乌兰浩特市2025年高三下学期一模考试数学试题含解析
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这是一份乌兰浩特市2025年高三下学期一模考试数学试题含解析,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。
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.已知双曲线的一条渐近线方程为,则双曲线的离心率为( )
A.B.C.D.
2.给定下列四个命题:
①若一个平面内的两条直线与另一个平面都平行,则这两个平面相互平行;
②若一个平面经过另一个平面的垂线,则这两个平面相互垂直;
③垂直于同一直线的两条直线相互平行;
④若两个平面垂直,那么一个平面内与它们的交线不垂直的直线与另一个平面也不垂直.
其中,为真命题的是( )
A.①和② B.②和③ C.③和④ D.②和④
3.设不等式组,表示的平面区域为,在区域内任取一点,则点的坐标满足不等式的概率为
A.B.
C.D.
4.已知双曲线的左右焦点分别为,,以线段为直径的圆与双曲线在第二象限的交点为,若直线与圆相切,则双曲线的渐近线方程是( )
A. B.C. D.
5.半正多面体(semiregular slid) 亦称“阿基米德多面体”,是由边数不全相同的正多边形为面的多面体,体现了数学的对称美.二十四等边体就是一种半正多面体,是由正方体切截而成的,它由八个正三角形和六个正方形为面的半正多面体.如图所示,图中网格是边长为1的正方形,粗线部分是某二十四等边体的三视图,则该几何体的体积为( )
A.B.C.D.
6.已知双曲线的中心在原点且一个焦点为,直线与其相交于,两点,若中点的横坐标为,则此双曲线的方程是
A.B.
C.D.
7.若,,,点C在AB上,且,设,则的值为( )
A.B.C.D.
8.棱长为2的正方体内有一个内切球,过正方体中两条异面直线,的中点作直线,则该直线被球面截在球内的线段的长为( )
A.B.C.D.1
9.若的展开式中含有常数项,且的最小值为,则( )
A.B.C.D.
10.已知是等差数列的前项和,若,,则( )
A.5B.10C.15D.20
11.已知复数满足,则( )
A.B.C.D.
12.已知三棱锥的所有顶点都在球的球面上,平面,,若球的表面积为,则三棱锥的体积的最大值为( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.如图是九位评委打出的分数的茎叶统计图,去掉一个最高分和一个最低分后,所剩数据的平均分为_______.
14.若函数在和上均单调递增,则实数的取值范围为________.
15.已知向量,且向量与的夹角为_______.
16.将一颗质地均匀的正方体骰子(每个面上分别写有数字1,2,3,4,5,6)先后抛掷2次,观察向上的点数,则点数之和是6的的概率是___.
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)已知都是大于零的实数.
(1)证明;
(2)若,证明.
18.(12分)己知的内角的对边分别为.设
(1)求的值;
(2)若,且,求的值.
19.(12分)已知数列的前项和为,且点在函数的图像上;
(1)求数列的通项公式;
(2)设数列满足:,,求的通项公式;
(3)在第(2)问的条件下,若对于任意的,不等式恒成立,求实数的取值范围;
20.(12分)在直角坐标系中,曲线的参数方程为:(其中为参数),直线的参数方程为(其中为参数)
(1)以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,求曲线的极坐标方程;
(2)若曲线与直线交于两点,点的坐标为,求的值.
21.(12分)如图,在四棱锥中,侧棱底面,,,,,是棱中点.
(1)已知点在棱上,且平面平面,试确定点的位置并说明理由;
(2)设点是线段上的动点,当点在何处时,直线与平面所成角最大?并求最大角的正弦值.
22.(10分)某百货商店今年春节期间举行促销活动,规定消费达到一定标准的顾客可进行一次抽奖活动,随着抽奖活动的有效开展,参与抽奖活动的人数越来越多,该商店经理对春节前天参加抽奖活动的人数进行统计,表示第天参加抽奖活动的人数,得到统计表格如下:
(1)经过进一步统计分析,发现与具有线性相关关系.请根据上表提供的数据,用最小二乘法求出关于的线性回归方程;
(2)该商店规定:若抽中“一等奖”,可领取600元购物券;抽中“二等奖”可领取300元购物券;抽中“谢谢惠顾”,则没有购物券.已知一次抽奖活动获得“一等奖”的概率为,获得“二等奖”的概率为.现有张、王两位先生参与了本次活动,且他们是否中奖相互独立,求此二人所获购物券总金额的分布列及数学期望.
参考公式:,,,.
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】
由题意得出的值,进而利用离心率公式可求得该双曲线的离心率.
