【文档说明】北京市通州区2024届高三上学期期末摸底考试数学试题 Word版含解析.docx,共(22)页,1.744 MB,由小赞的店铺上传
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通州区2023—2024学年高三年级摸底考试数学试卷2024年1月本试卷共4页,共150分.考试时长120分钟.考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效.考试结束后,请将答题卡交回.第一部分(选择题共40
分)一、选择题共10小题,每小题4分,共40分.在每小题列出的四个选项中,选出符合题目要求的一项.1.已知集合0,1,2,3,{|12}ABxx==−Z,则AB=()A.0,1B.1,2,3C.0,1,2,3D.1,0,1,2,3−【答案】D【解析】【分
析】应用集合的并运算求集合.【详解】由题得1,0,1B=−,所以AB=0,1,2,31,0,11,0,1,2,3−=−.故选:D2.已知复数z满足()1i13iz−=−,则复数z=()A.3B.5C.22D.10【答案】B【解析】【分析】利用复数的除法运算结合模
长公式进行求解.【详解】由题意得()()()()13i1i13i=2i1i1i1iz−+−==−−−+,所以222(1)5z=+−=,故选:B.3.已知双曲线的左、右焦点分别为()()123,0,3,0,
FFP−为双曲线上一点,且212PFPF−=,则双曲线的标准方程为()A.2218yx−=B.22110yx−=C.2218yx−=D.22110yx−=【答案】A【解析】【分析】由题意可设双曲线标准方程为22221,(0,0)xyabab−
=,进而确定,ac的值,求得2b,即得答案.【详解】由题意可设双曲线标准方程为22221,(0,0)xyabab−=,焦距为2c,则由双曲线的左、右焦点分别为()()12,,,0330FF−,可知3c
=,由212PFPF−=,知22,1aa==,故2228bca=−=,故双曲线的标准方程为2218yx−=,故选:A4.下列函数中,是偶函数且在区间()0,+上单调递减的是()A.()1fxx=B.()2logfxx=−C.()12xfx=
D.()cosfxx=【答案】C【解析】【分析】由函数奇偶性以及单调性定义对选项逐个判断即可.【详解】对于A,()1fxx=的定义域为0xx,()()1fxfxx−=−=−,故()1fxx=为
奇函数,故A错误;对于B,()2logfxx=−的定义域为0xx,不关于原点对称,故()2logfxx=−是非奇非偶函数,故B错误;对于C,()12xfx=的定义域为R,()()1122xxfxfx−−===
,故()12xfx=为偶函数,当0x时,()12xfx=,在区间()0,+上单调递减,故C正确;对于D,()cosfxx=的图象如下图,故D错.故选:C.5.如图,已知某圆锥形容器的轴
截面PAB为等边三角形,其边长为4,在该容器内放置一个圆柱,使得圆柱上底面的所在平面与圆锥底面的所在平面重合.若圆柱的高是圆锥的高的12,则圆柱的体积为()A.33πB.23π3C.3πD.23π【答案】C【解析】【分析】根据题意,作出轴截面图,求出正三角形
的高,再结合题意得圆柱的底面半径和高,进而计算体积即可.【详解】根据题意,轴截面如图:在等边三角形PAB中,高2223PCPAAC=−=,因为圆柱的高是圆锥的高的12,所以圆柱的高12332DE==,又DEPC且12DEPC=,所以D是AC
的中点,即1CD=,于是该圆柱的底面半径为1,高为3,则体积为2π133πV==.故选:C.6.已知函数()()22fxxxcc=−+R,则“(),0xfxR”是“3c”的()A.充分而不必
要条件B.必要而不充分条件C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件【答案】A【解析】【分析】求出(),0xfxR时c的范围,然后根据充分条件及必要条件的概念即可得出结论.【详解】由题意,在()()22f
xxxcc=−+R中,对称轴2121x−=−=,∴当(),0xfxR时,()()min1120fxfc==−+,解得:1c,∴“(),0xfxR”是“3c”的充分而不必要条件.故选:A.7.如图,在平面直角坐标系xOy中,角和的顶点都与原点
重合,始边都与x轴的非负半轴重合,终边分别与单位圆交于,AB两点.若()43π,,1,0,553ACBOC−=,则()cos−=()A.43310−−B.43310−C.43310−+D.
