荆州市2025届高三六校第一次联考数学试卷含解析
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这是一份荆州市2025届高三六校第一次联考数学试卷含解析,文件包含专题08圆与相似三角形四边形综合原卷版pdf、专题08圆与相似三角形四边形综合解析版pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共68页, 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.在关于的不等式中,“”是“恒成立”的( )
A.充分不必要条件B.必要不充分条件
C.充要条件D.既不充分也不必要条件
2.在四边形中,,,,,,点在线段的延长线上,且,点在边所在直线上,则的最大值为( )
A.B.C.D.
3.已知集合的所有三个元素的子集记为.记为集合中的最大元素,则( )
A.B.C.D.
4.某空间几何体的三视图如图所示(图中小正方形的边长为1),则这个几何体的体积是( )
A.B.C.16D.32
5.给出个数 ,,,,,,其规律是:第个数是,第个数比第个数大 ,第个数比第个数大,第个数比第个数大,以此类推,要计算这个数的和.现已给出了该问题算法的程序框图如图,请在图中判断框中的①处和执行框中的②处填上合适的语句,使之能完成该题算法功能( )
A.;B.;
C.;D.;
6.已知集合,,则( )
A.B.C.D.
7.某设备使用年限x(年)与所支出的维修费用y(万元)的统计数据分别为,,,,由最小二乘法得到回归直线方程为,若计划维修费用超过15万元将该设备报废,则该设备的使用年限为( )
A.8年B.9年C.10年D.11年
8.已知集合,,则
A.B.
C.D.
9.已知直线是曲线的切线,则( )
A.或1B.或2C.或D.或1
10.《易·系辞上》有“河出图,洛出书”之说,河图、洛书是中华文化,阴阳术数之源,其中河图的排列结构是一、六在后,二、七在前,三、八在左,四、九在右,五、十背中,如图,白圈为阳数,黑点为阴数,若从阴数和阳数中各取一数,则其差的绝对值为5的概率为
A.B.C.D.
11.已知非零向量满足,若夹角的余弦值为,且,则实数的值为( )
A.B.C.或D.
12.设,是两条不同的直线,,是两个不同的平面,给出下列四个命题:①若,,则;②若,,则;③若,,则;④若,,则;其中真命题的个数为( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知命题:,,那么是__________.
14.设满足约束条件,则的取值范围为__________.
15.李明自主创业,在网上经营一家水果店,销售的水果中有草莓、京白梨、西瓜、桃,价格依次为60元/盒、65元/盒、80元/盒、90元/盒.为增加销量,李明对这四种水果进行促销:一次购买水果的总价达到120元,顾客就少付x元.每笔订单顾客网上支付成功后,李明会得到支付款的80%.
①当x=10时,顾客一次购买草莓和西瓜各1盒,需要支付__________元;
②在促销活动中,为保证李明每笔订单得到的金额均不低于促销前总价的七折,则x的最大值为__________.
16.已知双曲线的右准线与渐近线的交点在抛物线上,则实数的值为___________.
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)(某工厂生产零件A,工人甲生产一件零件A,是一等品、二等品、三等品的概率分别为,工人乙生产一件零件A,是一等品、二等品、三等品的概率分别为.己知生产一件一等品、二等品、三等品零件A给工厂带来的效益分别为10元、5元、2元.
(1)试根据生产一件零件A给工厂带来的效益的期望值判断甲乙技术的好坏;
(2)为鼓励工人提高技术,工厂进行技术大赛,最后甲乙两人进入了决赛.决赛规则是:每一轮比赛,甲乙各生产一件零件A,如果一方生产的零件A品级优干另一方生产的零件,则该方得分1分,另一方得分-1分,如果两人生产的零件A品级一样,则两方都不得分,当一方总分为4分时,比赛结束,该方获胜.Pi+4(i=4,3,2,…,4)表示甲总分为i时,最终甲获胜的概率.
①写出P0,P8的值;
②求决赛甲获胜的概率.
18.(12分)已知函数,其中.
(1)①求函数的单调区间;
②若满足,且.求证: .
(2)函数.若对任意,都有,求的最大值.
19.(12分)在直角坐标系x0y中,把曲线α为参数)上每个点的横坐标变为原来的倍,纵坐标不变,得到曲线以坐标原点为极点,以x轴正半轴为极轴,建立极坐标系,曲线的极坐标方程
(1)写出的普通方程和的直角坐标方程;
(2)设点M在上,点N在上,求|MN|的最小值以及此时M的直角坐标.
