灵武市2025届高三适应性调研考试数学试题含解析
展开 这是一份灵武市2025届高三适应性调研考试数学试题含解析,共11页。试卷主要包含了关于函数有下述四个结论,复数的共轭复数对应的点位于等内容,欢迎下载使用。
1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
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.已知向量,是单位向量,若,则( )
A.B.C.D.
2.已知函数,则不等式的解集为( )
A.B.C.D.
3.已知某几何体的三视图如右图所示,则该几何体的体积为( )
A.3B.C.D.
4.已知函数,,若对任意的,存在实数满足,使得,则的最大值是( )
A.3B.2C.4D.5
5.关于函数有下述四个结论:( )
①是偶函数; ②在区间上是单调递增函数;
③在上的最大值为2; ④在区间上有4个零点.
其中所有正确结论的编号是( )
A.①②④B.①③C.①④D.②④
6.已知函数的图像向右平移个单位长度后,得到的图像关于轴对称,,当取得最小值时,函数的解析式为( )
A.B.
C.D.
7.复数的共轭复数对应的点位于( )
A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
8.函数的图象与函数的图象的交点横坐标的和为( )
A.B.C.D.
9.已知,,分别是三个内角,,的对边,,则( )
A.B.C.D.
10.秦九韶是我国南宁时期的数学家,普州(现四川省安岳县)人,他在所著的《数书九章》中提出的多项式求值的秦九韶算法,至今仍是比较先进的算法.如图所示的程序框图给出了利用秦九韶算法求某多项式值的一个实例.若输入、的值分别为、,则输出的值为( )
A.B.C.D.
11.已知双曲线:的左、右两个焦点分别为,,若存在点满足,则该双曲线的离心率为( )
A.2B.C.D.5
12.设命题:,,则为
A.,B.,
C.,D.,
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.正四棱柱中,,.若是侧面内的动点,且,则与平面所成角的正切值的最大值为___________.
14.已知一个圆锥的底面积和侧面积分别为和,则该圆锥的体积为________
15.设实数满足约束条件,则的最大值为______.
16.已知双曲线的两条渐近线方程为,若顶点到渐近线的距离为1,则双曲线方程为 .
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) [选修4-5:不等式选讲]
设函数.
(1)求不等式的解集;
(2)已知关于的不等式在上有解,求实数的取值范围.
18.(12分)已知函数,(其中,).
(1)求函数的最小值.
(2)若,求证:.
19.(12分)已知函数.
(1)若是函数的极值点,求的单调区间;
(2)当时,证明:
20.(12分)在平面直角坐标系中,已知椭圆的左、右顶点分别为、,焦距为2,直线与椭圆交于两点(均异于椭圆的左、右顶点).当直线过椭圆的右焦点且垂直于轴时,四边形的面积为6.
(1)求椭圆的标准方程;
(2)设直线的斜率分别为.
①若,求证:直线过定点;
②若直线过椭圆的右焦点,试判断是否为定值,并说明理由.
21.(12分)已知数列的前项和为,且满足().
(1)求数列的通项公式;
(2)设(),数列的前项和.若对恒成立,求实数,的值.
22.(10分)在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数).以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,直线的极坐标方程为.
(1)求曲线的普通方程和直线的直角坐标方程;
(2)设点,若直线与曲线相交于、两点,求的值
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.C
【解析】
设,根据题意求出的值,代入向量夹角公式,即可得答案;
【详解】
设,,
是单位向量,,
,,
联立方程解得:或
当时,;
当时,;
综上所述:.
故选:C.
本题考查向量的模、夹角计算,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,求解时注意的两种情况.
2.D
【解析】
先判断函数的奇偶性和单调性,得到,且,解不等式得解.
【详解】
由题得函数的定义域为.
因为,
所以为上的偶函数,
因为函数都是在上单调递减.
所以函数在上单调递减.
因为,
所以,且,
解得.
故选:D
本题主要考查函数的奇偶性和单调性的判断,考查函数的奇偶性和单调性的应用,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
3.B
【解析】
由三视图知:几何体是直三棱柱消去一个三棱锥,如图:
直三棱柱的体积为,消去的三棱锥的体积为,
∴几何体的体积,故选B.
点睛:本题考查了由三视图求几何体的体积,根据三视图判断几何体的形状及相关几何量的数据是解答此类问题的关键;几何体是直三棱柱消去一个三棱锥,结合直观图分别求出直三棱柱的体积和消去的三棱锥的体积,相减可得几何体的体积.
