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      云南省昆明市第一中学2024-2025学年高三上学期第二次联考数学试卷(含答案)

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      • 2026-04-26 07:18:38
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      云南省昆明市第一中学2024-2025学年高三上学期第二次联考数学试卷(含答案)

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      这是一份云南省昆明市第一中学2024-2025学年高三上学期第二次联考数学试卷(含答案),共13页。试卷主要包含了选择题,多选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

      一、选择题
      1. 解析:由得,所以在复平面内对应的点为,在第二象限,选B.
      2. 解析:若是假命题,则是真命题,即恒成立,则,.所以,选D.
      3. 解析:由得,所以,所以,选A.
      4. 解析:指标值的样本频率是,所以指标值在区间的产品约有件,A选项正确;指标值的最大极差为,最小极差为,B选项正确;由直方图可得出,从第一组至第七组的频率依次是,所以指标值的第百分位数在内,小于,C选项不正确;抽取的产品的质量指标值的样本平均数和样本方差分别为:


      D选项正确;综合以上分析,该样本统计量的叙述不正确的选项是C.
      5. 解析:由双曲线的渐近线方程是得,即,所以离心率,选D .
      6.解析:当时,,,所以
      在区间单调递增,即;当时,在内单调递增,所以,因为函数的值域为,所以实数的取值范围是,选C.
      7. 解析:取的中点,连接,,因为,所以直线与所
      成角即为与所成的角,所以,所以

      即,又因为,所以
      ,所以直线与所成角的余弦值为,选B.
      8.解析:由得,因为函数满足,所以在上单调递增,由,解得,即;因为,,所以,当时,取的最小值为,选B.
      二、多选题
      9. 解析:若,则,但正负不确定,所以与大小不确定,A错误;若,则,B正确;若,则,所以,C正确;由,,知,,所以是中的最大项,D错;选BC.
      10. 解析:根据抛物线的定义,,即,所以抛物线的方程为,选项A正确;当直线的斜率不存在时,的方程为,联立得直线与有且仅有一个公共点,满足题意;当直线的斜率存在时,设的方程为,联立得,由得或,此时直线的方程为或,所以满足过定点且与有且仅有一个公共点的直线共有条,直线的方程为或或,选项B错误;抛物线的焦点,直线的方程为:,与抛物线方程联立消去化简得:,设,,则,,所以,选项C正确;由抛物线的定义知, 所以满足的点就是满足的点,由 和可得出线段的中垂线方程是, 联立 消去化简得方程:,由于,此方程有个不等根,即线段的中垂线与抛物线有个公共点,所以满足的点有且仅有个,选项D正确;综合以上分析,选 ACD.
      11.解析:因为是奇函数,图象关于点对称,所以的图象关于点对称,A正确;因为,由解得或,解得,所以在区间单调递增,单调递减,单调递增,且,,,所以有两个零点,B错误;又因为,所以在区间单调递减,单调递增,即只有一个极值点,C正确;设,,由解得,解得,所以在区间单调递减,单调递增,,所以,因为在区间单调递增,所以由,得,D正确;选ACD.
      三、填空题
      12. 解析:因为,
      所以.
      13.解析:由得,即,即,解得或,因为,所以
      14. 解析:小张从处出发选择最短路径前往处,需要向右走条街道和向上走条街道,共走条街道.所以从处出发选择最短路径到达处一共有种走法;同理,从处到达处有种走法,从处到达处有种走法, 所以根据分步计数原理,小张每天早上上班途经街道处的最短路径走法有种.
      四、解答题
      15.解:(1)

      因为,所以,所以最大值为,
      由得. …………8分
      (2)由得,

      所以函数的单调递增区间为. …………13分
      16.(1)证明:连接,设交于点,连接, 由 ,得,
      又,所以△≌△,所以是的中点,又是的中点,所以,
      因为平面,平面, 所以平面; ………7分
      (2)以为坐标原点,,,所在直线为轴,轴,轴,如图建立空间直角坐标系,
      由题知,,,,,
      所以,,,,
      设平面的一个法向量为, 则,
      所以,可取,
      设平面的一个法向量为,所以,
      所以 ,可取,
      设二面角的平面角为,又,所以,
      所以二面角的正弦值为. ………15分
      17. 解:(1)因为的最小值为,所以,所以,
      当直线的斜率为零时,点与点关于轴对称,又点与点关于点对称,
      由椭圆的对称性可知,此时点与点关于轴对称,则,
      由几何关系可解得点坐标为,
      代入椭圆的方程:得:,解得,
      故椭圆的方程为; ………8分
      设点,,,
      因为点和均在上,故,由得:,
      即,即; ………15分
      18. 解:(1)因为,,
      所以,,,
      切线方程:,所以; ………5分
      ,当,,
      所以,即在单调递减 ………8分
      令,
      当时,,在单调递减,即在单调递减;
      又因为,当时,即在单调递增 ………11分
      因此:在单调递增,在单调递减.
      当时,,;,因为在单调递增,
      所以根据零点存在定理,在有唯一零点; ………14分
      令,,
      当时,,单调递增,且,
      当时,,单调递减;
      所以,即,所以,
      所以,又因为在单调递减,
      根据零点存在定理在有唯一零点.
      综上,在有2个零点. ………17分
      19. 解:(1)记事件为恰好答对一道判断题并且配对正确两道连线题,; ………4分
      (2)甲同学挑战成功有以下几种情况:
      ①“共答对四道”,即答对余下的判断题,答错两道连线题,则,
      ②“共答对五道”,即答错余下的判断题,答对余下的三道连线题,,
      ③“共答对六道”,即答对余下的四道问题,,
      ,即甲同学挑战成功的概率为; ………10分
      (3)设选择方式一、二的班级团队挑战成功的概率分别为.
      当选择方式一时,因为两人都回答错误的概率为,则两人中至少有一人回答正确的概率为,所以,
      当选择方式二时,因为一个小组闯关成功的概率为,则一个小组闯关不成功的概率为,所以,所以

      构造,则
      ,因为,则,
      ,可得,所以,即,
      所以单调递增,又因为,
      且,所以,从而,即,
      所以为使本班挑战成功的可能性更大,应选择方式一参赛. ………17分
      题号
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      答案
      B
      D
      A
      C
      D
      C
      B
      B
      题号
      9
      10
      11
      答案
      BC
      ACD
      ACD

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