2025届西双版纳傣族自治州景洪市高三最后一模数学试题含解析
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这是一份2025届西双版纳傣族自治州景洪市高三最后一模数学试题含解析,共2页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,已知函数,若集合,则等内容,欢迎下载使用。
1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
2.答题时请按要求用笔。
3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
一、选择题:本题共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,则等于( )
A.B.C.D.
2.定义在R上的偶函数f(x)满足f(x+2)=f(x),当x∈[﹣3,﹣2]时,f(x)=﹣x﹣2,则( )
A.B.f(sin3)<f(cs3)
C.D.f(2020)>f(2019)
3.已知复数为虚数单位) ,则z 的虚部为( )
A.2B.C.4D.
4.设数列是等差数列,,.则这个数列的前7项和等于( )
A.12B.21C.24D.36
5.在中,,,,则边上的高为( )
A.B.2C.D.
6.二项式的展开式中只有第六项的二项式系数最大,则展开式中的常数项是( )
A.180B.90C.45D.360
7.已知函数()的部分图象如图所示,且,则的最小值为( )
A.B.
C.D.
8.定义在R上的函数满足,为的导函数,已知的图象如图所示,若两个正数满足,的取值范围是( )
A.B.C.D.
9.已知函数,若,使得,则实数的取值范围是( )
A.B.
C.D.
10.若集合,则( )
A.B.
C.D.
11.《九章算术》“少广”算法中有这样一个数的序列:列出“全步”(整数部分)及诸分子分母,以最下面的分母遍乘各分子和“全步”,各自以分母去约其分子,将所得能通分之分数进行通分约简,又用最下面的分母去遍乘诸(未通者)分子和以通之数,逐个照此同样方法,直至全部为整数,例如:及时,如图:
记为每个序列中最后一列数之和,则为( )
A.147B.294C.882D.1764
12.已知抛物线:,点为上一点,过点作轴于点,又知点,则的最小值为( )
A.B.C.3D.5
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.在中,若,则的范围为________.
14.已知双曲线C:()的左、右焦点为,,为双曲线C上一点,且,若线段与双曲线C交于另一点A,则的面积为______.
15.(5分)有一道描述有关等差与等比数列的问题:有四个和尚在做法事之前按身高从低到高站成一列,已知前三个和尚的身高依次成等差数列,后三个和尚的身高依次成等比数列,且前三个和尚的身高之和为cm,中间两个和尚的身高之和为cm,则最高的和尚的身高是____________ cm.
16.如图,在等腰三角形中,已知,,分别是边上的点,且,其中且,若线段的中点分别为,则的最小值是_____.
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。
17.(12分)如图,正方形所在平面外一点满足,其中分别是与的中点.
(1)求证:;
(2)若,且二面角的平面角的余弦值为,求与平面所成角的正弦值.
18.(12分)已知函数.
(Ⅰ)求在点处的切线方程;
(Ⅱ)已知在上恒成立,求的值.
(Ⅲ)若方程有两个实数根,且,证明:.
19.(12分)已知,.
(1)当时,证明:;
(2)设直线是函数在点处的切线,若直线也与相切,求正整数的值.
20.(12分)已知点,直线与抛物线交于不同两点、,直线、与抛物线的另一交点分别为两点、,连接,点关于直线的对称点为点,连接、.
(1)证明:;
(2)若的面积,求的取值范围.
21.(12分)如图,椭圆的左、右顶点分别为,,上、下顶点分别为,,且,为等边三角形,过点的直线与椭圆在轴右侧的部分交于、两点.
(1)求椭圆的标准方程;
(2)求四边形面积的取值范围.
22.(10分)已知数列的前项和为,且满足.
(1)求数列的通项公式;
(2)若,,且数列前项和为,求的取值范围.
参考答案
一、选择题:本题共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.C
【解析】
先化简集合A,再与集合B求交集.
【详解】
因为,,
所以.
故选:C
本题主要考查集合的基本运算以及分式不等式的解法,属于基础题.
2.B
【解析】
根据函数的周期性以及x∈[﹣3,﹣2]的解析式,可作出函数f(x)在定义域上的图象,由此结合选项判断即可.
【详解】
由f(x+2)=f(x),得f(x)是周期函数且周期为2,
先作出f(x)在x∈[﹣3,﹣2]时的图象,然后根据周期为2依次平移,
并结合f(x)是偶函数作出f(x)在R上的图象如下,
选项A,,
所以,选项A错误;
选项B,因为,所以,
所以f(sin3)<f(﹣cs3),即f(sin3)<f(cs3),选项B正确;
选项C,,
所以,即,
选项C错误;
选项D,,选项D错误.
故选:B.
本题考查函数性质的综合运用,考查函数值的大小比较,考查数形结合思想,属于中档题.
3.A
【解析】
对复数进行乘法运算,并计算得到,从而得到虚部为2.
【详解】
因为,所以z 的虚部为2.
本题考查复数的四则运算及虚部的概念,计算过程要注意.
4.B
【解析】
根据等差数列的性质可得,由等差数列求和公式可得结果.
