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      让胡路区2024-2025学年高三第二次联考数学试卷含解析

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      • 2026-05-28 03:42:00
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      让胡路区2024-2025学年高三第二次联考数学试卷含解析

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      这是一份让胡路区2024-2025学年高三第二次联考数学试卷含解析,共10页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,已知函数,已知集合,则集合真子集的个数为,已知集合,,则中元素的个数为等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.复数( ).
      A.B.C.D.
      2.函数与在上最多有n个交点,交点分别为(,……,n),则( )
      A.7B.8C.9D.10
      3.若函数的图象如图所示,则的解析式可能是( )
      A.B.C.D.
      4.从装有除颜色外完全相同的3个白球和个黑球的布袋中随机摸取一球,有放回的摸取5次,设摸得白球数为,已知,则
      A.B.C.D.
      5.已知函数()的部分图象如图所示,且,则的最小值为( )
      A.B.
      C.D.
      6.已知集合,则集合真子集的个数为( )
      A.3B.4C.7D.8
      7.若函数的图象上两点,关于直线的对称点在的图象上,则的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      8.已知集合,B={y∈N|y=x﹣1,x∈A},则A∪B=( )
      A.{﹣1,0,1,2,3}B.{﹣1,0,1,2}C.{0,1,2}D.{x﹣1≤x≤2}
      9.如图所示,直三棱柱的高为4,底面边长分别是5,12,13,当球与上底面三条棱都相切时球心到下底面距离为8,则球的体积为 ( )

      A.B.C.D.
      10.已知集合,,则中元素的个数为( )
      A.3B.2C.1D.0
      11.以,为直径的圆的方程是
      A.B.
      C.D.
      12.已知焦点为的抛物线的准线与轴交于点,点在抛物线上,则当取得最大值时,直线的方程为( )
      A.或B.或C.或D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.若存在直线l与函数及的图象都相切,则实数的最小值为___________.
      14.已知三棱锥的四个顶点都在球的球面上,,则球的表面积为__________.
      15.已知实数 满足,则的最大值为________.
      16.已知多项式满足,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)已知等差数列和等比数列的各项均为整数,它们的前项和分别为,且,.
      (1)求数列,的通项公式;
      (2)求;
      (3)是否存在正整数,使得恰好是数列或中的项?若存在,求出所有满足条件的的值;若不存在,说明理由.
      18.(12分)设的内角、、的对边长分别为、、.设为的面积,满足.
      (1)求;
      (2)若,求的最大值.
      19.(12分)已知等差数列的前n项和为,等比数列的前n项和为,且,,.
      (1)求数列与的通项公式;
      (2)求数列的前n项和.
      20.(12分)已知函数.
      (1)求证:当时,;
      (2)若对任意存在和使成立,求实数的最小值.
      21.(12分) [选修4-5:不等式选讲]:已知函数.
      (1)当时,求不等式的解集;
      (2)设,,且的最小值为.若,求的最小值.
      22.(10分)已知数列,,数列满足,n.
      (1)若,,求数列的前2n项和;
      (2)若数列为等差数列,且对任意n,恒成立.
      ①当数列为等差数列时,求证:数列,的公差相等;
      ②数列能否为等比数列?若能,请写出所有满足条件的数列;若不能,请说明理由.
      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.A
      【解析】
      试题分析:,故选A.
      【考点】复数运算
      【名师点睛】复数代数形式的四则运算的法则是进行复数运算的理论依据,加减运算类似于多项式的合并同类项,乘法法则类似于多项式的乘法法则,除法运算则先将除式写成分式的形式,再将分母实数化.
      2.C
      【解析】
      根据直线过定点,采用数形结合,可得最多交点个数, 然后利用对称性,可得结果.
      【详解】
      由题可知:直线过定点
      且在是关于对称
      如图
      通过图像可知:直线与最多有9个交点
      同时点左、右边各四个交点关于对称
      所以
      故选:C
      本题考查函数对称性的应用,数形结合,难点在于正确画出图像,同时掌握基础函数的性质,属难题.
      3.A
      【解析】
      由函数性质,结合特殊值验证,通过排除法求得结果.
      【详解】
      对于选项B, 为 奇函数可判断B错误;
      对于选项C,当时, ,可判断C错误;
      对于选项D, ,可知函数在第一象限的图象无增区间,故D错误;
      故选:A.
      本题考查已知函数的图象判断解析式问题,通过函数性质及特殊值利用排除法是解决本题的关键,难度一般.
      4.B
      【解析】
      由题意知,,由,知,由此能求出.
      【详解】
      由题意知,,
      ,解得,


