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      2024-2025学年温州市瓯海区高三第三次测评数学试卷含解析

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      2024-2025学年温州市瓯海区高三第三次测评数学试卷含解析

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      这是一份2024-2025学年温州市瓯海区高三第三次测评数学试卷含解析,文件包含东北育才学校2025-2026学年高三下学期临考提升卷语文pdf、东北育才学校2025-2026学年高三下学期临考提升卷语文答案pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共14页, 欢迎下载使用。
      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.如图所示,网格纸上小正方形的边长为1,粗线画出的是由一个棱柱挖去一个棱锥后的几何体的三视图,则该几何体的体积为
      A.72B.64C.48D.32
      2.已知函数的一条切线为,则的最小值为( )
      A.B.C.D.
      3.已知定义在上的函数,,,,则,,的大小关系为( )
      A.B.C.D.
      4.设,是双曲线的左,右焦点,是坐标原点,过点作的一条渐近线的垂线,垂足为.若,则的离心率为( )
      A.B.C.D.
      5.已知非零向量、,若且,则向量在向量方向上的投影为( )
      A.B.C.D.
      6.已知数列是公差为的等差数列,且成等比数列,则( )
      A.4B.3C.2D.1
      7.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是( )
      A.B.C.D.
      8.五名志愿者到三个不同的单位去进行帮扶,每个单位至少一人,则甲、乙两人不在同一个单位的概率为( )
      A.B.C.D.
      9.在平面直角坐标系中,将点绕原点逆时针旋转到点,设直线与轴正半轴所成的最小正角为,则等于( )
      A.B.C.D.
      10.若复数满足,则( )
      A.B.C.D.
      11.已知抛物线,过抛物线上两点分别作抛物线的两条切线为两切线的交点为坐标原点若,则直线与的斜率之积为( )
      A.B.C.D.
      12.点为棱长是2的正方体的内切球球面上的动点,点为的中点,若满足,则动点的轨迹的长度为( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.若函数满足:①是偶函数;②的图象关于点对称.则同时满足①②的,的一组值可以分别是__________.
      14.如图是由3个全等的三角形与中间的一个小等边三角形拼成的一个大等边三角形,设, ,则的面积为________.
      15.在的展开式中的系数为,则_______.
      16.若、满足约束条件,则的最小值为______.
      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,在正三棱柱中,,,分别为,的中点.
      (1)求证:平面;
      (2)求平面与平面所成二面角锐角的余弦值.
      18.(12分)已知函数
      (1)讨论的单调性;
      (2)当时,,求的取值范围.
      19.(12分)已知椭圆 的焦距为,斜率为的直线与椭圆交于两点,若线段的中点为,且直线的斜率为.
      (1)求椭圆的方程;
      (2)若过左焦点斜率为的直线与椭圆交于点为椭圆上一点,且满足,问:是否为定值?若是,求出此定值,若不是,说明理由.
      20.(12分)设函数,
      (1)当,,求不等式的解集;
      (2)已知,,的最小值为1,求证:.
      21.(12分)若函数在处有极值,且,则称为函数的“F点”.
      (1)设函数().
      ①当时,求函数的极值;
      ②若函数存在“F点”,求k的值;
      (2)已知函数(a,b,,)存在两个不相等的“F点”,,且,求a的取值范围.
      22.(10分)记为数列的前项和,已知,等比数列满足,.
      (1)求的通项公式;
      (2)求的前项和.
      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】
      由三视图可知该几何体是一个底面边长为4的正方形,高为5的正四棱柱,挖去一个底面边长为4,高为3的正四棱锥,利用体积公式,即可求解。
      【详解】
      由题意,几何体的三视图可知该几何体是一个底面边长为4的正方形,高为5的正四棱柱,挖去一个底面边长为4,高为3的正四棱锥,
      所以几何体的体积为,故选B。
      本题考查了几何体的三视图及体积的计算,在由三视图还原为空间几何体的实际形状时,要根据三视图的规则,空间几何体的可见轮廓线在三视图中为实线,不可见轮廓线在三视图中为虚线。求解以三视图为载体的空间几何体的表面积与体积的关键是由三视图确定直观图的形状以及直观图中线面的位置关系和数量关系,利用相应公式求解。
      2.A
      【解析】
      求导得到,根据切线方程得到,故,设,求导得到函数在上单调递减,在上单调递增,故,计算得到答案.
