2024-2025学年大关县高三压轴卷数学试卷含解析
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这是一份2024-2025学年大关县高三压轴卷数学试卷含解析,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.设为等差数列的前项和,若,,则的最小值为( )
A.B.C.D.
2.复数的共轭复数在复平面内所对应的点位于( )
A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
3.在声学中,声强级(单位:)由公式给出,其中为声强(单位:).,,那么( )
A.B.C.D.
4.已知三点A(1,0),B(0, ),C(2,),则△ABC外接圆的圆心到原点的距离为( )
A.B.
C.D.
5.函数在内有且只有一个零点,则a的值为( )
A.3B.-3C.2D.-2
6.已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是( )
A.B.64C.D.32
7.已知实数、满足约束条件,则的最大值为( )
A.B.C.D.
8.设一个正三棱柱,每条棱长都相等,一只蚂蚁从上底面的某顶点出发,每次只沿着棱爬行并爬到另一个顶点,算一次爬行,若它选择三个方向爬行的概率相等,若蚂蚁爬行10次,仍然在上底面的概率为,则为( )
A.B.
C.D.
9.已知,是双曲线的两个焦点,过点且垂直于轴的直线与相交于,两点,若,则△的内切圆的半径为( )
A.B.C.D.
10.设非零向量,,,满足,,且与的夹角为,则“”是“”的( ).
A.充分非必要条件B.必要非充分条件
C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件
11.设复数满足,则在复平面内的对应点位于( )
A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
12.设,是空间两条不同的直线,,是空间两个不同的平面,给出下列四个命题:
①若,,,则;
②若,,,则;
③若,,,则;
④若,,,,则.其中正确的是( )
A.①②B.②③C.②④D.③④
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知双曲线的两条渐近线方程为,若顶点到渐近线的距离为1,则双曲线方程为 .
14.如图,在菱形ABCD中,AB=3,,E,F分别为BC,CD上的点,,若线段EF上存在一点M,使得,则____________,____________.(本题第1空2分,第2空3分)
15.在三棱锥中,,三角形为等边三角形,二面角的余弦值为,当三棱锥的体积最大值为时,三棱锥的外接球的表面积为______.
16.已知多项式的各项系数之和为32,则展开式中含项的系数为______.
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)高铁和航空的飞速发展不仅方便了人们的出行,更带动了我国经济的巨大发展.据统 计,在2018年这一年内从 市到市乘坐高铁或飞机出行的成年人约为万人次.为了 解乘客出行的满意度,现从中随机抽取人次作为样本,得到下表(单位:人次):
(1)在样本中任取个,求这个出行人恰好不是青年人的概率;
(2)在2018年从市到市乘坐高铁的所有成年人中,随机选取人次,记其中老年人出行的人次为.以频率作为概率,求的分布列和数学期望;
(3)如果甲将要从市出发到市,那么根据表格中的数据,你建议甲是乘坐高铁还是飞机? 并说明理由.
18.(12分)已知,函数,(是自然对数的底数).
(Ⅰ)讨论函数极值点的个数;
(Ⅱ)若,且命题“,”是假命题,求实数的取值范围.
19.(12分)如图,在长方体中,,为的中点,为的中点,为线段上一点,且满足,为的中点.
(1)求证:平面;
(2)求二面角的余弦值.
20.(12分)已知函数.
(1)当时,求函数的值域;
(2)的角的对边分别为且,,求边上的高的最大值.
21.(12分)记无穷数列的前项中最大值为,最小值为,令,则称是“极差数列”.
(1)若,求的前项和;
(2)证明:的“极差数列”仍是;
(3)求证:若数列是等差数列,则数列也是等差数列.
22.(10分)已知函数.
(1)解不等式;
(2)使得,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】
根据已知条件求得等差数列的通项公式,判断出最小时的值,由此求得的最小值.
【详解】
依题意,解得,所以.由解得,所以前项和中,前项的和最小,且.
故选:C
本小题主要考查等差数列通项公式和前项和公式的基本量计算,考查等差数列前项和最值的求法,属于基础题.
2.D
【解析】
由复数除法运算求出,再写出其共轭复数,得共轭复数对应点的坐标.得结论.
