田阳县2024-2025学年高三适应性调研考试数学试题含解析
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这是一份田阳县2024-2025学年高三适应性调研考试数学试题含解析,共6页。试卷主要包含了已知为虚数单位,若复数满足,则等内容,欢迎下载使用。
1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.
2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
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,满足对任意的实数,都有成立,则实数的取值范围为( )
A.B.C.D.
2.已知某几何体的三视图如右图所示,则该几何体的体积为( )
A.3B.C.D.
3.已知点是抛物线:的焦点,点为抛物线的对称轴与其准线的交点,过作抛物线的切线,切点为,若点恰好在以,为焦点的双曲线上,则双曲线的离心率为( )
A.B.C.D.
4.在中,角的对边分别为,若,则的形状为( )
A.直角三角形B.等腰非等边三角形
C.等腰或直角三角形D.钝角三角形
5.已知三棱锥的四个顶点都在球的球面上,平面,是边长为的等边三角形,若球的表面积为,则直线与平面所成角的正切值为( )
A.B.C.D.
6.某网店2019年全年的月收支数据如图所示,则针对2019年这一年的收支情况,下列说法中错误的是( )
A.月收入的极差为60B.7月份的利润最大
C.这12个月利润的中位数与众数均为30D.这一年的总利润超过400万元
7.已知角的顶点与坐标原点重合,始边与轴的非负半轴重合,它的终边过点,则的值为( )
A.B.C.D.
8.已知三棱锥中,为的中点,平面,,,则有下列四个结论:①若为的外心,则;②若为等边三角形,则;③当时,与平面所成的角的范围为;④当时,为平面内一动点,若OM∥平面,则在内轨迹的长度为1.其中正确的个数是( ).
A.1B.1C.3D.4
9.已知为虚数单位,若复数满足,则( )
A.B.C.D.
10.设数列是等差数列,,.则这个数列的前7项和等于( )
A.12B.21C.24D.36
11.设 ,则( )
A.10B.11C.12D.13
12.设数列的各项均为正数,前项和为,,且,则( )
A.128B.65C.64D.63
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.如图,在三棱锥A﹣BCD中,点E在BD上,EA=EB=EC=ED,BDCD,△ACD为正三角形,点M,N分别在AE,CD上运动(不含端点),且AM=CN,则当四面体C﹣EMN的体积取得最大值时,三棱锥A﹣BCD的外接球的表面积为_____.
14.如图,、分别是双曲线的左、右焦点,过的直线与双曲线的两条渐近线分别交于、两点,若,,则双曲线的离心率是______.
15.以,为圆心的两圆均过,与轴正半轴分别交于,,且满足,则点的轨迹方程为_________.
16.若双曲线C:(,)的顶点到渐近线的距离为,则的最小值________.
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)已知函数
(1)讨论的单调性;
(2)当时,,求的取值范围.
18.(12分)已知椭圆的左,右焦点分别为,直线与椭圆相交于两点;当直线经过椭圆的下顶点和右焦点时,的周长为,且与椭圆的另一个交点的横坐标为
(1)求椭圆的方程;
(2)点为内一点,为坐标原点,满足,若点恰好在圆上,求实数的取值范围.
19.(12分)在直角坐标系中,以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为,曲线的极坐标方程为.
(1)求曲线的直角坐标方程和曲线的参数方程;
(2)设曲线与曲线在第二象限的交点为,曲线与轴的交点为,点,求的周长的最大值.
20.(12分)已知等比数列中,,是和的等差中项.
(1)求数列的通项公式;
(2)记,求数列的前项和.
21.(12分)已知中,,,是上一点.
(1)若,求的长;
(2)若,,求的值.
22.(10分)在三棱锥中,是边长为的正三角形,平面平面,,M、N分别为、的中点.
(1)证明:;
(2)求三棱锥的体积.
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】
由题意可知函数为上为减函数,可知函数为减函数,且,由此可解得实数的取值范围.
【详解】
由题意知函数是上的减函数,于是有,解得,
因此,实数的取值范围是.