43310+【答案】C【解析】【分析】由题意并根据π3BOC=可得()2π2π3kk=+Z,由三角函数定义知34sin,cos55==,然后应用差角余弦公式计算求值即可.【详解】由题意,设()π
2π2ππ2π33kkk=+−=+Z,由已知A的坐标并结合三角函数的定义得34sin,cos55==,则()1433433coscoscossinsin252510−+−=+=−+=故选:C8.现有12个圆,圆心在同一条直线上,从第2个圆
开始,每个圆都与前一个圆外切,从左到右它们的半径的长依次构成首项为16,公比为12的等比数列,前3个圆如图所示.若点,PQ分别为第3个圆和第10个圆上任意一点,则PQ的最大值为()A.25532B.25516C.1278D.2558【答案】B【解析】【分析】由题
意可知,PQ的最大值为这8个圆的直径之和23491111322222++++,然后利用等比数列求和公式可求得结果【详解】由题意可知,这12个圆的半径的长依次构成首项为16,公比为12的等比数列,所以11162nn
a−=,PQ的最大值为这8个圆的直径之和23491111322222++++,由等比数列前n项和公式可得,PQ的最大值为8111422552
55321612561612−==−..故选:B.9.在菱形ABCD中,2,60,ABBADE==是BC的中点,F是CD上一点(不与C,D重合),DE与AF交于G,则AGDG的取值范围是()A.20,3B.4
0,3C.()0,2D.()0,3【答案】B【解析】【分析】由图可求得23(0,)3DG,根据向量积即可知24(0,)3AGDGDG=.【详解】如图所示:当点F与点C重合时,此时DG最长,易知ADGCEG∽,且相似比为2:1,60BADDCB==,
在DCE△中,由余弦定理得:2222cos603DEDCCEDCCE=+−=,所以3DE=,此时满足222DECEDC+=,所以DECE⊥,所以90ADE=,此时22333DGDE==,由图可知
,23(0,)3DG,则224()(0,)3AGDGADDGDGADDGDGDG=+=+=.故选:B.10.已知函数()2log,021,0xxfxxx=+,实数,,abm满足amb.若对任意的m,总有不等式()3fmm+成立,则ba−的最大值为()A.83B.103C.
4D.6【答案】D【解析】【分析】由分段函数的定义域对m进行分类讨论可得m的范围,即可得ba−的最大值.【详解】当0m时,有2log3mm+,由2logmm+随m增大而增大,且()22log223f=+=,故02m,当0m时,有213mm++
,即213mm+−,即2244169mmmm++−+,整理得231080mm+−,即()()3240mm−+,故243m−,又0m,故40m−,综上所述,42m−,则()246ba−−−=,当且仅当2b=、4a=−时等号成立,故ba−的
最大值为6.故选:D.第二部分(非选择题共110分)二、填空题共5小题,每小题5分,共25分.11.已知函数()()22log3xfxx=++,则()2f−=__________.【答案】14##0.25【解析】【分析】利用函数表达式即可求出()2f−的值.【详解】由
题意,在()()22log3xfxx=++中,()()22112log230442f−+−+===−+,故答案为:14.12.在821xx−的展开式中,x的系数为__________.【答案】56−【解析】【分析】
由展开式的通项求解即可.【详解】821xx−的展开式的通项为()()1388286C11Ckkkkkkxxx−−=−−,令1631k−=,解得5k=,所以x的系数为()558C15
6−=−,故答案为:-56.13.在ABC中,角,,ABC所对的边分别为,,abc,且3cossin3abCcB=+,则B=__________;若ABC的面积3,5ABCSac=+=,则b=__________.【
