2024-2025学年若羌县高三第六次模拟考试数学试卷含解析
展开 这是一份2024-2025学年若羌县高三第六次模拟考试数学试卷含解析,共10页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,当时,函数的图象大致是,在等差数列中,若,则等内容,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.在平行四边形中,若则( )
A.B.C.D.
2.的展开式中含的项的系数为( )
A.B.60C.70D.80
3.函数的图象大致为( )
A.B.
C.D.
4.设函数,则使得成立的的取值范围是( ).
A.B.
C.D.
5.某四棱锥的三视图如图所示,则该四棱锥的体积为( )
A.B.C.D.
6.当时,函数的图象大致是( )
A.B.
C.D.
7.已知一个三棱锥的三视图如图所示,其中三视图的长、宽、高分别为,,,且,则此三棱锥外接球表面积的最小值为( )
A.B.C.D.
8.已知m,n是两条不同的直线,,是两个不同的平面,给出四个命题:
①若,,,则;②若,,则;
③若,,,则;④若,,,则
其中正确的是( )
A.①②B.③④C.①④D.②④
9.一小商贩准备用元钱在一批发市场购买甲、乙两种小商品,甲每件进价元,乙每件进价元,甲商品每卖出去件可赚元,乙商品每卖出去件可赚元.该商贩若想获取最大收益,则购买甲、乙两种商品的件数应分别为( )
A.甲件,乙件B.甲件,乙件C.甲件,乙件D.甲件,乙件
10.在等差数列中,若,则( )
A.8B.12C.14D.10
11.某四棱锥的三视图如图所示,记S为此棱锥所有棱的长度的集合,则( )
A.
B.
C.
D.
12.方程的实数根叫作函数的“新驻点”,如果函数的“新驻点”为,那么满足( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知函数,则曲线在点处的切线方程为___________.
14.已知等比数列满足,,则该数列的前5项的和为______________.
15.在平面直角坐标系xOy中,若圆C1:x2+(y-1)2=r2(r>0)上存在点P,且点P关于直线x-y=0的对称点Q在圆C2:(x-2)2+(y-1)2=1上,则r的取值范围是________.
16.已知是函数的极大值点,则的取值范围是____________.
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.
18.(12分)已知函数.
(1)设,若存在两个极值点,,且,求证:;
(2)设,在不单调,且恒成立,求的取值范围.(为自然对数的底数).
19.(12分)在国家“大众创业,万众创新”战略下,某企业决定加大对某种产品的研发投入.为了对新研发的产品进行合理定价,将该产品按事先拟定的价格试销,得到一组检测数据如表所示:
已知变量且有线性负相关关系,现有甲、乙、丙三位同学通过计算求得回归直线方程分别为:甲; 乙;丙,其中有且仅有一位同学的计算结果是正确的.
(1)试判断谁的计算结果正确?
(2)若由线性回归方程得到的估计数据与检测数据的误差不超过,则称该检测数据是“理想数据”,现从检测数据中随机抽取个,求“理想数据”的个数的分布列和数学期望.
20.(12分)如图所示,四棱锥P﹣ABCD中,PC⊥底面ABCD,PC=CD=2,E为AB的中点,底面四边形ABCD满足∠ADC=∠DCB=90°,AD=1,BC=1.
(Ⅰ)求证:平面PDE⊥平面PAC;
(Ⅱ)求直线PC与平面PDE所成角的正弦值;
(Ⅲ)求二面角D﹣PE﹣B的余弦值.
21.(12分)如图,在三棱锥中,,,侧面为等边三角形,侧棱.
(1)求证:平面平面;
(2)求三棱锥外接球的体积.
22.(10分)已知函数,.
(1)证明:函数的极小值点为1;
(2)若函数在有两个零点,证明:.
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,,利用平面向量的数量积运算,先求得利用平行四边形的性质可得结果.
【详解】
如图所示,
平行四边形中, ,
,
,
,
因为,
所以
,
,
所以,故选C.
本题主要考查向量的几何运算以及平面向量数量积的运算法则,属于中档题. 向量的运算有两种方法:(1)平行四边形法则(平行四边形的对角线分别是两向量的和与差);(2)三角形法则(两箭头间向量是差,箭头与箭尾间向量是和).
2.B
【解析】
展开式中含的项是由的展开式中含和的项分别与前面的常数项和项相乘得到,由二项式的通项,可得解
【详解】
由题意,展开式中含的项是由的展开式中含和的项分别与前面的常数项和项相乘得到,
所以的展开式中含的项的系数为.
故选:B
本题考查了二项式系数的求解,考查了学生综合分析,数学运算的能力,属于基础题.
3.A
【解析】
用偶函数的图象关于轴对称排除,用排除,用排除.故只能选.
【详解】
因为 ,
所以函数为偶函数,图象关于轴对称,故可以排除;
因为,故排除,
因为由图象知,排除.
故选:A
本题考查了根据函数的性质,辨析函数的图像,排除法,属于中档题.
