2025年天长市高三下学期第六次检测数学试卷含解析
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1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠,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.下列说法正确的是( )
A.“若,则”的否命题是“若,则”
B.在中,“”是“”成立的必要不充分条件
C.“若,则”是真命题
D.存在,使得成立
2.已知等差数列中,,则( )
A.20B.18C.16D.14
3.已知是平面内互不相等的两个非零向量,且与的夹角为,则的取值范围是( )
A.B.C.D.
4.已知双曲线C:()的左、右焦点分别为,过的直线l与双曲线C的左支交于A、B两点.若,则双曲线C的渐近线方程为( )
A.B.C.D.
5.关于函数,有下列三个结论:①是的一个周期;②在上单调递增;③的值域为.则上述结论中,正确的个数为()
A.B.C.D.
6.数列{an},满足对任意的n∈N+,均有an+an+1+an+2为定值.若a7=2,a9=3,a98=4,则数列{an}的前100项的和S100=( )
A.132B.299C.68D.99
7.数列满足:,,,为其前n项和,则( )
A.0B.1C.3D.4
8.生活中人们常用“通五经贯六艺”形容一个人才识技艺过人,这里的“六艺”其实源于中国周朝的贵族教育体系,具体包括“礼、乐、射、御、书、数”.为弘扬中国传统文化,某校在周末学生业余兴趣活动中开展了“六艺”知识讲座,每艺安排一节,连排六节,则满足“数”必须排在前两节,“礼”和“乐”必须分开安排的概率为( )
A.B.C.D.
9.若的展开式中含有常数项,且的最小值为,则( )
A.B.C.D.
10.已知集合的所有三个元素的子集记为.记为集合中的最大元素,则( )
A.B.C.D.
11.一个陶瓷圆盘的半径为,中间有一个边长为的正方形花纹,向盘中投入1000粒米后,发现落在正方形花纹上的米共有51粒,据此估计圆周率的值为(精确到0.001)( )
A.3.132B.3.137C.3.142D.3.147
12.已知x,,则“”是“”的( )
A.充分而不必要条件B.必要而不充分条件
C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知四棱锥的底面ABCD是边长为2的正方形,且.若四棱锥P-ABCD的五个顶点在以4为半径的同一球面上,当PA最长时,则______________;四棱锥P-ABCD的体积为______________.
14.集合,,则_____.
15.已知边长为的菱形中,,现沿对角线折起,使得二面角为,此时点,,,在同一个球面上,则该球的表面积为________.
16.在正奇数非减数列中,每个正奇数出现次.已知存在整数、、,对所有的整数满足,其中表示不超过的最大整数.则等于______.
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)我国在贵州省平塘县境内修建的500米口径球面射电望远镜(FAST)是目前世界上最大单口径射电望远镜.使用三年来,已发现132颗优质的脉冲星候选体,其中有93颗已被确认为新发现的脉冲星,脉冲星是上世纪60年代天文学的四大发现之一,脉冲星就是正在快速自转的中子星,每一颗脉冲星每两脉冲间隔时间(脉冲星的自转周期)是-定的,最小小到0.0014秒,最长的也不过11.765735秒.某-天文研究机构观测并统计了93颗已被确认为新发现的脉冲星的自转周期,绘制了如图的频率分布直方图.
(1)在93颗新发现的脉冲星中,自转周期在2至10秒的大约有多少颗?
(2)根据频率分布直方图,求新发现脉冲星自转周期的平均值.
18.(12分)某中学准备组建“文科”兴趣特长社团,由课外活动小组对高一学生文科、理科进行了问卷调查,问卷共100道题,每题1分,总分100分,该课外活动小组随机抽取了200名学生的问卷成绩(单位:分)进行统计,将数据按照,,,,分成5组,绘制的频率分布直方图如图所示,若将不低于60分的称为“文科方向”学生,低于60分的称为“理科方向”学生.
(1)根据已知条件完成下面列联表,并据此判断是否有99%的把握认为是否为“文科方向”与性别有关?