答案】①.π3##60②.13【解析】【分析】由正弦定理化简已知式可得tan3B=,即可求出B;再由三角形的面积公式和余弦定理可求出b.【详解】因为()sinsinsincoscossinABCBCBC=+=+,由正弦定理可得coscosabCcB=+,所以由3cossi
n3abCcB=+可得:3cossin3cBcB=,则tan3B=,所以π3B=;11333sin2224ABCSacBacac====,解得:4ac=,因为5ac+=,所以由余弦定理可得:()22222cos3251213bacacBacac=+−=+−=−=,则13b=.故答
案为:π3;13.14.已知抛物线2:4Cyx=的焦点为F,点(),Pmn为C上一点且在第一象限,以F为圆心,FP为半径的圆交C的准线于,AB两点.若4n=,则圆F的方程为__________;若PAAB⊥,则m=__________.【答案】①.22(1
)25−+=xy②.3【解析】【分析】先根据点P的纵坐标代入抛物线方程求出其横坐标,再求得圆心和半径即得圆F的方程;根据PAAB⊥可判断得到正三角形APF,利用其高长与边长的关系列方程解得.【详解】如图,当4n=时,把4yn==代入24yx=中,解得:4x=,因点P在第一象限,故得(4
,4)P,依题意,圆心为(1,0)F,圆的半径为22||(41)45FP=−+=,故圆F的方程为:22(1)25−+=xy.当PAAB⊥时,依题,||||||PAPFAF==,即APF为正三角形,因(,2)Pmm,则
||1PFm=+,由2(1)sin60mm=+解得:3m=或13m=.因当13m=时,4||23PF=,此时,以点F为圆心,FP为半径的圆与准线不相交,不合题意舍去,而3m=显然满足题意.故3m=.故答案为:22(1)25
−+=xy;3.15.已知数列na的前n项和为nS,且()232nnSa=−,数列nb是公差不为0的等差数列,且满足1141,2bab=是1b和12b的等比中项.给出下列四个结论:①数列na的通项
公式为23nna=;②数列11nnbb+前21项的和为1445;③数列nb中各项先后顺序不变,在mb与()*1mbm+N之间插入2m个2,使它们和原数列的项构成一个新数列,则新数列的前100项和为236;④设数列nc的通项公式1,2,2knkkncan==,则数列
1nc−的前100项和为2178.其中所有正确结论的序号是__________.【答案】①④【解析】【分析】利用()12nnnaSSn−=−求出na可判断①;设数列nb的构成为()0dd,根据4
b是1b和12b的等比中项求出d可得nb,再利用裂项相消求和可判断②;求出构成的新数列,再求和可判断③;求出数列nc的前100项再求1nc−的前100项和可判断④.【详解】1n=时,()11232aa=−,得16a=,2n时,()()()
11132323222nnnnnnnaaaaaSS−−−−−−=−=−=,可得13nnaa−=,所以na是以首项为6公比为3的等比数列,所以16323nnna−==,故①正确;设数列nb的构成为()0dd,11312==ba,因为4b是1b和12b的等比中项,所以24112=bb
b,可得()()23413311dd+−=+,解得53d=,所以()55431333nbnn=+−=+,()()119911545955459nnbbnnnn+==−++++,所以数列前21项的和911111191159141
4195214521959114S=−+−++−=−++738=,故②错误;数列nb中各项先后顺序不变,在mb与()*1mbm+N之间插入2m个2,使它们和原数列的项构成一个新数列
,则1m=时,即在13b=与2143=b之间插入122=个2,为143,2,2,3,2m=时,即在2143=b与3193=b之间插入224=个2,为1419,2,2,2,2,33,3m=时,即在3193=b与4243=b之间插入328=个2,为
