湖南省株洲市天元区2025届高三六校第一次联考数学试卷含解析
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这是一份湖南省株洲市天元区2025届高三六校第一次联考数学试卷含解析,共14页。试卷主要包含了已知函数满足,当时,,则,函数的对称轴不可能为,命题“”的否定是,的展开式中,含项的系数为,圆心为且和轴相切的圆的方程是等内容,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.已知.给出下列判断:
①若,且,则;
②存在使得的图象向右平移个单位长度后得到的图象关于轴对称;
③若在上恰有7个零点,则的取值范围为;
④若在上单调递增,则的取值范围为.
其中,判断正确的个数为( )
A.1B.2C.3D.4
2.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.
3.如图,四面体中,面和面都是等腰直角三角形,,,且二面角的大小为,若四面体的顶点都在球上,则球的表面积为( )
A.B.C.D.
4.已知函数满足,当时,,则( )
A.或B.或
C.或D.或
5.函数的对称轴不可能为( )
A.B.C.D.
6.已知是定义是上的奇函数,满足,当时, ,则函数在区间上的零点个数是( )
A.3B.5C.7D.9
7.命题“”的否定是( )
A.B.
C.D.
8.已知集合,将集合的所有元素从小到大一次排列构成一个新数列,则( )
A.1194B.1695C.311D.1095
9.的展开式中,含项的系数为( )
A.B.C.D.
10.圆心为且和轴相切的圆的方程是( )
A.B.
C.D.
11.关于圆周率π,数学发展史上出现过许多很有创意的求法,如著名的浦丰实验和查理斯实验.受其启发,我们也可以通过设计下面的实验来估计的值:先请全校名同学每人随机写下一个都小于的正实数对;再统计两数能与构成钝角三角形三边的数对的个数;最后再根据统计数估计的值,那么可以估计的值约为( )
A.B.C.D.
12.已知,满足,且的最大值是最小值的4倍,则的值是( )
A.4B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.设为正实数,若则的取值范围是__________.
14.已知,则展开式的系数为__________.
15.《九章算术》是中国古代的数学名著,其中《方田》一章给出了弧田面积的计算公式.如图所示,弧田是由圆弧AB和其所对弦AB围成的图形,若弧田的弧AB长为4π,弧所在的圆的半径为6,则弧田的弦AB长是__________,弧田的面积是__________.
16.在平行四边形中,已知,,,若,,则____________.
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)如图,D是在△ABC边AC上的一点,△BCD面积是△ABD面积的2倍,∠CBD=2∠ABD=2θ.
(Ⅰ)若θ=,求的值;
(Ⅱ)若BC=4,AB=2,求边AC的长.
18.(12分)如图,平面四边形中,,是上的一点,是的中点,以为折痕把折起,使点到达点的位置,且.
(1)证明:平面平面;
(2)求直线与平面所成角的正弦值.
19.(12分)已知抛物线:()的焦点到点的距离为.
(1)求抛物线的方程;
(2)过点作抛物线的两条切线,切点分别为,,点、分别在第一和第二象限内,求的面积.
20.(12分)设数列满足,.
(1)求数列的通项公式;
(2)设,求数列的前项和.
21.(12分)如图,四棱锥中,四边形是矩形,,为正三角形,且平面平面,、分别为、的中点.
(1)证明:平面平面;
(2)求二面角的余弦值.
22.(10分)如图,已知三棱柱中,与是全等的等边三角形.
(1)求证:;
(2)若,求二面角的余弦值.
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.B
【解析】
对函数化简可得,进而结合三角函数的最值、周期性、单调性、零点、对称性及平移变换,对四个命题逐个分析,可选出答案.
【详解】
因为,所以周期.
对于①,因为,所以,即,故①错误;
对于②,函数的图象向右平移个单位长度后得到的函数为,其图象关于轴对称,则,解得,故对任意整数,,所以②错误;
对于③,令,可得,则,
因为,所以在上第1个零点,且,所以第7个零点,若存在第8个零点,则,
所以,即,解得,故③正确;
对于④,因为,且,所以,解得,又,所以,故④正确.
