2024-2025学年日喀则地区聂拉木县高三下学期一模考试数学试题含解析
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这是一份2024-2025学年日喀则地区聂拉木县高三下学期一模考试数学试题含解析,共10页。试卷主要包含了若实数、满足,则的最小值是,已知满足,,,则在上的投影为等内容,欢迎下载使用。
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
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.某几何体的三视图如图所示,其俯视图是由一个半圆与其直径组成的图形,则此几何体的体积是( )
A.B.C.D.
2.如图,这是某校高三年级甲、乙两班在上学期的5次数学测试的班级平均分的茎叶图,则下列说法不正确的是( )
A.甲班的数学成绩平均分的平均水平高于乙班
B.甲班的数学成绩的平均分比乙班稳定
C.甲班的数学成绩平均分的中位数高于乙班
D.甲、乙两班这5次数学测试的总平均分是103
3.盒中有6个小球,其中4个白球,2个黑球,从中任取个球,在取出的球中,黑球放回,白球则涂黑后放回,此时盒中黑球的个数,则( )
A.,B.,
C.,D.,
4.要排出高三某班一天中,语文、数学、英语各节,自习课节的功课表,其中上午节,下午节,若要求节语文课必须相邻且节数学课也必须相邻(注意:上午第五节和下午第一节不算相邻),则不同的排法种数是( )
A.B.C.D.
5.已知平面,,直线满足,则“”是“”的( )
A.充分不必要条件B.必要不充分条件
C.充要条件D.即不充分也不必要条件
6.若实数、满足,则的最小值是( )
A.B.C.D.
7.已知双曲线,过原点作一条倾斜角为直线分别交双曲线左、右两支P,Q两点,以线段PQ为直径的圆过右焦点F,则双曲线离心率为
A.B.C.2D.
8.如图所示,网络纸上小正方形的边长为1,粗线画出的是某四棱锥的三视图,则该几何体的体积为( )
A.2B.C.6D.8
9.已知满足,,,则在上的投影为( )
A.B.C.D.2
10.已知函数的图像与一条平行于轴的直线有两个交点,其横坐标分别为,则( )
A.B.C.D.
11.设点,P为曲线上动点,若点A,P间距离的最小值为,则实数t的值为( )
A.B.C.D.
12.已知,,,则( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知是函数的极大值点,则的取值范围是____________.
14.已知数列的前项和且,设,则的值等于_______________ .
15.设函数,,其中.若存在唯一的整数使得,则实数的取值范围是_____.
16.已知,为虚数单位,且,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)如图,在三棱柱中,,,,为的中点,且.
(1)求证:平面;
(2)求锐二面角的余弦值.
18.(12分)已知各项均为正数的数列的前项和为,且是与的等差中项.
(1)证明:为等差数列,并求;
(2)设,数列的前项和为,求满足的最小正整数的值.
19.(12分)如图,在四棱柱中,底面是正方形,平面平面,,.过顶点,的平面与棱,分别交于,两点.
(Ⅰ)求证:;
(Ⅱ)求证:四边形是平行四边形;
(Ⅲ)若,试判断二面角的大小能否为?说明理由.
20.(12分)在平面直角坐标系xOy中,抛物线C:,以坐标原点O为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,直线l的极坐标方程为().
(1)求抛物线C的极坐标方程;
(2)若抛物线C与直线l交于A,B两点,求的值.
21.(12分)已知函数.
(1)若,且,求证:;
(2)若时,恒有,求的最大值.
22.(10分)已知函数 ,
(1)求函数的单调区间;
(2)当时,判断函数,()有几个零点,并证明你的结论;
(3)设函数,若函数在为增函数,求实数的取值范围.
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】
由三视图可知,该几何体是下部是半径为2,高为1的圆柱的一半,上部为底面半径为2,高为2的圆锥的一半,所以,半圆柱的体积为,上部半圆锥的体积为,所以该几何体的体积为,故应选.
2.D
【解析】
计算两班的平均值,中位数,方差得到正确,两班人数不知道,所以两班的总平均分无法计算,错误,得到答案.
【详解】
由题意可得甲班的平均分是104,中位数是103,方差是26.4;
乙班的平均分是102,中位数是101,方差是37.6,则A,B,C正确.
