2025届四川省攀枝花市高三下学期第一次联考数学试卷含解析
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这是一份2025届四川省攀枝花市高三下学期第一次联考数学试卷含解析,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.将函数的图像向右平移个单位长度,再将图像上各点的横坐标伸长到原来的6倍(纵坐标不变),得到函数的图像,若为奇函数,则的最小值为( )
A.B.C.D.
2.若单位向量,夹角为,,且,则实数( )
A.-1B.2C.0或-1D.2或-1
3.某几何体的三视图如右图所示,则该几何体的外接球表面积为( )
A.B.
C.D.
4.已知函数(),若函数有三个零点,则的取值范围是( )
A.B.
C.D.
5.已知复数满足:(为虚数单位),则( )
A.B.C.D.
6.在平面直角坐标系中,已知是圆上两个动点,且满足,设到直线的距离之和的最大值为,若数列的前项和恒成立,则实数的取值范围是( )
A.B.C.D.
7.已知复数,,则( )
A.B.C.D.
8.已知一个三棱锥的三视图如图所示,其中三视图的长、宽、高分别为,,,且,则此三棱锥外接球表面积的最小值为( )
A.B.C.D.
9.记为等差数列的前项和.若,,则( )
A.5B.3C.-12D.-13
10.已知数列满足,则( )
A.B.C.D.
11.已知为锐角,且,则等于( )
A.B.C.D.
12.某调查机构对全国互联网行业进行调查统计,得到整个互联网行业从业者年龄分布饼状图,90后从事互联网行业岗位分布条形图,则下列结论中不正确的是( )
注:90后指1990年及以后出生,80后指1980-1989年之间出生,80前指1979年及以前出生.
A.互联网行业从业人员中90后占一半以上
B.互联网行业中从事技术岗位的人数超过总人数的
C.互联网行业中从事运营岗位的人数90后比80前多
D.互联网行业中从事技术岗位的人数90后比80后多
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知向量,,则______.
14.函数的图象在处的切线方程为__________.
15.满足线性的约束条件的目标函数的最大值为________
16.的展开式中,的系数是______.
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)已知函数,.
(1)讨论函数的单调性;
(2)已知在处的切线与轴垂直,若方程有三个实数解、、(),求证:.
18.(12分)已知函数.
(1)当时,解不等式;
(2)设不等式的解集为,若,求实数的取值范围.
19.(12分)在中, 角,,的对边分别为, 其中, .
(1)求角的值;
(2)若,,为边上的任意一点,求的最小值.
20.(12分)已知在中,角的对边分别为,且.
(1)求的值;
(2)若,求的取值范围.
21.(12分)已知四棱锥中,底面为等腰梯形,,,,丄底面.
(1)证明:平面平面;
(2)过的平面交于点,若平面把四棱锥分成体积相等的两部分,求二面角的余弦值.
22.(10分)如图,在三棱柱ABC﹣A1B1C1中,A1A⊥平面ABC,∠ACB=90°,AC=CB=C1C=1,M,N分别是AB,A1C的中点.
(1)求证:直线MN⊥平面ACB1;
(2)求点C1到平面B1MC的距离.
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】
根据三角函数的变换规则表示出,根据是奇函数,可得的取值,再求其最小值.
【详解】
解:由题意知,将函数的图像向右平移个单位长度,得,再将图像上各点的横坐标伸长到原来的6倍(纵坐标不变),得到函数的图像,,
因为是奇函数,
所以,解得,
因为,所以的最小值为.
故选:
本题考查三角函数的变换以及三角函数的性质,属于基础题.
2.D
【解析】
利用向量模的运算列方程,结合向量数量积的运算,求得实数的值.
【详解】
由于,所以,即,,即,解得或.
故选:D
本小题主要考查向量模的运算,考查向量数量积的运算,属于基础题.
3.A
【解析】
由三视图知:几何体为三棱锥,且三棱锥的一条侧棱垂直于底面,结合直观图判断外接球球心的位置,求出半径,代入求得表面积公式计算.
【详解】
由三视图知:几何体为三棱锥,且三棱锥的一条侧棱垂直于底面,高为2,
底面为等腰直角三角形,斜边长为,如图:
的外接圆的圆心为斜边的中点,,且平面,
,
的中点为外接球的球心,
半径,
外接球表面积.