故选:B.
本题考查三角函数的恒等变换,考查三角函数的平移变换、最值、周期性、单调性、零点、对称性,考查学生的计算求解能力与推理能力,属于中档题.
2.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.
3.B
【解析】
分别取、的中点、,连接、、,利用二面角的定义转化二面角的平面角为,然后分别过点作平面的垂线与过点作平面的垂线交于点,在中计算出,再利用勾股定理计算出,即可得出球的半径,最后利用球体的表面积公式可得出答案.
【详解】
如下图所示,
分别取、的中点、,连接、、,
由于是以为直角等腰直角三角形,为的中点,,
,且、分别为、的中点,所以,,所以,,所以二面角的平面角为,
,则,且,所以,,,
是以为直角的等腰直角三角形,所以,的外心为点,同理可知,的外心为点,
分别过点作平面的垂线与过点作平面的垂线交于点,则点在平面内,如下图所示,
由图形可知,,
在中,,,
所以,,
所以,球的半径为,因此,球的表面积为.
故选:B.
本题考查球体的表面积,考查二面角的定义,解决本题的关键在于找出球心的位置,同时考查了计算能力,属于中等题.
4.C
【解析】
简单判断可知函数关于对称,然后根据函数的单调性,并计算,结合对称性,可得结果.
【详解】
由,
可知函数关于对称
当时,,
可知在单调递增
则
又函数关于对称,所以
且在单调递减,
所以或,故或
所以或
故选:C
本题考查函数的对称性以及单调性求解不等式,抽象函数给出式子的意义,比如:,,考验分析能力,属中档题.
5.D
【解析】
由条件利用余弦函数的图象的对称性,得出结论.
【详解】
对于函数,令,解得,
当时,函数的对称轴为,,.
故选:D.
本题主要考查余弦函数的图象的对称性,属于基础题.
6.D
【解析】
根据是定义是上的奇函数,满足,可得函数的周期为3,再由奇函数的性质结合已知可得 ,利用周期性可得函数在区间上的零点个数.
【详解】
∵是定义是上的奇函数,满足, ,可得,
函数的周期为3,
∵当时, ,
令,则,解得或1,
又∵函数是定义域为的奇函数,
∴在区间上,有.
由,取,得 ,得,
∴.
又∵函数是周期为3的周期函数,
∴方程=0在区间上的解有 共9个,
故选D.
本题考查根的存在性及根的个数判断,考查抽象函数周期性的应用,考查逻辑思维能力与推理论证能力,属于中档题.
7.D
【解析】
根据全称命题的否定是特称命题,对命题进行改写即可.
【详解】
全称命题的否定是特称命题,所以命题“,”的否定是:,.
故选D.
本题考查全称命题的否定,难度容易.
8.D
【解析】
确定中前35项里两个数列中的项数,数列中第35项为70,这时可通过比较确定中有多少项可以插入这35项里面即可得,然后可求和.
【详解】
时,,所以数列的前35项和中,有三项3,9,27,有32项,所以.
故选:D.
本题考查数列分组求和,掌握等差数列和等比数列前项和公式是解题基础.解题关键是确定数列的前35项中有多少项是中的,又有多少项是中的.
9.B
【解析】
在二项展开式的通项公式中,令的幂指数等于,求出的值,即可求得含项的系数.
【详解】
的展开式通项为,
令,得,可得含项的系数为.
故选:B.
本题主要考查二项式定理的应用,二项展开式的通项公式,二项式系数的性质,属于基础题.
10.A
【解析】
求出所求圆的半径,可得出所求圆的标准方程.
【详解】
圆心为且和轴相切的圆的半径为,因此,所求圆的方程为.
故选:A.
本题考查圆的方程的求解,一般求出圆的圆心和半径,考查计算能力,属于基础题.
