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      朝阳市朝阳县2024-2025学年高三下第一次测试数学试题含解析

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      朝阳市朝阳县2024-2025学年高三下第一次测试数学试题含解析

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      这是一份朝阳市朝阳县2024-2025学年高三下第一次测试数学试题含解析,文件包含专题14分类讨论思想在压轴题中的应用原卷版pdf、专题14分类讨论思想在压轴题中的应用解析版pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共125页, 欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.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.在中,角所对的边分别为,已知,.当变化时,若存在最大值,则正数的取值范围为
      A.B.C.D.
      2.若a>b>0,0<c<1,则
      A.lgac<lgbcB.lgca<lgcbC.ac<bc D.ca>cb
      3.已知集合,,则
      A.B.C.D.
      4.第七届世界军人运动会于2019年10月18日至27日在中国武汉举行,中国队以133金64银42铜位居金牌榜和奖牌榜的首位.运动会期间有甲、乙等五名志愿者被分配到射击、田径、篮球、游泳四个运动场地提供服务,要求每个人都要被派出去提供服务,且每个场地都要有志愿者服务,则甲和乙恰好在同一组的概率是( )
      A.B.C.D.
      5. 的内角的对边分别为,已知,则角的大小为( )
      A.B.C.D.
      6.若,,,点C在AB上,且,设,则的值为( )
      A.B.C.D.
      7.已知实数,则的大小关系是( )
      A.B.C.D.
      8.已知实数,则下列说法正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      9.各项都是正数的等比数列的公比,且成等差数列,则的值为( )
      A.B.
      C.D.或
      10.已知是等差数列的前项和,若,设,则数列的前项和取最大值时的值为( )
      A.2020B.20l9C.2018D.2017
      11.已知复数z满足,则z的虚部为( )
      A.B.iC.–1D.1
      12.函数的一个单调递增区间是( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.如图,棱长为2的正方体中,点分别为棱的中点,以为圆心,1为半径,分别在面和面内作弧和,并将两弧各五等分,分点依次为、、、、、以及、、、、、.一只蚂蚁欲从点出发,沿正方体的表面爬行至,则其爬行的最短距离为________.参考数据:;;)
      14.已知双曲线的一条渐近线为,则焦点到这条渐近线的距离为_____.
      15.在边长为2的正三角形中,,则的取值范围为______.
      16.(5分)函数的定义域是____________.
      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)在直角坐标系中,直线l过点,且倾斜角为,以直角坐标系的原点O为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线C的极坐标方程为.
      求直线l的参数方程和曲线C的直角坐标方程,并判断曲线C是什么曲线;
      设直线l与曲线C相交与M,N两点,当,求的值.
      18.(12分)如图,平面分别是上的动点,且.
      (1)若平面与平面的交线为,求证:;
      (2)当平面平面时,求平面与平面所成的二面角的余弦值.
      19.(12分)如图,四棱锥中,底面为直角梯形,,,,,在锐角中,E是边PD上一点,且.
      (1)求证:平面ACE;
      (2)当PA的长为何值时,AC与平面PCD所成的角为?
      20.(12分)如图,在直三棱柱中,分别是中点,且,.
      求证:平面;
      求点到平面的距离.
      21.(12分)在平面直角坐标系中,已知椭圆的左、右顶点分别为、,焦距为2,直线与椭圆交于两点(均异于椭圆的左、右顶点).当直线过椭圆的右焦点且垂直于轴时,四边形的面积为6.
      (1)求椭圆的标准方程;
      (2)设直线的斜率分别为.
      ①若,求证:直线过定点;
      ②若直线过椭圆的右焦点,试判断是否为定值,并说明理由.
      22.(10分)已知椭圆,过的直线与椭圆相交于两点,且与轴相交于点.
      (1)若,求直线的方程;
      (2)设关于轴的对称点为,证明:直线过轴上的定点.
      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】
      因为,,所以根据正弦定理可得,所以,,所以
      ,其中,,
      因为存在最大值,所以由,可得,
      所以,所以,解得,所以正数的取值范围为,故选C.
      2.B
      【解析】
      试题分析:对于选项A,,,,而,所以,但不能确定的正负,所以它们的大小不能确定;对于选项B,,,两边同乘以一个负数改变不等号方向,所以选项B正确;对于选项C,利用在第一象限内是增函数即可得到,所以C错误;对于选项D,利用在上为减函数易得,所以D错误.所以本题选B.
      【考点】指数函数与对数函数的性质
      【名师点睛】比较幂或对数值的大小,若幂的底数相同或对数的底数相同,通常利用指数函数或对数函数的单调性进行比较;若底数不同,可考虑利用中间量进行比较.
      3.C
      【解析】
      分析:根据集合可直接求解.
      详解:,
      ,
      故选C
      点睛:集合题也是每年高考的必考内容,一般以客观题形式出现,一般解决此类问题时要先将参与运算的集合化为最简形式,如果是“离散型”集合可采用Venn图法解决,若是“连续型”集合则可借助不等式进行运算.
      4.A
      【解析】
      根据题意,五人分成四组,先求出两人组成一组的所有可能的分组种数,再将甲乙组成一组的情况,即可求出概率.
      【详解】
      五人分成四组,先选出两人组成一组,剩下的人各自成一组,
      所有可能的分组共有种,
      甲和乙分在同一组,则其余三人各自成一组,只有一种分法,与场地无关,
      故甲和乙恰好在同一组的概率是.
      故选:A.
      本题考查组合的应用和概率的计算,属于基础题.
      5.A
      【解析】
      先利用正弦定理将边统一化为角,然后利用三角函数公式化简,可求出解B.
      【详解】
      由正弦定理可得,即,即有,因为,则,而,所以.
      故选:A
      此题考查了正弦定理和三角函数的恒等变形,属于基础题.
      6.B
      【解析】
      利用向量的数量积运算即可算出.
      【详解】
      解:
      ,,
      又在上