故选:A
本题考查了由三视图求几何体的外接球的表面积,根据三视图判断几何体的结构特征,利用几何体的结构特征与数据求得外接球的半径是解答本题的关键.
4.A
【解析】
分段求解函数零点,数形结合,分类讨论即可求得结果.
【详解】
作出和,的图像如下所示:
函数有三个零点,
等价于与有三个交点,
又因为,且由图可知,
当时与有两个交点,
故只需当时,与有一个交点即可.
若当时,
时,显然?=?(?)与?=4|?|有一个交点?,故满足题意;
时,显然?=?(?)与?=4|?|没有交点,故不满足题意;
时,显然?=?(?)与?=4|?|也没有交点,故不满足题意;
时,显然与有一个交点,故满足题意.
综上所述,要满足题意,只需.
故选:A.
本题考查由函数零点的个数求参数范围,属中档题.
5.A
【解析】
利用复数的乘法、除法运算求出,再根据共轭复数的概念即可求解.
【详解】
由,则,
所以.
故选:A
本题考查了复数的四则运算、共轭复数的概念,属于基础题.
6.B
【解析】
由于到直线的距离和等于中点到此直线距离的二倍,所以只需求中点到此直线距离的最大值即可。再得到中点的轨迹是圆,再通过此圆的圆心到直线距离,半径和中点到此直线距离的最大值的关系可以求出。再通过裂项的方法求的前项和,即可通过不等式来求解的取值范围.
【详解】
由,得,.设线段的中点,则,在圆上,到直线的距离之和等于点到该直线的距离的两倍,点到直线距离的最大值为圆心到直线的距离与圆的半径之和,而圆的圆心到直线的距离为,,,.
.
故选:
本题考查了向量数量积,点到直线的距离,数列求和等知识,是一道不错的综合题.
7.B
【解析】
分析:利用的恒等式,将分子、分母同时乘以 ,化简整理得
详解: ,故选B
点睛:复数问题是高考数学中的常考问题,属于得分题,主要考查的方面有:复数的分类、复数的几何意义、复数的模、共轭复数以及复数的乘除运算,在运算时注意符号的正、负问题.
8.B
【解析】
根据三视图得到几何体为一三棱锥,并以该三棱锥构造长方体,于是得到三棱锥的外接球即为长方体的外接球,进而得到外接球的半径,求得外接球的面积后可求出最小值.
【详解】
由已知条件及三视图得,此三棱锥的四个顶点位于长方体的四个顶点,即为三棱锥,且长方体的长、宽、高分别为,
∴此三棱锥的外接球即为长方体的外接球,
且球半径为,
∴三棱锥外接球表面积为,
∴当且仅当,时,三棱锥外接球的表面积取得最小值为.
故选B.
(1)解决关于外接球的问题的关键是抓住外接的特点,即球心到多面体的顶点的距离都等于球的半径,同时要作一圆面起衬托作用.
(2)长方体的外接球的直径即为长方体的体对角线,对于一些比较特殊的三棱锥,在研究其外接球的问题时可考虑通过构造长方体,通过长方体的外球球来研究三棱锥的外接球的问题.
9.B
【解析】
由题得,,解得,,计算可得.
【详解】
,,,,解得,,
.
故选:B
本题主要考查了等差数列的通项公式,前项和公式,考查了学生运算求解能力.
10.C
【解析】
利用的前项和求出数列的通项公式,可计算出,然后利用裂项法可求出的值.
【详解】
.
当时,;
当时,由,
可得,
两式相减,可得,故,
因为也适合上式,所以.
依题意,,
故.
故选:C.
本题考查利用求,同时也考查了裂项求和法,考查计算能力,属于中等题.
11.C
【解析】
由可得,再利用计算即可.
【详解】
因为,,所以,
所以.
故选:C.
本题考查二倍角公式的应用,考查学生对三角函数式化简求值公式的灵活运用的能力,属于基础题.
12.D
【解析】
根据两个图形的数据进行观察比较,即可判断各选项的真假.