821924,2,,2,33个,4m=时,即在4243=b与5293=b之间插入4216=个2,为1622429,2,,2,33个,5m=时,即在5293=b与6343=b之间插入5232=个2,为3222934,2,,2,33个,6m=时,即在6343=b与7393=b之间插入6264=个
2,为32234,2,,23个,所以新数列的前100项和为1419242934329423133333++++++=,故③错误;因为1,2,2knkkncan==,即数列nc的前100项为1
23456711513113611,,1,,1,1,1,,11,,11,11,,11个个个个,,,,,,,,,aaaaaa,所以1nc−的前100项和123456111111−+−+−+−+−+−aaaaaa()66136217813−=−=−,故④正确.故选:①④.【点睛】关
键点睛:③④解题的关键点是求出构成的新数列,再求和可判断.三、解答题共6小题,共85分.解答应写出文字说明,演算步骤或证明过程.16.已知函数()2223sincossincosfxxxxx=+−.(1)求()fx的最小正周期及单调递增区
间;(2)若()01fx=,且0ππ,22x−,求0x的值.【答案】(1)πT=,单调递增区间为πππ,π,63kkk−++Z(2)π6【解析】【分析】(1)由二倍角公式以及两角和与差化简可得()π2
sin26fxx=−,再求最小正周期和单调区间即可;(2)由()01fx=得0π1sin262x−=,则0x的值可求.【小问1详解】因为()2223sincossincosfxxxxx=+−,所以()π3sin2cos22sin26fxxxx=−=−
.所以()fx的最小正周期2ππ2T==.令πππ2π22π262kxk−+−+,得ππππ,63kxkk−++Z.所以()fx的单调递增区间为πππ,π,63kkk−++Z.【小问2详解】因为0ππ22x−,所以07
ππ5π2666x−−.因为()01fx=,所以0π1sin262x−=.所以0ππ266x−=.所以0π6x=.所以0x的值为π6.17.如图,在多面体ABCDE中,ABC为等边三角形,AD∥
CE,,2ACCEACCEAD⊥==2=.点F为BC的中点,再从下面给出的条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知.(1)求证:AF⊥平面BCE;(2)设点G为BE上一点,且23BGBE=,求直线AC与平面AFG所成角的正弦值.条件①
:平面ACED⊥平面ABC;条件②:22BE=.注:如果选择条件①和条件②分别解答,按第一个解答计分.【答案】(1)证明见解析(2)21717【解析】【分析】(1)选条件①,根据面面垂直的性质推出CE⊥平面ABC,继而推出AFCE⊥,再结合题意,根据线面垂
直的判定定理即可证明结论;选条件②,根据勾股定理逆定理证明BCCE⊥,可得CE⊥平面ABC,继而推出AFCE⊥,再结合题意,根据线面垂直的判定定理即可证明结论;(2)由(1)可得CE⊥平面ABC,则可得AD⊥平面ABC,由此建立空间直角坐标系,求
出相关点的坐标,求出平面AFG的法向量,根据空间角的向量求法,即可求得答案.【小问1详解】选条件①:平面ACED⊥平面ABC,因为平面ACED⊥平面,ABCACCE⊥,平面ACED平面,ABCACCE=平面ACED,所以CE⊥平面ABC,因为AF平面ABC,所以AFCE⊥.因为ABC为等边三
角形,点F为BC的中点,所以AFBC⊥,因为CE平面,BCEBC平面,BCECEBCC=,所以AF⊥平面BCE.选条件②:22BE=因为22ACCEAD===,ABC为等边三角形,所以2BCCE==,因为22BE=,则222BCCEBE
+=,所以ABC为直角三角形,所以BCCE⊥,因为,,,ACCEACBCCACBC⊥=平面ABC,所以CE⊥平面ABC,因为AF平面ABC,所以AFCE⊥,因为ABC为等边三角形,点F为BC的中点,所以AFBC⊥,因为C
