2024-2025学年奈曼旗高三下学期联考数学试题含解析
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这是一份2024-2025学年奈曼旗高三下学期联考数学试题含解析,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.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
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.设为坐标原点,是以为焦点的抛物线上任意一点,是线段上的点,且,则直线的斜率的最大值为( )
A.B.C.D.1
2.已知函数的图象在点处的切线方程是,则( )
A.2B.3C.-2D.-3
3.已知三棱柱的所有棱长均相等,侧棱平面,过作平面与平行,设平面与平面的交线为,记直线与直线所成锐角分别为,则这三个角的大小关系为( )
A.B.
C.D.
4.已知椭圆的左、右焦点分别为、,过点的直线与椭圆交于、两点.若的内切圆与线段在其中点处相切,与相切于点,则椭圆的离心率为( )
A.B.C.D.
5.如图所示,网格纸上小正方形的边长为1,粗线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的体积是( )
A.B.C.D.8
6.设集合,则 ( )
A.B.
C.D.
7.如图,在底面边长为1,高为2的正四棱柱中,点是平面内一点,则三棱锥的正视图与侧视图的面积之和为( )
A.2B.3C.4D.5
8.若与互为共轭复数,则( )
A.0B.3C.-1D.4
9.tan570°=( )
A.B.-C.D.
10.设等比数列的前项和为,若,则的值为( )
A.B.C.D.
11.如图所示,三国时代数学家赵爽在《周髀算经》中利用弦图,给出了勾股定理的绝妙证明.图中包含四个全等的直角三角形及一个小正方形(阴影),设直角三角形有一内角为,若向弦图内随机抛掷500颗米粒(米粒大小忽略不计,取),则落在小正方形(阴影)内的米粒数大约为( )
A.134B.67C.182D.108
12.若不等式在区间内的解集中有且仅有三个整数,则实数的取值范围是( )
A.B.
C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.若的展开式中各项系数之和为32,则展开式中x的系数为_____
14.在中,,,,则__________.
15.已知抛物线的焦点和椭圆的右焦点重合,直线过抛物线的焦点与抛物线交于、两点和椭圆交于、两点,为抛物线准线上一动点,满足,,当面积最大时,直线的方程为______.
16.实数,满足,如果目标函数的最小值为,则的最小值为_______.
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)己知等差数列的公差,,且,,成等比数列.
(1)求使不等式成立的最大自然数n;
(2)记数列的前n项和为,求证:.
18.(12分)已知三棱锥中侧面与底面都是边长为2的等边三角形,且面面,分别为线段的中点.为线段上的点,且.
(1)证明:为线段的中点;
(2)求二面角的余弦值.
19.(12分)已知函数,.
(1)求函数在处的切线方程;
(2)当时,证明:对任意恒成立.
20.(12分)在直角坐标系中,是过定点且倾斜角为的直线;在极坐标系(以坐标原点为极点,以轴非负半轴为极轴,取相同单位长度)中,曲线的极坐标方程为.
(1)写出直线的参数方程,并将曲线的方程化为直角坐标方程;
(2)若曲线与直线相交于不同的两点,求的取值范围.
21.(12分)已知椭圆C:(a>b>0)过点(0,),且满足a+b=3.
(1)求椭圆C的方程;
(2)若斜率为的直线与椭圆C交于两个不同点A,B,点M坐标为(2,1),设直线MA与MB的斜率分别为k1,k2,试问k1+k2是否为定值?并说明理由.
22.(10分)设椭圆的左右焦点分别为,离心率,右准线为,是上的两个动点,.
(Ⅰ)若,求的值;
(Ⅱ)证明:当取最小值时,与共线.
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】
试题分析:设,由题意,显然时不符合题意,故,则
,可得:
,当且仅当时取等号,故选C.
考点:1.抛物线的简单几何性质;2.均值不等式.
【方法点晴】本题主要考查的是向量在解析几何中的应用及抛物线标准方程方程,均值不等式的灵活运用,属于中档题.解题时一定要注意分析条件,根据条件,利用向量的运算可知,写出直线的斜率,注意均值不等式的使用,特别是要分析等号是否成立,否则易出问题.
2.B
【解析】
根据求出再根据也在直线上,求出b的值,即得解.
【详解】
因为,所以
所以,
又也在直线上,
所以,
解得
所以.
故选:B
本题主要考查导数的几何意义,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
3.B
【解析】
利用图形作出空间中两直线所成的角,然后利用余弦定理求解即可.
【详解】
如图,,设为的中点,为的中点,
由图可知过且与平行的平面为平面,所以直线即为直线,
由题易知,的补角,分别为,
设三棱柱的棱长为2,
在中,,
;
在中,,
;
在中,,
,
.