【详解】
在A中,由整个互联网行业从业者年龄分别饼状图得到互联网行业从业人员中90后占56%,所以是正确的;
在B中,由整个互联网行业从业者年龄分别饼状图,90后从事互联网行业岗位分布条形图得到:,互联网行业从业技术岗位的人数超过总人数的,所以是正确的;
在C中,由整个互联网行业从业者年龄分别饼状图,90后从事互联网行业岗位分别条形图得到:,互联网行业从事运营岗位的人数90后比80后多,所以是正确的;
在D中,互联网行业中从事技术岗位的人数90后所占比例为,所以不能判断互联网行业中从事技术岗位的人数90后比80后多.
故选:D.
本题主要考查了命题的真假判定,以及统计图表中饼状图和条形图的性质等基础知识的应用,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
求出,然后由模的平方转化为向量的平方,利用数量积的运算计算.
【详解】
由题意得,.,.
,,
.
故答案为:.
本题考查求向量的模,掌握数量积的定义与运算律是解题基础.本题关键是用数量积的定义把模的运算转化为数量积的运算.
14.
【解析】
利用导数的几何意义,对求导后在计算在处导函数的值,再利用点斜式列出方程化简即可.
【详解】
,则切线的斜率为.
又,所以函数的图象在处的切线方程为,即.
故答案为:
本题主要考查了根据导数的几何意义求解函数在某点处的切线方程问题,需要注意求导法则与计算,属于基础题.
15.1
【解析】
作出不等式组表示的平面区域,将直线进行平移,利用的几何意义,可求出目标函数的最大值。
【详解】
由,得,作出可行域,如图所示:
平移直线,由图像知,当直线经过点时,截距最小,此时取得最大值。
由 ,解得 ,代入直线,得。
本题主要考查简单的线性规划问题的解法——平移法。
16.
【解析】
先将原式展开成,发现中不含,故只研究后面一项即可得解.
【详解】
,
依题意,只需求中的系数,是.
故答案为:-40
本题考查二项式定理性质,关键是先展开再利用排列组合思想解决,属于基础题.
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)①当时, 在单调递增,②当时,单调递增区间为,,单调递减区间为
(2)证明见解析
【解析】
(1)先求解导函数,然后对参数分类讨论,分析出每种情况下函数的单调性即可;
(2)根据条件先求解出的值,然后构造函数分析出之间的关系,再构造函数分析出之间的关系,由此证明出.
【详解】
(1),
①当时,恒成立,则在单调递增
②当时,令得,
解得,
又,∴
∴当时,,单调递增;
当时,,单调递减;
当时,,单调递增.
(2)依题意得,,则
由(1)得,在单调递增,在上单调递减,在上单调递增
∴若方程有三个实数解,
则
法一:双偏移法
设,则
∴在上单调递增,∴,
∴,即
∵,∴,其中,
∵在上单调递减,∴,即
设,
∴在上单调递增,∴,
∴,即
∵,∴,其中,
∵在上单调递增,∴,即
∴.
法二:直接证明法
∵,,在上单调递增,
∴要证,即证
设,则
∴在上单调递减,在上单调递增
∴,
∴,即
(注意:若没有证明,扣3分)
关于的证明:
(1)且时,(需要证明),其中
∴
∴
∴
(2)∵,∴
∴,即
∵,,∴,则
∴
本题考查函数与倒导数的综合应用,难度较难.(1)对于含参函数单调性的分析,可通过分析参数的临界值,由此分类讨论函数单调性;(2)利用导数证明不等式常用方法:构造函数,利用新函数的单调性确定函数的最值,从而达到证明不等式的目的.
18.(1)或;(2)
【解析】
(1)使用零点分段法,讨论分段的取值范围,然后取它们的并集,可得结果.
(2)利用等价转化的思想,可得不等式在恒成立,然后解出解集,根据集合间的包含关系,可得结果.
【详解】
(1)当时,
原不等式可化为.
①当时,
则,所以;
②当时,
则,所以;
⑧当时,
则,所以.
综上所述:
当时,不等式的解集为或.
(2)由,
则,
由题可知:
在恒成立,
所以,即,
即,
所以
故所求实数的取值范围是.
本题考查零点分段求解含绝对值不等式,熟练使用分类讨论的方法,以及知识的交叉应用,同时掌握等价转化的思想,属中档题.
19.(1);(2).
