钟山县2024-2025学年高三下学期第六次检测数学试卷含解析
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这是一份钟山县2024-2025学年高三下学期第六次检测数学试卷含解析,共6页。试卷主要包含了已知随机变量满足,,.若,则,由曲线围成的封闭图形的面积为,复数满足,则,函数的部分图像大致为等内容,欢迎下载使用。
1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
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.若的二项展开式中的系数是40,则正整数的值为( )
A.4B.5C.6D.7
2.已知函数,若对于任意的,函数在内都有两个不同的零点,则实数的取值范围为( )
A.B.C.D.
3.如图,在中,点,分别为,的中点,若,,且满足,则等于( )
A.2B.C.D.
4.已知随机变量满足,,.若,则( )
A.,B.,
C.,D.,
5.由曲线围成的封闭图形的面积为( )
A.B.C.D.
6.已知定点都在平面内,定点是内异于的动点,且,那么动点在平面内的轨迹是( )
A.圆,但要去掉两个点B.椭圆,但要去掉两个点
C.双曲线,但要去掉两个点D.抛物线,但要去掉两个点
7.复数满足,则( )
A.B.C.D.
8.函数的部分图像大致为( )
A.B.
C.D.
9.某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的体积为( )
A.B.4
C.D.5
10.在边长为2的菱形中,,将菱形沿对角线对折,使二面角的余弦值为,则所得三棱锥的外接球的表面积为( )
A.B.C.D.
11.我国古代数学家秦九韶在《数书九章》中记述了“三斜求积术”,用现代式子表示即为:在中,角所对的边分别为,则的面积.根据此公式,若,且,则的面积为( )
A.B.C.D.
12.已知椭圆:的左、右焦点分别为,,点,在椭圆上,其中,,若,,则椭圆的离心率的取值范围为( )
A.B.
C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.为了了解一批产品的长度(单位:毫米)情况,现抽取容量为400的样本进行检测,如图是检测结果的频率分布直方图,根据产品标准,单件产品长度在区间的一等品,在区间和的为二等品,其余均为三等品,则样本中三等品的件数为__________.
14.假设10公里长跑,甲跑出优秀的概率为,乙跑出优秀的概率为,丙跑出优秀的概率为,则甲、乙、丙三人同时参加10公里长跑,刚好有2人跑出优秀的概率为________.
15.数列满足,则,_____.若存在n∈N*使得成立,则实数λ的最小值为______
16.设、分别为椭圆:的左、右两个焦点,过作斜率为1的直线,交于、两点,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)已知椭圆的离心率为,点在椭圆上.
(Ⅰ)求椭圆的标准方程;
(Ⅱ)设直线交椭圆于两点,线段的中点在直线上,求证:线段的中垂线恒过定点.
18.(12分)已知函数,函数在点处的切线斜率为0.
(1)试用含有的式子表示,并讨论的单调性;
(2)对于函数图象上的不同两点,,如果在函数图象上存在点,使得在点处的切线,则称存在“跟随切线”.特别地,当时,又称存在“中值跟随切线”.试问:函数上是否存在两点使得它存在“中值跟随切线”,若存在,求出的坐标,若不存在,说明理由.
19.(12分)已知,,分别为内角,,的对边,若同时满足下列四个条件中的三个:①;②;③;④.
(1)满足有解三角形的序号组合有哪些?
(2)在(1)所有组合中任选一组,并求对应的面积.
(若所选条件出现多种可能,则按计算的第一种可能计分)
20.(12分)如图所示,四棱柱中,底面为梯形,,,,,,.
(1)求证:;
(2)若平面平面,求二面角的余弦值.
21.(12分)已知函数和的图象关于原点对称,且.
(1)解关于的不等式;
(2)如果对,不等式恒成立,求实数的取值范围.
22.(10分)如图,在平行四边形中,,,现沿对角线将折起,使点A到达点P,点M,N分别在直线,上,且A,B,M,N四点共面.
(1)求证:;
(2)若平面平面,二面角平面角大小为,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】
先化简的二项展开式中第项,然后直接求解即可
【详解】
的二项展开式中第项.令,则,∴,∴(舍)或.