20.(12分)如图,在三棱柱中,是边长为2的菱形,且,是矩形,,且平面平面,点在线段上移动(不与重合),是的中点.
(1)当四面体的外接球的表面积为时,证明:.平面
(2)当四面体的体积最大时,求平面与平面所成锐二面角的余弦值.
21.(12分)如图,三棱锥中,,,,,.
(1)求证:;
(2)求直线与平面所成角的正弦值.
22.(10分)设,函数,其中为自然对数的底数.
(1)设函数.
①若,试判断函数与的图像在区间上是否有交点;
②求证:对任意的,直线都不是的切线;
(2)设函数,试判断函数是否存在极小值,若存在,求出的取值范围;若不存在,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.C
【解析】
讨论当时,是否恒成立;讨论当恒成立时,是否成立,即可选出正确答案.
【详解】
解:当时,,由开口向上,则恒成立;
当恒成立时,若,则 不恒成立,不符合题意,
若 时,要使得恒成立,则 ,即 .
所以“”是“恒成立”的充要条件.
故选:C.
本题考查了命题的关系,考查了不等式恒成立问题.对于探究两个命题的关系时,一般分成两步,若,则推出 是 的充分条件;若,则推出 是 的必要条件.
2.A
【解析】
依题意,如图以为坐标原点建立平面直角坐标系,表示出点的坐标,根据求出的坐标,求出边所在直线的方程,设,利用坐标表示,根据二次函数的性质求出最大值.
【详解】
解:依题意,如图以为坐标原点建立平面直角坐标系,由,,,,
,,,
因为点在线段的延长线上,设,
解得
,
所在直线的方程为
因为点在边所在直线上,故设
当时
故选:
本题考查向量的数量积,关键是建立平面直角坐标系,属于中档题.
3.B
【解析】
分类讨论,分别求出最大元素为3,4,5,6的三个元素子集的个数,即可得解.
【详解】
集合含有个元素的子集共有,所以.
在集合中:
最大元素为的集合有个;
最大元素为的集合有;
最大元素为的集合有;
最大元素为的集合有;
所以.
故选:.
此题考查集合相关的新定义问题,其本质在于弄清计数原理,分类讨论,分别求解.
4.A
【解析】
几何体为一个三棱锥,高为4,底面为一个等腰直角三角形,直角边长为4,所以体积是,选A.
5.A
【解析】
要计算这个数的和,这就需要循环50次,这样可以确定判断语句①,根据累加最的变化规律可以确定语句②.
【详解】
因为计算这个数的和,循环变量的初值为1,所以步长应该为1,故判断语句①应为,第个数是,第个数比第个数大 ,第个数比第个数大,第个数比第个数大,这样可以确定语句②为,故本题选A.
本题考查了补充循环结构,正确读懂题意是解本题的关键.
6.D
【解析】
先求出集合B,再与集合A求交集即可.
【详解】
由已知,,故,所以.
故选:D.
本题考查集合的交集运算,考查学生的基本运算能力,是一道容易题.
7.D
【解析】
根据样本中心点在回归直线上,求出,求解,即可求出答案.
【详解】
依题意在回归直线上,
,
由,
估计第年维修费用超过15万元.
故选:D.
本题考查回归直线过样本中心点、以及回归方程的应用,属于基础题.
8.D
【解析】
因为,,
所以,,故选D.
9.D
【解析】
求得直线的斜率,利用曲线的导数,求得切点坐标,代入直线方程,求得的值.
【详解】
直线的斜率为,
对于,令,解得,故切点为,代入直线方程得,解得或1.
故选:D
本小题主要考查根据切线方程求参数,属于基础题.
10.A
【解析】
阳数:,阴数:,然后分析阴数和阳数差的绝对值为5的情况数,最后计算相应概率.
【详解】
因为阳数:,阴数:,所以从阴数和阳数中各取一数差的绝对值有:个,满足差的绝对值为5的有:共个,则.
故选:A.
本题考查实际背景下古典概型的计算,难度一般.古典概型的概率计算公式:.
11.D
【解析】
根据向量垂直则数量积为零,结合以及夹角的余弦值,即可求得参数值.
【详解】
依题意,得,即.
将代入可得,,
解得(舍去).
故选:D.
本题考查向量数量积的应用,涉及由向量垂直求参数值,属基础题.
