2025年江苏省常州市金坛市高三第六次模拟考试数学试卷含解析
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这是一份2025年江苏省常州市金坛市高三第六次模拟考试数学试卷含解析,文件包含人教版小学数学一年级上册第10课时《整理和复习》课件pptx、人教版小学数学一年级上册第10课时《整理和复习》教学设计docx、人教版小学数学一年级上册第10课时《整理和复习》逐字稿docx、人教版小学数学一年级上册第10课时《整理和复习》说课稿docx等4份课件配套教学资源,其中PPT共24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.如图,某几何体的三视图是由三个边长为2的正方形和其内部的一些虚线构成的,则该几何体的体积为( )
A.B.C.6D.与点O的位置有关
2.设全集,集合,,则( )
A.B.C.D.
3.已知集合A,则集合( )
A.B.C.D.
4.执行如图所示的程序框图,则输出的的值为( )
A.B.
C.D.
5.我国数学家陈景润在哥德巴赫猜想的研究中取得了世界领先的成果,哥德巴赫猜想的内容是:每个大于2的偶数都可以表示为两个素数的和,例如:,,,那么在不超过18的素数中随机选取两个不同的数,其和等于16的概率为( )
A.B.C.D.
6.已知不重合的平面 和直线 ,则“ ”的充分不必要条件是( )
A.内有无数条直线与平行B. 且
C. 且D.内的任何直线都与平行
7.函数的图象在点处的切线为,则在轴上的截距为( )
A.B.C.D.
8.设实数满足条件则的最大值为( )
A.1B.2C.3D.4
9.如图在一个的二面角的棱有两个点,线段分别在这个二面角的两个半平面内,且都垂直于棱,且,则的长为( )
A.4B.C.2D.
10.若为虚数单位,则复数,则在复平面内对应的点位于( )
A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
11.设不等式组,表示的平面区域为,在区域内任取一点,则点的坐标满足不等式的概率为
A.B.
C.D.
12.己知函数若函数的图象上关于原点对称的点有2对,则实数的取值范围是( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.设等差数列的前项和为,若,,则______,的最大值是______.
14.数据的标准差为_____.
15.已知在△ABC中,(2sin32°,2cs32°),(cs77°,﹣cs13°),则⋅_____,△ABC的面积为_____.
16.已知均为非负实数,且,则的取值范围为______.
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)已知函数.
(1)讨论的单调性;
(2)曲线在点处的切线斜率为.
(i)求;
(ii)若,求整数的最大值.
18.(12分)已知都是各项不为零的数列,且满足其中是数列的前项和,是公差为的等差数列.
(1)若数列是常数列,,,求数列的通项公式;
(2)若是不为零的常数),求证:数列是等差数列;
(3)若(为常数,),.求证:对任意的恒成立.
19.(12分)以直角坐标系的原点为极点,轴的非负半轴为极轴,且两坐标系取相同的长度单位.已知曲线的参数方程:(为参数),直线的极坐标方程:
(1)求曲线的极坐标方程;
(2)若直线与曲线交于、两点,求的最大值.
20.(12分)已知,且满足,证明:.
21.(12分)如图,在四棱锥中,底面是菱形,∠,是边长为2的正三角形,,为线段的中点.
(1)求证:平面平面;
(2)若为线段上一点,当二面角的余弦值为时,求三棱锥的体积.
22.(10分)如图,四棱锥中,底面,,点在线段上,且.
(1)求证:平面;
(2)若,,,,求二面角的正弦值.
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.B
【解析】
根据三视图还原直观图如下图所示,几何体的体积为正方体的体积减去四棱锥的体积,即可求出结论.
【详解】
如下图是还原后的几何体,是由棱长为2的正方体挖去一个四棱锥构成的,
正方体的体积为8,四棱锥的底面是边长为2的正方形,
顶点O在平面上,高为2,
所以四棱锥的体积为,
所以该几何体的体积为.
故选:B.
本题考查三视图求几何体的体积,还原几何体的直观图是解题的关键,属于基础题.
2.B
【解析】
可解出集合,然后进行补集、交集的运算即可.
【详解】
,,则,因此,.
故选:B.
本题考查补集和交集的运算,涉及一元二次不等式的求解,考查运算求解能力,属于基础题.
3.A
【解析】
化简集合,,按交集定义,即可求解.
【详解】
集合,
,则.
故选:A.
本题考查集合间的运算,属于基础题.
4.B
【解析】
列出循环的每一步,进而可求得输出的值.
【详解】
根据程序框图,执行循环前:,,,
执行第一次循环时:,,所以:不成立.
继续进行循环,…,
当,时,成立,,
由于不成立,执行下一次循环,
,,成立,,成立,输出的的值为.
故选:B.
本题考查的知识要点:程序框图的循环结构和条件结构的应用,主要考查学生的运算能力和转换能力,属于基础题型.
5.B
【解析】
先求出从不超过18的素数中随机选取两个不同的数的所有可能结果,然后再求出其和等于16的结果,根据等可能事件的概率公式可求.
【详解】
解:不超过18的素数有2,3,5,7,11,13,17共7个,从中随机选取两个不同的数共有,
其和等于16的结果,共2种等可能的结果,
故概率.