【详解】
,,对应点为,在第四象限.
故选:D.
本题考查复数的除法运算,考查共轭复数的概念,考查复数的几何意义.掌握复数的运算法则是解题关键.
3.D
【解析】
由得,分别算出和的值,从而得到的值.
【详解】
∵,
∴,
∴,
当时,,∴,
当时,,∴,
∴,
故选:D.
本小题主要考查对数运算,属于基础题.
4.B
【解析】
选B.
考点:圆心坐标
5.A
【解析】
求出,对分类讨论,求出单调区间和极值点,结合三次函数的图像特征,即可求解.
【详解】
,
若,,
在单调递增,且,
在不存在零点;
若,,
在内有且只有一个零点,
.
故选:A.
本题考查函数的零点、导数的应用,考查分类讨论思想,熟练掌握函数图像和性质是解题的关键,属于中档题.
6.A
【解析】
根据三视图,还原空间几何体,即可得该几何体的体积.
【详解】
由该几何体的三视图,还原空间几何体如下图所示:
可知该几何体是底面在左侧的四棱锥,其底面是边长为4的正方形,高为4,
故.
故选:A
本题考查了三视图的简单应用,由三视图还原空间几何体,棱锥体积的求法,属于基础题.
7.C
【解析】
作出不等式组表示的平面区域,作出目标函数对应的直线,结合图象知当直线过点时,取得最大值.
【详解】
解:作出约束条件表示的可行域是以为顶点的三角形及其内部,如下图表示:
当目标函数经过点时,取得最大值,最大值为.
故选:C.
本题主要考查线性规划等基础知识;考查运算求解能力,数形结合思想,应用意识,属于中档题.
8.D
【解析】
由题意,设第次爬行后仍然在上底面的概率为.①若上一步在上面,再走一步要想不掉下去,只有两条路,其概率为;②若上一步在下面,则第步不在上面的概率是.如果爬上来,其概率是,两种事件又是互斥的,可得,根据求数列的通项知识可得选项.
【详解】
由题意,设第次爬行后仍然在上底面的概率为.
①若上一步在上面,再走一步要想不掉下去,只有两条路,其概率为;
②若上一步在下面,则第步不在上面的概率是.如果爬上来,其概率是,
两种事件又是互斥的,∴,即,∴,
∴数列是以为公比的等比数列,而,所以,
∴当时,,
故选:D.
本题考查几何体中的概率问题,关键在于运用递推的知识,得出相邻的项的关系,这是常用的方法,属于难度题.
9.B
【解析】
设左焦点的坐标, 由AB的弦长可得a的值,进而可得双曲线的方程,及左右焦点的坐标,进而求出三角形ABF2的面积,再由三角形被内切圆的圆心分割3个三角形的面积之和可得内切圆的半径.
【详解】
由双曲线的方程可设左焦点,由题意可得,
由,可得,
所以双曲线的方程为:
所以,
所以
三角形ABF2的周长为
设内切圆的半径为r,所以三角形的面积,
所以,
解得,
故选:B
本题考查求双曲线的方程和双曲线的性质及三角形的面积的求法,内切圆的半径与三角形长周长的一半之积等于三角形的面积可得半径的应用,属于中档题.
10.C
【解析】
利用数量积的定义可得,即可判断出结论.
【详解】
解:,,,
解得,,,解得,
“”是“”的充分必要条件.
故选:C.
本题主要考查平面向量数量积的应用,考查推理能力与计算能力,属于基础题.
11.C
【解析】
化简得到,得到答案.
【详解】
,故,对应点在第三象限.
故选:.
本题考查了复数的化简和对应象限,意在考查学生的计算能力.
12.C
【解析】
根据线面平行或垂直的有关定理逐一判断即可.
【详解】
解:①:、也可能相交或异面,故①错
②:因为,,所以或,
因为,所以,故②对
③:或,故③错
④:如图
因为,,在内过点作直线的垂线,
则直线,
又因为,设经过和相交的平面与交于直线,则
又,所以
因为,,
所以,所以,故④对.