      故选:
      本题主要考查了向量的基本运算的应用,向量的基本定理的应用及向量共线定理等知识的综合应用.
      7.B
      【解析】
      根据,利用指数函数对数函数的单调性即可得出.
      【详解】
      解:∵,
      ∴,,.
      ∴.
      故选:B.
      本题考查了指数函数对数函数的单调性,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.
      8.C
      【解析】
      利用不等式性质可判断,利用对数函数和指数函数的单调性判断.
      【详解】
      解:对于实数, ,不成立
      对于不成立.
      对于.利用对数函数单调递增性质,即可得出.
      对于指数函数单调递减性质,因此不成立.
      故选:.
      利用不等式性质比较大小.要注意不等式性质成立的前提条件.解决此类问题除根据不等式的性质求解外,还经常采用特殊值验证的方法.
      9.C
      【解析】
      分析:解决该题的关键是求得等比数列的公比,利用题中所给的条件,建立项之间的关系,从而得到公比所满足的等量关系式,解方程即可得结果.
      详解:根据题意有,即,因为数列各项都是正数,所以,而,故选C.
      点睛:该题应用题的条件可以求得等比数列的公比,而待求量就是,代入即可得结果.
      10.B
      【解析】
      根据题意计算,,,计算,,,得到答案.
      【详解】
      是等差数列的前项和,若,
      故,,,,故,
      当时,,,,