      【详解】
      ,则,取,,故,.
      故,故,.
      设,,取,解得.
      故函数在上单调递减,在上单调递增,故.
      故选:.
      本题考查函数的切线问题,利用导数求最值,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.
      3.D
      【解析】
      先判断函数在时的单调性,可以判断出函数是奇函数,利用奇函数的性质可以得到,比较三个数的大小,然后根据函数在时的单调性,比较出三个数的大小.
      【详解】
      当时,,函数在时,是增函数.因为,所以函数是奇函数,所以有,因为,函数在时,是增函数,所以,故本题选D.
      本题考查了利用函数的单调性判断函数值大小问题,判断出函数的奇偶性、单调性是解题的关键.
      4.B
      【解析】
      设过点作的垂线,其方程为,联立方程,求得,,即,由,列出相应方程,求出离心率.
      【详解】
      解:不妨设过点作的垂线,其方程为,
      由解得,,即,
      由,所以有,
      化简得,所以离心率.
      故选:B.
      本题主要考查双曲线的概念、直线与直线的位置关系等基础知识,考查运算求解、推理论证能力,属于中档题.
      5.D
      【解析】
      设非零向量与的夹角为,在等式两边平方,求出的值,进而可求得向量在向量方向上的投影为,即可得解.
      【详解】
      ,由得,整理得,
      ,解得,
      因此,向量在向量方向上的投影为.
      故选:D.
      本题考查向量投影的计算,同时也考查利用向量的模计算向量的夹角,考查计算能力,属于基础题.
      6.A
      【解析】
      根据等差数列和等比数列公式直接计算得到答案.
      【详解】
      由成等比数列得,即,已知,解得.
      故选:.
      本题考查了等差数列,等比数列的基本量的计算,意在考查学生的计算能力.
      7.A
      【解析】
      观察可知,这个几何体由两部分构成,:一个半圆柱体,底面圆的半径为1,高为2;一个半球体,半径为1,按公式计算可得体积。
      【详解】
      设半圆柱体体积为,半球体体积为,由题得几何体体积为
      ,故选A。
      本题通过三视图考察空间识图的能力,属于基础题。
      8.D
      【解析】
      三个单位的人数可能为2,2,1或3,1,1,求出甲、乙两人在同一个单位的概率,利用互为对立事件的概率和为1即可解决.
      【详解】
      由题意,三个单位的人数可能为2,2,1或3,1,1;基本事件总数有
      种,若为第一种情况,且甲、乙两人在同一个单位,共有种情况;若为第二
      种情况,且甲、乙两人在同一个单位,共有种,故甲、乙两人在同一个单位的概率
      为,故甲、乙两人不在同一个单位的概率为.
      故选:D.
      本题考查古典概型的概率公式的计算,涉及到排列与组合的应用,在正面情况较多时,可以先求其对立事件,即甲、乙两人在同一个单位的概率,本题有一定难度.
      9.A
      【解析】
      设直线直线与轴正半轴所成的最小正角为,由任意角的三角函数的定义可以求得的值,依题有,则,利用诱导公式即可得到答案.
      【详解】
      如图,设直线直线与轴正半轴所成的最小正角为
      因为点在角的终边上,所以
      依题有,则,
      所以,
      故选:A
      本题考查三角函数的定义及诱导公式,属于基础题.
      10.C
      【解析】
      化简得到,,再计算复数模得到答案.
      【详解】
      ,故,
      故,.
      故选:.
      本题考查了复数的化简,共轭复数,复数模,意在考查学生的计算能力.
      11.A
      【解析】
      设出A,B的坐标,利用导数求出过A,B的切线的斜率,结合,可得x1x2=﹣1.再写出OA,OB所在直线的斜率,作积得答案.