E平面,BCEBC平面,BCECEBCC=,所以AF⊥平面BCE.【小问2详解】因为ADCE,由(1)知CE⊥平面ABC,所以AD⊥平面ABC.如图,以点A为原点,过点A在平面ABC内作AC的垂线作为x轴,分别以,ACAD所在直线为y轴、z轴建立空间直角坐标系Axyz−,所以(
)()()()330,0,0,3,1,0,0,2,2,,,0,0,2,022ABEFC,所以()()330,2,0,,,0,3,1,222ACAFBE===−.因为点G为BE上一点,设(),,Gxyz,所
以()3,1,BGxyz=−−.因为23BGBE=,则23BGBE=,所以()()23,1,3,1,23xyz−−=−,所以354,,333xyz===,所以354,,333G,所以354,,333AG=.设平面A
FG的法向量为(),,nxyz=,所以00AFnAGn==,所以330223540333xyxyz+=++=,令1y=−,得13,2xz==,所以13,1,2n=−.设直线AC与平面AFG所成角为,π[0]2,,所以2217sin
|cos,|1712314ACn===++,所以直线AC与平面AFG所成角的正弦值为21717.18.民航招飞是指普通高校飞行技术专业(本科)通过高考招收飞行学生,报名的学生参加预选初检、体检鉴定、飞行职业心理学检测、背景调查、高
考选拔等5项流程,其中前4项流程选拔均通过,则被确认为有效招飞申请,然后参加高考,由招飞院校择优录取.据统计,每位报名学生通过前4项流程的概率依次约为312,,,1433.假设学生能否通过这5项流程相互独立,现有某校高三学生甲、乙、丙三人报名民航招飞.(1)估计每位报名学生被确
认为有效招飞申请概率;(2)求甲、乙、丙三人中恰好有一人被确认为有效招飞申请的概率;(3)根据甲、乙、丙三人的平时学习成绩,预估高考成绩能被招飞院校录取的概率分别为233,,355,设甲、乙、丙三人能被招飞院校录取的人数为X,求X的分布列及数学期望.【答案】(1)16(
2)2572(3)分布列见解析,()1445=EX【解析】【分析】(1)由相互独立事件同时发生的概率乘法公式可得;(2)可看成3次独立重复试验模型求解概率;(3)分别计算出甲、乙、丙能被招飞院校录取的概率,按步骤求出离散型随机变量的分布列.【小问1详解】因为每位报名学生通过前4项流程
的概率依次约为312,,,1433,且能否通过相互独立,所以估计每位报名学生被确认为有效招飞申请的概率312114336P==.【小问2详解】因为每位报名学生被确认为有效招飞申请的概率为16,所以甲、乙、丙三人中恰好有一人被确认为有效招飞申请的
概率2131125C16672P=−=.【小问3详解】因为每位报名学生被确认为有效招飞申请的概率为16,且预估甲、乙、丙三人的高考成绩能被招飞院校录取的的概率分别为233,,355,所以甲能被招飞院校录取的概率1121639P==,乙能被招飞院校录
取的概率21316510P==,丙能被招飞院校录取概率31316510P==.依题意X的可能取值为0,1,2,3,所以()1111801119101025PX==−−−=,()111111
111121191010109104PX==−−+−−=,()1111111322119101091010450PX==−+−=
,()1111391010900PX===.所以X的分布列为:X0123P182514134501900所以()18113114012325445090045EX=+++=.19.已知函数()()2exfxx=−.(1)求曲线()yfx=在点()()0,0f处切线方程;(2)
设函数()()224(0)gxfxaxaxa=−+.①若()gx在1x=处取得极大值,求()gx的单调区间;②若()gx恰有三个零点,求a的取值范围.【答案】(1)20xy++=(2)①单调递减区间为()1,ln4a,单调递增区间为(),1−和()ln4,a+;②22
eee,,244+【解析】的【分析】(1)由导数的几何意义计算即可得;(2)①对()gx求导后,令()0gx=,结合()gx在1x=处取得极大值可得a的范围,即可得()gx的单调区间;②由()