12.C
【解析】
利用线线、线面、面面相应的判定与性质来解决.
【详解】
如果两条平行线中一条垂直于这个平面,那么另一条也垂直于这个平面知①正确;当直线
平行于平面与平面的交线时也有,,故②错误;若,则垂直平面
内以及与平面平行的所有直线,故③正确;若,则存在直线且,因
为,所以,从而,故④正确.
故选:C.
本题考查空间中线线、线面、面面的位置关系,里面涉及到了相应的判定定理以及性质定理,是一道基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.真命题
【解析】
由幂函数的单调性进行判断即可.
【详解】
已知命题:,,因为在上单调递增,则,所以是真命题,
故答案为:真命题
本题主要考查了判断全称命题的真假,属于基础题.
14.
【解析】
由题意画出可行域,转化目标函数为,数形结合即可得到的最值,即可得解.
【详解】
由题意画出可行域,如图:
转化目标函数为,
通过平移直线,数形结合可知:当直线过点A时,直线截距最大,z最小;当直线过点C时,直线截距最小,z最大.
由可得,由可得,
当直线过点时,;当直线过点时,,
所以.
故答案为:.
本题考查了简单的线性规划,考查了数形结合思想,属于基础题.
15.130. 15.
【解析】
由题意可得顾客需要支付的费用,然后分类讨论,将原问题转化为不等式恒成立的问题可得的最大值.
【详解】
(1),顾客一次购买草莓和西瓜各一盒,需要支付元.
(2)设顾客一次购买水果的促销前总价为元,
元时,李明得到的金额为,符合要求.
元时,有恒成立,即,即元.
所以的最大值为.
本题主要考查不等式的概念与性质、数学的应用意识、数学式子变形与运算求解能力,以实际生活为背景,创设问题情境,考查学生身边的数学,考查学生的数学建模素养.
16.
【解析】
求出双曲线的渐近线方程,右准线方程,得到交点坐标代入抛物线方程求解即可.
【详解】
解:双曲线的右准线,渐近线,
双曲线的右准线与渐近线的交点,
交点在抛物线上,
可得:,
解得.
故答案为.
本题考查双曲线的简单性质以及抛物线的简单性质的应用,是基本知识的考查,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)乙的技术更好,见解析(2)①,;②
【解析】
(1)列出分布列,求出期望,比较大小即可;
(2)①直接根据概率的意义可得P0,P8;②设每轮比赛甲得分为,求出每轮比赛甲得1分的概率,甲得0分的概率,甲得分的概率,可的,可推出是等差数列,根据可得答案.
【详解】
(1)记甲乙各生产一件零件给工厂带来的效益分别为元、元,
随机变量,的分布列分别为
所以,,
所以,即乙的技术更好
(2)①表示的是甲得分时,甲最终获胜的概率,所以,
表示的是甲得4分时,甲最终获胜的概率,所以;
②设每轮比赛甲得分为,则
每轮比赛甲得1分的概率,
甲得0分的概率,
甲得分的概率,
所以甲得时,最终获胜有以下三种情况:
(1)下一轮得1分并最终获胜,概率为;
(2)下一轮得0分并最终获胜,概率为;
(3)下一轮得分并最终获胜,概率为;
所以,
所以是等差数列,
则,
即决赛甲获胜的概率是.
本题考查离散型随机变量的分布列和期望,考查数列递推关系的应用,是一道难度较大的题目.
18.(1)①单调递增区间,,单调递减区间;②详见解析;(2).
【解析】
(1)①求导可得,再分别求解与的解集,结合定义域分析函数的单调区间即可.
②根据(1)中的结论,求出的表达式,再分与两种情况,结合函数的单调性分析的范围即可.
(2)求导分析的单调性,再结合单调性,设去绝对值化简可得,再构造函数,,根据函数的单调性与恒成立问题可知,再换元表达求解最大值即可.
【详解】
解:,
由可得或,
由可得,
故函数的单调递增区间,,单调递减区间;
,
或,
若,因为,故,,
由知在上单调递增,,
若由可得x1,
因为,
所以,
由在上单调递增,
综上.
时,,在上单调递减,
不妨设
由(1)在上单调递减,
由,
可得,
所以,
令,,
可得单调递减,
所以在上恒成立,
即在上恒成立,即,
所以, ,
所以的最大值.