故选:B.
本题考查利用分段函数的单调性求参数,一般要分析每支函数的单调性,同时还要考虑分段点处函数值的大小关系,考查运算求解能力,属于中等题.
2.B
【解析】
由三视图知:几何体是直三棱柱消去一个三棱锥,如图:
直三棱柱的体积为,消去的三棱锥的体积为,
∴几何体的体积,故选B.
点睛:本题考查了由三视图求几何体的体积,根据三视图判断几何体的形状及相关几何量的数据是解答此类问题的关键;几何体是直三棱柱消去一个三棱锥,结合直观图分别求出直三棱柱的体积和消去的三棱锥的体积,相减可得几何体的体积.
3.D
【解析】
根据抛物线的性质,设出直线方程,代入抛物线方程,求得k的值,设出双曲线方程,求得2a=丨AF2丨﹣丨AF1丨=(1)p,利用双曲线的离心率公式求得e.
【详解】
直线F2A的直线方程为:y=kx,F1(0,),F2(0,),
代入抛物线C:x2=2py方程,整理得:x2﹣2pkx+p2=0,
∴△=4k2p2﹣4p2=0,解得:k=±1,
∴A(p,),设双曲线方程为:1,
丨AF1丨=p,丨AF2丨p,
2a=丨AF2丨﹣丨AF1丨=( 1)p,
2c=p,
∴离心率e1,
故选:D.
本题考查抛物线及双曲线的方程及简单性质,考查转化思想,考查计算能力,属于中档题.
4.C
【解析】
利用正弦定理将边化角,再由,化简可得,最后分类讨论可得;
【详解】
解:因为
所以
所以
所以
所以
所以
当时,为直角三角形;
当时即,为等腰三角形;
的形状是等腰三角形或直角三角形
故选:.
本题考查三角形形状的判断,考查正弦定理的运用,考查学生分析解决问题的能力,属于基础题.
5.C
【解析】
设为中点,先证明平面,得出为所求角,利用勾股定理计算,得出结论.
【详解】
设分别是的中点
平面
是等边三角形
又
平面 为与平面所成的角
是边长为的等边三角形
,且为所在截面圆的圆心
球的表面积为 球的半径
平面
本题正确选项:
本题考查了棱锥与外接球的位置关系问题,关键是能够通过垂直关系得到直线与平面所求角,再利用球心位置来求解出线段长,属于中档题.
6.D
【解析】
直接根据折线图依次判断每个选项得到答案.
【详解】
由图可知月收入的极差为,故选项A正确;
1至12月份的利润分别为20,30,20,10,30,30,60,40,30,30,50,30,7月份的利润最高,故选项B正确;
易求得总利润为380万元,众数为30,中位数为30,故选项C正确,选项D错误.
故选:.
本题考查了折线图,意在考查学生的理解能力和应用能力.
7.B
【解析】
根据三角函数定义得到,故,再利用和差公式得到答案.
【详解】
∵角的终边过点,∴,.
∴.
故选:.
本题考查了三角函数定义,和差公式,意在考查学生的计算能力.
8.C
【解析】
由线面垂直的性质,结合勾股定理可判断①正确; 反证法由线面垂直的判断和性质可判断②错误;由线面角的定义和转化为三棱锥的体积,求得C到平面PAB的距离的范围,可判断③正确;由面面平行的性质定理可得线面平行,可得④正确.
【详解】
画出图形:
若为的外心,则,
平面,可得,即,①正确;
若为等边三角形,,又
可得平面,即,由可得
,矛盾,②错误;
若,设与平面所成角为
可得,
设到平面的距离为
由可得
即有,当且仅当取等号.
可得的最大值为,
即的范围为,③正确;
取中点,的中点,连接
由中位线定理可得平面平面
可得在线段上,而,可得④正确;
所以正确的是:①③④
故选:C
此题考查立体几何中与点、线、面位置关系有关的命题的真假判断,处理这类问题,可以用已知的定理或性质来证明,也可以用反证法来说明命题的不成立.属于一般性题目.
