福建省漳州市南靖县2024-2025学年高三第一次模拟考试数学试卷含解析
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这是一份福建省漳州市南靖县2024-2025学年高三第一次模拟考试数学试卷含解析,共12页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,若,,,则,已知函数,则,关于函数有下述四个结论等内容,欢迎下载使用。
1.考生要认真填写考场号和座位序号。
2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
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.设,分别为双曲线(a>0,b>0)的左、右焦点,过点作圆 的切线与双曲线的左支交于点P,若,则双曲线的离心率为( )
A.B.C.D.
2.,则与位置关系是 ( )
A.平行B.异面
C.相交D.平行或异面或相交
3.如图,内接于圆,是圆的直径,,则三棱锥体积的最大值为( )
A.B.C.D.
4.若,,,则( )
A.B.
C.D.
5.从抛物线上一点 (点在轴上方)引抛物线准线的垂线,垂足为,且,设抛物线的焦点为,则直线的斜率为( )
A.B.C.D.
6.已知函数,则( )
A.函数在上单调递增B.函数在上单调递减
C.函数图像关于对称D.函数图像关于对称
7.若,,,点C在AB上,且,设,则的值为( )
A.B.C.D.
8.若圆锥轴截面面积为,母线与底面所成角为60°,则体积为( )
A.B.C.D.
9.已知表示两条不同的直线,表示两个不同的平面,且则“”是“”的( )条件.
A.充分不必要B.必要不充分C.充要D.既不充分也不必要
10.关于函数有下述四个结论:( )
①是偶函数; ②在区间上是单调递增函数;
③在上的最大值为2; ④在区间上有4个零点.
其中所有正确结论的编号是( )
A.①②④B.①③C.①④D.②④
11.已知函数(其中,,)的图象关于点成中心对称,且与点相邻的一个最低点为,则对于下列判断:
①直线是函数图象的一条对称轴;
②点是函数的一个对称中心;
③函数与的图象的所有交点的横坐标之和为.
其中正确的判断是( )
A.①②B.①③C.②③D.①②③
12.已知函数,若函数在上有3个零点,则实数的取值范围为( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13. “六艺”源于中国周朝的贵族教育体系,具体包括“礼、乐、射、御、书、数”.某校在周末学生业余兴趣活动中开展了“六艺”知识讲座,每艺安排一节,连排六节,则满足“礼”与“乐”必须排在前两节,“射”和“御”两讲座必须相邻的不同安排种数为________.
14.函数与的图象上存在关于轴的对称点,则实数的取值范围为______.
15.已知向量,且,则___________.
16. “北斗三号”卫星的运行轨道是以地心为一个焦点的椭圆.设地球半径为R,若其近地点、远地点离地面的距离大约分别是,,则“北斗三号”卫星运行轨道的离心率为__________.
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)已知椭圆,过的直线与椭圆相交于两点,且与轴相交于点.
(1)若,求直线的方程;
(2)设关于轴的对称点为,证明:直线过轴上的定点.
18.(12分)在直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数).以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴,建立极坐标系.已知点的直角坐标为,过的直线与曲线相交于,两点.
(1)若的斜率为2,求的极坐标方程和曲线的普通方程;
(2)求的值.
19.(12分)已知函数,其中,.
(1)函数的图象能否与x轴相切?若能,求出实数a;若不能,请说明理由.
(2)若在处取得极大值,求实数a的取值范围.
20.(12分)如图,四棱锥的底面中,为等边三角形,是等腰三角形,且顶角,,平面平面,为中点.
(1)求证:平面;
(2)若,求二面角的余弦值大小.
21.(12分)设,函数.
(1)当时,求在内的极值;
(2)设函数,当有两个极值点时,总有,求实数的值.
22.(10分)某百货商店今年春节期间举行促销活动,规定消费达到一定标准的顾客可进行一次抽奖活动,随着抽奖活动的有效开展,参与抽奖活动的人数越来越多,该商店经理对春节前天参加抽奖活动的人数进行统计,表示第天参加抽奖活动的人数,得到统计表格如下:
(1)经过进一步统计分析,发现与具有线性相关关系.请根据上表提供的数据,用最小二乘法求出关于的线性回归方程;
(2)该商店规定:若抽中“一等奖”,可领取600元购物券;抽中“二等奖”可领取300元购物券;抽中“谢谢惠顾”,则没有购物券.已知一次抽奖活动获得“一等奖”的概率为,获得“二等奖”的概率为.现有张、王两位先生参与了本次活动,且他们是否中奖相互独立,求此二人所获购物券总金额的分布列及数学期望.
