上栗县2025年高三下学期第六次检测数学试卷含解析
展开 这是一份上栗县2025年高三下学期第六次检测数学试卷含解析,共2页。试卷主要包含了已知函数,关于x的方程f,已知为等比数列,,,则,已知随机变量满足,,.若,则,函数的图象可能是下列哪一个?等内容,欢迎下载使用。
1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠,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.设复数满足,在复平面内对应的点为,则不可能为( )
A.B.C.D.
2.如图是国家统计局公布的年入境游客(单位:万人次)的变化情况,则下列结论错误的是( )
A.2014年我国入境游客万人次最少
B.后4年我国入境游客万人次呈逐渐增加趋势
C.这6年我国入境游客万人次的中位数大于13340万人次
D.前3年我国入境游客万人次数据的方差小于后3年我国入境游客万人次数据的方差
3.已知正四面体的棱长为,是该正四面体外接球球心,且,,则( )
A.B.
C.D.
4.若x∈(0,1),a=lnx,b=,c=elnx,则a,b,c的大小关系为( )
A.b>c>aB.c>b>aC.a>b>cD.b>a>c
5.《九章算术》中记载,堑堵是底面为直角三角形的直三棱柱,阳马指底面为矩形,一侧棱垂直于底面的四棱锥.如图,在堑堵中,,,当阳马体积的最大值为时,堑堵的外接球的体积为( )
A.B.C.D.
6.已知函数,关于x的方程f(x)=a存在四个不同实数根,则实数a的取值范围是( )
A.(0,1)∪(1,e)B.
C.D.(0,1)
7.已知为等比数列,,,则( )
A.9B.-9C.D.
8.已知随机变量满足,,.若,则( )
A.,B.,
C.,D.,
9.函数的图象可能是下列哪一个?( )
A.B.
C.D.
10.下图是我国第24~30届奥运奖牌数的回眸和中国代表团奖牌总数统计图,根据表和统计图,以下描述正确的是( ).
A.中国代表团的奥运奖牌总数一直保持上升趋势
B.折线统计图中的六条线段只是为了便于观察图象所反映的变化,不具有实际意义
C.第30届与第29届北京奥运会相比,奥运金牌数、银牌数、铜牌数都有所下降
D.统计图中前六届奥运会中国代表团的奥运奖牌总数的中位数是54.5
11.已知,且,则在方向上的投影为( )
A.B.C.D.
12.在中,内角的平分线交边于点,,,,则的面积是( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知,为双曲线的左、右焦点,双曲线的渐近线上存在点满足,则的最大值为________.
14.某种圆柱形的如罐的容积为个立方单位,当它的底面半径和高的比值为______.时,可使得所用材料最省.
15.已知,,,则的最小值是__.
16.设,若函数有大于零的极值点,则实数的取值范围是_____
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)已知点和椭圆.直线与椭圆交于不同的两点,.
(1)当时,求的面积;
(2)设直线与椭圆的另一个交点为,当为中点时,求的值.
18.(12分)已知函数(,),.
(Ⅰ)讨论的单调性;
(Ⅱ)若对任意的,恒成立,求实数的取值范围.
19.(12分)高铁和航空的飞速发展不仅方便了人们的出行,更带动了我国经济的巨大发展.据统 计,在2018年这一年内从 市到市乘坐高铁或飞机出行的成年人约为万人次.为了 解乘客出行的满意度,现从中随机抽取人次作为样本,得到下表(单位:人次):
(1)在样本中任取个,求这个出行人恰好不是青年人的概率;
(2)在2018年从市到市乘坐高铁的所有成年人中,随机选取人次,记其中老年人出行的人次为.以频率作为概率,求的分布列和数学期望;
(3)如果甲将要从市出发到市,那么根据表格中的数据,你建议甲是乘坐高铁还是飞机? 并说明理由.
20.(12分)已知函数.
(1)解不等式;
(2)若,,,求证:.
21.(12分)如图,椭圆的长轴长为,点、、为椭圆上的三个点,为椭圆的右端点,过中心,且,.
(1)求椭圆的标准方程;
(2)设、是椭圆上位于直线同侧的两个动点(异于、),且满足,试讨论直线与直线斜率之间的关系,并求证直线的斜率为定值.
22.(10分)如图,在四面体中,.
(1)求证:平面平面;
(2)若,二面角为,求异面直线与所成角的余弦值.
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.D
【解析】
依题意,设,由,得,再一一验证.
【详解】
设,
因为,
所以,
经验证不满足,
故选:D.