9.A
【解析】
分析:题设中复数满足的等式可以化为,利用复数的四则运算可以求出.
详解:由题设有,故,故选A.
点睛:本题考查复数的四则运算和复数概念中的共轭复数,属于基础题.
10.B
【解析】
根据等差数列的性质可得,由等差数列求和公式可得结果.
【详解】
因为数列是等差数列,,
所以,即,
又,
所以,,
故
故选:B
本题主要考查了等差数列的通项公式,性质,等差数列的和,属于中档题.
11.B
【解析】
根据题中给出的分段函数,只要将问题转化为求x≥10内的函数值,代入即可求出其值.
【详解】
∵f(x),
∴f(5)=f[f(1)]
=f(9)=f[f(15)]
=f(13)=1.
故选:B.
本题主要考查了分段函数中求函数的值,属于基础题.
12.D
【解析】
根据,得到,即,由等比数列的定义知数列是等比数列,然后再利用前n项和公式求.
【详解】
因为,
所以,
所以,
所以数列是等比数列,
又因为,
所以,
.
故选:D
本题主要考查等比数列的定义及等比数列的前n项和公式,还考查了运算求解的能力,属于中档题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.32π
【解析】
设ED=a,根据勾股定理的逆定理可以通过计算可以证明出CE⊥ED. AM=x,根据三棱锥的体积公式,运用基本不等式,可以求出AM的长度,最后根据球的表面积公式进行求解即可.
【详解】
设ED=a,则CDa.可得CE2+DE2=CD2,∴CE⊥ED.
当平面ABD⊥平面BCD时,当四面体C﹣EMN的体积才有可能取得最大值,设AM=x.
则四面体C﹣EMN的体积(a﹣x)a×xax(a﹣x),当且仅当x时取等号.
解得a=2.
此时三棱锥A﹣BCD的外接球的表面积=4πa2=32π.
故答案为:32π
本题考查了基本不等式的应用,考查了球的表面积公式,考查了数学运算能力和空间想象能力.
14.
【解析】
根据三角形中位线证得,结合判断出垂直平分,由此求得的值,结合求得的值.
【详解】
∵,∴为中点,,∵,∴垂直平分,∴,即,∴,,即.
故答案为:
本小题主要考查双曲线离心率的求法,考查化归与转化的数学思想方法,属于基础题.
15.
【解析】
根据圆的性质可知在线段的垂直平分线上,由此得到,同理可得,由对数运算法则可知,从而化简得到,由此确定轨迹方程.
【详解】
,,
和的中点坐标为,且在线段的垂直平分线上,
,即,同理可得:,
,,
点的轨迹方程为.
故答案为:.
本题考查动点轨迹方程的求解问题,关键是能够利用圆的性质和对数运算法则构造出满足的方程,由此得到结果.
16.
【解析】
根据双曲线的方程求出其中一条渐近线,顶点,再利用点到直线的距离公式可得,由,利用基本不等式即可求解.
【详解】
由双曲线C:(,,
可得一条渐近线,一个顶点,
所以,解得,
则,
当且仅当时,取等号,
所以的最小值为.
故答案为:
本题考查了双曲线的几何性质、点到直线的距离公式、基本不等式求最值,注意验证等号成立的条件,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)f′(x)=(x+1)ex-ax-a=(x+1)(ex-a).对a分类讨论,即可得出单调性.
(2)由xex-ax-a+1≥0,可得a(x+1)≤xex+1,当x=-1时,0≤-+1恒成立.当x>-1时,a令g(x)=,利用导数研究函数的单调性极值与最值即可得出.
【详解】
解法一:(1)
①当时,
所以在上单调递减,在单调递增.
②当时,的根为或.
若,即,
所以在,上单调递增,在上单调递减.
若,即,
在上恒成立,所以在上单调递增,无减区间.
若,即,
所以在,上单调递增,在上单调递减.
