备战2024年高考数学模拟卷(新高考II卷专用)(解析版).docx
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1、【赢在高考黄金8卷】备战2024年高考数学模拟卷(新高考II卷专用)黄金卷(考试时间:120分钟 试卷满分:150分)第I卷(选择题)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,只有一项是符合要求的。1设全集,集合,则().ABCD【答案】C【分析】先化简集合集合,从而利用集合交并补运算即可得解.【详解】因为,又,所以,因为,所以,故选:C2已知复数z满足,则()A2B3C4D【答案】D【分析】先根据复数的四则运算化简复数,再计算模长即可【详解】复数,有故选:D3已知向量,且与方向相反,若,则在方向上的投影向量的坐标是()ABCD【答案】B【分析】根据向量的共
2、线求得m的值,结合与方向相反确定m,根据向量的投影向量的定义即可求得答案.【详解】由题意知向量,共线,故,解得或,又因为且与方向相反,故,所以,而,则在方向上的投影向量是,即在方向上的投影向量的坐标是,故选:B4按从小到大顺序排列的两组数据:甲组:27,31,37,m,42,49;乙组:24,n,33,44,48,52,若这两组数据的第30百分位数、第50百分位数都分别对应相等,则()A60B65C70D71【答案】D【分析】利用百分位数的定义即可得解.【详解】因为甲组:27,31,37,m,42,49;乙组:24,n,33,44,48,52,由,得第30百分位数是第2个数据,故,由,得第50
3、百分位数是第3与4个数据平均值,解得所以.故选:D5已知,若,则()ABCD【答案】B【分析】根据题意分析可得,利用两角和差公式结合指数幂运算求解.【详解】由题意可得,因为,则,可得,即,则,令,则,整理得,解得或(舍去),即,解得故选:B6定义在R上的奇函数,对任意都有,若,则不等式的解集是()ABCD【答案】C【分析】构造,确在上单调递减,为奇函数,得到,解得答案.【详解】,则,设,故,在上单调递减,为奇函数,则,为奇函数,在上单调递减,即,故,故选:C.7古希腊数学家阿波罗尼奥斯所著的八册圆锥曲线论(Conics)中,首次提出了圆锥曲线的光学性质,其中之一的内容为:“若点为椭圆上的一点,
4、、为椭圆的两个焦点,则点处的切线平分外角”.根据此信息回答下列问题:已知椭圆,为坐标原点,是点处的切线,过左焦点作的垂线,垂足为,则为()ABCD【答案】A【分析】延长、交于点,分析可知,则为的中点,且,利用中位线的性质结合椭圆的的定义可求得的值.【详解】如下图所示:延长、交于点,由题意可知,又因为,则为的中点,且,所以,又因为为的中点,则.故选:A.8已知点在棱长为2的正方体表面上运动,是该正方体外接球的一条直径,则的最小值为()A-2B-8C-1D0【答案】A【分析】通过基底法,得到,再通过立体图得到的值以及的最小值,最终代入数据得到最小值.【详解】如图为棱长为2的正方体外接球的一条直径,
5、为球心,为正方体表面上的任一点,则球心也就是正方体的中心,所以正方体的中心到正方体表面任一点的距离的最小值为正方体的内切球的半径,它等于棱长的一半,即长度为1,的长为正方体的对角线长,为,我们将三角形单独抽取出来如下图所示:,所以的最小值为.故选:A.二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分,在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目的要求,全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分。9已知函数的部分图象如图所示,下列说法正确的是()AB函数的图象关于对称C函数在的值域为D要得到函数的图象,只需将函数的图象向左平移个单位【答案】ACD【分析】先由图象信息求出表达式,从而即可判断
6、A;注意到是的对称中心当且仅当,由此即可判断B;直接由换元法结合函数单调性求值域对比即可判断C;直接按题述方式平移函数图象,求出新的函数解析式,对比即可判断.【详解】如图所示:由图可知,又,所以,所以,又函数图象最高点为,所以,即,所以,解得,由题意,所以只能,故A选项正确;由A选项分析可知,而是的对称中心当且仅当,但,从而函数的图象不关于对称,故B选项错误;当时,而函数在上单调递减,在上单调递增,所以当时,所以函数在的值域为,故C选项正确;若将函数的图象向左平移个单位,则得到的新的函数解析式为,故D选项正确.故选:ACD.10如图,在四棱锥中,底面是边长为2的菱形,为正三角形,为的中点,且平
7、面平面是线段上的一点,则以下说法正确的是()ABC若点为线段的中点,则直线平面D若,则直线与平面所成角的余弦值为【答案】BCD【分析】根据题意,由线面垂直的判断定理即可判断AB,由线面平行的判定定理即可判断C,建立空间直角坐标系,结合空间向量的坐标运算,即可判断D.【详解】连接,因为底面是边长为2的菱形,又为正三角形,为的中点,所以,又,平面,所以平面,又平面,所以,又,所以,故B正确;当点为线段的中点时,取的中点,连接,则,且,又为的中点,底面是边长为的菱形,所以,且,所以,且,所以四边形为平行四边形,所以,又平面,平面,所以平面,故C正确;因为平面平面,为正三角形,为中点,所以,平面平面,
8、平面,所以平面,且平面,所以,又,平面,所以平面,又平面,所以,显然与平面不垂直,故当点运动到点位置时,才有,故A错误;建立如图所示的空间直角坐标系,则,又,所以,则,设平面的法向量为,则,令,则,所以,设直线与平面的夹角为,则,则,所以直线与平面所成角的余弦值为,故D正确;故选:BCD11下列式子中最小值为4的是()ABCD【答案】BC【分析】对于ABC:利用基本不等式运算求解;对于D:取特值代入检验.【详解】对于选项A:因为,则,当且仅当,即时等号成立,但,所以的最小值不为4,故A错误;对于选项B:因为,则,当且仅当,即时,等号成立,所以的最小值为4,故B正确;对于选项C:因为,则,当且仅
9、当,即时,等号成立,故C成立;对于选项D:令,可得,所以4不是的最小值,故D错误;故选:BC.12已知拋物线,过其准线上的点作的两条切线,切点分别为,则下列说法正确的是()A抛物线的方程为BC直线的斜率为D直线的方程为【答案】BCD【分析】由准线所过点求得得抛物线方程,判断A,设直线,代入抛物线方程后应用韦达定理判断B,设,利用选项B中斜率表示出两点坐标,计算斜率判断C,利用韦达定理得出线段中点坐标得直线方程判断D【详解】因为在准线上,所以准线方程为,所以,抛物线的方程为,故A错误;设直线,代入,得,当直线与相切时,即,设的斜率分别为,易知是上述方程的两根,故,所以,故B正确;设,则分别是方程
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