11.D
【解析】
由试验结果知对0~1之间的均匀随机数 ,满足,面积为1,再计算构成钝角三角形三边的数对,满足条件的面积,由几何概型概率计算公式,得出所取的点在圆内的概率是圆的面积比正方形的面积,即可估计的值.
【详解】
解:根据题意知,名同学取对都小于的正实数对,即,
对应区域为边长为的正方形,其面积为,
若两个正实数能与构成钝角三角形三边,则有,
其面积;则有,解得
故选:.
本题考查线性规划可行域问题及随机模拟法求圆周率的几何概型应用问题. 线性规划可行域是一个封闭的图形,可以直接解出可行域的面积;求解与面积有关的几何概型时,关键是弄清某事件对应的面积,必要时可根据题意构造两个变量,把变量看成点的坐标,找到试验全部结果构成的平面图形,以便求解.
12.D
【解析】
试题分析:先画出可行域如图:由,得,由,得,当直线过点时,目标函数取得最大值,最大值为3;当直线过点时,目标函数取得最小值,最小值为3a;由条件得,所以,故选D.
考点:线性规划.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
根据,可得,进而,有,而,令,得到,再用导数法求解,
【详解】
因为,
所以,
所以,
所以,
所以,
令,,
所以,
当时,,当时,
所以当时,取得最大值,
又,
所以取值范围是,
故答案为:
本题主要考查基本不等式的应用和导数法求最值,还考查了运算求解的能力,属于难题,
14.
【解析】
先根据定积分求出的值,再用二项展开式公式即可求解.
【详解】
因为
所以
的通项公式为
当时,
当时,
故展开式中的系数为
故答案为:
此题考查定积分公式,二项展开式公式等知识点,属于简单题目.
15.6 12π﹣9
【解析】
过作,交于,先求得圆心角的弧度数,然后解解三角形求得的长.利用扇形面积减去三角形的面积,求得弧田的面积.
【详解】
∵如图,弧田的弧AB长为4π,弧所在的圆的半径为6,过作,交于,根据圆的几何性质可知,垂直平分.
∴α=∠AOB==,可得∠AOD=,OA=6,
∴AB=2AD=2OAsin=2×=6,
∴弧田的面积S=S扇形OAB﹣S△OAB=4π×6﹣=12π﹣9.
故答案为:6,12π﹣9.
本小题主要考查弓形弦长和弓形面积的计算,考查中国古代数学文化,属于中档题.
16.
【解析】
设,则,得到,,利用向量的数量积的运算,即可求解.
【详解】
由题意,如图所示,设,则,
又由,,所以为的中点,为的三等分点,
则,,
所以
.
本题主要考查了向量的共线定理以及向量的数量积的运算,其中解答中熟记向量的线性运算法则,以及向量的共线定理和向量的数量积的运算公式,准确运算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.
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.(Ⅰ);(Ⅱ)
【解析】
(Ⅰ)利用三角形面积公式以及并结合正弦定理,可得结果.
(Ⅱ)根据,可得,然后使用余弦定理,可得结果.
【详解】
(Ⅰ),所以
所以;
(Ⅱ),
所以,
所以,,
所以,
所以边.
本题考查三角形面积公式,正弦定理以及余弦定理的应用,关键在于识记公式,属中档题.
18.(1)见解析;(2)
【解析】
(1)要证平面平面,只需证平面,而,所以只需证,而由已知的数据可证得为等边三角形,又由于是的中点,所以,从而可证得结论;
(2)由于在中,,而平面平面,所以点在平面的投影恰好为的中点,所以如图建立空间直角坐标系,利用空间向量求解.
【详解】
(1)由,所以平面四边形为直角梯形,设,因为.
所以在中,,则,又,所以,由,
所以为等边三角形,
又是的中点,所以,又平面,
则有平面,
而平面,故平面平面.
