黑龙江省伊春市汤旺河区2025届高三适应性调研考试数学试题含解析
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这是一份黑龙江省伊春市汤旺河区2025届高三适应性调研考试数学试题含解析,文件包含高三语文试卷pdf、评分细则-高三语文pdf、详解版答案-高三语文pdf等3份试卷配套教学资源,其中试卷共14页, 欢迎下载使用。
1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.
2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
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m,n为异面直线,m⊥平面α,n⊥平面β,直线l满足l ⊥m,l ⊥n,则
( )
A.α∥β且∥αB.α⊥β且⊥β
C.α与β相交,且交线垂直于D.α与β相交,且交线平行于
2.设等差数列的前项和为,若,,则( )
A.21B.22C.11D.12
3.欧拉公式为,(虚数单位)是由瑞士著名数学家欧拉发现的,它将指数函数的定义域扩大到复数,建立了三角函数和指数函数的关系,它在复变函数论里非常重要,被誉为“数学中的天桥”.根据欧拉公式可知,表示的复数位于复平面中的( )
A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
4.若均为任意实数,且,则 的最小值为( )
A.B.C.D.
5.若实数、满足,则的最小值是( )
A.B.C.D.
6.函数在上单调递增,则实数的取值范围是( )
A.B.C.D.
7.已知展开式的二项式系数和与展开式中常数项相等,则项系数为( )
A.10B.32C.40D.80
8.波罗尼斯(古希腊数学家,的公元前262-190年)的著作《圆锥曲线论》是古代世界光辉的科学成果,它将圆锥曲线的性质网罗殆尽,几乎使后人没有插足的余地.他证明过这样一个命题:平面内与两定点距离的比为常数k(k>0,且k≠1)的点的轨迹是圆,后人将这个圆称为阿波罗尼斯圆.现有椭圆=1(a>b>0),A,B为椭圆的长轴端点,C,D为椭圆的短轴端点,动点M满足=2,△MAB面积的最大值为8,△MCD面积的最小值为1,则椭圆的离心率为( )
A.B.C.D.
9.已知,都是偶函数,且在上单调递增,设函数,若,则( )
A.且
B.且
C.且
D.且
10.在直角坐标系中,已知A(1,0),B(4,0),若直线x+my﹣1=0上存在点P,使得|PA|=2|PB|,则正实数m的最小值是( )
A.B.3C.D.
11.过抛物线C:y2=4x的焦点F,且斜率为的直线交C于点M(M在x轴的上方),l为C的准线,点N在l上且MN⊥l,则M到直线NF的距离为( )
A. B.C.D.
12.函数的图象大致是( )
A.B.
C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知椭圆的下顶点为,若直线与椭圆交于不同的两点、,则当_____时,外心的横坐标最大.
14.已知关于x的不等式(ax﹣a2﹣4)(x﹣4)>0的解集为A,且A中共含有n个整数,则当n最小时实数a的值为_____.
15.已知点为双曲线的右焦点,两点在双曲线上,且关于原点对称,若,设,且,则该双曲线的焦距的取值范围是________.
16.已知集合U={1,3,5,9},A={1,3,9},B={1,9},则∁U(A∪B)=________.
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1,与是处在同-个平面内的两个全等的直角三角形,,,连接是边上一点,过作,交于点,沿将向上翻折,得到如图2所示的六面体
(1)求证:
(2)设若平面底面,若平面与平面所成角的余弦值为,求的值;
(3)若平面底面,求六面体的体积的最大值.
18.(12分)已知函数.
(1)当时,判断在上的单调性并加以证明;
(2)若,,求的取值范围.
19.(12分)已知二阶矩阵,矩阵属于特征值的一个特征向量为,属于特征值的一个特征向量为.求矩阵.
20.(12分)设函数().
(1)讨论函数的单调性;
(2)若关于x的方程有唯一的实数解,求a的取值范围.
21.(12分)已知在中,a、b、c分别为角A、B、C的对边,且.
(1)求角A的值;
(2)若,设角,周长为y,求的最大值.
22.(10分)已知函数是自然对数的底数.
(1)若,讨论的单调性;
(2)若有两个极值点,求的取值范围,并证明:.
