2024-2025学年沾益县高三下学期联考数学试题含解析
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这是一份2024-2025学年沾益县高三下学期联考数学试题含解析,共14页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,已知向量与的夹角为,,,则等内容,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.已知函数,若函数的所有零点依次记为,且,则( )
A.B.C.D.
2.为研究语文成绩和英语成绩之间是否具有线性相关关系,统计两科成绩得到如图所示的散点图(两坐标轴单位长度相同),用回归直线近似地刻画其相关关系,根据图形,以下结论最有可能成立的是( )
A.线性相关关系较强,b的值为1.25
B.线性相关关系较强,b的值为0.83
C.线性相关关系较强,b的值为-0.87
D.线性相关关系太弱,无研究价值
3.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.
4.若集合,,则( )
A.B.C.D.
5.若复数,则( )
A.B.C.D.20
6.已知函数的图象与直线的相邻交点间的距离为,若定义,则函数,在区间内的图象是( )
A.B.
C.D.
7.已知向量与的夹角为,,,则( )
A.B.0C.0或D.
8.我国古代数学巨著《九章算术》中,有如下问题:“今有女子善织,日自倍,五日织五尺,问日织几何?”这个问题用今天的白话叙述为:有一位善于织布的女子,每天织的布都是前一天的2倍,已知她5天共织布5尺,问这位女子每天分别织布多少?根据上述问题的已知条件,若该女子共织布尺,则这位女子织布的天数是( )
A.2B.3C.4D.1
9.已知三棱锥P﹣ABC的顶点都在球O的球面上,PA,PB,AB=4,CA=CB,面PAB⊥面ABC,则球O的表面积为( )
A.B.C.D.
10.已知函数,关于的方程R)有四个相异的实数根,则的取值范围是( )
A.B.C.D.
11.已知函数有三个不同的零点 (其中),则 的值为( )
A.B.C.D.
12.已知中内角所对应的边依次为,若,则的面积为( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.有2名老师和3名同学,将他们随机地排成一行,用表示两名老师之间的学生人数,则对应的排法有______种; ______;
14.若函数在和上均单调递增,则实数的取值范围为________.
15.函数与的图象上存在关于轴的对称点,则实数的取值范围为______.
16.已知二项式的展开式中各项的二项式系数和为512,其展开式中第四项的系数__________.
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,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.
18.(12分)已知函数f(x)=ex-x2 -kx(其中e为自然对数的底,k为常数)有一个极大值点和一个极小值点.
(1)求实数k的取值范围;
(2)证明:f(x)的极大值不小于1.
19.(12分)已知各项均为正数的数列的前项和为,且是与的等差中项.
(1)证明:为等差数列,并求;
(2)设,数列的前项和为,求满足的最小正整数的值.
20.(12分)分别为的内角的对边.已知.
(1)若,求;
(2)已知,当的面积取得最大值时,求的周长.
21.(12分)已知数列为公差为d的等差数列,,,且,,依次成等比数列,.
(1)求数列的前n项和;
(2)若,求数列的前n项和为.
22.(10分)已知函数,曲线在点处的切线在y轴上的截距为.
(1)求a;
(2)讨论函数和的单调性;
(3)设,求证:.
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】
令,求出在的对称轴,由三角函数的对称性可得,将式子相加并整理即可求得的值.
【详解】
令,得,即对称轴为.
函数周期,令,可得.则函数在上有8条对称轴.
根据正弦函数的性质可知,
将以上各式相加得:
故选:C.
本题考查了三角函数的对称性,考查了三角函数的周期性,考查了等差数列求和.本题的难点是将所求的式子拆分为的形式.
2.B
【解析】
根据散点图呈现的特点可以看出,二者具有相关关系,且斜率小于1.
【详解】
散点图里变量的对应点分布在一条直线附近,且比较密集,
故可判断语文成绩和英语成绩之间具有较强的线性相关关系,
且直线斜率小于1,故选B.
本题主要考查散点图的理解,侧重考查读图识图能力和逻辑推理的核心素养.
3.B
【解析】
命题p:,为,又为真命题的充分不必要条件为,故
4.B
【解析】
根据正弦函数的性质可得集合A,由集合性质表示形式即可求得,进而可知满足.
【详解】
依题意,;
而
,
故,
则.
故选:B.
本题考查了集合关系的判断与应用,集合的包含关系与补集关系的应用,属于中档题.
5.B
【解析】
化简得到,再计算模长得到答案.
【详解】
,故.
故选:.
本题考查了复数的运算,复数的模,意在考查学生的计算能力.