因为甲、乙两班的人数不知道,所以两班的总平均分无法计算,故D错误.
故选:.
本题考查了茎叶图,平均值,中位数,方差,意在考查学生的计算能力和应用能力.
3.C
【解析】
根据古典概型概率计算公式,计算出概率并求得数学期望,由此判断出正确选项.
【详解】
表示取出的为一个白球,所以.表示取出一个黑球,,所以.
表示取出两个球,其中一黑一白,,表示取出两个球为黑球,,表示取出两个球为白球,,所以.所以,.
故选:C
本小题主要考查离散型随机变量分布列和数学期望的计算,属于中档题.
4.C
【解析】
根据题意,分两种情况进行讨论:①语文和数学都安排在上午;②语文和数学一个安排在上午,一个安排在下午.分别求出每一种情况的安排方法数目,由分类加法计数原理可得答案.
【详解】
根据题意,分两种情况进行讨论:
①语文和数学都安排在上午,要求节语文课必须相邻且节数学课也必须相邻,将节语文课和节数学课分别捆绑,然后在剩余节课中选节到上午,由于节英语课不加以区分,此时,排法种数为种;
②语文和数学都一个安排在上午,一个安排在下午.
语文和数学一个安排在上午,一个安排在下午,但节语文课不加以区分,节数学课不加以区分,节英语课也不加以区分,此时,排法种数为种.
综上所述,共有种不同的排法.
故选:C.
本题考查排列、组合的应用,涉及分类计数原理的应用,属于中等题.
5.A
【解析】
,是相交平面,直线平面,则“” “”,反之,直线满足,则或//或平面,即可判断出结论.
【详解】
解:已知直线平面,则“” “”,
反之,直线满足,则或//或平面,
“”是“”的充分不必要条件.
故选:A.
本题考查了线面和面面垂直的判定与性质定理、简易逻辑的判定方法,考查了推理能力与计算能力.
6.D
【解析】
根据约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,求出最优解的坐标,代入目标函数得答案
【详解】
作出不等式组所表示的可行域如下图所示:
联立,得,可得点,
由得,平移直线,
当该直线经过可行域的顶点时,该直线在轴上的截距最小,
此时取最小值,即.
故选:D.
本题考查简单的线性规划,考查数形结合的解题思想方法,是基础题.
7.B
【解析】
求得直线的方程,联立直线的方程和双曲线的方程,求得两点坐标的关系,根据列方程,化简后求得离心率.
【详解】
设,依题意直线的方程为,代入双曲线方程并化简得,故 ,设焦点坐标为,由于以为直径的圆经过点,故,即,即,即,两边除以得,解得.故,故选B.
本小题主要考查直线和双曲线的交点,考查圆的直径有关的几何性质,考查运算求解能力,属于中档题.
8.A
【解析】
先由三视图确定该四棱锥的底面形状,以及四棱锥的高,再由体积公式即可求出结果.
【详解】
由三视图可知,该四棱锥为斜着放置的四棱锥,四棱锥的底面为直角梯形,上底为1,下底为2,高为2,四棱锥的高为2,
所以该四棱锥的体积为.
故选A
本题主要考查几何的三视图,由几何体的三视图先还原几何体,再由体积公式即可求解,属于常考题型.
9.A
【解析】
根据向量投影的定义,即可求解.
【详解】
在上的投影为.
故选:A
本题考查向量的投影,属于基础题.
10.A
【解析】
画出函数的图像,函数对称轴方程为,由图可得与关于对称,即得解.
【详解】
函数的图像如图,
对称轴方程为,
,
又,
由图可得与关于对称,
故选:A
本题考查了正弦型函数的对称性,考查了学生综合分析,数形结合,数学运算的能力,属于中档题.
11.C
【解析】
设,求,作为的函数,其最小值是6,利用导数知识求的最小值.
【详解】
设,则,记,
,易知是增函数,且的值域是,
∴的唯一解,且时,,时,,即,
由题意,而,,
∴,解得,.
∴.
故选:C.
本题考查导数的应用,考查用导数求最值.解题时对和的关系的处理是解题关键.
12.B
【解析】
利用指数函数和对数函数的单调性,将数据和做对比,即可判断.
