济宁市曲阜市2025届高三下学期联考数学试题含解析
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这是一份济宁市曲阜市2025届高三下学期联考数学试题含解析,共14页。试卷主要包含了 “”是“”的,已知函数,则,已知是虚数单位,若,则等内容,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.已知命题:“关于的方程有实根”,若为真命题的充分不必要条件为,则实数的取值范围是( )
A.B.C.D.
2.在中,,,,则边上的高为( )
A.B.2C.D.
3.已知数列为等差数列,且,则的值为( )
A.B.C.D.
4. “”是“”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
5.已知函数,若函数在上有3个零点,则实数的取值范围为( )
A.B.C.D.
6.已知实数,满足约束条件,则目标函数的最小值为
A.B.
C.D.
7.已知函数,则( )
A.B.1C.-1D.0
8.已知函数的最小正周期为,且满足,则要得到函数的图像,可将函数的图像( )
A.向左平移个单位长度B.向右平移个单位长度
C.向左平移个单位长度D.向右平移个单位长度
9.已知是虚数单位,若,则( )
A.B.2C.D.10
10.设等比数列的前项和为,若,则的值为( )
A.B.C.D.
11.已知曲线且过定点,若且,则的最小值为( ).
A.B.9C.5D.
12.设全集,集合,,则集合( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.在平面直角坐标系中,点在单位圆上,设,且.若,则的值为________________.
14.的三个内角A,B,C所对应的边分别为a,b,c,已知,则________.
15.在中,已知,则的最小值是________.
16.如图所示,在直角梯形中,,、分别是、上的点,,且(如图①).将四边形沿折起,连接、、(如图②).在折起的过程中,则下列表述:
①平面;
②四点、、、可能共面;
③若,则平面平面;
④平面与平面可能垂直.其中正确的是__________.
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)如图,在矩形中,,,点是边上一点,且,点是的中点,将沿着折起,使点运动到点处,且满足.
(1)证明:平面;
(2)求二面角的余弦值.
18.(12分)在中,角的对边分别为,且满足.
(Ⅰ)求角的大小;
(Ⅱ)若的面积为,,求和的值.
19.(12分)已知函数
(1)求单调区间和极值;
(2)若存在实数,使得,求证:
20.(12分)已知.
(1)求不等式的解集;
(2)记的最小值为,且正实数满足.证明:.
21.(12分)在①,②,③这三个条件中任选一个,补充在下面问题中,求的面积的值(或最大值).已知的内角,,所对的边分别为,,,三边,,与面积满足关系式:,且 ,求的面积的值(或最大值).
22.(10分)如图,三棱台的底面是正三角形,平面平面,.
(1)求证:;
(2)若,求直线与平面所成角的正弦值.
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】
命题p:,为,又为真命题的充分不必要条件为,故
2.C
【解析】
结合正弦定理、三角形的内角和定理、两角和的正弦公式,求得边长,由此求得边上的高.
【详解】
过作,交的延长线于.由于,所以为钝角,且,所以.在三角形中,由正弦定理得,即,所以.在中有,即边上的高为.
故选:C
本小题主要考查正弦定理解三角形,考查三角形的内角和定理、两角和的正弦公式,属于中档题.
3.B
【解析】
由等差数列的性质和已知可得,即可得到,代入由诱导公式计算可得.
【详解】
解:由等差数列的性质可得,解得,
,
故选:B.
本题考查等差数列的下标和公式的应用,涉及三角函数求值,属于基础题.
4.B
【解析】
或,从而明确充分性与必要性.
【详解】
,
由可得:或,
即能推出,
但推不出
∴“”是“”的必要不充分条件
故选
本题考查充分性与必要性,简单三角方程的解法,属于基础题.
5.B
【解析】
根据分段函数,分当,,将问题转化为的零点问题,用数形结合的方法研究.
【详解】
当时,,令,在是增函数,时,有一个零点,
当时,,令
当时,,在上单调递增,
当时,,在上单调递减,
所以当时,取得最大值,
因为在上有3个零点,
所以当时,有2个零点,
如图所示:
所以实数的取值范围为
综上可得实数的取值范围为,
故选:B
本题主要考查了函数的零点问题,还考查了数形结合的思想和转化问题的能力,属于中档题.
6.B
【解析】
作出不等式组对应的平面区域,目标函数的几何意义为动点到定点的斜率,利用数形结合即可得到的最小值.
【详解】
解:作出不等式组对应的平面区域如图:
目标函数的几何意义为动点到定点的斜率,
当位于时,此时的斜率最小,此时.
故选B.