(2)将频率视为概率,现在从该校高一学生中用随机抽样的方法每次抽取1人,共抽取3次,记被抽取的3人中“文科方向”的人数为,若每次抽取的结果是相互独立的,求的分布列、期望和方差.
参考公式:,其中.
参考临界值:
19.(12分)如图,底面是等腰梯形,,点为的中点,以为边作正方形,且平面平面.
(1)证明:平面平面.
(2)求二面角的正弦值.
20.(12分)已知中,,,是上一点.
(1)若,求的长;
(2)若,,求的值.
21.(12分)设的内角、、的对边长分别为、、.设为的面积,满足.
(1)求;
(2)若,求的最大值.
22.(10分)如图,在四棱锥中,四边形为正方形,平面,点是棱的中点,,.
(1)若,证明:平面平面;
(2)若三棱锥的体积为,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.C
【解析】
A:否命题既否条件又否结论,故A错.
B:由正弦定理和边角关系可判断B错.
C:可判断其逆否命题的真假,C正确.
D:根据幂函数的性质判断D错.
【详解】
解:A:“若,则”的否命题是“若,则”,故 A错.
B:在中,,故“”是“”成立的必要充分条件,故B错.
C:“若,则”“若,则”,故C正确.
D:由幂函数在递减,故D错.
故选:C
考查判断命题的真假,是基础题.
2.A
【解析】
设等差数列的公差为,再利用基本量法与题中给的条件列式求解首项与公差,进而求得即可.
【详解】
设等差数列的公差为.由得,解得.所以.
故选:A
本题主要考查了等差数列的基本量求解,属于基础题.
3.C
【解析】
试题分析:如下图所示,则,因为与的夹角为,即,所以,设,则,在三角形中,由正弦定理得,所以,所以,故选C.
考点:1.向量加减法的几何意义;2.正弦定理;3.正弦函数性质.
4.D
【解析】
设,利用余弦定理,结合双曲线的定义进行求解即可.
【详解】
设,由双曲线的定义可知:因此再由双曲线的定义可知:,在三角形中,由余弦定理可知:
,因此双曲线的渐近线方程为:
.
故选:D
本题考查了双曲线的定义的应用,考查了余弦定理的应用,考查了双曲线的渐近线方程,考查了数学运算能力.
5.B
【解析】
利用三角函数的性质,逐个判断即可求出.
【详解】
①因为,所以是的一个周期,①正确;
②因为,,所以在上不单调递增,②错误;
③因为,所以是偶函数,又是的一个周期,所以可以只考虑时,的值域.当时,,
在上单调递增,所以,的值域为,③错误;
综上,正确的个数只有一个,故选B.
本题主要考查三角函数的性质应用.
6.B
【解析】
由为定值,可得,则是以3为周期的数列,求出,即求.
【详解】
对任意的,均有为定值,
,
故,
是以3为周期的数列,
故,
.
故选:.
本题考查周期数列求和,属于中档题.
7.D
【解析】
用去换中的n,得,相加即可找到数列的周期,再利用计算.
【详解】
由已知,①,所以②,①+②,得,
从而,数列是以6为周期的周期数列,且前6项分别为1,2,1,-1,-2,-1,所以,
.
故选:D.
本题考查周期数列的应用,在求时,先算出一个周期的和即,再将表示成即可,本题是一道中档题.
8.C
【解析】
分情况讨论,由间接法得到“数”必须排在前两节,“礼”和“乐”必须分开的事件个数,不考虑限制因素,总数有种,进而得到结果.
【详解】
当“数”位于第一位时,礼和乐相邻有4种情况,礼和乐顺序有2种,其它剩下的有种情况,由间接法得到满足条件的情况有
当“数”在第二位时,礼和乐相邻有3种情况,礼和乐顺序有2种,其它剩下的有种,
由间接法得到满足条件的情况有
共有:种情况,不考虑限制因素,总数有种,
故满足条件的事件的概率为:
故答案为:C.