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】
试题分析:由平面,直线满足,且,所以,又平面,,所以,由直线为异面直线,且平面平面,则与相交,否则,若则推出,与异面矛盾,所以相交,且交线平行于,故选D.
考点:平面与平面的位置关系,平面的基本性质及其推论.
2.A
【解析】
由题意知成等差数列,结合等差中项,列出方程,即可求出的值.
【详解】
解:由为等差数列,可知也成等差数列,
所以 ,即,解得.
故选:A.
本题考查了等差数列的性质,考查了等差中项.对于等差数列,一般用首项和公差将已知量表示出来,继而求出首项和公差.但是这种基本量法计算量相对比较大,如果能结合等差数列性质,可使得计算量大大减少.
3.A
【解析】
计算,得到答案.
【详解】
根据题意,故,表示的复数在第一象限.
故选:.
本题考查了复数的计算, 意在考查学生的计算能力和理解能力.
4.D
【解析】
该题可以看做是圆上的动点到曲线上的动点的距离的平方的最小值问题,可以转化为圆心到曲线上的动点的距离减去半径的平方的最值问题,结合图形,可以断定那个点应该满足与圆心的连线与曲线在该点的切线垂直的问题来解决,从而求得切点坐标,即满足条件的点,代入求得结果.
【详解】
由题意可得,其结果应为曲线上的点与以为圆心,以为半径的圆上的点的距离的平方的最小值,可以求曲线上的点与圆心的距离的最小值,在曲线上取一点,曲线有在点M处的切线的斜率为,从而有,即,整理得,解得,所以点满足条件,其到圆心的距离为,故其结果为,
故选D.
本题考查函数在一点处切线斜率的应用,考查圆的程,两条直线垂直的斜率关系,属中档题.
5.D
【解析】
根据约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,求出最优解的坐标,代入目标函数得答案
【详解】
作出不等式组所表示的可行域如下图所示:
联立,得,可得点,
由得,平移直线,
当该直线经过可行域的顶点时,该直线在轴上的截距最小,
此时取最小值,即.
故选:D.
本题考查简单的线性规划,考查数形结合的解题思想方法,是基础题.
6.B
【解析】
对分类讨论,当,函数在单调递减,当,根据对勾函数的性质,求出单调递增区间,即可求解.
【详解】
当时,函数在上单调递减,
所以,的递增区间是,
所以,即.
故选:B.
本题考查函数单调性,熟练掌握简单初等函数性质是解题关键,属于基础题.
7.D
【解析】
根据二项式定理通项公式可得常数项,然后二项式系数和,可得,最后依据,可得结果.
【详解】
由题可知:
当时,常数项为
又展开式的二项式系数和为
由
所以
当时,
所以项系数为
故选:D
本题考查二项式定理通项公式,熟悉公式,细心计算,属基础题.
8.D
【解析】
求得定点M的轨迹方程可得,解得a,b即可.
【详解】
设A(-a,0),B(a,0),M(x,y).∵动点M满足=2,
则 =2,化简得.
∵△MAB面积的最大值为8,△MCD面积的最小值为1,
∴ ,解得,
∴椭圆的离心率为.
故选D.
本题考查了椭圆离心率,动点轨迹,属于中档题.
9.A
【解析】
试题分析:由题意得,,
∴,,
∵,∴,∴,
∴若:,,∴,
若:,,∴,
若:,,∴,
综上可知,同理可知,故选A.
考点:1.函数的性质;2.分类讨论的数学思想.
【思路点睛】本题在在解题过程中抓住偶函数的性质,避免了由于单调性不同导致与大小不明确的讨论,从而使解题过程得以优化,另外,不要忘记定义域,如果要研究奇函数或者偶函数的值域、最值、单调性等问题,通常先在原点一侧的区间(对奇(偶)函数而言)或某一周期内(对周期函数而言)考虑,然后推广到整个定义域上.
10.D
【解析】
设点,由,得关于的方程.由题意,该方程有解,则,求出正实数m的取值范围,即求正实数m的最小值.
【详解】
由题意,设点.
,
即,
整理得,
则,解得或.
.
故选:.