本题主要考查线性规划的应用以及两点之间的斜率公式的计算,利用z的几何意义,通过数形结合是解决本题的关键.
7.A
【解析】
由函数,求得,进而求得的值,得到答案.
【详解】
由题意函数,
则,所以,故选A.
本题主要考查了分段函数的求值问题,其中解答中根据分段函数的解析式,代入求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.
8.C
【解析】
依题意可得,且是的一条对称轴,即可求出的值,再根据三角函数的平移规则计算可得;
【详解】
解:由已知得,是的一条对称轴,且使取得最值,则,,,,
故选:C.
本题考查三角函数的性质以及三角函数的变换规则,属于基础题.
9.C
【解析】
根据复数模的性质计算即可.
【详解】
因为,
所以,
,
故选:C
本题主要考查了复数模的定义及复数模的性质,属于容易题.
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.A
【解析】
根据指数型函数所过的定点,确定,再根据条件,利用基本不等式求的最小值.
【详解】
定点为,
,
当且仅当时等号成立,
即时取得最小值.
故选:A
本题考查指数型函数的性质,以及基本不等式求最值,意在考查转化与变形,基本计算能力,属于基础题型.
12.C
【解析】
∵集合,,
∴
点睛:本题是道易错题,看清所问问题求并集而不是交集.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
根据三角函数定义表示出,由同角三角函数关系式结合求得,而,展开后即可由余弦差角公式求得的值.
【详解】
点在单位圆上,设,
由三角函数定义可知,
因为,则,
所以由同角三角函数关系式可得,
所以
故答案为:.
本题考查了三角函数定义,同角三角函数关系式的应用,余弦差角公式的应用,属于中档题.
14.
【解析】
利用正弦定理边化角可得,从而可得,进而求解.
【详解】
由,
由正弦定理可得,
即,
整理可得,
又因为,所以,
因为,
所以,
故答案为:
本题主要考查了正弦定理解三角形、两角和的正弦公式,属于基础题.
15.
【解析】
分析:可先用向量的数量积公式将原式变形为:,然后再结合余弦定理整理为,再由csC的余弦定理得到a,b的关系式,最后利用基本不等式求解即可.
详解:已知,可得,将角A,B,C的余弦定理代入得,由,当a=b时取到等号,故csC的最小值为.
点睛:考查向量的数量积、余弦定理、基本不等式的综合运用,能正确转化是解题关键.属于中档题.
16.①③
【解析】
连接、交于点,取的中点,证明四边形为平行四边形,可判断命题①的正误;利用线面平行的性质定理和空间平行线的传递性可判断命题②的正误;连接,证明出,结合线面垂直和面面垂直的判定定理可判断命题③的正误;假设平面与平面垂直,利用面面垂直的性质定理可判断命题④的正误.综合可得出结论.
【详解】
对于命题①,连接、交于点,取的中点、,连接、,如下图所示:
则且,四边形是矩形,且,为的中点,
为的中点,且,且,
四边形为平行四边形,,即,
平面,平面,平面,命题①正确;
对于命题②,,平面,平面,平面,
若四点、、、共面,则这四点可确定平面,则,平面平面,由线面平行的性质定理可得,
则,但四边形为梯形且、为两腰,与相交,矛盾.
所以,命题②错误;
对于命题③,连接、,设,则,
在中,,,则为等腰直角三角形,
且,,,且,
由余弦定理得,,
,又,,平面,
平面,,
,、为平面内的两条相交直线,所以,平面,
平面,平面平面,命题③正确;
对于命题④,假设平面与平面垂直,过点在平面内作,
平面平面,平面平面,,平面,
平面,
平面,,
,,,,,
又,平面,平面,.
,平面,平面,.
,,显然与不垂直,命题④错误.
故答案为:①③.
本题考查立体几何综合问题,涉及线面平行、面面垂直的证明、以及点共面的判断,考查推理能力,属于中等题.
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)见解析;(2)
【解析】
(1)取的中点,连接,,由,进而,由,得. 进而平面,进而结论可得证(2)(方法一)过点作的平行线交于点,以点为坐标原点,所在直线分别为轴、轴、轴建立如图所示的空间直角坐标系,求得平面平面的法向量,由二面角公式求解即可(方法二)取的中点,上的点,使,连接,得,,得二面角的平面角为,再求解即可
【详解】
(1)证明:取的中点,连接,,由已知得,所以,又点是的中点,所以.
因为,点是线段的中点,
所以.
又因为,所以,从而平面,
所以,又,不平行,
所以平面.