6.A
【解析】
由题知,利用求出,再根据题给定义,化简求出的解析式,结合正弦函数和正切函数图象判断,即可得出答案.
【详解】
根据题意,的图象与直线的相邻交点间的距离为,
所以 的周期为, 则,
所以,
由正弦函数和正切函数图象可知正确.
故选:A.
本题考查三角函数中正切函数的周期和图象,以及正弦函数的图象,解题关键是对新定义的理解.
7.B
【解析】
由数量积的定义表示出向量与的夹角为,再由,代入表达式中即可求出.
【详解】
由向量与的夹角为,
得,
所以,
又,,,,
所以,解得.
故选:B
本题主要考查向量数量积的运算和向量的模长平方等于向量的平方,考查学生的计算能力,属于基础题.
8.B
【解析】
将问题转化为等比数列问题,最终变为求解等比数列基本量的问题.
【详解】
根据实际问题可以转化为等比数列问题,
在等比数列中,公比,前项和为,,,求的值.
因为,解得,,解得.故选B.
本题考查等比数列的实际应用,难度较易.熟悉等比数列中基本量的计算,对于解决实际问题很有帮助.
9.D
【解析】
由题意画出图形,找出△PAB外接圆的圆心及三棱锥P﹣BCD的外接球心O,通过求解三角形求出三棱锥P﹣BCD的外接球的半径,则答案可求.
【详解】
如图;设AB的中点为D;
∵PA,PB,AB=4,
∴△PAB为直角三角形,且斜边为AB,故其外接圆半径为:rAB=AD=2;
设外接球球心为O;
∵CA=CB,面PAB⊥面ABC,
∴CD⊥AB可得CD⊥面PAB;且DC.
∴O在CD上;
故有:AO2=OD2+AD2⇒R2=(R)2+r2⇒R;
∴球O的表面积为:4πR2=4π.
故选:D.
本题考查多面体外接球表面积的求法,考查数形结合的解题思想方法,考查思维能力与计算能力,属于中档题.
10.A
【解析】
=,当时时,单调递减,时,单调递增,且当,当, 当时,恒成立,时,单调递增且,方程R)有四个相异的实数根.令=则,,即.
11.A
【解析】
令,构造,要使函数有三个不同的零点(其中),则方程需要有两个不同的根,则,解得或,结合的图象,并分,两个情况分类讨论,可求出的值.
【详解】
令,构造,求导得,当时,;当时,,
故在上单调递增,在上单调递减,且时,,时,,,可画出函数的图象(见下图),要使函数有三个不同的零点(其中),则方程需要有两个不同的根(其中),则,解得或,且,
若,即,则,则,且,
故,
若,即,由于,故,故不符合题意,舍去.
故选A.
解决函数零点问题,常常利用数形结合、等价转化等数学思想.
12.A
【解析】
由余弦定理可得,结合可得a,b,再利用面积公式计算即可.
【详解】
由余弦定理,得,由,解得,
所以,.
故选:A.
本题考查利用余弦定理解三角形,考查学生的基本计算能力,是一道容易题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.36 ;1.
【解析】
的可能取值为0,1,2,3,对应的排法有:.分别求出,,,,由此能求出.
【详解】
解:有2名老师和3名同学,将他们随机地排成一行,用表示两名老师之间的学生人数,
则的可能取值为0,1,2,3,
对应的排法有:.
∴对应的排法有36种;
,
,
,
,
∴
故答案为:36;1.
本题考查了排列、组合的应用,离散型随机变量的分布列以及数学期望,属于中档题.
14.
【解析】
化简函数,求出在上的单调递增区间,然后根据在和上均单调递增,列出不等式求解即可.
【详解】
由知,
当时,在和上单调递增,
在和上均单调递增,
,
,
的取值范围为:.
故答案为:.
本题主要考查了三角函数的图象与性质,关键是根据函数的单调性列出关于m的方程组,属中档题.
15.
【解析】
先求得与关于轴对称的函数,将问题转化为与的图象有交点,即方程有解.对分成三种情况进行分类讨论,由此求得实数的取值范围.
【详解】
因为关于轴对称的函数为,因为函数与的图象上存在关于轴的对称点,所以与的图象有交点,方程有解.
时符合题意.
时转化为有解,即,的图象有交点,是过定点的直线,其斜率为,若,则函数与的图象必有交点,满足题意;若,设,相切时,切点的坐标为,则,解得,切线斜率为,由图可知,当,即时,,的图象有交点,此时,与的图象有交点,函数与的图象上存在关于轴的对称点,综上可得,实数的取值范围为.