本题考查直线与方程,考查平面内两点间距离公式,属于中档题.
11.C
【解析】
联立方程解得M(3,),根据MN⊥l得|MN|=|MF|=4,得到△MNF是边长为4的等边三角形,计算距离得到答案.
【详解】
依题意得F(1,0),则直线FM的方程是y=(x-1).由得x=或x=3.
由M在x轴的上方得M(3,),由MN⊥l得|MN|=|MF|=3+1=4
又∠NMF等于直线FM的倾斜角,即∠NMF=60°,因此△MNF是边长为4的等边三角形
点M到直线NF的距离为
故选:C.
本题考查了直线和抛物线的位置关系,意在考查学生的计算能力和转化能力.
12.B
【解析】
根据函数表达式,把分母设为新函数,首先计算函数定义域,然后求导,根据导函数的正负判断函数单调性,对应函数图像得到答案.
【详解】
设,,则的定义域为.,当,,单增,当,,单减,则.则在上单增,上单减,.选B.
本题考查了函数图像的判断,用到了换元的思想,简化了运算,同学们还可以用特殊值法等方法进行判断.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
由已知可得、的坐标,求得的垂直平分线方程,联立已知直线方程与椭圆方程,求得的垂直平分线方程,两垂直平分线方程联立求得外心的横坐标,再由导数求最值.
【详解】
如图,
由已知条件可知,不妨设,则外心在的垂直平分线上,
即在直线,也就是在直线上,
联立,得或,
的中点坐标为,
则的垂直平分线方程为,
把代入上式,得,
令,则,
由,得(舍)或.
当时,,当时,.
当时,函数取极大值,亦为最大值.
故答案为:.
本题考查直线与椭圆位置关系的应用,训练了利用导数求最值,是中等题.
14.-1
【解析】
讨论三种情况,a<0时,根据均值不等式得到a(﹣a)≤﹣14,计算等号成立的条件得到答案.
【详解】
已知关于x的不等式(ax﹣a1﹣4)(x﹣4)>0,
①a<0时,[x﹣(a)](x﹣4)<0,其中a0,
故解集为(a,4),
由于a(﹣a)≤﹣14,
当且仅当﹣a,即a=﹣1时取等号,
∴a的最大值为﹣4,当且仅当a4时,A中共含有最少个整数,此时实数a的值为﹣1;
②a=0时,﹣4(x﹣4)>0,解集为(﹣∞,4),整数解有无穷多,故a=0不符合条件;
③a>0时,[x﹣(a)](x﹣4)>0,其中a4,
∴故解集为(﹣∞,4)∪(a,+∞),整数解有无穷多,故a>0不符合条件;
综上所述,a=﹣1.
故答案为:﹣1.
本题考查了解不等式,均值不等式,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.
15.
【解析】
设双曲线的左焦点为,连接,由于.所以四边形为矩形,故,由双曲线定义可得,再求的值域即可.
【详解】
如图,
设双曲线的左焦点为,连接,由于.所以四边形为矩形,
故.
在中,
由双曲线的定义可得
,
.
故答案为:
本题考查双曲线定义及其性质,涉及到求余弦型函数的值域,考查学生的运算能力,是一道中档题.
16.{5}
【解析】
易得A∪B=A={1,3,9},则∁U(A∪B)={5}.
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)(3)
【解析】
根据折叠图形, ,由线面垂直的判定定理可得平面,再根据平面,得到.
(2)根据,以为坐标原点,为轴建立空间直角坐标系,根据,可知,,表示相应点的坐标,分别求得平面与平面的法向量,代入求解.
设所求几何体的体积为,设为高,则,表示梯形BEFD和 ABD的面积由,再利用导数求最值.
【详解】
(1)证明:不妨设与的交点为与的交点为
由题知,,则有
又,则有
由折叠可知所以可证
由平面平面,
则有平面
又因为平面,
所以
(2)解:依题意,有平面平面,
又平面,
则有平面,,又由题意知,
如图所示:
以为坐标原点,为轴建立如图所示的空间直角坐标系
由题意知
由可知,
则
则有,
,
设平面与平面的法向量分别为
则有
则
所以
因为,解得
设所求几何体的体积为,设,
则,
当时,,当时,
在是增函数,在上是减函数
当时,有最大值,
即
六面体的体积的最大值是
本题主要考查线线垂直,线面垂直,面面垂直的转化,二面角的向量求法和空间几何体的体积,还考查了转化化归的思想和运算求解的能力,属于难题.
