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武昌区2024届高三年级5月质量检测
数学
本试题共19题,满分150分,考试用时120分钟
一、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,只有一项是符合题目要求的.
1.若复数满足,则的虚部为()
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】根据复数的除法和共轭复数的概念即可得到答案.
【详解】,
则,则其虚部为,
故选:D.
2.已知二项式展开式的二项式系数的和为64,则()
A. B.
C.展开式的常数项为 D.的展开式中各项系数的和为1
【答案】D
【解析】
【分析】根据二项式系数和可得n,化简通项公式,由x的指数为0求出k,然后可得常数项,再令即可判断D.
【详解】由题可知,,则.则AB错误;
展开式中的第项为.
令,得,则,故C错误;
令得,则的展开式中各项系数的和为1,
故选:D.
3.已知,向量,且,则在上的投影向量为()
A. B.5 C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】借助向量垂直可得,结合投影向量定义计算即可得解.
【详解】由,则有,即,
则,故.
故选:C.
4.已知等差数列的前项和为,若,则()
A.288 B.144 C.96 D.25
【答案】B
【解析】
【分析】利用等差数列的前项和列方程组求出,进而即可求解.
【详解】由题意,即,解得.
于是.
故选:B.
5.已知函数,则关于的不等式的解集为()
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】消去绝对值可得函数的单调性,利用函数单调性解不等式即可得.
【详解】由,故在上单调递增,
由,有,即.
故选:A.
6.灯笼起源于中国的西汉时期,两千多年来,每逢春节人们便会挂起象征美好团圆意义的红灯笼,营造一种喜庆的氛围.如图1,某球形灯笼的轮廓由三部分组成,上下两部分是两个相同的圆柱的侧面,中间是球面的一部分(除去两个球缺).如图2,“球缺”是指一个球被平面所截后剩下的部分,截得的圆面叫做球缺的底,垂直于截面的直径被截得的一段叫做球缺的高.已知球缺的体积公式为,其中是球的半径,是球缺的高.已知该灯笼的高为40cm,圆柱的高为4cm,圆柱的底面圆直径为24cm,则该灯笼的体积为(取)()
A.cm3 B.33664cm3 C.33792cm3 D.35456cm3
【答案】B
【解析】
【分析】由勾股定理求出,则可得,分别求出两个圆柱的体积、灯笼中间完整的球的体积与球缺的体积即可得..
【详解】该灯笼去掉圆柱部分的高为cm,则cm,
由圆柱的底面圆直径为24cm,则有,
即,可得,则,
.
故选:B.
7.已知抛物线的焦点为,过作直线交抛物线于两点,过分别作准线的垂线,垂足分别为,若和的面积分别为8和4,则的面积为()
A.32 B.16 C. D.8
【答案】C
【解析】
【分析】设直线代入抛物线方程,利用韦达定理,计算,相乘化简可得,由三角形面积公式可得.
【详解】设直线,
代入抛物线方程,消元可得,
设,则,
,
,
,
于是,即,
故选:C.
8.设,则()
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】本题利用作差法构造出两个式子相减类型的函数,然后求导求得其在上的单调性,从而求得该函数是大于0还是小于0,从而可判断a、b的大小关系;用同样的方法进一步构造函数并求导来比较a、c的大小关系,最终确定a、b、c的大小关系.
【详解】令,易求,
当时,,所以在单调递增,
所以,所以,即,所以.
令,
则,
令,则,
因为,则,
可得,则,
所以在内单调递增,则,
即在内恒成立,则在内单调递增,
可得,即,所以,
综上所述:
故选:A.
【点睛】关键点点睛:本题的关键是合理构造函数,利用导数研究其单调性,然后再代入比较相关大小关系.
二、选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的四个选项中,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.下列说法正确的是()
A.将一组数据每一个数减去同一个数后,新数据的方差与原数据方差相同
B.线性回归直线一定过样本点中心
C.线性相关系数越大,两个变量的线性相关性越强
D.在残差的散点图中,残差分布的水平带状区域的宽度越窄,其模型的拟合效果越好
【答案】ABD
【解析】
【分析】借助方差的性质、样本点中心的性质、线性相关系数的性质与残差的性质逐项判断即可得.
【详解】对A:由方差的性质可知,将一组数据的每一个数减去同一个数后,
新数据的方差与原数据方差相同,故A正确;
对B:由,故线性回归直线一定过样本点中心,故B正确;
对C:线性相关系数越大,两个变量的线性相关性越强,故C错误;
对D:在残差的散点图中
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