      故选:B.
      本题考查离散型随机变量的方差的求法,解题时要认真审题,仔细解答,注意二项分布的灵活运用.
      5.A
      【解析】
      是函数的零点,根据五点法求出图中零点及轴左边第一个零点可得.
      【详解】
      由题意,,∴函数在轴右边的第一个零点为,在轴左边第一个零点是,
      ∴的最小值是.
      故选:A.
      本题考查三角函数的周期性,考查函数的对称性.函数的零点就是其图象对称中心的横坐标.
      6.C
      【解析】
      解出集合,再由含有个元素的集合,其真子集的个数为个可得答案.
      【详解】
      解:由,得
      所以集合的真子集个数为个.
      故选:C
      此题考查利用集合子集个数判断集合元素个数的应用,含有个元素的集合,其真子集的个数为个,属于基础题.
      7.D
      【解析】
      由题可知,可转化为曲线与有两个公共点,可转化为方程有两解,构造函数,利用导数研究函数单调性,分析即得解
      【详解】
      函数的图象上两点,关于直线的对称点在上,
      即曲线与有两个公共点,
      即方程有两解,
      即有两解,
      令,
      则,
      则当时,;当时,,
      故时取得极大值,也即为最大值,
      当时,;当时,,
      所以满足条件.
      故选:D
      本题考查了利用导数研究函数的零点,考查了学生综合分析,转化划归,数形结合,数学运算的能力,属于较难题.
      8.A
      【解析】
      解出集合A和B即可求得两个集合的并集.
      【详解】
      ∵集合{x∈Z|﹣2<x≤3}={﹣1,0,1,2,3},
      B={y∈N|y=x﹣1,x∈A}={﹣2,﹣1,0,1,2},
      ∴A∪B={﹣2,﹣1,0,1,2,3}.
      故选:A.
      此题考查求集合的并集,关键在于准确求解不等式,根据描述法表示的集合,准确写出集合中的元素.
      9.A
      【解析】
      设球心为,三棱柱的上底面的内切圆的圆心为,该圆与边切于点,根据球的几何性质可得为直角三角形,然后根据题中数据求出圆半径,进而求得球的半径,最后可求出球的体积.
      【详解】
      如图,设三棱柱为,且,高.
      所以底面为斜边是的直角三角形,设该三角形的内切圆为圆,圆与边切于点,
      则圆的半径为.
      设球心为,则由球的几何知识得为直角三角形,且,
      所以,
      即球的半径为,
      所以球的体积为.
      故选A.
      本题考查与球有关的组合体的问题,解答本题的关键有两个:
      (1)构造以球半径、球心到小圆圆心的距离和小圆半径为三边的直角三角形,并在此三角形内求出球的半径,这是解决与球有关的问题时常用的方法.
      (2)若直角三角形的两直角边为,斜边为,则该直角三角形内切圆的半径,合理利用中间结论可提高解题的效率.
      10.C
      【解析】
      集合表示半圆上的点,集合表示直线上的点,联立方程组求得方程组解的个数,即为交集中元素的个数.
      【详解】
      由题可知:集合表示半圆上的点,集合表示直线上的点,
      联立与,
      可得,整理得,
      即,
      当时,,不满足题意;
      故方程组有唯一的解.
      故.
      故选:C.
      本题考查集合交集的求解,涉及圆和直线的位置关系的判断,属基础题.
      11.A
      【解析】
      设圆的标准方程,利用待定系数法一一求出,从而求出圆的方程.
      【详解】
      设圆的标准方程为,
      由题意得圆心为,的中点,
      根据中点坐标公式可得,,
      又,所以圆的标准方程为:
      ,化简整理得,
      所以本题答案为A.
      本题考查待定系数法求圆的方程,解题的关键是假设圆的标准方程,建立方程组,属于基础题.
      12.A
      【解析】
      过作与准线垂直,垂足为,利用抛物线的定义可得,要使最大,则应最大,此时与抛物线相切,再用判别式或导数计算即可.
      【详解】
      过作与准线垂直,垂足为,,
      则当取得最大值时,最大,此时与抛物线相切,
      易知此时直线的斜率存在,设切线方程为,
      则.则,
      则直线的方程为.
      故选:A.
      本题考查直线与抛物线的位置关系,涉及到抛物线的定义,考查学生转化与化归的思想,是一道中档题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.
      【解析】
      设直线l与函数及的图象分别相切于,,
      因为,所以函数的图象在点处的切线方程为,即,因为,所以函数的图象在点处的切线方程为,即,因为存在直线l与函数及的图象都相切,所以,所以,
      令,设,则,
      当时,,函数单调递减;当时,,函数单调递增,
      所以,所以实数的最小值为.
      14.
      【解析】
      如图所示,将三棱锥补成长方体,球为长方体的外接球,长、宽、高分别为,计算得到,得到答案.
      【详解】
      如图所示,将三棱锥补成长方体,球为长方体的外接球,长、宽、高分别为,
      则,所以,所以球的半径,
      则球的表面积为.
      故答案为:.
      本题考查了三棱锥的外接球问题,意在考查学生的计算能力和空间想象能力,将三棱锥补成长方体是解题的关键.
      15.
      【解析】
      作出不等式组所表示的平面区域,将目标函数看作点与可行域的点所构成的直线的斜率,当直线过时,直线的斜率取得最大值,代入点A的坐标可得答案.
      【详解】
      画出二元一次不等式组所表示的平面区域,如下图所示,由得点,
      目标函数表示点与可行域的点所构成的直线的斜率,
      当直线过时,直线的斜率取得最大值,此时的最大值为.
      故答案为:.