本题主要考查了复数的概念、复数的几何意义,还考查了推理论证能力,属于基础题.
2.D
【解析】
ABD可通过统计图直接分析得出结论,C可通过计算中位数判断选项是否正确.
【详解】
A.由统计图可知:2014年入境游客万人次最少,故正确;
B.由统计图可知:后4年我国入境游客万人次呈逐渐增加趋势,故正确;
C.入境游客万人次的中位数应为与的平均数,大于万次,故正确;
D.由统计图可知:前年的入境游客万人次相比于后年的波动更大,所以对应的方差更大,故错误.
故选:D.
本题考查统计图表信息的读取以及对中位数和方差的理解,难度较易.处理问题的关键是能通过所给统计图,分析出对应的信息,对学生分析问题的能力有一定要求.
3.A
【解析】
如图设平面,球心在上,根据正四面体的性质可得,根据平面向量的加法的几何意义,重心的性质,结合已知求出的值.
【详解】
如图设平面,球心在上,由正四面体的性质可得:三角形是正三角形,,,在直角三角形中,
,
,,,,因为为重心,因此,则,因此,因此,则,故选A.
本题考查了正四面体的性质,考查了平面向量加法的几何意义,考查了重心的性质,属于中档题.
4.A
【解析】
利用指数函数、对数函数的单调性直接求解.
【详解】
∵x∈(0,1),
∴a=lnx<0,
b=()lnx>()0=1,
0<c=elnx<e0=1,
∴a,b,c的大小关系为b>c>a.
故选:A.
本题考查三个数的大小的判断,考查指数函数、对数函数的单调性等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.
5.B
【解析】
利用均值不等式可得,即可求得,进而求得外接球的半径,即可求解.
【详解】
由题意易得平面,
所以,
当且仅当时等号成立,
又阳马体积的最大值为,
所以,
所以堑堵的外接球的半径,
所以外接球的体积,
故选:B
本题以中国传统文化为背景,考查四棱锥的体积、直三棱柱的外接球的体积、基本不等式的应用,体现了数学运算、直观想象等核心素养.
6.D
【解析】
原问题转化为有四个不同的实根,换元处理令t,对g(t)进行零点个数讨论.
【详解】
由题意,a>2,令t,
则f(x)=a⇔⇔
⇔⇔.
记g(t).
当t<2时,g(t)=2ln(﹣t)(t)单调递减,且g(﹣2)=2,
又g(2)=2,∴只需g(t)=2在(2,+∞)上有两个不等于2的不等根.
则⇔,
记h(t)(t>2且t≠2),
则h′(t).
令φ(t),则φ′(t)2.
∵φ(2)=2,∴φ(t)在(2,2)大于2,在(2,+∞)上小于2.
∴h′(t)在(2,2)上大于2,在(2,+∞)上小于2,
则h(t)在(2,2)上单调递增,在(2,+∞)上单调递减.
由,可得,即a<2.
∴实数a的取值范围是(2,2).
故选:D.
此题考查方程的根与函数零点问题,关键在于等价转化,将问题转化为通过导函数讨论函数单调性解决问题.
7.C
【解析】
根据等比数列的下标和性质可求出,便可得出等比数列的公比,再根据等比数列的性质即可求出.
【详解】
∵,∴,又,可解得或
设等比数列的公比为,则
当时,, ∴;
当时, ,∴.
故选:C.
本题主要考查等比数列的性质应用,意在考查学生的数学运算能力,属于基础题.
8.B
【解析】
根据二项分布的性质可得:,再根据和二次函数的性质求解.
【详解】
因为随机变量满足,,.
所以服从二项分布,
由二项分布的性质可得:,
因为,
所以,
由二次函数的性质可得:,在上单调递减,
所以.
故选:B
本题主要考查二项分布的性质及二次函数的性质的应用,还考查了理解辨析的能力,属于中档题.
9.A
【解析】
由排除选项;排除选项;由函数有无数个零点,排除选项,从而可得结果.
【详解】
由,可排除选项,可排除选项;由可得,即函数有无数个零点,可排除选项,故选A.
本题通过对多个图象的选择考查函数的图象与性质,属于中档题.这类题型也是近年高考常见的命题方向,该题型的特点是综合性较强、考查知识点较多,但是并不是无路可循.解答这类题型可以从多方面入手,根据函数的定义域、值域、单调性、奇偶性、特殊点以及时函数图象的变化趋势,利用排除法,将不合题意的选项一一排除.
10.B
【解析】
根据表格和折线统计图逐一判断即可.