故选:B
本题主要考查了空间中两直线所成角的计算,考查了学生的作图,用图能力,体现了学生直观想象的核心素养.
4.D
【解析】
可设的内切圆的圆心为,设,,可得,由切线的性质:切线长相等推得,解得、,并设,求得的值,推得为等边三角形,由焦距为三角形的高,结合离心率公式可得所求值.
【详解】
可设的内切圆的圆心为,为切点,且为中点,,
设,,则,且有,解得,,
设,,设圆切于点,则,,
由,解得,,
,所以为等边三角形,
所以,,解得.
因此,该椭圆的离心率为.
故选:D.
本题考查椭圆的定义和性质,注意运用三角形的内心性质和等边三角形的性质,切线的性质,考查化简运算能力,属于中档题.
5.A
【解析】
由三视图还原出原几何体,得出几何体的结构特征,然后计算体积.
【详解】
由三视图知原几何体是一个四棱锥,四棱锥底面是边长为2的正方形,高为2,
直观图如图所示,.
故选:A.
本题考查三视图,考查棱锥的体积公式,掌握基本几何体的三视图是解题关键.
6.B
【解析】
直接进行集合的并集、交集的运算即可.
【详解】
解:;
∴.
故选:B.
本题主要考查集合描述法、列举法的定义,以及交集、并集的运算,是基础题.
7.A
【解析】
根据几何体分析正视图和侧视图的形状,结合题干中的数据可计算出结果.
【详解】
由三视图的性质和定义知,三棱锥的正视图与侧视图都是底边长为高为的三角形,其面积都是,正视图与侧视图的面积之和为,
故选:A.
本题考查几何体正视图和侧视图的面积和,解答的关键就是分析出正视图和侧视图的形状,考查空间想象能力与计算能力,属于基础题.
8.C
【解析】
计算,由共轭复数的概念解得即可.
【详解】
,又由共轭复数概念得:,
.
故选:C
本题主要考查了复数的运算,共轭复数的概念.
9.A
【解析】
直接利用诱导公式化简求解即可.
【详解】
tan570°=tan(360°+210°)=tan210°=tan(180°+30°)=tan30°=.
故选:A.
本题考查三角函数的恒等变换及化简求值,主要考查诱导公式的应用,属于基础题.
10.C
【解析】
求得等比数列的公比,然后利用等比数列的求和公式可求得的值.
【详解】
设等比数列的公比为,,,,
因此,.
故选:C.
本题考查等比数列求和公式的应用,解答的关键就是求出等比数列的公比,考查计算能力,属于基础题.
11.B
【解析】
根据几何概型的概率公式求出对应面积之比即可得到结论.
【详解】
解:设大正方形的边长为1,则小直角三角形的边长为,
则小正方形的边长为,小正方形的面积,
则落在小正方形(阴影)内的米粒数大约为
,
故选:B.
本题主要考查几何概型的概率的应用,求出对应的面积之比是解决本题的关键.
12.C
【解析】
由题可知,设函数,,根据导数求出的极值点,得出单调性,根据在区间内的解集中有且仅有三个整数,转化为在区间内的解集中有且仅有三个整数,结合图象,可求出实数的取值范围.
【详解】
设函数,,
因为,
所以,
或,
因为 时,,
或时,,,其图象如下:
当时,至多一个整数根;
当时,在内的解集中仅有三个整数,只需,
,
所以.
故选:C.
本题考查不等式的解法和应用问题,还涉及利用导数求函数单调性和函数图象,同时考查数形结合思想和解题能力.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.2025
【解析】
利用赋值法,结合展开式中各项系数之和列方程,由此求得的值.再利用二项式展开式的通项公式,求得展开式中的系数.
【详解】
依题意,令,解得,所以,则二项式的展开式的通项为:
令,得,所以的系数为.
故答案为:2025
本小题主要考查二项式展开式各项系数之和,考查二项式展开式指定项系数的求法,属于基础题.
14.1
【解析】
由已知利用余弦定理可得,即可解得的值.
【详解】
解:,,,
由余弦定理,
可得,整理可得:,
解得或(舍去).
故答案为:1.
本题主要考查余弦定理在解三角形中的应用,属于基础题.
15.
【解析】
根据均值不等式得到,,根据等号成立条件得到直线的倾斜角为,计算得到直线方程.
【详解】
由椭圆,可知,,,,
,
,,
(当且仅当,等号成立),
,,,,
直线的倾斜角为,直线的方程为.
故答案为:.
本题考查了抛物线,椭圆,直线的综合应用,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.
16.
【解析】
作出不等式组对应的平面区域,利用目标函数的最小值为,确定出的值,进而确定出C点坐标,结合目标函数几何意义,从而求得结果.