      本题考查求目标函数的最值,关键在于明确目标函数的几何意义,属于中档题.
      16.
      【解析】
      ∵多项式 满足
      ∴令,得,则

      ∴该多项式的一次项系数为



      令,得
      故答案为5,72
      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);(3)存在,1.
      【解析】
      (1)利用基本量法直接计算即可;
      (2)利用错位相减法计算;
      (3),令可得,,讨论即可.
      【详解】
      (1)设数列的公差为,数列的公比为,
      因为,
      所以,即,解得,或(舍去).
      所以.
      (2),

      所以,
      所以.
      (3)由(1)可得,,
      所以.
      因为是数列或中的一项,所以,
      所以,因为,
      所以,又,则或.
      当时,有,即,令.
      则.
      当时,;当时,,
      即.
      由,知无整数解.
      当时,有,即存在使得是数列中的第2项,
      故存在正整数,使得是数列中的项.
      本题考查数列的综合应用,涉及到等差、等比数列的通项,错位相减法求数列的前n项和,数列中的存在性问题,是一道较为综合的题.
      18. (1);(2).
      【解析】
      (1)根据条件形式选择,然后利用余弦定理和正弦定理化简,即可求出;
      (2)由(1)求出角,利用正弦定理和消元思想,可分别用角的三角函数值表示出,
      即可得到,再利用三角恒等变换,化简为,即可求出最大值.
      【详解】
      (1)∵,即,
      ∴变形得:,
      整理得:,
      又,∴;
      (2)∵,∴,
      由正弦定理知,,