()22e24xgxxaxax=−−+,可得2x=是()gx的一个零点,故e20xax−=有两个不为2实数根,即方程12exxa=有两个不为2实数根,构造函数()exxhx=,利用导数讨论函数()hx的单调性后计
算即可得.【小问1详解】因为()()2exfxx=−,所以()()()e2e1exxxfxxx=+−=−,所以()()02,01ff=−=−,所以曲线()yfx=在点()()0,0f处的切线方程为2yx+=−,即20xy++=;【小问2详解】①因函数()()224g
xfxaxax=−+,所以()()22e24xgxxaxax=−−+,所以()()()()1e441e4xxgxxaxaxa=−−+=−−,令()0gx=,得1x=,或ln4xa=,(i)当ln41a时,即e04a时,令()0gx,得ln41ax;令()0g
x,得ln4xa,或1x,所以()gx在区间()ln4,1a上单调递减,在区间(),ln4a−和()1,+上单调递增,所以()gx在1x=处取得极小值,此时不符合题意,(ii)当ln41a=时,即e4a=时,()()
()1e40xgxxa=−−,所以()gx在区间R上单调递增,所以()gx在1x=处不取极值,此时不符合题意,为(iii)当ln41a时,即e4a时,令()0gx,得1ln4xa;令()0gx,得1x,或ln4xa,所以()gx在区间()1,l
n4a上单调递减,在区间(),1−和()ln4,a+上单调递增,所以()gx在1x=处取得极大值,此时符合题意,综上所述,()gx的单调递减区间为()1,ln4a,单调递增区间为(),1−和()ln4,a+;②因为()()22e24xgxxaxax=−−+,所以()()()
2e2xgxxax=−−,所以2x=是()gx的一个零点,因为()gx恰有三个零点,所以方程e20xax−=有两个不为2实数根,即方程12exxa=有两个不为2实数根,令()exxhx=,所以()1exxhx−=,令()0hx,得1x,令()0hx,得1x,所以()hx在区间(),
1−上单调递增,在区间()1,+上单调递减,当(,1x−时,()hx的值域为1,e−;当()1,x+时,()hx的值域为10,e,所以1102ea,且2122ea,所以2ea,且2e4a,所以a的取值范围是
22eee,,244+.【点睛】关键点睛:本体最后一问关键在于对函数()gx因式分解,可得一零点,再研究另一因式,结合方程与函数的关系参变分离构造新函数,结合导数研究新函数的单调性即可得.20.已知椭
圆2222:1(0)xyEabab+=的短轴长为2,且离心率为32.(1)求椭圆E的方程;(2)设椭圆E的上、下顶点分别为点,AB,过点()0,2M的直线l与椭圆E交于不同两点()()1122,,,PxyQxy,且12yy,
直线AP与直线BQ交于点N,求证:点N在一条定直线上.【答案】(1)2214xy+=(2)证明见解析【解析】【分析】(1)由短轴长及离心率和,,abc之间的关系求出,ab的值,进而求出椭圆的方程;(2)由(1)可得,AB的坐标,设直线l的方程,与
椭圆联立得到韦达定理,求出直线,APBQ,再求两条直线的交点N的坐标;【小问1详解】因为椭圆E的短轴长为2,所以22b=.所以1b=.因为离心率为32,所以32ca=.所以2222314caaa−==,解得24a=所以椭圆E的方程为2214xy+=.【小
问2详解】①若直线l的斜率不存在,不符合题意.②若直线l的斜率存在,设为k,所以直线l的方程为2ykx=+.联立方程组222,1,4ykxxy=++=消去y,化简得()224116120kx
kx+++=.所以()2Δ16430k=−,得32k−,或32k.因为()()1122,,,PxyQxy,且12yy,所以1212221612,4141kxxxxkk−+==++..直线AP的方程为1111yyxx−−=,即1111y