4.A
【解析】
根据条件将问题转化为,对于恒成立,然后构造函数,然后求出的范围,进一步得到的最大值.
【详解】
,,对任意的,存在实数满足,使得,
易得,即恒成立,
,对于恒成立,
设,则,
令,在恒成立,
,
故存在,使得,即,
当时,,单调递减;
当时,,单调递增.
,将代入得:
,
,且,
故选:A
本题考查了利用导数研究函数的单调性,零点存在定理和不等式恒成立问题,考查了转化思想,属于难题.
5.C
【解析】
根据函数的奇偶性、单调性、最值和零点对四个结论逐一分析,由此得出正确结论的编号.
【详解】
的定义域为.
由于,所以为偶函数,故①正确.
由于,,所以在区间上不是单调递增函数,所以②错误.
当时,,
且存在,使.
所以当时,;
由于为偶函数,所以时,
所以的最大值为,所以③错误.
依题意,,当时,
,
所以令,解得,令,解得.所以在区间,有两个零点.由于为偶函数,所以在区间有两个零点.故在区间上有4个零点.所以④正确.
综上所述,正确的结论序号为①④.
故选:C
本小题主要考查三角函数的奇偶性、单调性、最值和零点,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.
6.A
【解析】
先求出平移后的函数解析式,结合图像的对称性和得到A和.
【详解】
因为关于轴对称,所以,所以,的最小值是.,则,所以.
本题主要考查三角函数的图像变换及性质.平移图像时需注意x的系数和平移量之间的关系.
7.A
【解析】
试题分析:由题意可得:. 共轭复数为,故选A.
考点:1.复数的除法运算;2.以及复平面上的点与复数的关系
8.B
【解析】
根据两个函数相等,求出所有交点的横坐标,然后求和即可.
【详解】
令,有,所以或.又,所以或或或,所以函数的图象与函数的图象交点的横坐标的和,故选B.
本题主要考查三角函数的图象及给值求角,侧重考查数学建模和数学运算的核心素养.
9.C
【解析】
原式由正弦定理化简得,由于,可求的值.
【详解】
解:由及正弦定理得.
因为,所以代入上式化简得.
由于,所以.
又,故.
故选:C.
本题主要考查正弦定理解三角形,三角函数恒等变换等基础知识;考查运算求解能力,推理论证能力,属于中档题.
10.B
【解析】
列出循环的每一步,由此可得出输出的值.
【详解】
由题意可得:输入,,,;
第一次循环,,,,继续循环;
第二次循环,,,,继续循环;
第三次循环,,,,跳出循环;
输出.
故选:B.
本题考查根据算法框图计算输出值,一般要列举出算法的每一步,考查计算能力,属于基础题.
11.B
【解析】
利用双曲线的定义和条件中的比例关系可求.
【详解】
.选B.
本题主要考查双曲线的定义及离心率,离心率求解时,一般是把已知条件,转化为a,b,c的关系式.
12.D
【解析】
直接利用全称命题的否定是特称命题写出结果即可.
【详解】
因为全称命题的否定是特称命题,所以,命题:,,则为:,.
故本题答案为D.
本题考查命题的否定,特称命题与全称命题的否定关系,是基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.2.
【解析】
如图,以为原点建立空间直角坐标系,设点,由得,证明为与平面所成角,令,用三角函数表示出,求解三角函数的最大值得到结果.
【详解】
如图,以为原点建立空间直角坐标系,设点,则,
,又,
得即;
又平面,为与平面所成角,
令,
当时,最大,即与平面所成角的正切值的最大值为2.
故答案为:2
本题主要考查了立体几何中的动点问题,考查了直线与平面所成角的计算.对于这类题,一般是建立空间直角坐标,在动点坐标内引入参数,将最值问题转化为函数的最值问题求解,考查了学生的运算求解能力和直观想象能力.
14.
【解析】
依据圆锥的底面积和侧面积公式,求出底面半径和母线长,再根据勾股定理求出圆锥的高,最后利用圆锥的体积公式求出体积。
【详解】
设圆锥的底面半径为,母线长为,高为,所以有
解得,
故该圆锥的体积为。
本题主要考查圆锥的底面积、侧面积和体积公式的应用。
15.
【解析】
试题分析:作出不等式组所表示的平面区域如图,当直线过点时,最大,且
考点:线性规划.
16.
【解析】
由已知,即,取双曲线顶点及渐近线,则顶点到该渐近线的距离为,由题可知,所以,则所求双曲线方程为.
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)
【解析】
(1)零点分段去绝对值解不等式即可(2)由题在上有解,去绝对值分离变量a即可.