参考公式:,,,.
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】
设过点作圆 的切线的切点为,根据切线的性质可得,且,再由和双曲线的定义可得,得出为中点,则有,得到,即可求解.
【详解】
设过点作圆 的切线的切点为,
,
所以是中点,,
,
.
故选:C.
本题考查双曲线的性质、双曲线定义、圆的切线性质,意在考查直观想象、逻辑推理和数学计算能力,属于中档题.
2.D
【解析】
结合图(1),(2),(3)所示的情况,可得a与b的关系分别是平行、异面或相交.
选D.
3.B
【解析】
根据已知证明平面,只要设,则,从而可得体积,利用基本不等式可得最大值.
【详解】
因为,所以四边形为平行四边形.又因为平面,平面,
所以平面,所以平面.在直角三角形中,,
设,则,
所以,所
以.又因为,当且仅当,即时等号成立,
所以.
故选:B.
本题考查求棱锥体积的最大值.解题方法是:首先证明线面垂直同,得棱锥的高,然后设出底面三角形一边长为,用建立体积与边长的函数关系,由基本不等式得最值,或由函数的性质得最值.
4.C
【解析】
利用指数函数和对数函数的单调性比较、、三个数与和的大小关系,进而可得出、、三个数的大小关系.
【详解】
对数函数为上的增函数,则,即;
指数函数为上的增函数,则;
指数函数为上的减函数,则.
综上所述,.
故选:C.
本题考查指数幂与对数式的大小比较,一般利用指数函数和对数函数的单调性结合中间值法来比较,考查推理能力,属于基础题.
5.A
【解析】
根据抛物线的性质求出点坐标和焦点坐标,进而求出点的坐标,代入斜率公式即可求解.
【详解】
设点的坐标为,
由题意知,焦点,准线方程,
所以,解得,
把点代入抛物线方程可得,
,因为,所以,
所以点坐标为,
代入斜率公式可得,.
故选:A
本题考查抛物线的性质,考查运算求解能力;属于基础题.
6.C
【解析】
依题意可得,即函数图像关于对称,再求出函数的导函数,即可判断函数的单调性;
【详解】
解:由,
,所以函数图像关于对称,
又,在上不单调.
故正确的只有C,
故选:C
本题考查函数的对称性的判定,利用导数判断函数的单调性,属于基础题.
7.B
【解析】
利用向量的数量积运算即可算出.
【详解】
解:
,,
又在上
,
故选:
本题主要考查了向量的基本运算的应用,向量的基本定理的应用及向量共线定理等知识的综合应用.
8.D
【解析】
设圆锥底面圆的半径为,由轴截面面积为可得半径,再利用圆锥体积公式计算即可.
【详解】
设圆锥底面圆的半径为,由已知,,解得,
所以圆锥的体积.
故选:D
本题考查圆锥的体积的计算,涉及到圆锥的定义,是一道容易题.
9.B
【解析】
根据充分必要条件的概念进行判断.
【详解】
对于充分性:若,则可以平行,相交,异面,故充分性不成立;
若,则可得,必要性成立.
故选:B
本题主要考查空间中线线,线面,面面的位置关系,以及充要条件的判断,考查学生综合运用知识的能力.解决充要条件判断问题,关键是要弄清楚谁是条件,谁是结论.
10.C
【解析】
根据函数的奇偶性、单调性、最值和零点对四个结论逐一分析,由此得出正确结论的编号.
【详解】
的定义域为.
由于,所以为偶函数,故①正确.
由于,,所以在区间上不是单调递增函数,所以②错误.
当时,,
且存在,使.
所以当时,;
由于为偶函数,所以时,
所以的最大值为,所以③错误.
依题意,,当时,
,
所以令,解得,令,解得.所以在区间,有两个零点.由于为偶函数,所以在区间有两个零点.故在区间上有4个零点.所以④正确.
综上所述,正确的结论序号为①④.
故选:C
本小题主要考查三角函数的奇偶性、单调性、最值和零点,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.
11.C
【解析】
分析:根据最低点,判断A=3,根据对称中心与最低点的横坐标求得周期T,再代入最低点可求得解析式为,依次判断各选项的正确与否.
