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      日喀则地区亚东县2024-2025学年高三3月份模拟考试数学试题含解析

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      • 2026-05-27 06:05:02
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      日喀则地区亚东县2024-2025学年高三3月份模拟考试数学试题含解析

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      这是一份日喀则地区亚东县2024-2025学年高三3月份模拟考试数学试题含解析,共33页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,已知实数满足,则的最小值为,已知直线,设,,则“”是“”的等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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.已知非零向量,满足,,则与的夹角为( )
      A.B.C.D.
      2.若复数满足,则( )
      A.B.C.D.
      3.已知数列满足,(),则数列的通项公式( )
      A.B.C.D.
      4.一个陶瓷圆盘的半径为,中间有一个边长为的正方形花纹,向盘中投入1000粒米后,发现落在正方形花纹上的米共有51粒,据此估计圆周率的值为(精确到0.001)( )
      A.3.132B.3.137C.3.142D.3.147
      5.已知锐角满足则( )
      A.B.C.D.
      6.已知实数满足,则的最小值为( )
      A.B.C.D.
      7.已知直线:()与抛物线:交于(坐标原点),两点,直线:与抛物线交于,两点.若,则实数的值为( )
      A.B.C.D.
      8.等比数列的前项和为,若,,,,则( )
      A.B.C.D.
      9.设,,则“”是“”的
      A.充分而不必要条件B.必要而不充分条件
      C.充要条件D.既不充分也不必要条件
      10.圆柱被一平面截去一部分所得几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( )

      A.B.C.D.
      11.已知为两条不重合直线,为两个不重合平面,下列条件中,的充分条件是( )
      A.∥B.∥
      C.∥∥D.
      12. “幻方”最早记载于我国公元前500年的春秋时期《大戴礼》中.“阶幻方”是由前个正整数组成的—个阶方阵,其各行各列及两条对角线所含的个数之和(简称幻和)相等,例如“3阶幻方”的幻和为15(如图所示).则“5阶幻方”的幻和为( )
      A.75B.65C.55D.45
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知函数在上仅有2个零点,设,则在区间上的取值范围为_______.
      14.数学家狄里克雷对数论,数学分析和数学物理有突出贡献,是解析数论的创始人之一.函数,称为狄里克雷函数.则关于有以下结论:
      ①的值域为;
      ②;
      ③;

      其中正确的结论是_______(写出所有正确的结论的序号)
      15.函数满足,当时,,若函数在上有1515个零点,则实数的范围为___________.
      16.已知函数的最大值为3,的图象与y轴的交点坐标为,其相邻两条对称轴间的距离为2,则
      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)在中,角所对的边分别是,且.
      (1)求;
      (2)若,求.
      18.(12分)如图,在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆的离心率为,以椭圆C左顶点T为圆心作圆,设圆T与椭圆C交于点M与点N.
      (1)求椭圆C的方程;
      (2)求的最小值,并求此时圆T的方程;
      (3)设点P是椭圆C上异于M,N的任意一点,且直线MP,NP分别与x轴交于点R,S,O为坐标原点,求证:为定值.
      19.(12分)设函数()的最小值为.
      (1)求的值;
      (2)若,,为正实数,且,证明:.
      20.(12分)已知函数.
      (1)若,求函数的单调区间;
      (2)若恒成立,求实数的取值范围.
      21.(12分)已知正项数列的前项和.
      (1)若数列为等比数列,求数列的公比的值;
      (2)设正项数列的前项和为,若,且.
      ①求数列的通项公式;
      ②求证:.
      22.(10分)在四棱锥中,底面是平行四边形,底面.
      (1)证明:;
      (2)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】
      由平面向量垂直的数量积关系化简,即可由平面向量数量积定义求得与的夹角.
      【详解】
      根据平面向量数量积的垂直关系可得,