故选:B.
古典概型要求能够列举出所有事件和发生事件的个数,本题不可以列举出所有事件但可以用分步计数得到,属于基础题.
6.B
【解析】
根据充分不必要条件和直线和平面,平面和平面的位置关系,依次判断每个选项得到答案.
【详解】
A. 内有无数条直线与平行,则相交或,排除;
B. 且,故,当,不能得到 且,满足;
C. 且,,则相交或,排除;
D. 内的任何直线都与平行,故,若,则内的任何直线都与平行,充要条件,排除.
故选:.
本题考查了充分不必要条件和直线和平面,平面和平面的位置关系,意在考查学生的综合应用能力.
7.A
【解析】
求出函数在处的导数后可得曲线在处的切线方程,从而可求切线的纵截距.
【详解】
,故,
所以曲线在处的切线方程为:.
令,则,故切线的纵截距为.
故选:A.
本题考查导数的几何意义以及直线的截距,注意直线的纵截距指直线与轴交点的纵坐标,因此截距有正有负,本题属于基础题.
8.C
【解析】
画出可行域和目标函数,根据目标函数的几何意义平移得到答案.
【详解】
如图所示:画出可行域和目标函数,
,即,表示直线在轴的截距加上1,
根据图像知,当时,且时,有最大值为.
故选:.
本题考查了线性规划问题,画出图像是解题的关键.
9.A
【解析】
由,两边平方后展开整理,即可求得,则的长可求.
【详解】
解:,
,
,,
,,
.
,
,
故选:.
本题考查了向量的多边形法则、数量积的运算性质、向量垂直与数量积的关系,考查了空间想象能力,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
10.B
【解析】
首先根据特殊角的三角函数值将复数化为,求出,再利用复数的几何意义即可求解.
【详解】
,
,
则在复平面内对应的点的坐标为,位于第二象限.
故选:B
本题考查了复数的几何意义、共轭复数的概念、特殊角的三角函数值,属于基础题.
11.A
【解析】
画出不等式组表示的区域,求出其面积,再得到在区域内的面积,根据几何概型的公式,得到答案.
【详解】
画出所表示的区域,易知,
所以的面积为,
满足不等式的点,在区域内是一个以原点为圆心,为半径的圆面,其面积为,
由几何概型的公式可得其概率为,
故选A项.
本题考查由约束条件画可行域,求几何概型,属于简单题.
12.B
【解析】
考虑当时,有两个不同的实数解,令,则有两个不同的零点,利用导数和零点存在定理可得实数的取值范围.
【详解】
因为的图象上关于原点对称的点有2对,
所以时,有两个不同的实数解.
令,则在有两个不同的零点.
又,
当时,,故在上为增函数,
在上至多一个零点,舍.
当时,
若,则,在上为增函数;
若,则,在上为减函数;
故,
因为有两个不同的零点,所以,解得.
又当时,且,故在上存在一个零点.
又,其中.
令,则,
当时,,故为减函数,
所以即.
因为,所以在上也存在一个零点.
综上,当时,有两个不同的零点.
故选:B.
本题考查函数的零点,一般地,较为复杂的函数的零点,必须先利用导数研究函数的单调性,再结合零点存在定理说明零点的存在性,本题属于难题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
利用等差数列前项和公式,列出方程组,求出首项和公差的值,利用等差数列的通项公式可求出数列的通项公式,可求出的表达式,然后利用双勾函数的单调性可求出的最大值.
【详解】
(1)设等差数列的公差为,则,解得,
所以,数列的通项公式为;
(2),,
令,则且,,
由双勾函数的单调性可知,函数在时单调递减,在时单调递增,
当或时,取得最大值为.
故答案为:;.
本题考查等差数列的通项公式、前项和的求法,考查等差数列的性质等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.
14.
【解析】
先计算平均数再求解方差与标准差即可.
【详解】
解:样本的平均数,
这组数据的方差是
标准差,
故答案为:
本题主要考查了标准差的计算,属于基础题.
15.
【解析】
①根据向量数量积的坐标表示结合两角差的正弦公式的逆用即可得解;②结合①求出,根据面积公式即可得解.
【详解】
①2(sin32°•cs77°﹣cs32°•sin77°),
②,,
∴,
∴.
故答案为:.
此题考查平面向量与三角函数解三角形综合应用,涉及平面向量数量积的坐标表示,三角恒等变换,根据三角形面积公式求解三角形面积,综合性强.
16.
【解析】
设,可得的取值范围,分别利用基本不等式和,把用代换,结合的取值范围求关于的二次函数的最值即可求解.
【详解】
因为,,令,则 ,
因为,当且仅当时等号成立,
所以 ,,
即,
令则函数的对称轴为,
所以当时函数有最大值为,
即.
当且,即,或,时取等号;
因为,当且仅当时等号成立,
所以,
令,则函数的对称轴为,
所以当时,函数有最小值为,
即,
当,且时取等号,
所以.
故答案为:
本题考查基本不等式与二次函数求最值相结合求代数式的取值范围;考查运算求解能力和知识的综合运用能力;基本不等式:和的灵活运用是求解本题的关键;属于综合型、难度大型试题.