【详解】
因为数列是等差数列,,
所以,即,
又,
所以,,
故
故选:B
本题主要考查了等差数列的通项公式,性质,等差数列的和,属于中档题.
5.C
【解析】
结合正弦定理、三角形的内角和定理、两角和的正弦公式,求得边长,由此求得边上的高.
【详解】
过作,交的延长线于.由于,所以为钝角,且,所以.在三角形中,由正弦定理得,即,所以.在中有,即边上的高为.
故选:C
本小题主要考查正弦定理解三角形,考查三角形的内角和定理、两角和的正弦公式,属于中档题.
6.A
【解析】
试题分析:因为的展开式中只有第六项的二项式系数最大,所以,,令,则,.
考点:1.二项式定理;2.组合数的计算.
7.A
【解析】
是函数的零点,根据五点法求出图中零点及轴左边第一个零点可得.
【详解】
由题意,,∴函数在轴右边的第一个零点为,在轴左边第一个零点是,
∴的最小值是.
故选:A.
本题考查三角函数的周期性,考查函数的对称性.函数的零点就是其图象对称中心的横坐标.
8.C
【解析】
先从函数单调性判断的取值范围,再通过题中所给的是正数这一条件和常用不等式方法来确定的取值范围.
【详解】
由的图象知函数在区间单调递增,而,故由可知.故,
又有,综上得的取值范围是.
故选:C
本题考查了函数单调性和不等式的基础知识,属于中档题.
9.C
【解析】
试题分析:由题意知,当时,由,当且仅当时,即等号是成立,所以函数的最小值为,当时,为单调递增函数,所以,又因为,使得,即在的最小值不小于在上的最小值,即,解得,故选C.
考点:函数的综合问题.
【方法点晴】本题主要考查了函数的综合问题,其中解答中涉及到基本不等式求最值、函数的单调性及其应用、全称命题与存在命题的应用等知识点的综合考查,试题思维量大,属于中档试题,着重考查了学生分析问题和解答问题的能力,以及转化与化归思想的应用,其中解答中转化为在的最小值不小于在上的最小值是解答的关键.
10.A
【解析】
先确定集合中的元素,然后由交集定义求解.
【详解】
,.
故选:A.
本题考查求集合的交集运算,掌握交集定义是解题关键.
11.A
【解析】
根据题目所给的步骤进行计算,由此求得的值.
【详解】
依题意列表如下:
所以.
故选:A
本小题主要考查合情推理,考查中国古代数学文化,属于基础题.
12.C
【解析】
由,再运用三点共线时和最小,即可求解.
【详解】
.
故选:C
本题考查抛物线的定义,合理转化是本题的关键,注意抛物线的性质的灵活运用,属于中档题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
借助正切的和角公式可求得,即则通过降幂扩角公式和辅助角公式可化简,由,借助正弦型函数的图象和性质即可解得所求.
【详解】
,
所以,
.
因为,所以,
所以.
故答案为: .
本题考查了三角函数的化简,重点考查学生的计算能力,难度一般.
14.
【解析】
由已知得即,,可解得,由在双曲线C上,代入即可求得双曲线方程,然后求得直线的方程与双曲线方程联立求得点A坐标,借助,即可解得所求.
【详解】
由已知得,又,,所以,解得或,由在双曲线C上,所以或,所以或(舍去),因此双曲线C的方程为.又,所以线段的方程为,与双曲线C的方程联立消去x整理得,所以,,所以点A坐标为,所以.
本题主要考查直线与双曲线的位置关系,考查双曲线方程的求解,考查求三角形面积,考查学生的计算能力,难度较难.
15.
【解析】
依题意设前三个和尚的身高依次为,第四个(最高)和尚的身高为,则,解得,又,解得,又因为成等比数列,则公比,故.
16.
【解析】
根据条件及向量数量积运算求得,连接,由三角形中线的性质表示出.根据向量的线性运算及数量积公式表示出,结合二次函数性质即可求得最小值.
【详解】
根据题意,连接,如下图所示:
在等腰三角形中,已知,
则由向量数量积运算可知
线段的中点分别为则
由向量减法的线性运算可得
所以
因为,代入化简可得
因为
所以当时, 取得最小值
因而
故答案为:
本题考查了平面向量数量积的综合应用,向量的线性运算及模的求法,二次函数最值的应用,属于中档题.
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。
17.(1)证明见解析(2)
【解析】
(1)先证明EF平面,即可求证;
(2)根据二面角的余弦值,可得平面,以为坐标原点,建立空间直角坐标系,利用向量计算线面角即可.
【详解】
(1)连接,交于点,
连结.则,
故面.
又面,
因此.
(2)由(1)知即为二面角的平面角,
且.
在中应用余弦定理,得,
于是有,
即,从而有平面.
以为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,
则,
于是,,
设平面的法向量为,
则,即,解得
于是平面的一个法向量为.设直线与平面所成角为,因此.
本题主要考查了线面垂直,线线垂直的证明,二面角,线面角的向量求法,属于中档题.
18.(Ⅰ);(Ⅱ);(Ⅲ)证明见解析
【解析】
(Ⅰ)根据导数的几何意义求解即可.