解排列组合问题要遵循两个原则:①按元素(或位置)的性质进行分类;②按事情发生的过程进行分步.具体地说,解排列组合问题常以元素(或位置)为主体,即先满足特殊元素(或位置),再考虑其他元素(或位置).
9.C
【解析】
展开式的通项为
,因为展开式中含有常数项,所以,即为整数,故n的最小值为1.
所以.故选C
点睛:求二项展开式有关问题的常见类型及解题策略
(1)求展开式中的特定项.可依据条件写出第项,再由特定项的特点求出值即可.
(2)已知展开式的某项,求特定项的系数.可由某项得出参数项,再由通项写出第项,由特定项得出值,最后求出其参数.
10.B
【解析】
分类讨论,分别求出最大元素为3,4,5,6的三个元素子集的个数,即可得解.
【详解】
集合含有个元素的子集共有,所以.
在集合中:
最大元素为的集合有个;
最大元素为的集合有;
最大元素为的集合有;
最大元素为的集合有;
所以.
故选:.
此题考查集合相关的新定义问题,其本质在于弄清计数原理,分类讨论,分别求解.
11.B
【解析】
结合随机模拟概念和几何概型公式计算即可
【详解】
如图,由几何概型公式可知:.
故选:B
本题考查随机模拟的概念和几何概型,属于基础题
12.D
【解析】
,不能得到, 成立也不能推出,即可得到答案.
【详解】
因为x,,
当时,不妨取,,
故时,不成立,
当时,不妨取,则不成立,
综上可知,“”是“”的既不充分也不必要条件,
故选:D
本题主要考查了充分条件,必要条件的判定,属于容易题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.90°
【解析】
易得平面PAD,P点在与BA垂直的圆面内运动,显然,PA是圆的直径时,PA最长;将四棱锥补形为长方体,易得为球的直径即可得到PD,从而求得四棱锥的体积.
【详解】
如图,由及,得平面PAD,
即P点在与BA垂直的圆面内运动,
易知,当P、、A三点共线时,PA达到最长,
此时,PA是圆的直径,则;
又,所以平面ABCD,
此时可将四棱锥补形为长方体,
其体对角线为,底面边长为2的正方形,
易求出,高,
故四棱锥体积.
故答案为: (1) 90° ; (2) .
本题四棱锥外接球有关的问题,考查学生空间想象与逻辑推理能力,是一道有难度的压轴填空题.
14.
【解析】
分析出集合A为奇数构成的集合,即可求得交集.
【详解】
因为表示为奇数,故.
故答案为:
此题考查求集合的交集,根据已知集合求解,属于简单题.
15.
【解析】
分别取,的中点,,连接,由图形的对称性可知球心必在的延长线上,设球心为,半径为,,由勾股定理可得、,再根据球的面积公式计算可得;
【详解】
如图,分别取,的中点,,连接,
则易得,,,,
由图形的对称性可知球心必在的延长线上,
设球心为,半径为,,可得,解得,.
故该球的表面积为.
故答案为:
本题考查多面体的外接球的计算,属于中档题.
16.2
【解析】
将已知数列分组为(1),,
共个组.
设在第组,,
则有,
即.
注意到,解得.
所以,.
因此,.
故.
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)79颗;(2)5.5秒.
【解析】
(1)利用各小矩形的面积和为1可得,进而得到脉冲星自转周期在2至10秒的频率,从而得到频数;
(2)平均值的估计值为各小矩形组中值与频率的乘积的和得到.
【详解】
(1)第一到第六组的频率依次为
0.1,0.2,0.3,0.2,,0.05,其和为1
所以,,
所以,自转周期在2至10秒的大约有(颗).
(2)新发现的脉冲星自转周期平均值为
(秒).
故新发现的脉冲星自转周期平均值为5.5秒.
本题考查频率分布直方图的应用,涉及到平均数的估计值等知识,是一道容易题.
18.(1)列联表见解析,有;(2)分布列见解析,, .