      当时,,故前项和最大.
      故选:.
      本题考查了数列和的最值问题,意在考查学生对于数列公式方法的综合应用.
      11.C
      【解析】
      利用复数的四则运算可得,即可得答案.
      【详解】
      ∵,∴,
      ∴,∴复数的虚部为.
      故选:C.
      本题考查复数的四则运算、虚部概念,考查运算求解能力,属于基础题.
      12.D
      【解析】
      利用同角三角函数的基本关系式、二倍角公式和辅助角公式化简表达式,再根据三角函数单调区间的求法,求得的单调区间,由此确定正确选项.
      【详解】
      因为
      ,由单调递增,则(),解得(),当时,D选项正确.C选项是递减区间,A,B选项中有部分增区间部分减区间.
      故选:D
      本小题考查三角函数的恒等变换,三角函数的图象与性质等基础知识;考查运算求解能力,推理论证能力,数形结合思想,应用意识.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.
      【解析】
      根据空间位置关系,将平面旋转后使得各点在同一平面内,结合角的关系即可求得两点间距离的三角函数表达式.根据所给参考数据即可得解.
      【详解】
      棱长为2的正方体中,点分别为棱的中点,以为圆心,1为半径,分别在面和面内作弧和.
      将平面绕旋转至与平面共面的位置,如下图所示:
      则,所以;
      将平面绕旋转至与平面共面的位置,将绕旋转至与平面共面的位置,如下图所示:
      则,所以;
      因为,且由诱导公式可得,
      所以最短距离为,
      故答案为:.
      本题考查了空间几何体中最短距离的求法,注意将空间几何体展开至同一平面内求解的方法,三角函数诱导公式的应用,综合性强,属于难题.
      14.2.
      【解析】
      由双曲线的一条渐近线为,解得.求出双曲线的右焦点,利用点到直线的距离公式求解即可.
      【详解】
      双曲线的一条渐近线为
      解得:
      双曲线的右焦点为
      焦点到这条渐近线的距离为:
      本题正确结果:
      本题考查了双曲线和的标准方程及其性质,涉及到点到直线距离公式的考查,属于基础题.
      15.
      【解析】
      建立直角坐标系,依题意可求得,而,,,故可得,且,由此构造函数,,利用二次函数的性质即可求得取值范围.
      【详解】
      建立如图所示的平面直角坐标系,
      则,,,设,,,,
      根据,即,,,则,
      ,即,,,则,,
      所以,

      ,,,
      ,且,
      故,
      设,,易知二次函数的对称轴为,
      故函数在,上的最大值为,最小值为,
      故的取值范围为.
      故答案为:.
      本题考查平面向量数量积的坐标运算,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力,求解时注意通过设元、消元,将问题转化为元二次函数的值域问题.
      16.
      【解析】
      要使函数有意义,则,即,解得,故函数的定义域是.
      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. (Ⅰ) 曲线是焦点在轴上的椭圆;(Ⅱ).
      【解析】
      试题分析:(1)由题易知,直线的参数方程为,(为参数),;曲线的直角坐标方程为,椭圆;(2)将直线代入椭圆得到,所以,解得.
      试题解析:
      (Ⅰ)直线的参数方程为.
      曲线的直角坐标方程为,即,
      所以曲线是焦点在轴上的椭圆.
      (Ⅱ)将的参数方程代入曲线的直角坐标方程为
      得,

      得,

      18.(1)见解析;(2)
      【解析】
      (1)首先由线面平行的判定定理可得平面,再由线面平行的性质定理即可得证;
      (2)以点为坐标原点,,所在的直线分别为轴,以过点且垂直于的直线为轴建立空间直角坐标系,利用空间向量法求出二面角的余弦值;
      【详解】
      解:(1)由,
      又平面,平面,所以平面.
      又平面,且平面平面,
      故.
      (2)因为平面,所以,又,所以平面,
      所以,又,所以.
      若平面平面,则平面,所以,
      由且,
      又,所以.
      以点为坐标原点,,所在的直线分别为轴,以过点且垂直于的直线为轴建立空间直角坐标系,
      则 ,,设