yxx−=+.直线BQ的方程为2211yyxx++=,即2211yyxx+=−.因为直线AP与直线BQ交于点N,所以点N的纵坐标()()()()122112211111Nxyxyyxyxy++−=+−−.所以()()()()1221121212211221212321213N
xkxxkxkxxxxyxkxxkxxx++++−++==++−+−−()121212122212121211224323243164141333kxxxxkxxxxkkxxxxxx−+++++++++===−−−12123112232xxxx−==−.所以点N在直线12y=
上.【点睛】思路点睛:本题考查直线与椭圆综合应用中的定直线问题的求解,求解此类问题的基本思路如下:①假设直线方程,与椭圆方程联立,整理为关于x或y的一元二次方程的形式;②利用0求得变量之间的关系,同时得到韦达定理的形
式;③利用韦达定理表示出已知的等量关系,化简整理得到所求定直线.21.已知数列12:,,,nAaaaL为有穷正整数数列.若数列A满足如下两个性质,则称数列A为m的k减数列:①12naaam+++=;②对于1ijn,使得i
jaa的正整数对(,)ij有k个.(1)写出所有4的1减数列;(2)若存在m的6减数列,证明:6m;(3)若存在2024的k减数列,求k的最大值.【答案】(1)数列1,2,1和数列3,1(2)证明见解析(3)k的最大值为512072【解析】【分析】(1)根据k减数列的
定义,即可写出答案;(2)根据存在m的6减数列,可得2C6n,即4n,继而分类讨论n的取值,说明每种情况下都有6m,即可证明结论;(3)分类讨论数列中的项的情况,结合题意确定数列A为2,2,,2,1,1,,1的形式,从而结合设其中有x项为2,有y项为1,=kxy进行求
解,即可得答案.【小问1详解】由题意得124naaa+++=,则1124++=或134+=,故所有4的1减数列有数列1,2,1和数列3,1.【小问2详解】因为对于1ijn,使得ijaa的正整数对(),ij有k个,且存在m的6减数列,所
以2C6n,得4n.①当4n=时,因为存在m的6减数列,所以数列中各项均不相同,所以1234106m+++=.②当5n=时,因为存在m的6减数列,所以数列各项中必有不同的项,所以6m.若6m=,满足要求的数列中有四项为1,一项为2,所以4k,不符合题意,所以6m.③当6n时,因为
存在m的6减数列,所以数列各项中必有不同的项,所以6m.综上所述,若存在m的6减数列,则6m.【小问3详解】若数列中的每一项都相等,则0k=,若0k,所以数列A存在大于1的项,若末项1na,将na拆分成na个1后k变大,所以此时k不是最大值,所以1na=.当1,2,,1in=
−时,若1iiaa+,交换1,iiaa+的顺序后k变为1k+,所以此时k不是最大值,所以1iiaa+.若10,1iiaa+−,所以12iiaa++,所以将ia改为1ia−,并在数列末尾添加一项1,所以k变大,所以此时k不是最大值,
所以10,1iiaa+−.若数列A中存在相邻的两项13,2iiaa+=,设此时A中有x项为2,将ia改为2,并在数列末尾添加2ia−项1后,k的值至少变为11kxxk++−=+,所以此时k不是最大值,所以数列A的各项只能为2或1,所以数列A为2,2,,2,1,1,
,1的形式.设其中有x项为2,有y项为1,因为存在2024的k减数列,所以22024xy+=,所以()2220242220242(506)512072kxyxxxxx==−=−+=−−+,所以,当且仅当506
,1012xy==时,k取最大值为512072.所以,若存在2024的k减数列,k的最大值为512072.【点睛】难点点睛:本题考查数列新定义问题,解答时要理解新定义的含义,并由此依据定义去解答问题,难点在于第3问中求参数的最大值问题,要分类讨
论,确定数列A为2,2,,2,1,1,,1的形式,从而结合设其中有x项为2,有y项为1,=kxy进行求解.