【详解】
(1)不等式,即
等价于 或或
解得 ,
所以原不等式的解集为;
(2)当时,不等式,即,
所以在上有解
即在上有解,
所以,.
本题考查绝对值不等式解法,不等式有解求参数,熟记零点分段,熟练处理不等式有解问题是关键,是中档题.
18.(1).(2)答案见解析
【解析】
(1)利用绝对值不等式的性质即可求得最小值;
(2)利用分析法,只需证明,两边平方后结合即可得证.
【详解】
(1),当且仅当时取等号,
∴的最小值;
(2)证明:依题意,,
要证,即证,即证,即证,即证,又可知,成立,故原不等式成立.
本题考查用绝对值三角不等式求最值,考查用分析法证明不等式,在不等式不易证明时,可通过执果索因的方法寻找结论成立的充分条件,完成证明,这就是分析法.
19.(1)递减区间为(-1,0),递增区间为(2)见解析
【解析】
(1)根据函数解析式,先求得导函数,由是函数的极值点可求得参数.求得函数定义域,并根据导函数的符号即可判断单调区间.
(2)当时,.代入函数解析式放缩为,代入证明的不等式可化为,构造函数,并求得,由函数单调性及零点存在定理可知存在唯一的,使得成立,因而求得函数的最小值,由对数式变形化简可证明,即成立,原不等式得证.
【详解】
(1)函数
可求得,则
解得
所以,定义域为
,
在单调递增,而,
∴当时,,单调递减,
当时,,单调递增,
此时是函数的极小值点,
的递减区间为,递增区间为
(2)证明:当时,
,
因此要证当时,,
只需证明,
即
令,
则,
在是单调递增,
而,
∴存在唯一的,使得,
当,单调递减,当,单调递增,
因此当时,函数取得最小值,
,
,
故,
从而,即,结论成立.
本题考查了由函数极值求参数,并根据导数判断函数的单调区间,利用导数证明不等式恒成立,构造函数法的综合应用,属于难题.
20.(1);(2)①证明见解析;②
【解析】
(1)由题意焦距为2,设点,代入椭圆,解得,从而四边形的面积,由此能求出椭圆的标准方程.
(2)①由题意,联立直线与椭圆的方程,得,推导出,,,,由此猜想:直线过定点,从而能证明,,三点共线,直线过定点.
②由题意设,,,,直线,代入椭圆标准方程:,得,推导出,,由此推导出(定值).
【详解】
(1)由题意焦距为2,可设点,代入椭圆,
得,解得,
四边形的面积,
,,
椭圆的标准方程为.
(2)①由题意,
联立直线与椭圆的方程,得,
,解得,从而,
,,同理可得,,
猜想:直线过定点,下证之:
,
,
,,三点共线,直线过定点.
②为定值,理由如下:
由题意设,,,,直线,
代入椭圆标准方程:,得,
,
,,
(定值).
本题考查椭圆标准方程的求法,考查直线过定点的证明,考查两直线的斜率的比值是否为定值的判断与求法,考查椭圆、直线方程、韦达定理等基础知识,考查运算求解能力,考查化归与转化思想,属于中档题.
21.(1)(2),.
【解析】
(1)根据数列的通项与前n项和的关系式,即求解数列的通项公式;
(2)由(1)可得,利用等比数列的前n项和公式和裂项法,求得,结合题意,即可求解.
【详解】
(1)由题意,当时,由,解得;
当时,可得,
即,
显然当时上式也适合,所以数列的通项公式为.
(2)由(1)可得,
所以
.
因为对恒成立,
所以,.
本题主要考查了数列的通项公式的求解,等差数列的前n项和公式,以及裂项法求和的应用,其中解答中熟记等差、等比数列的通项公式和前n项和公式,以及合理利用“裂项法”求和是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.
22.(1)的普通方程为,的直角坐标方程为;(2).
【解析】
(1)在曲线的参数方程中消去参数可得出曲线的普通方程,利用两角和的正弦公式以及可将直线的极坐标方程化为普通方程;
(2)设直线的参数方程为(为参数),并设点、所对应的参数分别为、,利用韦达定理可求得的值.
【详解】
(1)由,得,,
曲线的普通方程为,
由,得,直线的直角坐标方程为;
(2)设直线的参数方程为(为参数),
代入,得,则,
设、两点对应参数分别为、,,,
,,.
本题考查了参数方程、极坐标方程与普通方程之间的转化,同时也考查了直线参数方程几何意义的应用,考查计算能力,属于中等题.
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