本题考查二项展开式问题,属于基础题
2.D
【解析】
将原题等价转化为方程在内都有两个不同的根,先求导,可判断时,,是增函数;
当时,,是减函数.因此,再令,求导得,结合韦达定理可知,要满足题意,只能是存在零点,使得在有解,通过导数可判断当时,在上是增函数;当时,在上是减函数;则应满足,再结合,构造函数,求导即可求解;
【详解】
函数在内都有两个不同的零点,
等价于方程在内都有两个不同的根.
,所以当时,,是增函数;
当时,,是减函数.因此.
设,,
若在无解,则在上是单调函数,不合题意;所以在有解,且易知只能有一个解.
设其解为,当时,在上是增函数;
当时,在上是减函数.
因为,方程在内有两个不同的根,
所以,且.由,即,解得.
由,即,所以.
因为,所以,代入,得.
设,,所以在上是增函数,
而,由可得,得.
由在上是增函数,得.
综上所述,
故选:D.
本题考查由函数零点个数求解参数取值范围问题,构造函数法,导数法研究函数增减性与最值关系,转化与化归能力,属于难题
3.D
【解析】
选取为基底,其他向量都用基底表示后进行运算.
【详解】
由题意是的重心,
,
∴,,
∴,
故选:D.
本题考查向量的数量积,解题关键是选取两个不共线向量作为基底,其他向量都用基底表示参与运算,这样做目标明确,易于操作.
4.B
【解析】
根据二项分布的性质可得:,再根据和二次函数的性质求解.
【详解】
因为随机变量满足,,.
所以服从二项分布,
由二项分布的性质可得:,
因为,
所以,
由二次函数的性质可得:,在上单调递减,
所以.
故选:B
本题主要考查二项分布的性质及二次函数的性质的应用,还考查了理解辨析的能力,属于中档题.
5.A
【解析】
先计算出两个图像的交点分别为,再利用定积分算两个图形围成的面积.
【详解】
封闭图形的面积为.选A.
本题考察定积分的应用,属于基础题.解题时注意积分区间和被积函数的选取.
6.A
【解析】
根据题意可得,即知C在以AB为直径的圆上.
【详解】
,,
,
又,,
平面,又平面
,
故在以为直径的圆上,
又是内异于的动点,
所以的轨迹是圆,但要去掉两个点A,B
故选:A
本题主要考查了线面垂直、线线垂直的判定,圆的性质,轨迹问题,属于中档题.
7.C
【解析】
利用复数模与除法运算即可得到结果.
【详解】
解: ,
故选:C
本题考查复数除法运算,考查复数的模,考查计算能力,属于基础题.
8.A
【解析】
根据函数解析式,可知的定义域为,通过定义法判断函数的奇偶性,得出,则为偶函数,可排除选项,观察选项的图象,可知代入,解得,排除选项,即可得出答案.
【详解】
解:因为,
所以的定义域为,
则,
∴为偶函数,图象关于轴对称,排除选项,
且当时,,排除选项,所以正确.
故选:A.
本题考查由函数解析式识别函数图象,利用函数的奇偶性和特殊值法进行排除.
9.B
【解析】
还原几何体的直观图,可将此三棱锥放入长方体中, 利用体积分割求解即可.
【详解】
如图,三棱锥的直观图为,体积
.
故选:B.
本题主要考查了锥体的体积的求解,利用的体积分割的方法,考查了空间想象力及计算能力,属于中档题.
10.D
【解析】
取AC中点N,由题意得即为二面角的平面角,过点B作于O,易得点O为的中心,则三棱锥的外接球球心在直线BO上,设球心为,半径为,列出方程即可得解.
【详解】
如图,由题意易知与均为正三角形,取AC中点N,连接BN,DN,
则,,即为二面角的平面角,
过点B作于O,则平面ACD,
由,可得,,,
即点O为的中心,
三棱锥的外接球球心在直线BO上,设球心为,半径为,
,,
解得,
三棱锥的外接球的表面积为.
故选:D.
本题考查了立体图形外接球表面积的求解,考查了空间想象能力,属于中档题.
11.A
【解析】
根据,利用正弦定理边化为角得,整理为,根据,得,再由余弦定理得,又,代入公式求解.