(2)解法一:在中,,取中点,所以,
由(1)可知平面平面,平面平面,
所以平面,
以为坐标原点,方向为轴方向,
建立如图所示的空间直角坐标系,
则,,
设平面的法向量,由得取,则
设直线与平面所成角大小为,
则,
故直线与平面所成角的正弦值为.
解法二:在中,,取中点,所以,由(1)可知平面平面,平面平面,
所以平面,
过作于,连,则由平面平面,所以,又,则平面,又平面所以,在中,,所以,设到平面的距离为,由,即,即,
可得,
设直线与平面所成角大小为,则.
故直线与平面所成角的正弦值为.
此题考查的是立体几何中的证明面面垂直和求线面角,考查学生的转化思想和计算能力,属于中档题.
19.(1)(2)
【解析】
(1)因为,可得,即可求得答案;
(2)分别设、的斜率为和,切点,,可得过点的抛物线的切线方程为:,联立直线方程和抛物线方程,得到关于一元二次方程,根据,求得,,进而求得切点,坐标,根据两点间距离公式求得,根据点到直线距离公式求得点到切线的距离,进而求得的面积.
【详解】
(1),
,
解得,
抛物线的方程为.
(2)由题意可知,、的斜率都存在,分别设为和,切点,
,
过点的抛物线的切线:,
由,消掉,
可得,
,即,
解得,,
又由,
得,
,,
同理可得,,
,,
,
切线的方程为,
点到切线的距离为,
,
即的面积为.
本题主要考查了求抛物线方程和抛物线中三角形面积问题,解题关键是掌握抛物线定义和圆锥曲线与直线交点问题时,通常用直线和圆锥曲线联立方程组,通过韦达定理建立起目标的关系式
20.(1);(2).
【解析】
(1)令可求得的值,令时,由可得出,两式相减可得的表达式,然后对是否满足在时的表达式进行检验,由此可得出数列的通项公式;
(2)求出数列的通项公式,对分奇数和偶数两种情况讨论,利用奇偶分组求和法结合等差数列和等比数列的求和公式可求得结果.
【详解】
(1),
当时,;
当时,由得,
两式相减得,.
满足.
因此,数列的通项公式为;
(2).
①当为奇数时,;
②当为偶数时,.
综上所述,.
本题考查数列通项的求解,同时也考查了奇偶分组求和法,考查计算能力,属于中等题.
21.(1)见解析;(2)
【解析】
(1)取中点,中点,连接,,.设交于,则为的中点,连接.
通过证明,证得平面,由此证得平面平面.
(2)建立空间直角坐标系,利用平面和平面的法向量,计算出二面角的余弦值.
【详解】
(1)取中点,中点,连接,,.
设交于,则为的中点,连接.
设,则,,∴.
由已知,,∴平面,∴.
∵,∴,
∵,∴平面,
∵平面,∴平面平面.
(2)由(1)及已知可得平面,建立如图所示的空间坐标系,设,则,,,,,,,,
设平面的法向量为,∴,令得.
设平面的法向量为,∴,令得,∴,∴二面角的余弦值为.
本小题主要考查面面垂直的证明,考查二面角的求法,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.
22.(1)证明见解析;(2).
【解析】
(1)取BC的中点O,则,由是等边三角形,得,从而得到平面,由此能证明
(2)以,,所在直线分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系,利用向量法求得二面角的余弦值,得到结果.
【详解】
(1)取BC的中点O,连接,,
由于与是等边三角形,所以有,,
且,
所以平面,平面,所以.
(2)设,是全等的等边三角形,
所以,
又,由余弦定理可得,
在中,有,
所以以,,所在直线分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系,如图所示,
则,,,
设平面的一个法向量为,则,
令,则,
又平面的一个法向量为,
所以二面角的余弦值为,
即二面角的余弦值为.
该题考查的是有关立体几何的问题,涉及到的知识点有利用线面垂直证明线性垂直,利用向量法求二面角的余弦值,属于中档题目.
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