      ,当且仅当时取最大值.
      故的最大值为.
      本题主要考查正弦定理,余弦定理,三角形面积公式的应用,以及利用三角恒等变换求函数的最值,意在考查学生的转化能力和数学运算能力,属于基础题
      19.(1);(2)
      【解析】
      (1)设数列的公差为d,由可得,,由即可解得,故,由,即可解得,进而求得.
      (2) 由(1)得,,利用分组求和及错位相减法即可求得结果.
      【详解】
      (1)设数列的公差为d,数列的公比为q,
      由可得,,
      整理得,即,
      故,
      由可得,则,即,
      故.
      (2)由(1)得,,,
      故,
      所以,数列的前n项和为,
      设①,
      则②,
      ②①得,
      综上,数列的前n项和为.
      本题考查求等差等比的通项公式,考试分组求和及错位相减法求数列的和,考查学生的计算能力,难度一般.
      20.(1)见解析;(2)
      【解析】
      (1)不等式等价于,设,利用导数可证恒成立,从而原不等式成立.
      (2)由题设条件可得在上有两个不同零点,且,利用导数讨论的单调性后可得其最小值,结合前述的集合的包含关系可得的取值范围.
      【详解】
      (1)设,则,
      当时,由,所以在上是减函数,
      所以,故.
      因为,所以,所以当时,.
      (2)由(1)当时,;
      任意,存在和使成立,
      所以在上有两个不同零点,且,
      (1)当时,在上为减函数,不合题意;
      (2)当时,,
      由题意知在上不单调,
      所以,即,
      当时,,时,,
      所以在上递减,在上递增,
      所以,解得,
      因为,所以成立,
      下面证明存在,使得,
      取,先证明,即证,
      令,则在时恒成立,
      所以成立,
      因为,
      所以时命题成立.
      因为,所以.
      故实数的最小值为.
      本题考查导数在不等式恒成立、等式能成立中的应用,前者注意将欲证不等式合理变形,转化为容易证明的新不等式,后者需根据等式能成立的特点确定出函数应该具有的性质,再利用导数研究该性质,本题属于难题.
      21.(1) (2)
      【解析】
      (1)当时,,原不等式可化为,分类讨论即可求得不等式的解集;
      (2)由题意得,的最小值为,所以,由,得,利用基本不等式即可求解其最小值.
      【详解】
      (1)当时,,原不等式可化为,①
      当时,不等式①可化为,解得,此时;
      当时,不等式①可化为,解得,此时;
      当时,不等式①可化为,解得,此时,
      综上,原不等式的解集为.
      (2)由题意得, ,
      因为的最小值为,所以,由,得,
      所以 ,
      当且仅当,即,时,的最小值为.
      本题主要考查了绝对值不等式问题,对于含绝对值不等式的解法有两个基本方法,一是运用零点分区间讨论,二是利用绝对值的几何意义求解.法一是运用分类讨论思想,法二是运用数形结合思想,将绝对值不等式与函数以及不等式恒成立交汇、渗透,解题时强化函数、数形结合与转化化归思想方法的灵活应用,这是命题的新动向.
      22.(1)(2)①见解析②数列不能为等比数列,见解析
      【解析】
      (1)根据数列通项公式的特点,奇数项为等差数列,偶数项为等比数列,选用分组求和的方法进行求解;
      (2)①设数列的公差为,数列的公差为,当n为奇数时,得出;当n为偶数时,得出,从而可证数列,的公差相等;
      ②利用反证法,先假设可以为等比数列,结合题意得出矛盾,进而得出数列不能为等比数列.
      【详解】
      (1)因为,,所以,且,
      由题意可知,数列是以1为首项,2为公差的等差数列,
      数列是首项和公比均为4的等比数列,
      所以;
      (2)①证明:设数列的公差为,数列的公差为,
      当n为奇数时,,
      若,则当时,,
      即,与题意不符,所以,
      当n为偶数时,,,
      若,则当时,,
      即,与题意不符,所以,
      综上,,原命题得证;
      ②假设可以为等比数列,设公比为q,
      因为,所以,所以,,
      因为当时,

      所以当n为偶数,且时,,
      即当n为偶数,且时,不成立,与题意矛盾,
      所以数列不能为等比数列.
      本题主要考查数列的求和及数列的综合,数列求和时一般是结合通项公式的特征选取合适的求和方法,数列综合题要回归基本量,充分挖掘题目已知信息,细思细算,本题综合性较强,难度较大,侧重考查逻辑推理和数学运算的核心素养.

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