      由,可得,,即,所以可得,所以,
      设平面的一个法向量为,则
      ,,,取,得
      所以
      易知平面的法向量为,
      设平面与平面所成的二面角为,
      则,
      结合图形可知平面与平面所成的二面角的余弦值为.
      本题考查线面平行的判定定理及性质定理的应用,利用空间向量法求二面角,解题时要认真审题,注意空间思维能力的培养,属于中档题.
      19.(1)证明见解析;(2)当时,AC与平面PCD所成的角为.
      【解析】
      (1)连接交于,由相似三角形可得,结合得出,故而平面;
      (2)过作,可证平面,根据计算,得出的大小,再计算的长.
      【详解】
      (1)证明:连接BD交AC于点O,连接OE,
      ,,
      又平面ACE,平面ACE,
      平面ACE.
      (2),,
      平面PAD
      作,F为垂足,连接CF
      平面PAD,平面PAD.
      ,有,,平面
      就是AC与平面PCD所成的角,,
      ,,


      时,AC与平面PCD所成的角为.
      本题考查了线面平行的判定,线面垂直的判定与线面角的计算,属于中档题.
      20.(1)详见解析;(2).
      【解析】
      (1)利用线面垂直的判定定理和性质定理即可证明;
      (2)取中点为,则,证得平面,利用等体积法求解即可.
      【详解】
      (1)因为,,
      ,是的中点,,
      为直三棱柱,所以平面,
      因为为中点,所以
      平面,,又,
      平面
      (2),
      又分别是中点,
      .
      由(1)知,,
      又平面,
      取中点为,连接如图,
      则,平面,
      设点到平面的距离为,
      由,得,
      即,解得,
      点到平面的距离为.
      本题考查线面垂直的判定定理和性质定理、等体积法求点到面的距离;考查逻辑推理能力和运算求解能力;熟练掌握线面垂直的判定定理和性质定理是求解本题的关键;属于中档题.
      21.(1);(2)①证明见解析;②
      【解析】
      (1)由题意焦距为2,设点,代入椭圆,解得,从而四边形的面积,由此能求出椭圆的标准方程.
      (2)①由题意,联立直线与椭圆的方程,得,推导出,,,,由此猜想:直线过定点,从而能证明,,三点共线,直线过定点.
      ②由题意设,,,,直线,代入椭圆标准方程:,得,推导出,,由此推导出(定值).
      【详解】
      (1)由题意焦距为2,可设点,代入椭圆,
      得,解得,
      四边形的面积,
      ,,
      椭圆的标准方程为.
      (2)①由题意,
      联立直线与椭圆的方程,得,
      ,解得,从而,
      ,,同理可得,,
      猜想:直线过定点,下证之:


      ,,三点共线,直线过定点.
      ②为定值,理由如下:
      由题意设,,,,直线,
      代入椭圆标准方程:,得,

      ,,
      (定值).
      本题考查椭圆标准方程的求法,考查直线过定点的证明,考查两直线的斜率的比值是否为定值的判断与求法,考查椭圆、直线方程、韦达定理等基础知识,考查运算求解能力,考查化归与转化思想,属于中档题.
      22.(1)或;(2)见解析
      【解析】
      (1)由已知条件利用点斜式设出直线的方程,则可表示出点的坐标,再由的关系表示出点的坐标,而点在椭圆上,将其坐标代入椭圆方程中可求出直线的斜率;
      (2)设出两点的坐标,则点的坐标可以表示出,然后直线的方程与椭圆方程联立成方程,消元后得到关于的一元二次方程,再利用根与系数的关系,再结合直线的方程,化简可得结果.
      【详解】
      (1)由条件可知直线的斜率存在,则
      可设直线的方程为,则,
      由,有,
      所以,
      由在椭圆上,则,解得,此时在椭圆内部,所以满足直线与椭圆相交,
      故所求直线方程为或.
      (也可联立直线与椭圆方程,由验证)
      (2)设,则,
      直线的方程为.
      由得,
      由,
      解得,

      当时,,
      故直线恒过定点.
      此题考查的是直线与椭圆的位置关系中的过定点问题,计算过程较复杂,属于难题.

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