      所以,即,
      由平面向量数量积定义可得,
      所以,而,
      即与的夹角为.
      故选:B
      本题考查了平面向量数量积的运算,平面向量夹角的求法,属于基础题.
      2.C
      【解析】
      把已知等式变形,利用复数代数形式的除法运算化简,再由复数模的计算公式求解.
      【详解】
      解:由,得,
      ∴.
      故选C.
      本题考查复数代数形式的乘除运算,考查复数模的求法,是基础题.
      3.A
      【解析】
      利用数列的递推关系式,通过累加法求解即可.
      【详解】
      数列满足:,,
      可得
      以上各式相加可得:

      故选:.
      本题考查数列的递推关系式的应用,数列累加法以及通项公式的求法,考查计算能力.
      4.B
      【解析】
      结合随机模拟概念和几何概型公式计算即可
      【详解】
      如图,由几何概型公式可知:.
      故选:B
      本题考查随机模拟的概念和几何概型,属于基础题
      5.C
      【解析】
      利用代入计算即可.
      【详解】
      由已知,,因为锐角,所以,,
      即.
      故选:C.
      本题考查二倍角的正弦、余弦公式的应用,考查学生的运算能力,是一道基础题.
      6.A
      【解析】
      所求的分母特征,利用变形构造,再等价变形,利用基本不等式求最值.
      【详解】
      解:因为满足,