综上:
当时,在上单调递减,在上单调递增;
当时,在,上单调递增,在上单调递减;
自时,在上单调递增,无减区间;
当时,在,上单调递增,在上单调递减.
(2)因为,所以.
当时,恒成立.
当时,.
令,,
设,
因为在上恒成立,
即在上单调递增.
又因为,所以在上单调递减,在上单调递增,
则,所以.
综上,的取值范围为.
解法二:(1)同解法一;
(2)令,
所以,
当时,,则在上单调递增,
所以,满足题意.
当时,
令,
因为,即在上单调递增.
又因为,,
所以在上有唯一的解,记为,
,满足题意.
当时,,不满足题意.
综上,的取值范围为.
本题考查了利用导数研究函数的单调性极值与最值、分类讨论方法、方程与不等式的解法,考查了推理能力与计算能力,属于难题.
18.(1);(2)或
【解析】
(1)由椭圆的定义可知,焦点三角形的周长为,从而求出.写出直线的方程,与椭圆方程联立,根据交点横坐标为,求出和,从而写出椭圆的方程;
(2)设出P、Q两点坐标,由可知点为的重心,根据重心坐标公式可将点用P、Q两点坐标来表示.由点在圆O上,知点M的坐标满足圆O的方程,得式.为直线l与椭圆的两个交点,用韦达定理表示,将其代入方程,再利用求得的范围,最终求出实数的取值范围.
【详解】
解:(1)由题意知.
,
直线的方程为
∵直线与椭圆的另一个交点的横坐标为
解得或(舍去)
,
∴椭圆的方程为
(2)设
.
∴点为的重心,
∵点在圆上,
由得
,
代入方程,得
,
即
由得
解得.
或
本题考查了椭圆的焦点三角形的周长,标准方程的求解,直线与椭圆的位置关系,其中重心坐标公式、韦达定理的应用是关键.考查了学生的运算能力,属于较难的题.
19.(1)曲线的直角坐标方程为,曲线的参数方程为为参数(2)
【解析】
(1)将代入,可得,
所以曲线的直角坐标方程为.
由可得,
将,代入上式,可得,
整理可得,所以曲线的参数方程为为参数.
(2)由题可设,,,
所以,,
,
所以
,
因为,所以,
所以当,即时,l取得最大值为,
所以的周长的最大值为.
20.(1)(2)
【解析】
(1)用等比数列的首项和公比分别表示出已知条件,解方程组即可求得公比,代入等比数列的通项公式即可求得结果;
(2)把(1)中求得的结果代入bn=an•lg2an,求出bn,利用错位相减法求出Tn.
【详解】
(1)设数列的公比为,
由题意知:,
∴,即.
∴,即.
(2),
∴.①
.②
①-②得
∴.
本题考查等比数列的通项公式和等差中项的概念以及错位相减法求和,考查运算能力,属中档题.
21.(1) (2)
【解析】
(1)运用三角形面积公式求出的长度,然后再运用余弦定理求出的长.
(2)运用正弦定理分别表示出和,结合已知条件计算出结果.
【详解】
(1)由
在中,由余弦定理可得
(2)由已知得
在中,由正弦定理可知
在中,由正弦定理可知
故
本题考查了正弦定理、三角形面积公式以及余弦定理,结合三角形熟练运用各公式是解题关键,此类题目是常考题型,能够运用公式进行边角互化,需要掌握解题方法.
22.(1)证明见解析;(2).
【解析】
(1)取 中点,连接,,证明平面,由线面垂直的性质可得;
(2)由,即可求得三棱锥的体积.
【详解】
解:(1)证明:取中点D,连接,.
因为,,所以且,
因为,平面,平面,所以平面.
又平面,所以;
(2)解:因为平面,平面,所以平面平面,
过N作于E,则平面,
因为平面平面,,平面平面,平面,所以平面,
又因为平面,所以,
由于,所以
所以,
所以.
本题考查线面垂直,考查三棱锥体积的计算,解题的关键是掌握线面垂直的判定与性质,属于中档题.
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