【详解】
A.中国代表团的奥运奖牌总数不是一直保持上升趋势,29届最多,错误;
B.折线统计图中的六条线段只是为了便于观察图象所反映的变化,不表示某种意思,正确;
C.30届与第29届北京奥运会相比,奥运金牌数、铜牌数有所下降,银牌数有所上升,错误;
D. 统计图中前六届奥运会中国代表团的奥运奖牌总数按照顺序排列的中位数为,不正确;
故选:B
此题考查统计图,关键点读懂折线图,属于简单题目.
11.C
【解析】
由向量垂直的向量表示求出,再由投影的定义计算.
【详解】
由
可得,因为,所以.故在方向上的投影为.
故选:C.
本题考查向量的数量积与投影.掌握向量垂直与数量积的关系是解题关键.
12.B
【解析】
利用正弦定理求出,可得出,然后利用余弦定理求出,进而求出,然后利用三角形的面积公式可计算出的面积.
【详解】
为的角平分线,则.
,则,
,
在中,由正弦定理得,即,①
在中,由正弦定理得,即,②
①②得,解得,,
由余弦定理得,,
因此,的面积为.
故选:B.
本题考查三角形面积的计算,涉及正弦定理和余弦定理以及三角形面积公式的应用,考查计算能力,属于中等题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
设,由可得,整理得,即点在以为圆心,为半径的圆上.又点到双曲线的渐近线的距离为,所以当双曲线的渐近线与圆相切时,取得最大值,此时,解得.
14.
【解析】
设圆柱的高为,底面半径为,根据容积为个立方单位可得,再列出该圆柱的表面积,利用导数求出最值,从而进一步得到圆柱的底面半径和高的比值.
【详解】
设圆柱的高为,底面半径为.
∵该圆柱形的如罐的容积为个立方单位
∴,即.
∴该圆柱形的表面积为.
令,则.
令,得;
令,得.
∴在上单调递减,在上单调递增.
∴当时,取得最小值,即材料最省,此时.
故答案为:.
本题考查函数的应用,解答本题的关键是写出表面积的表示式,再利用导数求函数的最值,属中档题.
15..
【解析】
因为,展开后利用基本不等式,即可得到本题答案.
【详解】
由,得,
所以,当且仅当,取等号.
故答案为:
本题主要考查利用基本不等式求最值,考查学生的转化能力和运算求解能力.
16.
【解析】
先求导数,求解导数为零的根,结合根的分布求解.
【详解】
因为,所以,令得,
因为函数有大于0的极值点,所以,即.
本题主要考查利用导数研究函数的极值点问题,极值点为导数的变号零点,侧重考查转化化归思想.
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);(2)或
【解析】
(1)联立直线的方程和椭圆方程,求得交点的横坐标,由此求得三角形的面积.
(2)法一:根据的坐标求得的坐标,将的坐标都代入椭圆方程,化简后求得的坐标,进而求得的值.
法二:设出直线的方程,联立直线的方程和椭圆的方程,化简后写出根与系数关系,结合求得点的坐标,进而求得的值.
【详解】
(1)设,,
若,则直线的方程为,
由,得,
解得,,
设直线与轴交于点,则且
.
(2)法一:设点
因为,,所以
又点,都在椭圆上,
所以
解得或
所以或.
法二:设
显然直线有斜率,设直线的方程为
由,得
所以
又
解得或
所以或
所以或.
本小题主要考查直线和椭圆的位置关系,考查椭圆中三角形面积的求法,考查运算求解能力,属于中档题.
18.(Ⅰ)见解析 (Ⅱ)
【解析】
(Ⅰ)求导得到,讨论和两种情况,得到答案.
(Ⅱ)变换得到,设,求,令,故在单调递增,存在使得,,计算得到答案.
【详解】
(Ⅰ)(),
当时,在单调递减,在单调递增;
当时,在单调递增,在单调递减.
(Ⅱ)(),即,().
令(),
则,
令,,故在单调递增,
注意到,,
于是存在使得,
可知在单调递增,在单调递减.
∴.
综上知,.
本题考查了函数的单调性,恒成立问题,意在考查学生对于导数知识的综合应用能力.
19.(1)(2)分布列见解析,数学期望(3)建议甲乘坐高铁从市到市.见解析
【解析】
(1)根据分层抽样的特征可以得知,样本中出行的老年人、中年人、青年人人次分别为,,,即可按照古典概型的概率计算公式计算得出;
(2)依题意可知服从二项分布,先计算出随机选取人次,此人为老年人概率是,所以,即,即可求出的分布列和数学期望;
(3)可以计算满意度均值来比较乘坐高铁还是飞机.