本题主要考查了分类讨论分析函数单调性的问题,同时也考查了利用导数求解函数不等式以及构造函数分析函数的最值解决恒成立的问题.需要根据题意结合定义域与单调性分析函数的取值范围与最值等.属于难题.
19.(1)的普通方程为,的直角坐标方程为. (2)最小值为,此时
【解析】
(1)由的参数方程消去求得的普通方程,利用极坐标和直角坐标转化公式,求得的直角坐标方程.
(2)设出点的坐标,利用点到直线的距离公式求得最小值的表达式,结合三角函数的指数求得的最小值以及此时点的坐标.
【详解】
(1)由题意知的参数方程为(为参数)
所以的普通方程为.由得,所以的直角坐标方程为.
(2)由题意,可设点的直角坐标为,
因为是直线,所以的最小值即为到的距离,
因为.
当且仅当时,取得最小值为,此时的直角坐标为即.
本小题主要考查参数方程化为普通方程,考查极坐标方程化为直角坐标方程,考查利用曲线参数方程求解点到直线距离的最小值问题,属于中档题.
20.(1)证明见解析(2)
【解析】
(1)由题意,先求得为的中点,再证明平面平面,进而可得结论;
(2)由题意,当点位于点时,四面体的体积最大,再建立空间直角坐标系,利用空间向量运算即可.
【详解】
(1)证明:当四面体的外接球的表面积为时.
则其外接球的半径为.
因为时边长为2的菱形,是矩形.
,且平面平面.
则,.
则为四面体外接球的直径.
所以,即.
由题意,,,所以.
因为,所以为的中点.
记的中点为,连接,.
则,,,所以平面平面.
因为平面,所以平面.
(2)由题意,平面,则三棱锥的高不变.
当四面体的体积最大时,的面积最大.
所以当点位于点时,四面体的体积最大.
以点为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系.
则,,,,.
所以,,,.
设平面的法向量为.
则
令,得.
设平面的一个法向量为.
则
令,得.
设平面与平面所成锐二面角是,则.
所以当四面体的体积最大时,平面与平面所成锐二面角的余弦值为.
本题考查平面与平面的平行、线面平行,考查平面与平面所成锐二面角的余弦值,正确运用平面与平面的平行、线面平行的判定,利用好空间向量是关键,属于基础题.
21.(1)证明见详解;(2)
【解析】
(1)取中点,根据,利用线面垂直的判定定理,可得平面,最后可得结果.
(2)利用建系,假设长度, 可得,以及平面的一个法向量,然后利用向量的夹角公式,可得结果.
【详解】
(1)取中点,连接,如图
由,
所以
由,平面
所以平面,又平面
所以
(2)假设,
由,,.
所以
则,所以
又,平面
所以平面,所以,
又,故建立空间直角坐标系,如图
设平面的一个法向量为
则
令,所以
则直线与平面所成角的正弦值为
本题考查线面垂直、线线垂直的应用,还考查线面角,学会使用建系的方法来解决立体几何问题,将几何问题代数化,化繁为简,属中档题.
22.(1)①函数与的图象在区间上有交点;②证明见解析;(2)且;
【解析】
(1)①令,结合函数零点的判定定理判断即可;②设切点横坐标为,求出切线方程,得到,根据函数的单调性判断即可;
(2)求出的解析式,通过讨论的范围,求出函数的单调区间,确定的范围即可.
【详解】
解:(1)①当时,函数,
令,,
则,,
故,
又函数在区间上的图象是不间断曲线,
故函数在区间上有零点,
故函数与的图象在区间上有交点;
②证明:假设存在,使得直线是曲线的切线,
切点横坐标为,且,
则切线在点切线方程为,
即,
从而,且,
消去,得,故满足等式,
令,所以,
故函数在和上单调递增,
又函数在时,
故方程有唯一解,
又,
故不存在,即证;
(2)由得,
,,
令,
则,
,
当时,递减,
故当时,,递增,
当时,,递减,
故在处取得极大值,不合题意;
时,则在递减,在,递增,
①当时,,
故在递减,
可得当时,,
当时,,
,
易证,令,,
令,
故,则,
故在递增,
则,
即时,,
故在,内存在,使得,
故在,上递减,在,递增,
故在处取得极小值.
②由(1)知,,
故在递减,在递增,
故时,,递增,不合题意;
③当时,,
当,时,,递减,
当时,,递增,
故在处取极小值,符合题意,
综上,实数的范围是且.
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.
10
5
2
10
5
2
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