【详解】
由得,
即,即,
因为,所以,
由余弦定理,所以,
由的面积公式得
故选:A
本题主要考查正弦定理和余弦定理以及类比推理,还考查了运算求解的能力,属于中档题.
12.C
【解析】
根据可得四边形为矩形, 设,,根据椭圆的定义以及勾股定理可得,再分析的取值范围,进而求得再求离心率的范围即可.
【详解】
设,,由,,知,
因为,在椭圆上,,
所以四边形为矩形,;
由,可得,
由椭圆的定义可得,①,
平方相减可得②,
由①②得;
令,
令,
所以,
即,
所以,
所以,
所以,
解得.
故选:C
本题主要考查了椭圆的定义运用以及构造齐次式求椭圆的离心率的问题,属于中档题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.100.
【解析】
分析:根据频率分布直方图得到三等品的频率,然后可求得样本中三等品的件数.
详解:由题意得,三等品的长度在区间,和内,
根据频率分布直方图可得三等品的频率为,
∴样本中三等品的件数为.
点睛:频率分布直方图的纵坐标为,因此每一个小矩形的面积表示样本个体落在该区间内的频率,把小矩形的高视为频率时常犯的错误.
14.
【解析】
分跑出优秀的人为:甲、乙和甲、丙和乙、丙三种情况分别计算再求和即可.
【详解】
刚好有2人跑出优秀有三种情况:其一是只有甲、乙两人跑出优秀的概率为;其二是只有甲、丙两人跑出优秀的概率为;其三是只有乙、丙两人跑出优秀的概率为,三种情况相加得.即刚好有2人跑出优秀的概率为.
故答案为:
本题主要考查了分类方法求解事件概率的问题,属于基础题.
15.
【解析】
利用“退一作差法”求得数列的通项公式,将不等式分离常数,利用商比较法求得的最小值,由此求得的取值范围,进而求得的最小值.
【详解】
当时
两式相减得
所以
当时,满足上式
综上所述
存在使得成立的充要条件为存在使得,
设,所以,即,
所以单调递增,的最小项,即有的最小值为.
故答案为:(1). (2).
本小题主要考查根据递推关系式求数列的通项公式,考查数列单调性的判断方法,考查不等式成立的存在性问题的求解策略,属于中档题.
16.
【解析】
由椭圆的标准方程,求出焦点的坐标,写出直线方程,与椭圆方程联立,求出弦长,利用定义可得,进而求出。
【详解】
由知,焦点,所以直线:,代入得
,即,设,
,故
由定义有,,
所以。
本题主要考查椭圆的定义、椭圆的简单几何性质、以及直线与椭圆位置关系中弦长的求法,注意直线过焦点,位置特殊,采取合适的弦长公式,简化运算。
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)详见解析.
【解析】
(Ⅰ)把点代入椭圆方程,结合离心率得到关于的方程,解方程即可;
(Ⅱ)联立直线与椭圆方程得到关于的一元二次方程,利用韦达定理和中垂线的定义求出线段的中垂线方程即可证明.
【详解】
(Ⅰ)由已知椭圆过点得,,
又,得,
所以,即椭圆方程为.
(Ⅱ)证明: 由,得,
由,得,
由韦达定理可得,,
设的中点为,得,即,
,
的中垂线方程为,即,
故得中垂线恒过点.
本题考查椭圆的标准方程及其几何性质、直线与椭圆的位置关系及椭圆中的定值问题;考查运算求解能力和知识的综合运用能力;正确求出椭圆方程和利用中垂线的定义正确表示出中垂线方程是求解本题的关键;属于中档题.
18.(1),单调性见解析;(2)不存在,理由见解析
【解析】
(1)由题意得,即可得;求出函数的导数,再根据、、、分类讨论,分别求出、的解集即可得解;
(2)假设满足条件的、存在,不妨设,且,由题意得可得,令(),构造函数(),求导后证明即可得解.
【详解】
(1)由题可得函数的定义域为且,
由,整理得.
.
(ⅰ)当时,易知,,时.
故在上单调递增,在上单调递减.
(ⅱ)当时,令,解得或,则
①当,即时,在上恒成立,则在上递增.