详解:因为为对称中心,且最低点为,
所以A=3,且
由
所以,将带入得
,
所以
由此可得①错误,②正确,③当时,,所以与 有6个交点,设各个交点坐标依次为 ,则,所以③正确
所以选C
点睛:本题考查了根据条件求三角函数的解析式,通过求得的解析式进一步研究函数的性质,属于中档题.
12.B
【解析】
根据分段函数,分当,,将问题转化为的零点问题,用数形结合的方法研究.
【详解】
当时,,令,在是增函数,时,有一个零点,
当时,,令
当时,,在上单调递增,
当时,,在上单调递减,
所以当时,取得最大值,
因为在上有3个零点,
所以当时,有2个零点,
如图所示:
所以实数的取值范围为
综上可得实数的取值范围为,
故选:B
本题主要考查了函数的零点问题,还考查了数形结合的思想和转化问题的能力,属于中档题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
分步排课,首先将“礼”与“乐”排在前两节,然后,“射”和“御”捆绑一一起作为一个元素与其它两个元素合起来全排列,同时它们内部也全排列.
【详解】
第一步:先将“礼”与“乐”排在前两节,有种不同的排法;第二步:将“射”和“御”两节讲座捆绑再和其他两艺全排有种不同的排法,所以满足“礼”与“乐”必须排在前两节,“射”和“御”两节讲座必须相邻的不同安排种数为.
故答案为:1.
本题考查排列的应用,排列组合问题中,遵循特殊元素特殊位置优先考虑的原则,相邻问题用捆绑法,不相邻问题用插入法.
14.
【解析】
先求得与关于轴对称的函数,将问题转化为与的图象有交点,即方程有解.对分成三种情况进行分类讨论,由此求得实数的取值范围.
【详解】
因为关于轴对称的函数为,因为函数与的图象上存在关于轴的对称点,所以与的图象有交点,方程有解.
时符合题意.
时转化为有解,即,的图象有交点,是过定点的直线,其斜率为,若,则函数与的图象必有交点,满足题意;若,设,相切时,切点的坐标为,则,解得,切线斜率为,由图可知,当,即时,,的图象有交点,此时,与的图象有交点,函数与的图象上存在关于轴的对称点,综上可得,实数的取值范围为.
故答案为:
本小题主要考查利用导数求解函数的零点以及对称性,函数与方程等基础知识,考查学生分析问题,解决问题的能力,推理与运算求解能力,转化与化归思想和应用意识.
15.
【解析】
由向量平行的坐标表示得出,求解即可得出答案.
【详解】
因为,所以,解得.
故答案为:
本题主要考查了由向量共线或平行求参数,属于基础题.
16.
【解析】
画出图形,结合椭圆的定义和题设条件,求得的值,即可求得椭圆的离心率,得到答案.
【详解】
如图所示,设椭圆的长半轴为,半焦距为,
因为地球半径为R,若其近地点、远地点离地面的距离大约分别是,,
可得,解得,
所以椭圆的离心率为.
故答案为:.
本题主要考查了椭圆的离心率的求解,其中解答中熟记椭圆的几何性质,列出方程组,求得的值是解答的关键,着重考查了推理与计算能力,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)或;(2)见解析
【解析】
(1)由已知条件利用点斜式设出直线的方程,则可表示出点的坐标,再由的关系表示出点的坐标,而点在椭圆上,将其坐标代入椭圆方程中可求出直线的斜率;
(2)设出两点的坐标,则点的坐标可以表示出,然后直线的方程与椭圆方程联立成方程,消元后得到关于的一元二次方程,再利用根与系数的关系,再结合直线的方程,化简可得结果.
【详解】
(1)由条件可知直线的斜率存在,则
可设直线的方程为,则,
由,有,
所以,
由在椭圆上,则,解得,此时在椭圆内部,所以满足直线与椭圆相交,
故所求直线方程为或.
(也可联立直线与椭圆方程,由验证)
(2)设,则,
直线的方程为.
由得,
由,
解得,
,
当时,,
故直线恒过定点.
此题考查的是直线与椭圆的位置关系中的过定点问题,计算过程较复杂,属于难题.
18.(1):,:;(2)
【解析】
(1)根据点斜式写出直线的直角坐标方程,并转化为极坐标方程,利用,将曲线的参数方程转化为普通方程.
(2)将直线的参数方程代入曲线的普通方程,结合直线参数的几何意义以及根与系数关系,求得的值.
【详解】
(1)的直角坐标方程为,即,
则的极坐标方程为.