(Ⅱ)求导分析函数的单调性,并构造函数根据单调性分析可得只能在处取得最小值求解即可.
(Ⅲ)根据(Ⅰ)(Ⅱ)的结论可知,在上恒成立,再分别设 的解为、.再根据不等式的性质证明即可.
【详解】
(Ⅰ)由题,故.且.
故在点处的切线方程为.
(Ⅱ)设恒成立,故.
设函数则,故在上单调递减且,又在上单调递增.
又,即且,故只能在处取得最小值,
当时,此时,且在上,单调递减.
在上,单调递增.故,满足题意;
当时,此时有解,且在上单调递减,与矛盾;
当时,此时有解,且在上单调递减,与矛盾;
故
(Ⅲ).由(Ⅰ),在上单调递减且,又在上单调递增,故最多一根.
又因为,,
故设的解为,因为,故.
所以在递减,在递增.
因为方程有两个实数根,故 .
结合(Ⅰ)(Ⅱ)有,在上恒成立.
设 的解为,则;设的解为,则.
故,.
故,得证.
本题主要考查了导数的几何意义以及根据函数的单调性与最值求解参数值的问题.同时也考查了构造函数结合前问的结论证明不等式的方法.属于难题.
19.(1)证明见解析;(2).
【解析】
(1)令,求导,可知单调递增,且,,因而在上存在零点,在此取得最小值,再证最小值大于零即可.
(2)根据题意得到在点处的切线的方程①,再设直线与相切于点, 有,即,再求得在点处的切线直线的方程为 ②由①②可得,即,根据,转化为,,令,转化为要使得在上存在零点,则只需,求解.
【详解】
(1)证明:设,
则,单调递增,且,,
因而在上存在零点,且在上单调递减,在上单调递增,
从而的最小值为.
所以,即.
(2),故,
故切线的方程为①
设直线与相切于点,注意到,
从而切线斜率为,
因此,
而,从而直线的方程也为 ②
由①②可知,
故,
由为正整数可知,,
所以,,
令,
则,
当时,为单调递增函数,且,从而在上无零点;
当时,要使得在上存在零点,则只需,,
因为为单调递增函数,,
所以;
因为为单调递增函数,且,
因此;
因为为整数,且,
所以.
本题主要考查导数在函数中的综合应用,还考查了转化化归的思想和运算求解的能力,属于难题.
20.(1)见解析;(2).
【解析】
(1)设点、,求出直线、的方程,与抛物线的方程联立,求出点、的坐标,利用直线、的斜率相等证明出;
(2)设点到直线、的距离分别为、,求出,利用相似得出,可得出的边上的高,并利用弦长公式计算出,即可得出关于的表达式,结合不等式可解出实数的取值范围.
【详解】
(1)设点、,则,
直线的方程为:,
由,消去并整理得,
由韦达定理可知,,,
代入直线的方程,得,解得,
同理,可得,
,,
,代入得,
因此,;
(2)设点到直线、的距离分别为、,则,
由(1)知,,,
,,,
同理,得,,
由,整理得,由韦达定理得,,
,得,
设点到直线的高为,则,
,
,
,解得,因此,实数的取值范围是.
本题考查直线与直线平行的证明,考查实数的取值范围的求法,考查抛物线、直线方程、韦达定理、弦长公式、直线的斜率等基础知识,考查运算求解能力,考查数形结合思想,是难题.
21.(1);(2).
【解析】
(1)根据坐标和为等边三角形可得,进而得到椭圆方程;
(2)①当直线斜率不存在时,易求坐标,从而得到所求面积;②当直线的斜率存在时,设方程为,与椭圆方程联立得到韦达定理的形式,并确定的取值范围;利用,代入韦达定理的结论可求得关于的表达式,采用换元法将问题转化为,的值域的求解问题,结合函数单调性可求得值域;结合两种情况的结论可得最终结果.
【详解】
(1),,
为等边三角形,,椭圆的标准方程为.
(2)设四边形的面积为.
①当直线的斜率不存在时,可得,,
.
②当直线的斜率存在时,设直线的方程为,
设,,
联立得:,
,,.
,,,,
面积.
令,则,,
令,则,,
在定义域内单调递减,.
综上所述:四边形面积的取值范围是.
本题考查直线与椭圆的综合应用问题,涉及到椭圆方程的求解、椭圆中的四边形面积的取值范围的求解问题;关键是能够将所求面积表示为关于某一变量的函数,将问题转化为函数值域的求解问题.
22.(1)(2)
【解析】
(1)由,可求,然后由时,可得,根据等比数列的通项可求
(2)由,而,利用裂项相消法可求.
【详解】
(1)当时,,解得,
当时,①
②
②①得,即,
数列是以2为首项,2为公比的等比数列,
;
(2)
∴,
∴,
,
.
本题考查递推公式在数列的通项求解中的应用,等比数列的通项公式、裂项求和方法,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力.
上列乘
上列乘
上列乘
6
30
60
3
15
30
2
10
20
15
6
12
1
5
10
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