【详解】
双曲线的渐近线方程为,由题意可得,
因此,该双曲线的离心率为.
故选:B.
本题考查利用双曲线的渐近线方程求双曲线的离心率,利用公式计算较为方便,考查计算能力,属于基础题.
2.D
【解析】
利用线面平行和垂直,面面平行和垂直的性质和判定定理对四个命题分别分析进行选择.
【详解】
当两个平面相交时,一个平面内的两条直线也可以平行于另一个平面,故①错误;由平面与平面垂直的判定可知②正确;空间中垂直于同一条直线的两条直线还可以相交或者异面,故③错误;若两个平面垂直,只有在一个平面内与它们的交线垂直的直线才与另一个平面垂直,故④正确.综上,真命题是②④.
故选:D
本题考查命题真假的判断,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查空间想象能力,是中档题.
3.A
【解析】
画出不等式组表示的区域,求出其面积,再得到在区域内的面积,根据几何概型的公式,得到答案.
【详解】
画出所表示的区域,易知,
所以的面积为,
满足不等式的点,在区域内是一个以原点为圆心,为半径的圆面,其面积为,
由几何概型的公式可得其概率为,
故选A项.
本题考查由约束条件画可行域,求几何概型,属于简单题.
4.B
【解析】
先设直线与圆相切于点,根据题意,得到,再由,根据勾股定理求出,从而可得渐近线方程.
【详解】
设直线与圆相切于点,
因为是以圆的直径为斜边的圆内接三角形,所以,
又因为圆与直线的切点为,所以,
又,所以,
因此,
因此有,
所以,因此渐近线的方程为.
故选B
本题主要考查双曲线的渐近线方程,熟记双曲线的简单性质即可,属于常考题型.
5.D
【解析】
根据三视图作出该二十四等边体如下图所示,求出该几何体的棱长,可以将该几何体看作是相应的正方体沿各棱的中点截去8个三棱锥所得到的,可求出其体积.
【详解】
如下图所示,将该二十四等边体的直观图置于棱长为2的正方体中,由三视图可知,该几何体的棱长为,它是由棱长为2的正方体沿各棱中点截去8个三棱锥所得到的,
该几何体的体积为,
故选:D.
本题考查三视图,几何体的体积,对于二十四等边体比较好的处理方式是由正方体各棱的中点得到,属于中档题.
6.D
【解析】
根据点差法得,再根据焦点坐标得,解方程组得,,即得结果.
【详解】
设双曲线的方程为,由题意可得,设,,则的中点为,由且,得 , ,即,联立,解得,,故所求双曲线的方程为.故选D.
本题主要考查利用点差法求双曲线标准方程,考查基本求解能力,属于中档题.
7.B
【解析】
利用向量的数量积运算即可算出.
【详解】
解:
,,
又在上
,
故选:
本题主要考查了向量的基本运算的应用,向量的基本定理的应用及向量共线定理等知识的综合应用.
8.C
【解析】
连结并延长PO,交对棱C1D1于R,则R为对棱的中点,取MN的中点H,则OH⊥MN,推导出OH∥RQ,且OH=RQ=,由此能求出该直线被球面截在球内的线段的长.
【详解】
如图,
MN为该直线被球面截在球内的线段
连结并延长PO,交对棱C1D1于R,
则R为对棱的中点,取MN的中点H,则OH⊥MN,
∴OH∥RQ,且OH=RQ=,
∴MH===,
∴MN=.
故选:C.
本题主要考查该直线被球面截在球内的线段的长的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.
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.C
【解析】
利用等差通项,设出和,然后,直接求解即可
【详解】
令,则,,∴,,∴.
本题考查等差数列的求和问题,属于基础题
11.A
【解析】
根据复数的运算法则,可得,然后利用复数模的概念,可得结果.
【详解】
由题可知:
由,所以
所以
故选:A
本题主要考查复数的运算,考验计算,属基础题.
12.B
【解析】
由题意画出图形,设球0得半径为R,AB=x, AC=y,由球0的表面积为20π,可得R2=5,再求出三角形A BC外接圆的半径,利用余弦定理及基本不等式求xy的最大值,代入棱锥体积公式得答案.
【详解】
设球的半径为,,,
由,得.
如图:
设三角形的外心为,连接,,,
可得,则.
在中,由正弦定理可得:,
即,
由余弦定理可得,,
.
则三棱锥的体积的最大值为.
故选:.