(2)(方法一)由(1)知,过点作的平行线交于点,以点为坐标原点,所在直线分别为轴、轴、轴建立如图所示的空间直角坐标系,则点,,,,
所以,,.
设平面的法向量为,
由,得,令,得.
同理,设平面的法向量为,
由,得,
令,得.
所以二面角的余弦值为.
(方法二)取的中点,上的点,使,连接,易知,.
由(1)得,所以平面,所以,
又,所以平面,
所以二面角的平面角为.
又计算得,,,
所以.
本题考查线面垂直的判定,考查空间向量求二面角,考查空间想象及计算能力,是中档题
18.(Ⅰ);(Ⅱ),.
【解析】
(Ⅰ)运用正弦定理和二角和的正弦公式,化简,即可求出角的大小;
(Ⅱ)通过面积公式和 ,可以求出,这样用余弦定理可以求出,用余弦定理求出,根据同角的三角函数关系,可以求出,这样可以求出,最后利用二角差的余弦公式求出的值.
【详解】
(Ⅰ)由正弦定理可知:,已知,所以
,,
所以有.
(Ⅱ),由余弦定理可知:
,
,
.
本题考查了正弦定理、余弦定理、面积公式、二倍角公式、二角差的余弦公式以及同角的三角函数关系,考查了运算能力.
19.(1)时,函数单调递增,,函数单调递减,;(2)见解析
【解析】
(1)求出函数的定义域与导函数,利用导数求函数的单调区间,即可得到函数的极值;
(2)易得且,要证明,即证,即证,即对恒成立,构造函数
,,利用导数研究函数的单调性与最值,即可得证;
【详解】
解:(1)因为定义域为,
所以,
时,,即在和上单调递增,当时,,即函数在单调递减,
所以在处取得极小值,在处取得极大值;
,;
(2)易得,
要证明,即证,即证
即证对恒成立,
令,,
则
令,解得,即在上单调递增;
令,解得,即在上单调递减;
则在取得极小值,也就是最小值,
从而结论得证.
本题考查利用导数研究函数的单调性与极值,利用导数证明不等式,考查运算求解能力,考查函数与方程思想,属于中档题.
20.(1)或;(2)见解析
【解析】
(1)根据,利用零点分段法解不等式,或作出函数的图像,利用函数的图像解不等式;
(2)由(1)作出的函数图像求出的最小值为,可知,代入中,然后给等式两边同乘以,再将写成后,化简变形,再用均值不等式可证明.
【详解】
(1)解法一:1°时,,即,解得;
2°时,,即,解得;
3°时,,即,解得.
综上可得,不等式的解集为或.
解法二:由作出图象如下:
由图象可得不等式的解集为或.
(2)由
所以在上单调递减,在上单调递增,
所以,
正实数满足,则,
即,
(当且仅当即时取等号)
故,得证.
此题考查了绝对值不等式的解法,绝对值不等式的性质和均值不等式的运用,考查了分类讨论思想和转化思想,属于中档题.
21.见解析
【解析】
若选择①,结合三角形的面积公式,得,化简得到,则,又,从而得到,
将代入,得.
又,∴,当且仅当时等号成立.
∴,
故的面积的最大值为,此时.
若选择②,,结合三角形的面积公式,得,化简得到,则,又,从而得到,
则,此时为等腰直角三角形,.
若选择③,,则结合三角形的面积公式,得,化简得到,则,又,从而得到,则.
22.(Ⅰ)见证明;(Ⅱ)
【解析】
(Ⅰ)取的中点为,连结,易证四边形为平行四边形,即,由于,为的中点,可得到,从而得到,即可证明平面,从而得到;(Ⅱ)易证,,两两垂直,以,,分别为,,轴,建立如图所示的空间直角坐标系,求出平面的一个法向量为,设与平面所成角为,则,即可得到答案.
【详解】
解:(Ⅰ)取的中点为,连结.
由是三棱台得,平面平面,从而.
∵,∴,
∴四边形为平行四边形,∴.
∵,为的中点,
∴,∴.
∵平面平面,且交线为,平面,
∴平面,而平面,
∴.
(Ⅱ)连结.
由是正三角形,且为中点,则.
由(Ⅰ)知,平面,,
∴,,
∴,,两两垂直.
以,,分别为,,轴,建立如图所示的空间直角坐标系.
设,则,,,,
∴,,.
设平面的一个法向量为.
由可得,.
令,则,,∴.
设与平面所成角为,则.
本题考查了空间几何中,面面垂直的性质,线线垂直的证明,及线面角的求法,考查了学生的逻辑推理能力与计算求解能力,属于中档题.
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