【解析】
(1)利用余弦定理和二倍角的正弦公式,化简即可得出结果;
(2)在中, 由余弦定理得,在中结合正弦定理求出,从而得出,即可得出的解析式,最后结合斜率的几何意义,即可求出的最小值.
【详解】
(1) ,
,
由题知,,则,则
,
,
;
(2)在中, 由余弦定理得,
,
设, 其中.
在中,,
,
,
,
所以,
,
所以的几何意义为两点连线斜率的相反数,
数形结合可得,
故的最小值为.
本题考查正弦定理和余弦定理的实际应用,还涉及二倍角正弦公式和诱导公式,考查计算能力.
20.(1)(2)
【解析】试题分析:(1)本问考查解三角形中的的“边角互化”.由于求的值,所以可以考虑到根据余弦定理将分别用边表示,再根据正弦定理可以将转化为,于是可以求出的值;(2)首先根据求出角的值,根据第(1)问得到的值,可以运用正弦定理求出外接圆半径,于是可以将转化为,又因为角的值已经得到,所以将转化为关于的正弦型函数表达式,这样就可求出取值范围;另外本问也可以在求出角的值后,应用余弦定理及重要不等式,求出的最大值,当然,此时还要注意到三角形两边之和大于第三边这一条件.
试题解析:(1)由,
应用余弦定理,可得
化简得则
(2)
即
所以
法一. ,
则
=
=
=
又
法二
因为 由余弦定理
得,
又因为,当且仅当时“”成立.
所以
又由三边关系定理可知
综上
考点:1.正、余弦定理;2.正弦型函数求值域;3.重要不等式的应用.
21.(1)见证明;(2)
【解析】
(1)先证明等腰梯形中,然后证明,即可得到丄平面,从而可证明平面丄平面;(2)由,可得到,列出式子可求出,然后建立如图的空间坐标系,求出平面的法向量为,平面的法向量为,由可得到答案.
【详解】
(1)证明:在等腰梯形,,
易得
在中,,
则有,故,
又平面,平面,,
即平面,故平面丄平面.
(2)在梯形中,设,
,,
,而,
即,.
以点为坐标原点,所在直线为轴,所在直线为轴,所在直线为轴,建立如图的空间坐标系,则,,
设平面的法向量为,
由得,
取,得,,
同理可求得平面的法向量为,
设二面角的平面角为,
则,
所以二面角的余弦值为.
本题考查了两平面垂直的判定,考查了利用空间向量的方法求二面角,考查了棱锥的体积的计算,考查了空间想象能力及计算能力,属于中档题.
22.(1)证明见解析.(2)
【解析】
(1)连接AC1,BC1,结合中位线定理可证MN∥BC1,再结合线面垂直的判定定理和线面垂直的性质分别求证AC⊥BC1,BC1⊥B1C,即可求证直线MN⊥平面ACB1;
(2)作交于点,通过等体积法,设C1到平面B1CM的距离为h,则有,结合几何关系即可求解
【详解】
(1)证明:连接AC1,BC1,则N∈AC1且N为AC1的中点;
∵M是AB的中点.
所以:MN∥BC1;
∵A1A⊥平面ABC,AC⊂平面ABC,
∴A1A⊥AC,
在三棱柱ABC﹣A1B1C1中,AA1∥CC,
∴AC⊥CC1,
∵∠ACB=90°,BC∩CC1=C,BC⊂平面BB1C1C,CC1⊂平面BB1C1C,
∴AC⊥平面BB1C1C,BC⊂平面BB1C1C,
∴AC⊥BC1;又MN∥BC1
∴AC⊥MN,
∵CB=C1C=1,
∴四边形BB1C1C正方形,
∴BC1⊥B1C,∴MN⊥B1C,
而AC∩B1C=C,且AC⊂平面ACB1,CB1⊂平面ACB1,
∴MN⊥平面ACB1,
(2)作交于点,设C1到平面B1CM的距离为h,
因为MP,
所以•MP,
因为CM,B1C;
B1M,所以
所以:CM•B1M.
因为,所以,解得
所以点,到平面的距离为
本题主要考查面面垂直的证明以及点到平面的距离,一般证明面面垂直都用线面垂直转化为面面垂直,而点到面的距离常用体积转化来求,属于中档题
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