      【详解】
      解:设A(),B(),
      由抛物线C:x2=1y,得,则y′.
      ∴,,
      由,可得,即x1x2=﹣1.
      又,,
      ∴.
      故选:A.
      点睛:(1)本题主要考查抛物线的简单几何性质,考查直线和抛物线的位置关系,意在考查学生对这些基础知识的掌握能力和分析推理能力.(2)解答本题的关键是解题的思路,由于与切线有关,所以一般先设切点,先设A,B,,再求切线PA,PB方程,
      求点P坐标,再根据得到最后求直线与的斜率之积.如果先设点P的坐标,计算量就大一些.
      12.C
      【解析】
      设的中点为,利用正方形和正方体的性质,结合线面垂直的判定定理可以证明出平面,这样可以确定动点的轨迹,最后求出动点的轨迹的长度.
      【详解】
      设的中点为,连接,因此有,而,而平面,,因此有平面,所以动点的轨迹平面与正方体的内切球的交线. 正方体的棱长为2,所以内切球的半径为,建立如下图所示的以为坐标原点的空间直角坐标系:
      因此有,设平面的法向量为,所以有
      ,因此到平面的距离为:,所以截面圆的半径为:,因此动点的轨迹的长度为.
      故选:C
      本题考查了线面垂直的判定定理的应用,考查了立体几何中轨迹问题,考查了球截面的性质,考查了空间想象能力和数学运算能力.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.,
      【解析】
      根据是偶函数和的图象关于点对称,即可求出满足条件的和.
      【详解】
      由是偶函数及,可取,
      则,
      由的图象关于点对称,得,,
      即,,可取.
      故,的一组值可以分别是,.
      故答案为:,.
      本题主要考查了正弦型三角函数的性质,属于基础题.
      14.
      【解析】
      根据个全等的三角形,得到,设,求得,利用余弦定理求得,再利用三角形的面积公式,求得三角形的面积.
      【详解】
      由于三角形是由个全等的三角形与中间的一个小等边三角形拼成的一个大等边三角形,所以.在三角形中,.设,则.由余弦定理得,解得.所以三角形边长为,面积为.
      故答案为:
      本题考查了等边三角形的面积计算公式、余弦定理、全等三角形的性质,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
      15.2
      【解析】
      首先求出的展开项中的系数,然后根据系数为即可求出的取值.
      【详解】
      由题知,
      当时有,
      解得.
      故答案为:.
      本题主要考查了二项式展开项的系数,属于简单题.
      16.
      【解析】
      作出不等式组所表示的可行域,利用平移直线的方法找出使得目标函数取得最小时对应的最优解,代入目标函数计算即可.
      【详解】
      作出不等式组所表示的可行域如下图所示:
      联立,解得,即点,
      平移直线,当直线经过可行域的顶点时,该直线在轴上的截距最小,此时取最小值,即.
      故答案为:.
      本题考查简单的线性规划问题,考查线性目标函数的最值问题,考查数形结合思想的应用,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)证明见详解;(2).
      【解析】
      (1)取中点为,通过证明//,进而证明线面平行;
      (2)取中点为,以为坐标原点建立直角坐标系,求得两个平面的法向量,用向量法解得二面角的大小.
      【详解】
      (1)证明:取的中点,连结,,如下图所示:
      在中,因为 为的中点,
      ,且,
      又为的中点,,
      ,且,
      ,且,
      四边形为平行四边形,
      又平面,平面,
      平面,即证.
      (2)取中点,连结,,则,平面,
      以为原点,分别以,,为,,轴,
      建立空间直角坐标系,如下图所示:
      则,,,,,
      ,,,
      设平面的一个法向量,
      则,则,
      令.则,
      同理得平面的一个法向量为,
      则,
      故平面与平面所成二面角(锐角)的余弦值为.
      本题考查由线线平行推证线面平行,以及利用向量法求解二面角的大小,属综合中档题.
      18.(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.
      19. (1) .
      (2) 为定值.过程见解析.