4.B
【解析】
由奇偶性定义可判断出为偶函数,由单调性的性质可知在上单调递增,由此知在上单调递减,从而将所求不等式化为,解绝对值不等式求得结果.
【详解】
由题意知:定义域为,
,为偶函数,
当时,,
在上单调递增,在上单调递减,
在上单调递增,则在上单调递减,
由得:,解得:或,
的取值范围为.
故选:.
本题考查利用函数的单调性和奇偶性求解函数不等式的问题;奇偶性的作用是能够确定对称区间的单调性,单调性的作用是能够将函数值的大小关系转化为自变量的大小关系,进而化简不等式.
5.B
【解析】
由三视图知该四棱锥是底面为正方形,且一侧棱垂直于底面,由此求出四棱锥的体积.
【详解】
由三视图知该四棱锥是底面为正方形,且一侧棱垂直于底面,画出四棱锥的直观图,如图所示:
则该四棱锥的体积为.
故选:B.
本题考查了利用三视图求几何体体积的问题,是基础题.
6.B
【解析】
由,解得,即或,函数有两个零点,,不正确,设,则,由,解得或,由,解得:,即是函数的一个极大值点,不成立,排除,故选B.
【方法点晴】本题通过对多个图象的选择考察函数的解析式、定义域、值域、单调性,导数的应用以及数学化归思想,属于难题.这类题型也是近年高考常见的命题方向,该题型的特点是综合性较强较强、考查知识点较多,但是并不是无路可循.解答这类题型可以从多方面入手,根据函数的定义域、值域、单调性、奇偶性、特殊点以及时函数图象的变化趋势,利用排除法,将不合题意选项一一排除.
7.B
【解析】
根据三视图得到几何体为一三棱锥,并以该三棱锥构造长方体,于是得到三棱锥的外接球即为长方体的外接球,进而得到外接球的半径,求得外接球的面积后可求出最小值.
【详解】
由已知条件及三视图得,此三棱锥的四个顶点位于长方体的四个顶点,即为三棱锥,且长方体的长、宽、高分别为,
∴此三棱锥的外接球即为长方体的外接球,
且球半径为,
∴三棱锥外接球表面积为,
∴当且仅当,时,三棱锥外接球的表面积取得最小值为.
故选B.
(1)解决关于外接球的问题的关键是抓住外接的特点,即球心到多面体的顶点的距离都等于球的半径,同时要作一圆面起衬托作用.
(2)长方体的外接球的直径即为长方体的体对角线,对于一些比较特殊的三棱锥,在研究其外接球的问题时可考虑通过构造长方体,通过长方体的外球球来研究三棱锥的外接球的问题.
8.D
【解析】
根据面面垂直的判定定理可判断①;根据空间面面平行的判定定理可判断②;根据线面平行的判定定理可判断③;根据面面垂直的判定定理可判断④.
【详解】
对于①,若,,,,两平面相交,但不一定垂直,故①错误;
对于②,若,,则,故②正确;
对于③,若,,,当,则与不平行,故③错误;
对于④,若,,,则,故④正确;
故选:D
本题考查了线面平行的判定定理、面面平行的判定定理以及面面垂直的判定定理,属于基础题.
9.D
【解析】
由题意列出约束条件和目标函数,数形结合即可解决.
【详解】
设购买甲、乙两种商品的件数应分别,利润为元,由题意,
画出可行域如图所示,
显然当经过时,最大.
故选:D.
本题考查线性目标函数的线性规划问题,解决此类问题要注意判断,是否是整数,是否是非负数,并准确的画出可行域,本题是一道基础题.
10.C
【解析】
将,分别用和的形式表示,然后求解出和的值即可表示.
【详解】
设等差数列的首项为,公差为,
则由,,得解得,,
所以.故选C.
本题考查等差数列的基本量的求解,难度较易.已知等差数列的任意两项的值,可通过构建和的方程组求通项公式.
11.D
【解析】
如图所示:在边长为的正方体中,四棱锥满足条件,故,得到答案.
【详解】
如图所示:在边长为的正方体中,四棱锥满足条件.
故,,.
故,故,.
故选:.
本题考查了三视图,元素和集合的关系,意在考查学生的空间想象能力和计算能力.
12.D
【解析】
由题设中所给的定义,方程的实数根叫做函数的“新驻点”,根据零点存在定理即可求出的大致范围
【详解】
解:由题意方程的实数根叫做函数的“新驻点”,
对于函数,由于,
,
设,该函数在为增函数,
, ,
在上有零点,
故函数的“新驻点”为,那么
故选:.
本题是一个新定义的题,理解定义,分别建立方程解出存在范围是解题的关键,本题考查了推理判断的能力,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】
根据导数的几何意义求出切线的斜率,利用点斜式求切线方程.
【详解】
因为,
所以,
又
故切线方程为,
整理为,
故答案为:
本题主要考查了导数的几何意义,切线方程,属于容易题.
14.31
【解析】
设,可化为,得,,,
15.
【解析】
设圆C1上存在点P(x0,y0),则Q(y0,x0),分别满足两个圆的方程,列出方程组,转化成两个新圆有公共点求参数范围.