故选:C
考查线面平行或垂直的判断,基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
由已知,即,取双曲线顶点及渐近线,则顶点到该渐近线的距离为,由题可知,所以,则所求双曲线方程为.
14.
【解析】
根据题意,设,则,所以,解得,所以,从而有 .
15.
【解析】
根据题意作出图象,利用三垂线定理找出二面角的平面角,再设出的长,
即可求出三棱锥的高,然后利用利用基本不等式即可确定三棱锥的体积最大值,从而得出各棱的长度,最后根据球的几何性质,利用球心距,半径,底面半径之间的关系即可求出三棱锥的外接球的表面积.
【详解】
如图所示:
过点作面,垂足为,过点作交于点,连接.
则为二面角的平面角的补角,即有.
∵易证面,∴,而三角形为等边三角形, ∴为的中点.
设, .
∴.
故三棱锥的体积为
当且仅当时,,即.
∴三点共线.
设三棱锥的外接球的球心为,半径为.
过点作于,∴四边形为矩形.
则,,,
在中,,解得.
三棱锥的外接球的表面积为.
故答案为:.
本题主要考查三棱锥的外接球的表面积的求法,涉及二面角的运用,基本不等式的应用,以及球的几何性质的应用,意在考查学生的直观想象能力,数学运算能力和逻辑推理能力,属于较难题.
16.
【解析】
令可得各项系数和为,得出,根据第一个因式展开式的常数项与第二个因式的展开式含一次项的积与第一个因式展开式含x的一次项与第二个因式常数项的积的和即为展开式中含项,可得解.
【详解】
令,
则得,
解得,
所以展开式中含项为:,
故答案为:
本题主要考查了二项展开式的系数和,二项展开式特定项,赋值法,属于中档题.
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)(2)分布列见解析,数学期望(3)建议甲乘坐高铁从市到市.见解析
【解析】
(1)根据分层抽样的特征可以得知,样本中出行的老年人、中年人、青年人人次分别为,,,即可按照古典概型的概率计算公式计算得出;
(2)依题意可知服从二项分布,先计算出随机选取人次,此人为老年人概率是,所以,即,即可求出的分布列和数学期望;
(3)可以计算满意度均值来比较乘坐高铁还是飞机.
【详解】
(1)设事件:“在样本中任取个,这个出行人恰好不是青年人”为,
由表可得:样本中出行的老年人、中年人、青年人人次分别为,,,
所以在样本中任取个,这个出行人恰好不是青年人的概率.
(2)由题意,的所有可能取值为:
因为在2018年从市到市乘坐高铁的所有成年人中,随机选取人次,此人
为老年人概率是,
所以,
,
,
所以随机变量的分布列为:
故.
(3)答案不唯一,言之有理即可.
如可以从满意度的均值来分析问题,参考答案如下:
由表可知,乘坐高铁的人满意度均值为:
乘坐飞机的人满意度均值为:
因为,
所以建议甲乘坐高铁从市到市.
本题主要考查了分层抽样的应用、古典概型的概率计算、以及离散型随机变量的分布列和期望的计算,解题关键是对题意的理解,概率类型的判断,属于中档题.
18.(1)当时,没有极值点,当时,有一个极小值点.(2)
【解析】
试题分析 :(1),分,讨论,当时,对,,当时,解得,在上是减函数,在上是增函数。所以,当时,没有极值点,当时,有一个极小值点.(2)原命题为假命题,则逆否命题为真命题。即不等式在区间内有解。设 ,所以 ,设 ,则,且是增函数,所以 。所以分和k>1讨论。
试题解析:(Ⅰ)因为,所以,
当时,对,,
所以在是减函数,此时函数不存在极值,
所以函数没有极值点;
当时,,令,解得,
若,则,所以在上是减函数,
若,则,所以在上是增函数,
当时,取得极小值为,
函数有且仅有一个极小值点,
所以当时,没有极值点,当时,有一个极小值点.
(Ⅱ)命题“,”是假命题,则“,”是真命题,即不等式在区间内有解.
若,则设 ,
所以 ,设 ,
则,且是增函数,所以
当时,,所以在上是增函数,
,即,所以在上是增函数,
所以,即在上恒成立.