【详解】
由于,
,
故.
故选:B.
本题考查利用指数函数和对数函数的单调性比较大小,属基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
方法一:令,则,,当,时,,单调递减,∴时,,,且,∴在上单调递增,时,,,且,∴在上单调递减,∴是函数的极大值点,∴满足题意;当时,存在使得,即,又在上单调递减,∴时,,,所以,这与是函数的极大值点矛盾.综上,.
方法二:依据极值的定义,要使是函数的极大值点,由知须在的左侧附近,,即;在的右侧附近,,即.易知,时,与相切于原点,所以根据与的图象关系,可得.
14.7
【解析】
根据题意,当时,,可得,进而得数列为等比数列,再计算可得,进而可得结论.
【详解】
由题意,当时,,又,解得,
当时,由,
所以,,即,
故数列是以为首项,为公比的等比数列,故,
又,,
所以,
.
故答案为:.
本题考查了数列递推关系、函数求值,考查了推理能力与计算能力,计算得是解决本题的关键,属于中档题.
15.
【解析】
根据分段函数的解析式画出图像,再根据存在唯一的整数使得数形结合列出临界条件满足的关系式求解即可.
【详解】
解:函数,且
画出的图象如下:
因为,且存在唯一的整数使得,
故与在时无交点,
,得;
又,过定点
又由图像可知,若存在唯一的整数使得时,所以
,
存在唯一的整数使得
所以
.根据图像可知,当时, 恒成立.
综上所述, 存在唯一的整数使得,此时
故答案为:
本题主要考查了数形结合分析参数范围的问题,需要根据题意分别分析定点右边的整数点中为满足条件的唯一整数,再数形结合列出时的不等式求的范围.属于难题.
16.4
【解析】
解:利用复数相等,可知由有.
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)证明见解析;(2).
【解析】
(1)证明后可得平面,从而得,结合已知得线面垂直;
(2)以为坐标原点,以为轴,为轴,为建立空间直角坐标系,设,写出各点坐标,求出二面角的面的法向量,由法向量夹角的余弦值得二面角的余弦值.
【详解】
(1)证明:因为,为中点,
所以,又,,
所以平面,又平面,
所以,又,,
所以平面.
(2)由已知及(1)可知,,两两垂直,所以以为坐标原点,以为轴,为轴,为建立空间直角坐标系,设,则
,,,,,.
设平面的法向量,则
,即,令,则;
设平面的法向量,则
,即,令,则,
所以.
故锐二面角的余弦值为.
本题考查证明线面垂直,解题时注意 线面垂直与线线垂直的相互转化.考查求二面角,求空间角一般是建立空间直角坐标系,用向量法易得结论.
18.(1)见解析,(2)最小正整数的值为35.
【解析】
(1)由等差中项可知,当时,得,整理后可得,从而证明为等差数列,继而可求.
(2),则可求出,令,即可求出 的取值范围,进而求出最小值.
【详解】
解析:(1)由题意可得,当时,,∴,,
当时,,整理可得,
∴是首项为1,公差为1的等差数列,∴,.
(2)由(1)可得,
∴,解得,
∴最小正整数的值为35.
本题考查了等差中项,考查了等差数列的定义,考查了 与 的关系,考查了裂项相消求和.当已知有 与 的递推关系时,常代入 进行整理.证明数列是等差数列时,一般借助数列,即后一项与前一项的差为常数.
19.(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3)不能为.
【解析】
(1)由平面平面,可得平面,从而证明;
(2)由平面与平面没有交点,可得与不相交,又与共面,所以,同理可证,得证;(3)作交于点,延长交于点,连接,根据三垂线定理,确定二面角的平面角,若,,由大角对大边知,两者矛盾,故二面角的大小不能为.
【详解】
(1)由平面平面,平面平面,
且,所以平面,
又平面,所以;
(2)依题意都在平面上,
因此平面,平面,
又平面,平面,
平面与平面平行,即两个平面没有交点,
则与不相交,又与共面,
所以,同理可证,
所以四边形是平行四边形;
(3)不能.如图,作交于点,延长交于点,连接,
由,,,
所以平面,则平面,又,
根据三垂线定理,得到,所以是二面角的平面角,
若,则是等腰直角三角形,,
又,
所以中,由大角对大边知,
所以,这与上面相矛盾,
所以二面角的大小不能为.