      当且仅当时取等号,
      故选:.
      本题考查通过拼凑法利用基本不等式求最值.拼凑法的实质在于代数式的灵活变形,拼系数、凑常数是关键.(1)拼凑的技巧,以整式为基础,注意利用系数的变化以及等式中常数的调整,做到等价变形;(2)代数式的变形以拼凑出和或积的定值为目标(3)拆项、添项应注意检验利用基本不等式的前提.
      7.D
      【解析】
      设,,联立直线与抛物线方程,消去、列出韦达定理,再由直线与抛物线的交点求出点坐标,最后根据,得到方程,即可求出参数的值;
      【详解】
      解:设,,由,得,
      ∵,解得或,∴,.
      又由,得,∴或,∴,
      ∵,
      ∴,
      又∵,
      ∴代入解得.
      故选:D
      本题考查直线与抛物线的综合应用,弦长公式的应用,属于中档题.
      8.D
      【解析】
      试题分析:由于在等比数列中,由可得:,
      又因为,
      所以有:是方程的二实根,又,,所以,
      故解得:,从而公比;
      那么,
      故选D.
      考点:等比数列.
      9.A
      【解析】
      根据对数的运算分别从充分性和必要性去证明即可.
      【详解】
      若, ,则,可得;
      若,可得,无法得到,
      所以“”是“”的充分而不必要条件.
      所以本题答案为A.
      本题考查充要条件的定义,判断充要条件的方法是:
      ① 若为真命题且为假命题,则命题p是命题q的充分不必要条件;
      ② 若为假命题且为真命题,则命题p是命题q的必要不充分条件;
      ③ 若为真命题且为真命题,则命题p是命题q的充要条件;
      ④ 若为假命题且为假命题,则命题p是命题q的即不充分也不必要条件.
      ⑤ 判断命题p与命题q所表示的范围,再根据“谁大谁必要,谁小谁充分”的原则,判断命题p与命题q的关系.
      10.B
      【解析】
      三视图对应的几何体为如图所示的几何体,利用割补法可求其体积.
      【详解】
      根据三视图可得原几何体如图所示,它是一个圆柱截去上面一块几何体,
      把该几何体补成如下图所示的圆柱,
      其体积为,故原几何体的体积为.
      故选:B.
      本题考查三视图以及不规则几何体的体积,复原几何体时注意三视图中的点线关系与几何体中的点、线、面的对应关系,另外,不规则几何体的体积可用割补法来求其体积,本题属于基础题.
      11.D
      【解析】
      根据面面垂直的判定定理,对选项中的命题进行分析、判断正误即可.
      【详解】
      对于A,当,,时,则平面与平面可能相交,,,故不能作为的充分条件,故A错误;
      对于B,当,,时,则,故不能作为的充分条件,故B错误;
      对于C,当,,时,则平面与平面相交,,,故不能作为的充分条件,故C错误;
      对于D,当,,,则一定能得到,故D正确.
      故选:D.
      本题考查了面面垂直的判断问题,属于基础题.
      12.B
      【解析】
      计算的和,然后除以,得到“5阶幻方”的幻和.
      【详解】
      依题意“5阶幻方”的幻和为,故选B.
      本小题主要考查合情推理与演绎推理,考查等差数列前项和公式,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】
      先根据零点个数求解出的值,然后得到的解析式,采用换元法求解在上的值域即可.
      【详解】
      因为在上有两个零点,
      所以,所以,所以且,
      所以,所以,
      所以,
      令,所以,所以,
      因为,所以,所以,所以,
      所以 ,,
      所以.
      故答案为:.
      本题考查三角函数图象与性质的综合,其中涉及到换元法求解三角函数值域的问题,难度较难. 对形如的函数的值域求解,关键是采用换元法令,然后根据,将问题转化为关于的函数的值域,同时要注意新元的范围.
      14.②
      【解析】
      根据新定义,结合实数的性质即可判断①②③,由定义求得比小的有理数个数,即可确定④.
      【详解】
      对于①,由定义可知,当为有理数时;当为无理数时,则值域为,所以①错误;
      对于②,因为有理数的相反数还是有理数,无理数的相反数还是无理数,所以满足,所以②正确;
      对于③,因为,当为无理数时,可以是有理数,也可以是无理数,所以③错误;
      对于④,由定义可知
      ,所以④错误;
      综上可知,正确的为②.
      故答案为:②.
      本题考查了新定义函数的综合应用,正确理解题意是解决此类问题的关键,属于中档题.
      15.
      【解析】
      由已知,在上有3个根,分,,,四种情况讨论的单调性、最值即可得到答案.
      【详解】
      由已知,的周期为4,且至多在上有4个根,而含505个周期,所以在上有3个根,设,,易知在上单调递减,在,上单调递增,又,.
      若时,在上无根,在必有3个根,
      则,即,此时;
      若时,在上有1个根,注意到,此时在不可能有2个根,故不满足;
      若时,要使在有2个根,只需,解得;
      若时,在上单调递增,最多只有1个零点,不满足题意;
      综上,实数的范围为.
      故答案为:
      本题考查利用导数研究函数的零点个数问题,涉及到函数的周期性、分类讨论函数的零点,是一道中档题.
      16.
      【解析】,由题意,得,
      解得,则的周期为4,且,所以.
      考点:三角函数的图像与性质.
      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)根据正弦定理到,得到答案.
      (2)计算,再利用余弦定理计算得到答案.
      【详解】
      (1)由,可得
      ,
      因为,所以,所以.
      (2),又因为,所以.
      因为,所以,即.
      本题考查了正弦定理和余弦定理,意在考查学生的计算能力.
      18.(1);(2);(3)
      【解析】
      (1)依题意,得,,由此能求出椭圆C的方程.
      (2)点与点关于轴对称,设,,设,由于点在椭圆C上,故,由,知,由此能求出圆T的方程.
      (3)设,则直线MP的方程为:,令,得,同理:,由此能证明为定值.
      【详解】
      (1)依题意,得,,

      故椭圆C的方程为.
      (2)点与点关于轴对称,设,,设,
      由于点在椭圆C上,所以,
      由,则,

      .
      由于,
      故当时,的最小值为,所以,故,
      又点在圆T上,代入圆的方程得到.
      故圆T的方程为:
      (3)设,则直线MP的方程为:,
      令,得,同理:.