故答案为:
本小题主要考查利用导数求解函数的零点以及对称性,函数与方程等基础知识,考查学生分析问题,解决问题的能力,推理与运算求解能力,转化与化归思想和应用意识.
16.
【解析】
先令可得其展开式各项系数的和,又由题意得,解得,进而可得其展开式的通项,即可得答案.
【详解】
令,则有,解得,
则二项式的展开式的通项为,
令,则其展开式中的第4项的系数为,
故答案为:
此题考查二项式定理的应用,解题时需要区分展开式中各项系数的和与各二项式系数和,属于基础题.
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)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.
18.(1);(2)见解析
【解析】
(1)求出,记,问题转化为方程有两个不同解,求导,研究极值即可得结果 ;
(2)由(1)知,在区间上存在极大值点,且,则可求出极大值,记,求导,求单调性,求出极值即可.
【详解】
(1),由,
记,,
由,且时,,单调递减,,
时,,单调递增,,
由题意,方程有两个不同解,所以;
(2)解法一:由(1)知,在区间上存在极大值点,且,
所以的极大值为,
记,则,
因为,所以,
所以时,,单调递减,时,,单调递增,
所以,即函数的极大值不小于1.
解法二:由(1)知,在区间上存在极大值点,且,
所以的极大值为,
因为,,所以.
即函数的极大值不小于1.
本题考查导数研究函数的单调性,极值,考查学生综合分析能力与转化能力,是一道中档题.
19.(1)见解析,(2)最小正整数的值为35.
【解析】
(1)由等差中项可知,当时,得,整理后可得,从而证明为等差数列,继而可求.
(2),则可求出,令,即可求出 的取值范围,进而求出最小值.
【详解】
解析:(1)由题意可得,当时,,∴,,
当时,,整理可得,
∴是首项为1,公差为1的等差数列,∴,.
(2)由(1)可得,
∴,解得,
∴最小正整数的值为35.
本题考查了等差中项,考查了等差数列的定义,考查了 与 的关系,考查了裂项相消求和.当已知有 与 的递推关系时,常代入 进行整理.证明数列是等差数列时,一般借助数列,即后一项与前一项的差为常数.
20.(1)(2)
【解析】
(1)根据正弦定理,将,化角为边,即可求出,再利用正弦定理即可求出;
(2)根据,选择,所以当的面积取得最大值时,最大,
结合(1)中条件,即可求出最大时,对应的的值,再根据余弦定理求出边,进而得到的周长.
【详解】
(1)由,得,
即.
因为,所以.
由,得.
(2)因为,
所以,当且仅当时,等号成立.
因为的面积.
所以当时,的面积取得最大值,
此时,则,
所以的周长为.
本题主要考查利用正弦定理和余弦定理解三角形,涉及到基本不等式的应用,意在考查学生的转化能力和数学运算能力.
21.(1)(2)
【解析】
(1)利用等差数列的通项公式以及等比中项求出公差,从而求出,再利用等比数列的前项和公式即可求解.
(2)由(1)求出,再利用裂项求和法即可求解.
【详解】
(1),且,,依次成等比数列,,
即:,,,
,,
;
(2),
.
本题考查了等差数列、等比数列的通项公式、等比数列的前项和公式、裂项求和法,需熟记公式,属于基础题.
22.(1) (2)为减函数,为增函数. (3)证明见解析
【解析】
(1)求出导函数,求出切线方程,令得切线的纵截距,可得(必须利用函数的单调性求解);
(2)求函数的导数,由导数的正负确定单调性;
(3)不等式变形为,由递减,得(),即,即,依次放缩,.
不等式,递增得(),,,,先证,然后同样放缩得出结论.
【详解】
解:(1)对求导,得.
因此.又因为,
所以曲线在点处的切线方程为
,
即.
由题意,.
显然,适合上式.
令,
求导得,
因此为增函数:故是唯一解.
(2)由(1)可知,,
因为,
所以为减函数.
因为,
所以为增函数.
(3)证明:由,易得.
由(2)可知,在上为减函数.
因此,当时,,即.
令,得,即.
因此,当时,.
所以成立.
下面证明:.
由(2)可知,在上为增函数.
因此,当时,,
即.
因此,
即.
令,得,
即.
当时,
.
因为,
所以,所以.
所以,当时,
.
所以,当时,成立.
综上所述,当时,成立.
本题考查导数的几何意义,考查用导数研究函数的单调性,考查用导数证明不等式.本题中不等式的证明,考查了转化与化归的能力,把不等式变形后利用第(2)小题函数的单调性得出数列的不等关系:,.这是最关键的一步.然后一步一步放缩即可证明.本题属于困难题.
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