本题考查了立体几何中的线线平行和垂直的判定问题,和二面角的求解问题,意在考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力;解答本题关键在于能利用直线与直线、直线与平面、平面与平面关系的相互转化,属中档题.
20.(1)(2)
【解析】
(1)利用极坐标和直角坐标的互化公式,,即可求得结果.
(2) 由的几何意义得,. 将代入抛物线C的方程,利用韦达定理,,即可求得结果.
【详解】
(1)因为,,
代入得,
所以抛物线C的极坐标方程为.
(2)将代入抛物线C的方程得,
所以,,
所以,
由的几何意义得,.
本题考查直角坐标和极坐标的转化,考查极坐标方程的综合应用,考查了学生综合分析,转化与划归,数学运算的能力,难度一般.
21.(1)见解析;(2).
【解析】
(1)利用导数分析函数的单调性,并设,则,,将不等式等价转化为证明,构造函数,利用导数分析函数在区间上的单调性,通过推导出来证得结论;
(2)构造函数,对实数分、、,利用导数分析函数的单调性,求出函数的最小值,再通过构造新函数,利用导数求出函数的最大值,可得出的最大值.
【详解】
(1),,所以,函数单调递增,
所以,当时,,此时,函数单调递减;
当时,,此时,函数单调递增.
要证,即证.
不妨设,则,,
下证,即证,
构造函数,
,所以,函数在区间上单调递增,
,,即,即,
,且函数在区间上单调递增,
所以,即,故结论成立;
(2)由恒成立,得恒成立,
令,则.
①当时,对任意的,,函数在上单调递增,
当时,,不符合题意;
②当时,;
③当时,令,得,此时,函数单调递增;
令,得,此时,函数单调递减.
.
.
令,设,则.
当时,,此时函数单调递增;
当时,,此时函数单调递减.
所以,函数在处取得最大值,即.
因此,的最大值为.
本题考查利用导数证明不等式,同时也考查了利用导数求代数式的最值,构造新函数是解答的关键,考查推理能力,属于难题.
22.(1)单调增区间,单调减区间为,;(2)有2个零点,证明见解析;(3)
【解析】
对函数求导,利用导数的正负判断函数的单调区间即可;
函数有2个零点.根据函数的零点存在性定理即可证明;
记函数,求导后利用单调性求得,由零点存在性定理及单调性知存在唯一的,使,求得为分段函数,求导后分情况讨论:①当时,利用函数的单调性将问题转化为的问题;②当时,当时,在上恒成立,从而求得的取值范围.
【详解】
(1)由题意知,,列表如下:
所以函数的单调增区间为,单调减区间为,.
(2)函数有2个零点.证明如下:
因为时,所以,
因为,所以在恒成立,在上单调递增,
由,,且在上单调递增且连续知,
函数在上仅有一个零点,
由(1)可得时,,
即,故时,,
所以,
由得,平方得,所以,
因为,所以在上恒成立,
所以函数在上单调递减,因为,所以,
由,,且在上单调递减且连续得
在上仅有一个零点,
综上可知:函数有2个零点.
(3)记函数,下面考察的符号.
求导得.
当时恒成立.
当时,因为,
所以.
∴在上恒成立,故在上单调递减.
∵,∴,又因为在上连续,
所以由函数的零点存在性定理得存在唯一的,使,
∴,
因为,所以
∴
因为函数在上单调递增,,
所以在,上恒成立.
①当时,在上恒成立,即在上恒成立.
记,则,
当变化时,,变化情况如下表:
∴,
故,即.
②当时,,当时,在上恒成立.
综合(1)(2)知, 实数的取值范围是.
本题考查利用导数求函数的单调区间、极值、最值和利用零点存在性定理判断函数零点个数、利用分离参数法求参数的取值范围;考查转化与化归能力、逻辑推理能力、运算求解能力;通过构造函数,利用零点存在性定理判断其零点,从而求出函数的表达式是求解本题的关键;属于综合型强、难度大型试题.
0
2
0
极小值
极大值
极小值
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