为2.,当且仅当时取等号,故有.

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