【详解】
先做的区域如图可知在三角形ABC区域内,
由得可知,直线的截距最大时,取得最小值,
此时直线为,
作出直线,交于A点,
由图象可知,目标函数在该点取得最小值,所以直线也过A点,
由,得,代入,得,
所以点C的坐标为.
等价于点与原点连线的斜率,
所以当点为点C时,取得最小值,最小值为,
故答案为:.
该题考查的是有关线性规划的问题,在解题的过程中,注意正确画出约束条件对应的可行域,根据最值求出参数,结合分式型目标函数的意义求得最优解,属于中档题目.
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)证明见解析
【解析】
(1)根据,,成等比数列,有,结合公差,,求得通项,再解不等式.
(2)根据(1),用裂项相消法求和,然后研究其单调性即可.
【详解】
(1)由题意,可知,
即,
∴.
又,,∴,
∴.
∴,
∴,
故满足题意的最大自然数为.
(2),
∴.
.
.
从而当时,单调递增,且,
当时,单调递增,且,
所以,
由,知不等式成立.
本题主要考查等差数列的基本运算和裂项相消法求和,还考查了运算求解的能力,属于中档题.
18.(1)见解析;(2)
【解析】
(1)设为中点,连结,先证明,可证得,假设不为线段的中点,可得平面,这与矛盾,即得证;
(2)以为原点,以分别为轴建立空间直角坐标系,分别求解平面,平面的法向量的法向量,利用二面角的向量公式,即得解.
【详解】
(1)设为中点,连结.
∴,,
又
平面,
平面,
∴.
又分别为中点,
,又,
∴.
假设不为线段的中点,
则与是平面内内的相交直线,
从而平面,
这与矛盾,所以为线段的中点.
(2)以为原点,由条件面面,
∴,以分别为轴建立空间直角坐标系,
则,,,,
,
,.
设平面的法向量为
所以
取,则,.
同法可求得平面的法向量为
∴,
由图知二面角为锐二面角,
二面角的余弦值为.
本题考查了立体几何与空间向量综合,考查了学生逻辑推理,空间想象,数学运算的能力,属于中档题.
19.(1)(2)见解析
【解析】
(1)因为,可得,即可求得答案;
(2)要证对任意恒成立,即证对任意恒成立.设,,当时,,即可求得答案.
【详解】
(1),
,
,
函数在处的切线方程为.
(2)要证对任意恒成立.
即证对任意恒成立.
设,,
当时,,
,
令,解得,
当时,,函数在上单调递减;
当时,,函数在上单调递增.
,
,,
当时,对任意恒成立,
即当时,对任意恒成立.
本题主要考查了求曲线的切线方程和求证不等式恒成立问题,解题关键是掌握由导数求切线方程的解法和根据导数求证不等式恒成立的方法,考查了分析能力和计算能力,属于难题.
20.(1)(为参数),;(2)
【解析】
分析:(1)直线的参数方程为(为参数),其中表示之间的距离,而极坐标方程可化为,从而的直角方程为.
(2)设,则 ,利用在圆上得到满足的方程,最后利用韦达定理就可求出两条线段的和.
详解:(1)直线的参数方程为(为参数).
曲线的极坐标方程可化为.
把,代入曲线的极坐标方程可得
,即.
(2)把直线的参数方程为(为参数)代入圆的方程可得:.
∵曲线与直线相交于不同的两点,
∴,
∴,又,
∴.
又,.
∴,
∵,∴,
∴.
∴的取值范围是.
点睛:(1)直线的参数方程有多种形式,其中一种为(为直线的倾斜角, 是参数),这样的参数方程中的参数有明确的几何意义,它表示 之间的距离.
(2)直角坐标方程转为极坐标方程的关键是利用公式,而极坐标方程转化为直角坐标方程的关键是利用公式,后者也可以把极坐标方程变形尽量产生以便转化.
21.(1)(2)k1+k2为定值0,见解析
【解析】
(1)利用已知条件直接求解,得到椭圆的方程;
(2)设直线在轴上的截距为,推出直线方程,然后将直线与椭圆联立,设,利用韦达定理求出,然后化简求解即可.
【详解】
(1)由椭圆过点(0,),则,又a+b=3,所以,
故椭圆的方程为;
(2),证明如下:
设直线在轴上的截距为,所以直线的方程为:,
由得:,
由得,
设,则,
所以,
又,
所以
,
故.
本题主要考查了椭圆的标准方程的求解,直线与椭圆的位置关系的综合应用,考查了方程的思想,转化与化归的思想,考查了学生的运算求解能力.
22.(Ⅰ)
(Ⅱ)证明见解析.
【解析】
由与,得,
,的方程为.
设,
则,
由得
. ①
(Ⅰ)由,得
, ②
, ③
由①、②、③三式,消去,并求得,
故.
(Ⅱ),
当且仅当或时,取最小值,
此时,,
故与共线.
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