当时,因为在是增函数,
因为, ,
所以在上存在唯一零点,
当时,,在上单调递减,
从而,即,所以在上单调递减,
所以当时,,即.
所以不等式在区间内有解
综上所述,实数的取值范围为.
19.(1)证明见解析(2)
【解析】
(1)解法一: 作的中点,连接,.利用三角形的中位线证得,利用梯形中位线证得,由此证得平面平面,进而证得平面.解法二:建立空间直角坐标系,通过证明直线的方向向量和平面的法向量垂直,证得平面.
(2)利用平面和平面法向量,计算出二面角的余弦值.
【详解】
(1)法一:作的中点,连接,.又为的中点,∴为的中位线,∴,又为的中点,∴为梯形的中位线,∴,在平面中,,在平面中,,∴平面平面,又平面,∴平面.
另解:(法二)∵在长方体中,,,两两互相垂直,建立空间直角坐标系如图所示,
则,,,
,,,
,,,
,,.
(1)设平面的一个法向量为,
则,
令,则,.∴,又,
∵,,又平面,平面.
(2)设平面的一个法向量为,
则,
令,则,.∴.
同理可算得平面的一个法向量为
∴,
又由图可知二面角的平面角为一个钝角,
故二面角的余弦值为.
本小题考查线面的位置关系,空间向量与线面角,二面角等基础知识,考查空间想象能力,推理论证能力,运算求解能力,数形结合思想,化归与转化思想.
20.(1).(2)
【解析】
(1)由题意利用三角恒等变换化简函数的解析式,再利用正弦函数的定义域和值域,得出结论.
(2)由题意利用余弦定理、三角形的面积公式、基本不等式求得的最大值,可得边上的高的最大值.
【详解】
解:(1)∵函数,
当时,,.
(2)中,,∴.
由余弦定理可得,当且仅当时,取等号,
即的最大值为3.
再根据,故当取得最大值3时,取得最大值为.
本题考查降幂公式、两角和的正弦公式,考查正弦函数的性质,余弦定理,三角形面积公式,所用公式较多,选用恰当的公式是解题关键,本题属于中档题.
21.(1)(2)证明见解析(3)证明见解析
【解析】
(1)由是递增数列,得,由此能求出的前项和.
(2)推导出,,由此能证明的“极差数列”仍是.
(3)证当数列是等差数列时,设其公差为,,是一个单调递增数列,从而,,由,,,分类讨论,能证明若数列是等差数列,则数列也是等差数列.
【详解】
(1)解:∵无穷数列的前项中最大值为,最小值为,,,
是递增数列,∴,
∴的前项和.
(2)证明:∵,
,
∴,
∴,
∵,
∴,
∴的“极差数列”仍是
(3)证明:当数列是等差数列时,设其公差为,
,
根据,的定义,得:
,,且两个不等式中至少有一个取等号,
当时,必有,∴,
∴是一个单调递增数列,∴,,
∴,
∴,∴是等差数列,
当时,则必有,∴,
∴是一个单调递减数列,∴,,
∴,
∴.∴是等差数列,
当时,,
∵,中必有一个为0,
根据上式,一个为0,为一个必为0,
∴,,
∴数列是常数数列,则数列是等差数列.
综上,若数列是等差数列,则数列也是等差数列.
本小题主要考查新定义数列的理解和运用,考查等差数列的证明,考查数列的单调性,考查化归与转化的数学思想方法,属于难题.
22.(1);(2)或 .
【解析】
(1)分段讨论得出函数的解析式,再分范围解不等式,可得解集;
(2)先求出函数的最小值,再建立关于的不等式,可求得实数的取值范围.
【详解】
(1)因为 ,
所以当时,;
当时, 无解;
当时,;
综上,不等式的解集为;
(2),
又,
或 .
本题考查分段函数,绝对值不等式的解法,以及关于函数的存在和任意的问题,属于中档题.
满意度
老年人
中年人
青年人
乘坐高铁
乘坐飞机
乘坐高铁
乘坐飞机
乘坐高铁
乘坐飞机
10分(满意)
12
1
20
2
20
1
5分(一般)
2
3
6
2
4
9
0分(不满意)
1
0
6
3
4
4
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