【详解】
设圆C1上存在点P(x0,y0)满足题意,点P关于直线x-y=0的对称点Q(y0,x0),
则,
故只需圆x2+(y-1)2=r2与圆(x-1)2+(y-2)2=1有交点即可,所以|r-1|≤≤r+1,解得.
故答案为:
此题考查圆与圆的位置关系,其中涉及点关于直线对称点问题,两个圆有公共点的判定方式.
16.
【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.
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)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.
18.(1)证明见解析;(2).
【解析】
(1)先求出,又由可判断出在上单调递减,故,令,记, 利用导数求出的最小值即可;
(2)由在上不单调转化为在上有解,可得,令,分类讨论求的最大值,再求解即可.
【详解】
(1)已知,
,
由可得,
又由,知
在上单调递减,
令,记,则
在上单调递增;
,在上单调递增;
,
(2),,
在上不单调,
在上有正有负,在上有解,
,,
恒成立,
记,则,
记,,
在上单调增,在上单调减.
于是知
(i)当即时,恒成立,在上单调增,
,
,.
(ii)当时,
,故不满足题意.
综上所述,
本题主要考查了导数的综合应用,考查了分类讨论,转化与化归的思想,考查了学生的运算求解能力.
19.(1)乙同学正确
(2)分布列见解析,
【解析】
(1)由已知可得甲不正确,求出样本中心点代入验证,即可得出结论;
(2)根据(1)中得到的回归方程,求出估值,得到“理想数据”的个数,确定“理想数据”的个数的可能值,并求出概率,得到分布列,即可求解.
【详解】
(1)已知变量具有线性负相关关系,故甲不正确,
,代入两个回归方程,验证乙同学正确,
故回归方程为:
(2)由(1)得到的回归方程,计算估计数据如下表:
“理想数据”有3个,故“理想数据”的个数的取值为:.
,
,
于是“理想数据”的个数的分布列
本题考查样本回归中心点与线性回归直线方程关系,以及离散型随机变量的分布列和期望,意在考查逻辑推理、数学计算能力,属于中档题.
20.(Ⅰ)证明见解析(Ⅱ).(Ⅲ)﹣.
【解析】
(Ⅰ)由题知,如图以点为原点,直线分别为轴,建立空间直角坐标系,计算,证明,从而平面PAC,即可得证;
(Ⅱ)求解平面PDE的一个法向量,计算,即可得直线PC与平面PDE所成角的正弦值;
(Ⅲ)求解平面PBE的一个法向量,计算,即可得二面角D﹣PE﹣B的余弦值.
【详解】
(Ⅰ)PC⊥底面ABCD,,
如图以点为原点,直线分别为轴,建立空间直角坐标系,
则,
,,
,又,平面PAC,
平面PDE,平面PDE⊥平面PAC;
(Ⅱ)设为平面PDE的一个法向量,
又,
则,取,得
,
直线PC与平面PDE所成角的正弦值;
(Ⅲ)设为平面PBE的一个法向量,
又
则,取,得,
,
二面角D﹣PE﹣B的余弦值﹣.
本题主要考查了平面与平面的垂直,直线与平面所成角的计算,二面角大小的求解,考查了空间向量在立体几何中的应用,考查了学生的空间想象能力与运算求解能力.
21.(1)见解析;(2).
【解析】
(1)设中点为,连接、,利用等腰三角形三线合一的性质得出,利用勾股定理得出,由线面垂直的判定定理可证得平面,再利用面面垂直的判定定理可得出平面平面;
(2)先确定三棱锥的外接球球心的位置,利用三角形相似求出外接球的半径,再由球体的体积公式可求得结果.
【详解】
(1)设中点为,连接、, 因为,所以.
又,所以,
又由已知,,则,所以,.
又为正三角形,且,所以,
因为,所以,,
,平面,
又平面,平面平面;
(2)由于是底面直角三角形的斜边的中点,所以点是的外心,
由(1)知平面,所以三棱锥的外接球的球心在上.
在中,的垂直平分线与的交点即为球心,
记的中点为点,则.
由与相似可得,
所以.
所以三棱锥外接球的体积为.
本题考查面面垂直的证明,同时也考查了三棱锥外接球体积的计算,找出外接球球心的位置是解答的关键,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
22.(1)见解析(2)见解析
【解析】
(1)利用导函数的正负确定函数的增减.(2) 函数在有两个零点,即方程在区间有两解, 令通过二次求导确定函数单调性证明参数范围.
【详解】
解:(1)证明:因为,
当时,,,
所以在区间递减;
当时,,
所以,所以在区间递增;
且,所以函数的极小值点为1
(2)函数在有两个零点,
即方程在区间有两解,
令,则
令,则,
所以在单调递增,
又,
故存在唯一的,使得, 即,
所以在单调递减,在区间单调递增,
且, 又因为,所以,
方程关于的方程在有两个零点,
由的图象可知,,
即.
本题考查利用导数研究函数单调性,确定函数的极值,利用二次求导,零点存在性定理确定参数范围,属于难题.
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