18.(1)在为增函数;证明见解析(2)
【解析】
(1)令,求出,可推得,故在为增函数;
(2)令,则,由此利用分类讨论思想和导数性质求出实数的取值范围.
【详解】
(1)当时,.
记,则,
当时,,.
所以,所以在单调递增,所以.
因为,所以,所以在为增函数.
(2)由题意,得,记,则,
令,则,
当时,,,所以,
所以在为增函数,即在单调递增,
所以.
①当,,恒成立,所以为增函数,即在单调递增,
又,所以,所以在为增函数,所以
所以满足题意.
②当,,令,,
因为,所以,故在单调递增,
故,即.
故,
又在单调递增,
由零点存在性定理知,存在唯一实数,,
当时,,单调递减,即单调递减,
所以,此时在为减函数,
所以,不合题意,应舍去.
综上所述,的取值范围是.
本题主要考查了导数的综合应用,利用导数研究函数的单调性、最值和零点及不等式恒成立等问题,考查化归与转化思想、分类与整合思想、函数与方程思想,考查了学生的逻辑推理和运算求解能力,属于难题.
19.
【解析】
运用矩阵定义列出方程组求解矩阵
【详解】
由特征值、特征向量定义可知,,
即,得
同理可得解得,,,.因此矩阵
本题考查了由矩阵特征值和特征向量求矩阵,只需运用定义得出方程组即可求出结果,较为简单
20.(1)当时,递增区间时,无递减区间,当时,递增区间时,递减区间时;(2)或.
【解析】
(1)求出,对分类讨论,先考虑(或)恒成立的范围,并以此作为的分类标准,若不恒成立,求解,即可得出结论;
(2)有解,即,令,转化求函数只有一个实数解,根据(1)中的结论,即可求解.
【详解】
(1),
当时,恒成立,
当时,,
综上,当时,递增区间时,无递减区间,
当时,递增区间时,递减区间时;
(2),
令,原方程只有一个解,只需只有一个解,
即求只有一个零点时,的取值范围,
由(1)得当时,在单调递增,
且,函数只有一个零点,原方程只有一个解,
当时,由(1)得在出取得极小值,也是最小值,
当时,,此时函数只有一个零点,
原方程只有一个解,
当且
递增区间时,递减区间时;
,当,
有两个零点,
即原方程有两个解,不合题意,
所以的取值范围是或.
本题考查导数的综合应用,涉及到单调性、零点、极值最值,考查分类讨论和等价转化思想,属于中档题.
21.(1);(2).
【解析】
(1)利用正弦定理,结合题中条件,可以得到,之后应用余弦定理即可求得;
(2)利用正弦定理求得,求出三角形的周长,利用三角函数的最值求解即可.
【详解】
(1)由已知可得,
结合正弦定理可得,∴,
又,∴.
(2)由,及正弦定理得,
∴,,
故,即,
由,得,∴当,即时,.
该题主要考查的是有关解三角形的问题,解题的关键是掌握正余弦定理,属于简单题目.
22.(1)减区间是,增区间是;(2),证明见解析.
【解析】
(1)当时,求得函数的导函数以及二阶导函数,由此求得的单调区间.
(2)令求得,构造函数,利用导数求得的单调区间、极值和最值,结合有两个极值点,求得的取值范围.将代入列方程组,由证得.
【详解】
(1),
,
又,所以在单增,
从而当时,递减,
当时,递增.
(2).令,
令,则
故在递增,在递减,
所以.注意到当时,
所以当时,有一个极值点,
当时,有两个极值点,
当时,没有极值点,
综上
因为是的两个极值点,
所以
不妨设,得,
因为在递减,且,
所以
又
所以
本小题主要考查利用导数研究函数的单调区间,考查利用导数研究函数的极值点,考查利用导数证明不等式,考查化归与转化的数学思想方法,属于难题.
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