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;
④
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,
则
,
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:.
故
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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