      【解析】
      分析:(1)焦距说明,用点差法可得=.这样可解得,得椭圆方程;
      (2)若,这种特殊情形可直接求得,在时,直线方程为,设,把直线方程代入椭圆方程,后可得,然后由纺长公式计算出弦长,同时直线方程为,代入椭圆方程可得点坐标,从而计算出,最后计算即可.
      详解:(1)由题意可知,设,代入椭圆可得:
      ,两式相减并整理可得,
      ,即.
      又因为,,代入上式可得,.
      又,所以,
      故椭圆的方程为.
      (2)由题意可知,,当为长轴时,为短半轴,此时

      否则,可设直线的方程为,联立,消可得,

      则有:,
      所以
      设直线方程为,联立,根据对称性,
      不妨得,
      所以.
      故,
      综上所述,为定值.
      点睛:设直线与椭圆相交于两点,的中点为,则有,证明方法是点差法:即把点坐标代入椭圆方程得,,两式相减,结合斜率公式可得.
      20.(1)或;(2)证明见解析
      【解析】
      (1)将化简,分类讨论即可;
      (2)由(1)得,,展开后再利用基本不等式即可.
      【详解】
      (1)当时,,
      所以或或
      解得或,
      因此不等式的解集的或
      (2)
      根据
      ,当且仅当时,等式成立.
      本题考查绝对值不等式的解法、利用基本不等式证明不等式问题,考查学生基本的计算能力,是一道基础题.
      21.(1)①极小值为1,无极大值.②实数k的值为1.(2)
      【解析】
      (1)①将代入可得,求导讨论函数单调性,即得极值;②设是函数的一个“F点”(),即是的零点,那么由导数可知,且,可得,根据可得,设,由的单调性可得,即得.(2)方法一:先求的导数,存在两个不相等的“F点”,,可以由和韦达定理表示出,的关系,再由,可得的关系式,根据已知解即得.方法二:由函数存在不相等的两个“F点”和,可知,是关于x的方程组的两个相异实数根,由得,分两种情况:是函数一个“F点”,不是函数一个“F点”,进行讨论即得.
      【详解】
      解:(1)①当时, (),
      则有(),令得,
      列表如下:
      故函数在处取得极小值,极小值为1,无极大值.
      ②设是函数的一个“F点”().
      (),是函数的零点.
      ,由,得,,
      由,得,即.
      设,则,
      所以函数在上单调增,注意到,
      所以方程存在唯一实根1,所以,得,
      根据①知,时,是函数的极小值点,
      所以1是函数的“F点”.
      综上,得实数k的值为1.
      (2)由(a,b,,),
      可得().
      又函数存在不相等的两个“F点”和,
      ,是关于x的方程()的两个相异实数根.
      又,,
      ,即,
      从而
      ,,
      即..


      解得.所以,实数a的取值范围为.
      (2)(解法2)因为( a,b,,)
      所以().
      又因为函数存在不相等的两个“F点”和,
      所以,是关于x的方程组的两个相异实数根.
      由得,.
      (2.1)当是函数一个“F点”时,且.
      所以,即.
      又,
      所以,所以.又,所以.
      (2.2)当不是函数一个“F点”时,
      则,是关于x的方程的两个相异实数根.
      又,所以得所以,得.
      所以,得.
      综合(2.1)(2.2),实数a的取值范围为.
      本题考查利用导数求函数极值,以及由函数的极值求参数值等,是一道关于函数导数的综合性题目,考查学生的分析和数学运算能力,有一定难度.
      22.(1)(2)当时,;当时,.
      【解析】
      (1)利用数列与的关系,求得;
      (2)由(1)可得:,,算出公比,利用等比数列的前项和公式求出.
      【详解】
      (1)当时,,
      当时,

      因为适合上式,
      所以.
      (2)由(1)得,,
      设等比数列的公比为,则,解得,
      当时,,
      当时,.
      本题主要考查数列与的关系、等比数列的通项公式、前项和公式等基础知识,考
      查运算求解能力.
      .
      -1
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