【解析】
(1)由频率分布直方图可得分数在、之间的学生人数,可得列联表.根据列联表计算的值,结合参考临界值表可得到结论;
(2)从该校高一学生中随机抽取1人,求出该人为“文科方向”的概率.由题意,求出分布列,根据公式求出期望和方差.
【详解】
(1)由频率分布直方图可得分数在之间的学生人数为,在之间的学生人数为,所以低于60分的学生人数为120.因此列联表为
又,
所以有99%的把握认为是否为“文科方向”与性别有关.
(2)易知从该校高一学生中随机抽取1人,则该人为“文科方向”的概率为.
依题意知,所以(),所以的分布列为
所以期望,方差.
本题考查独立性检验,考查离散型随机变量的分布列、期望和方差,属于中档题.
19.(1)见解析;(2)
【解析】
(1)先证明四边形是菱形,进而可知,然后可得到平面,即可证明平面平面;
(2)记AC,BE的交点为O,再取FG的中点P.以O为坐标原点,以射线OB,OC,OP分别为x轴、y轴、z轴的正半轴建立如图所示的空间直角坐标系,分别求出平面ABF和DBF的法向量,然后由,可求出二面角的余弦值,进而可求出二面角的正弦值.
【详解】
(1)证明:因为点为的中点,,所以,
因为,所以,所以四边形是平行四边形,
因为,所以平行四边形是菱形,所以,
因为平面平面,且平面平面,所以平面.
因为平面,所以平面平面.
(2)记AC,BE的交点为O,再取FG的中点P.由题意可知AC,BE,OP两两垂直,故以O为坐标原点,以射线OB,OC,OP分别为x轴、y轴、z轴的正半轴建立如图所示的空间直角坐标系.
因为底面ABCD是等腰梯形,,所以四边形ABCE是菱形,且,
所以,
则,设平面ABF的法向量为,
则,不妨取,则,
设平面DBF的法向量为,
则,不妨取,则,
故.
记二面角的大小为,故.
本题考查了面面垂直的证明,考查了二面角的求法,利用空间向量求平面的法向量是解决空间角问题的常见方法,属于中档题.
20.(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.
21. (1);(2).
【解析】
(1)根据条件形式选择,然后利用余弦定理和正弦定理化简,即可求出;
(2)由(1)求出角,利用正弦定理和消元思想,可分别用角的三角函数值表示出,
即可得到,再利用三角恒等变换,化简为,即可求出最大值.
【详解】
(1)∵,即,
∴变形得:,
整理得:,
又,∴;
(2)∵,∴,
由正弦定理知,,
∴
,当且仅当时取最大值.
故的最大值为.
本题主要考查正弦定理,余弦定理,三角形面积公式的应用,以及利用三角恒等变换求函数的最值,意在考查学生的转化能力和数学运算能力,属于基础题
22.(1)见解析(2)
【解析】
(1)由已知可证得平面,则有,在中,由已知可得,即可证得平面,进而证得结论.
(2) 过作交于,由为的中点,结合已知有平面.
则,可求得.建立坐标系分别求得面的法向量,平面的一个法向量为,利用公式即可求得结果.
【详解】
(1)证明:平面,平面,
,又四边形为正方形,
.
又、平面,且,
平面..
中,,为的中点,
.
又、平面,,
平面.
平面,平面平面.
(2)解:过作交于,如图
为的中点,,.
又平面,平面.
,.
所以,又、、两两互相垂直,以、、为坐标轴建立如图所示的空间直角坐标系.,,,
设平面的法向量,则
,即.
令,则,..
平面的一个法向量为
.
二面角的余弦值为.
本题考查面面垂直的证明方法,考查了空间线线、线面、面面位置关系,考查利用向量法求二面角的方法,难度一般.
理科方向
文科方向
总计
男
110
女
50
总计
0.10
0.05
0.025
0.010
0.005
0.001
2.706
3.841
5.024
6.635
7.879
10.828
理科方向
文科方向
总计
男
80
30
110
女
40
50
90
总计
120
80
200
0
1
2
3
P
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