      又点与点在椭圆上,
      故,代入上式得:

      所以
      本题考查了椭圆的几何性质、圆的轨迹方程、直线与椭圆的位置关系中定值问题,考查了学生的计算能力,属于中档题.
      19.(1)(2)证明见解析
      【解析】
      (1)分类讨论,去绝对值求出函数的解析式,根据一次函数的性质,得出的单调性,得出取最小值,即可求的值;
      (2)由(1)得出,利用“乘1法”,令,化简后利用基本不等式求出的最小值,即可证出.
      【详解】
      (1)解:
      当时,单调递减;当时,单调递增.
      所以当时,取最小值.
      (2)证明:由(1)可知.
      要证明:,即证,
      因为,,为正实数,
      所以
      .
      当且仅当,即,,时取等号,
      所以.
      本题考查绝对值不等式和基本不等式的应用,还运用“乘1法”和分类讨论思想,属于中档题.
      20.(1)增区间为,减区间为;(2).
      【解析】
      (1)将代入函数的解析式,利用导数可得出函数的单调区间;
      (2)求函数的导数,分类讨论的范围,利用导数分析函数的单调性,求出函数的最值可判断是否恒成立,可得实数的取值范围.
      【详解】
      (1)当时,,
      则,
      当时,,则,此时,函数为减函数;
      当时,,则,此时,函数为增函数.
      所以,函数的增区间为,减区间为;
      (2),则,
      .
      ①当时,即当时,,
      由,得,此时,函数为增函数;
      由,得,此时,函数为减函数.
      则,不合乎题意;
      ②当时,即时,
      .
      不妨设,其中,令,则或.
      (i)当时,,
      当时,,此时,函数为增函数;
      当时,,此时,函数为减函数;
      当时,,此时,函数为增函数.
      此时,
      而,
      构造函数,,则,
      所以,函数在区间上单调递增,则,
      即当时,,所以,.
      ,符合题意;
      ②当时,,函数在上为增函数,
      ,符合题意;
      ③当时,同理可得函数在上单调递增,在上单调递减,在上单调递增,
      此时,则,解得.
      综上所述,实数的取值范围是.
      本题考查导数知识的运用,考查函数的单调性与最值,考查恒成立问题,正确求导和分类讨论是关键,属于难题.
      21.(1);(2)①;②详见解析.
      【解析】
      (1)依题意可表示,,相减得,由等比数列通项公式转化为首项与公比,解得答案,并由其都是正项数列舍根;
      (2)①由题意可表示,,两式相减得,由其都是正项并整理可得递推关系,由等差数列的通项公式即可得答案;
      ②由已知关系,表示并相减即可表示递推关系,显然当时,成立,当,时,表示,由分组求和与正项数列性质放缩不等式得证.
      【详解】
      解:(1)依题意可得,,两式相减,得,所以,
      因为,所以,且,解得.
      (2)①因为,所以,
      两式相减,得,即.
      因为,所以,即.
      而当时,,可得,故,
      所以对任意的正整数都成立,
      所以数列是等差数列,公差为1,首项为1,
      所以数列的通项公式为.
      ②因为,所以,两式相减,得,即,
      所以对任意的正整数,都有.
      令,
      而当时,显然成立,
      所以当,时,

      所以,即,
      所以,得证.
      本题考查由前n项和关系求等比数列公比,求等差数列通项公式,还考查了由分组求和表示数列和并由正项数列放缩证明不等式,属于难题.
      22.(1)见解析(2)
      【解析】
      (1)利用正弦定理求得,由此得到,结合证得平面,由此证得.
      (2)建立空间直角坐标系,利用平面和平面的法向量,计算出二面角的余弦值,再转化为正弦值.
      【详解】
      (1)在中,由正弦定理可得:,

      底面,
      平面,

      (2)以为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系,,
      设平面的法向量为,由可得:,令,则,
      设平面的法向量为,由可得:,令,则,
      设二面角的平面角为,由图可知为钝角,
      则,
      ,故二面角的正弦值为.
      本小题主要考查线线垂直的证明,考查空间向量法求二面角,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.

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