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)在上增;在上减;(2)(i);(ii)2
【解析】
(1)求导求出,对分类讨论,求出的解,即可得出结论;
(2)(i)由,求出的值;
(ii)由(i)得所求问题转化为,恒成立,设
,,只需,根据的单调性,即可求解.
【详解】
(1)
当时,,即在上增;
当时,,,,,
即在上增;在上减;
(2)(i),.
(ⅱ),即,
即,只需.
当时,,在单调递增,
所以满足题意;
当时,,,,
所以在上减,在上增,
令,.
.在单调递减,所以
所以在上单调递减
,,
综上可知,整数的最大值为.
本题考查函数导数的综合应用,涉及函数的单调性、导数的几何意义、极值最值、不等式恒成立,考查分类讨论思想,属于中档题.
18.(1);(2)详见解析;(3)详见解析.
【解析】
(1)根据,可求得,再根据是常数列代入根据通项与前项和的关系求解即可.
(2)取,并结合通项与前项和的关系可求得再根据化简可得,代入化简即可知,再证明也成立即可.
(3)由(2) 当时,,代入所给的条件化简可得,进而证明可得,即数列是等比数列.继而求得,再根据作商法证明即可.
【详解】
解:
.
是各项不为零的常数列,
则,
则由,
及得,
当时,,
两式作差,可得.
当时,满足上式,
则;
证明:,
当时,,
两式相减得:
即.
即.
又,
,
即.
当时,,
两式相减得:.
数列从第二项起是公差为的等差数列.
又当时,由得,
当时,由,得.
故数列是公差为的等差数列;
证明:由,当时,
,即,
,
,即,
即
,
当时,即.
故从第二项起数列是等比数列,
当时,.
.
另外,由已知条件可得,
又,
,
因而.
令,
则.
故对任意的恒成立.
本题主要考查了等差等比数列的综合运用,需要熟练运用通项与前项和的关系分析数列的递推公式继而求解通项公式或证明等差数列等.同时也考查了数列中的不等式证明等,需要根据题意分析数列为等比数列并求出通项,再利用作商法证明.属于难题.
19.(1);(2)10
【解析】
(1)消去参数,可得曲线C的普通方程,再根据极坐标与直角坐标的互化公式,代入即可求得曲线C的极坐标方程;
(2)将代入曲线C的极坐标方程,利用根与系数的关系,求得,进而得到=,结合三角函数的性质,即可求解.
【详解】
(1)由题意,曲线C的参数方程为,
消去参数,可得曲线C的普通方程为,即,
又由,
代入可得曲线C的极坐标方程为.
(2)将代入,
得,即,
所以=,
其中,当时,取最大值,最大值为10.
本题主要考查了参数方程与普通方程,极坐标方程与直角坐标方程的互化,以及曲线的极坐标方程的应用,着重考查了运算与求解能力,属于中档试题.
20.证明见解析
【解析】
将化简可得,由柯西不等式可得证明.
【详解】
解:因为,,
所以,
又,
所以,当且仅当时取等号.
本题主要考查柯西不等式的应用,相对不难,注意已知条件的化简及柯西不等式的灵活运用.
21.(1)见解析; (2).
【解析】
(1)先证明,可证平面,再由可证平面,即得证;
(2)以为坐标原点,建立如图所示空间直角坐标系,设,求解面的法向量,面的法向量,利用二面角的余弦值为,可求解,转化即得解.
【详解】
(1)证明:因为是正三角形,为线段的中点,
所以.
因为是菱形,所以.
因为,所以是正三角形,
所以,所以平面.
又,所以平面.
因为平面,
所以平面平面.
(2)由(1)知平面,
所以,.
而,
所以,.
又,
所以平面.
以为坐标原点,建立如图所示空间直角坐标系.
则.
于是,,.
设面的一个法向量,
由得
令,则,
即.
设,
易得,.
设面的一个法向量,
由得
令,则,,
即.
依题意,
即,
令,则,
即,即.
所以.
本题考查了空间向量和立体几何综合,考查了面面垂直的判断,二面角的向量求解,三棱锥的体积等知识点,考查了学生空间想象,逻辑推理,数学运算的能力,属于中档题.
22.(1)证明见解析(2)
【解析】
(1)要证明平面,只需证明,,即可求得答案;
(2)先根据已知证明四边形为矩形,以为原点,为轴,为轴,为轴,建立坐标系,求得平面的法向量为,平面的法向量,设二面角的平面角为,,即可求得答案.
【详解】
(1)平面,平面,
.
,,
.
又,
平面.
(2)由(1)可知.
在中,,
.
.
又,,
四边形为矩形.
以为原点,为轴,为轴,为轴,建立坐标系,
如图:
则:,,,,
:,
设平面的法向量为,
即,
令,则,
由题平面,即平面的法向量为
由二面角的平面角为锐角,
设二面角的平面角为
即
二面角的正弦值为:.
本题主要考查了求证线面垂直和向量法求二面角,解题关键是掌握线面垂直判断定理和向量法求二面角的方法,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.
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