【详解】
(1)设事件:“在样本中任取个,这个出行人恰好不是青年人”为,
由表可得:样本中出行的老年人、中年人、青年人人次分别为,,,
所以在样本中任取个,这个出行人恰好不是青年人的概率.
(2)由题意,的所有可能取值为:
因为在2018年从市到市乘坐高铁的所有成年人中,随机选取人次,此人
为老年人概率是,
所以,
,
,
所以随机变量的分布列为:
故.
(3)答案不唯一,言之有理即可.
如可以从满意度的均值来分析问题,参考答案如下:
由表可知,乘坐高铁的人满意度均值为:
乘坐飞机的人满意度均值为:
因为,
所以建议甲乘坐高铁从市到市.
本题主要考查了分层抽样的应用、古典概型的概率计算、以及离散型随机变量的分布列和期望的计算,解题关键是对题意的理解,概率类型的判断,属于中档题.
20.(1);(2)证明见解析.
【解析】
(1)分、、三种情况解不等式,即可得出该不等式的解集;
(2)利用分析法可知,要证,即证,只需证明即可,因式分解后,判断差值符号即可,由此证明出所证不等式成立.
【详解】
(1).
当时,由,解得,此时;
当时,不成立;
当时,由,解得,此时.
综上所述,不等式的解集为;
(2)要证,即证,
因为,,所以,,,
.
所以,.故所证不等式成立.
本题考查绝对值不等式的求解,同时也考查了利用分析法和作差法证明不等式,考查分类讨论思想以及推理能力,属于中等题.
21.(1);(2)详见解析.
【解析】
试题分析:(1)利用题中条件先得出的值,然后利用条件,结合椭圆的对称性得到点的坐标,然后将点的坐标代入椭圆方程求出的值,从而确定椭圆的方程;(2)将条件
得到直线与的斜率直线的关系(互为相反数),然后设直线的方程为,将此直线的方程与椭圆方程联立,求出点的坐标,注意到直线与的斜率之间的关系得到点的坐标,最后再用斜率公式证明直线的斜率为定值.
(1),,
又是等腰三角形,所以,
把点代入椭圆方程,求得,
所以椭圆方程为;
(2)由题易得直线、斜率均存在,
又,所以,
设直线代入椭圆方程,
化简得,
其一解为,另一解为,
可求,
用代入得,,
为定值.
考点:1.椭圆的方程;2.直线与椭圆的位置关系;3.两点间连线的斜率
22.(1)证明见解析
(2)
【解析】
(1)取中点连接,得,可得,
可证,可得,进而平面,即可证明结论;
(2)设分别为边的中点,连,可得,,可得(或补角)是异面直线与所成的角,,可得,为二面角的平面角,即,设,求解,即可得出结论.
【详解】
(1)证明:取中点连接,
由则
,则,
故,,
平面,又平面,
故平面平面
(2)解法一:设分别为边的中点,
则,
(或补角)是异面直线与所成的角.
设为边的中点,则,
由知.
又由(1)有平面,
平面,
所以为二面角的平面角,,
设则
在中,
从而
在中,,
又,
从而在中,因,
,
因此,异面直线与所成角的余弦值为.
解法二:过点作交于点
由(1)易知两两垂直,
以为原点,射线分别为轴,
轴,轴的正半轴,建立空间直角坐标系.
不妨设,由,
易知点的坐标分别为
则
显然向量是平面的法向量
已知二面角为,
设,则
设平面的法向量为,
则
令,则
由
由上式整理得,
解之得(舍)或
,
因此,异面直线与所成角的余弦值为.
本题考查空间点、线、面位置关系,证明平面与平面垂直,考查空间角,涉及到二面角、异面直线所成的角,做出空间角对应的平面角是解题的关键,或用空间向量法求角,意在考查直观想象、逻辑推理、数学计算能力,属于中档题.
金牌
(块)
银牌
(块)
铜牌
(块)
奖牌
总数
24
5
11
12
28
25
16
22
12
54
26
16
22
12
50
27
28
16
15
59
28
32
17
14
63
29
51
21
28
100
30
38
27
23
88
满意度
老年人
中年人
青年人
乘坐高铁
乘坐飞机
乘坐高铁
乘坐飞机
乘坐高铁
乘坐飞机
10分(满意)
12
1
20
2
20
1
5分(一般)
2
3
6
2
4
9
0分(不满意)
1
0
6
3
4
4
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