②当,即时,当时,;
当时,.
所以在上单调递增,单调递减,单调递增.
③当,即时,当时,;当时,.
所以在上单调递增,单调递减,单调递增.
综上,当时,在上单调递增,在单调递减.
当时,在及上单调递增;在上单调递减.
当时,在上递增.
当时,在及上单调递增;在上递减.
(2)满足条件的、不存在,理由如下:
假设满足条件的、存在,不妨设,且,
则,
又,
由题可知,整理可得:,
令(),构造函数().
则,
所以在上单调递增,从而,
所以方程无解,即无解.
综上,满足条件的A、B不存在.
本题考查了导数的应用,考查了计算能力和转化化归思想,属于中档题.
19.(1)①,③,④或②,③,④;(2).
【解析】
(1)由①可求得的值,由②可求出角的值,结合题意得出,推出矛盾,可得出①②不能同时成为的条件,由此可得出结论;
(2)在符合条件的两组三角形中利用余弦定理和正弦定理求出对应的边和角,然后利用三角形的面积公式可求出的面积.
【详解】
(1)由①得,,
所以,
由②得,,
解得或(舍),所以,
因为,且,所以,所以,矛盾.
所以不能同时满足①,②.
故满足①,③,④或②,③,④;
(2)若满足①,③,④,
因为,所以,即.
解得.
所以的面积.
若满足②,③,④由正弦定理,即,解得,
所以,所以的面积.
本题考查三角形能否成立的判断,同时也考查了利用正弦定理和余弦定理解三角形,以及三角形面积的计算,要结合三角形已知元素类型合理选择正弦定理或余弦定理解三角形,考查运算求解能力,属于中等题.
20.(1)证明见解析(2)
【解析】
(1)取中点为,连接,,,,根据线段关系可证明为等边三角形,即可得;由为等边三角形,可得,从而由线面垂直判断定理可证明平面,即可证明.
(2)以为原点,,,为,,轴建立空间直角坐标系,写出各个点的坐标,并求得平面和平面的法向量,即可由法向量法求得二面角的余弦值.
【详解】
(1)证明:取中点为,连接,,,如下图所示:
因为,,,
所以,故为等边三角形,则.
连接,因为,,
所以为等边三角形,则.
又,所以平面.
因为平面,
所以.
(2)由(1)知,
因为平面平面,平面,
所以平面,
以为原点,,,为,,轴建立如图所示的空间直角坐标系,
易求,则,,,,
则,,.
设平面的法向量,
则即令,则,,
故.
设平面的法向量,
则则
令,则,,故,
所以.
由图可知,二面角为钝二面角角,
所以二面角的余弦值为.
本题考查线面垂直的判定,由线面垂直判定线线垂直,由空间向量法求平面与平面形成二面角的大小,属于中档题.
21.(1)(2)
【解析】
试题分析:(1)由函数和的图象关于原点对称可得的表达式,再去掉绝对值即可解不等式;(2)对,不等式成立等价于,去绝对值得不等式组,即可求得实数的取值范围.
试题解析:(1)∵函数和的图象关于原点对称,
∴,
∴ 原不等式可化为,即或,
解得不等式的解集为;
(2)不等式可化为:,
即,
即,则只需, 解得,的取值范围是.
22.(1)证明见解析;(2)
【解析】
(1)根据余弦定理,可得,利用//,可得//平面,然后利用线面平行的性质定理,//,最后可得结果.
(2)根据二面角平面角大小为,可知N为的中点,然后利用建系,计算以及平面的一个法向量,利用向量的夹角公式,可得结果.
【详解】
(1)不妨设,则,
在中,
,
则,
因为,
所以,因为//,
且A、B、M、N四点共面,所以//平面.
又平面平面,所以//.
而,.
(2)因为平面平面,且,
所以平面,,
因为,所以平面,,
因为,平面与平面夹角为,
所以,在中,易知N为的中点,
如图,建立空间直角坐标系,
则,,,
,,
,,,
设平面的一个法向量为,
则由,
令,得.
设与平面所成角为,
则.
本题考查线面平行的性质定理以及线面角,熟练掌握利用建系的方法解决几何问题,将几何问题代数化,化繁为简,属中档题.
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