曲线的普通方程为.
(2)直线的参数方程为(为参数,为的倾斜角),
代入曲线的普通方程,得.
设,对应的参数分别为,,所以,在的两侧.则.
本小题主要考查直角坐标化为极坐标,考查参数方程化为普通方程,考查直线参数方程,考查直线参数的几何意义,属于中档题.
19. (1) 答案见解析(2)
【解析】
(1)假设函数的图象与x轴相切于,根据相切可得方程组,看方程是否有解即可;(2)求出的导数,设(),根据函数的单调性及在处取得极大值求出a的范围即可.
【详解】
(1)函数的图象不能与x轴相切,理由若下:
.假设函数的图象与x轴相切于
则即
显然,,代入中得,无实数解.
故函数的图象不能与x轴相切.
(2)()
,,
设(),
恒大于零.
在上单调递增.
又,,,
∴存在唯一,使,且
时,时,
①当时,恒成立,在单调递增,
无极值,不合题意.
②当时,可得当时,,当时,.
所以在内单调递减,在内单调递增,
所以在处取得极小值,不合题意.
③当时,可得当时,,当时,.
所以在内单调递增,在内单调递减,
所以在处取得极大值,符合题意.
此时由得即,
综上可知,实数a的取值范围为.
本题考查了函数的单调性,最值问题,考查导数的应用以及分类讨论思想,转化思想,属于难题.
20.(1)见解析;(2)
【解析】
(1)设中点为,连接、,首先通过条件得出,加,可得,进而可得平面,再加上平面,可得平面平面,则平面;
(2)设中点为,连接、,可得平面,加上平面,则可如图建立直角坐标系,求出平面的法向量和平面的法向量,利用向量法可得二面角的余弦值.
【详解】
(1)证明:设中点为,连接、,
为等边三角形,
,
,,
,
,即,
,
,
平面,平面,
平面,
为的中位线,
,
平面,平面,
平面,
、为平面内二相交直线,
平面平面,
平面DMN,
平面;
(2)设中点为,连接、
为等边三角形,是等腰三角形,且顶角
,,
、、共线,
,,,,平面
平面.
平面
平面平面,交线为,平面
平面.
设,则
在中,由余弦定理,得:
又,
,
,,
,为中点,
,
建立直角坐标系(如图),则
,,,.
,,
设平面的法向量为,则,
,
取,则,
,
平面的法向量为,
,
二面角为锐角,
二面角的余弦值大小为.
本题考查面面平行证明线面平行,考查向量法求二面角的大小,考查学生计算能力和空间想象能力,是中档题.
21.(1)极大值是,无极小值;(2)
【解析】
(1)当时,可求得,令,利用导数可判断的单调性并得其零点,从而可得原函数的极值点及极大值;
(2)表示出,并求得,由题意,得方程有两个不同的实根,,从而可得△及,由,得.则可化为对任意的恒成立,按照、、三种情况分类讨论,分离参数后转化为求函数的最值可解决;
【详解】
(1)当时,.
令,则,显然在上单调递减,
又因为,故时,总有,所以在上单调递减.
由于,所以当时,;当时,.
当变化时,的变化情况如下表:
所以在上的极大值是,无极小值.
(2)由于,则.由题意,方程有两个不等实根,则,解得,且,又,所以.
由,,可得
又.将其代入上式得:.
整理得,即
当时,不等式恒成立,即.
当时,恒成立,即,令,易证是上的减函数.因此,当时,,故.
当时,恒成立,即,
因此,当时,所以.
综上所述,.
本题考查利用导数求函数的最值、研究函数的极值等知识,考查分类讨论思想、转化思想,考查学生综合运用知识分析问题解决问题的能力,该题综合性强,难度大,对能力要求较高.
22.(1);(2)见解析
【解析】
试题分析:
(I)由题意可得,,则,,关于的线性回归方程为.
(II)由题意可知二人所获购物券总金额的可能取值有、、、、元,它们所对应的概率分别为:,,,.据此可得分布列,计算相应的数学期望为元.
试题解析:
(I)依题意:,
,,,
,,
则关于的线性回归方程为.
(II)二人所获购物券总金额的可能取值有、、、、元,它们所对应的概率分别为:
,,,
,.
所以,总金额的分布列如下表:
总金额的数学期望为元.
1
2
3
4
5
6
7
5
8
8
10
14
15
17
+
-
增
极大
减
0
300
600
900
1200
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