本题考查三棱锥的外接球、三棱锥的侧面积、体积,基本不等式等基础知识,考查空间想象能力、逻辑思维能力、运算求解能力,考查数学转化思想方法与数形结合的解题思想方法,是中档题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.1
【解析】
写出茎叶图对应的所有的数,去掉最高分,最低分,再求平均分.
【详解】
解:所有的数为:77,78,82,84,84,86,88,93,94,共9个数,
去掉最高分,最低分,剩下78,82,84,84,86,88,93,共7个数,
平均分为,
故答案为1.
本题考查茎叶图及平均数的计算,属于基础题.
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.
15.1
【解析】
根据向量数量积的定义求解即可.
【详解】
解:∵向量,且向量与的夹角为,
∴||;
所以:•()2cs2﹣2=1,
故答案为:1.
本题主要考查平面向量的数量积的定义,属于基础题.
16.
【解析】
先求出基本事件总数6×6=36,再由列举法求出“点数之和等于6”包含的基本事件的个数,由此能求出“点数之和等于6”的概率.
【详解】
基本事件总数6×6=36,点数之和是6包括共5种情况,则所求概率是.
故答案为
本题考查古典概率的求法,是基础题,解题时要认真审题,注意列举法的合理运用.
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)答案见解析.(2)答案见解析
【解析】
(1)利用基本不等式可得,两式相加即可求解.
(2)由(1)知,代入不等式,利用基本不等式即可求解.
【详解】
(1)
两式相加得
(2)由(1)知
于是,
.
本题考查了基本不等式的应用,属于基础题.
18.(1)(2)
【解析】
(1)由正弦定理将,转化,
即,由余弦定理求得, 再由平方关系得再求解.
(2)由,得,结合再求解.
【详解】
(1)由正弦定理,得,
即,则,
而,又,解得,
故.
(2)因为,则,
因为,故,
故,
解得,
故,
则.
本题考查正弦定理、余弦定理、三角形的面积公式,考查运算求解能力以及化归与转化思想,属于中档题.
19.(1)(2)当n为偶数时,;当n为奇数时,.(3)
【解析】
(1)根据,讨论与两种情况,即可求得数列的通项公式;
(2)由(1)利用递推公式及累加法,即可求得当n为奇数或偶数时的通项公式.也可利用数学归纳法,先猜想出通项公式,再用数学归纳法证明.
(3)分类讨论,当n为奇数或偶数时,分别求得的最大值,即可求得的取值范围.
【详解】
(1)由题意可知,.
当时,,
当时,也满足上式.
所以.
(2)解法一:由(1)可知,
即.
当时,,①
当时,,所以,②
当时,,③
当时,,所以,④
……
当时,n为偶数
当时,n为偶数所以
以上个式子相加,得
.
又,所以当n为偶数时,.
同理,当n为奇数时,
,
所以,当n为奇数时,.
解法二:
猜测:当n为奇数时,
.
猜测:当n为偶数时,
.
以下用数学归纳法证明:
,命题成立;
假设当时,命题成立;
当n为奇数时,,
当时,n为偶数,由得
故,时,命题也成立.
综上可知, 当n为奇数时
同理,当n为偶数时,命题仍成立.
(3)由(2)可知.
①当n为偶数时,,
所以随n的增大而减小从而当n为偶数时,的最大值是.
②当n为奇数时,,
所以随n的增大而增大,且.
综上,的最大值是1.
因此,若对于任意的,不等式恒成立,只需,
故实数的取值范围是.
本题考查了累加法求数列通项公式的应用,分类讨论奇偶项的通项公式及求和方法,数学归纳法证明数列的应用,数列的单调性及参数的取值范围,属于难题.
20.(1)(2)5
【解析】
(1)首先消去参数得到曲线的普通方程,再根据,,得到曲线的极坐标方程;
(2)将直线的参数方程代入曲线的直角坐标方程,利用直线的参数方程中参数的几何意义得解;
【详解】
解:(1)曲线:消去参数得到:,
由,,
得
所以
(2)代入,
设,,由直线的参数方程参数的几何意义得:
本题考查参数方程、极坐标方程、普通方程的互化,以及直线参数方程的几何意义的应用,属于中档题.
21.(1)为中点,理由见解析;(2)当点在线段靠近的三等分点时,直线与平面所成角最大,最大角的正弦值.
【解析】
(1)为中点,可利用中位线与平行四边形性质证明,,从而证明平面平面;
(2)以A为原点,分别以,,所在直线为、、轴建立空间直角坐标系,利用向量法求出当点在线段靠近的三等分点时,直线与平面所成角最大,并可求出最大角的正弦值.
【详解】
(1)为中点,证明如下:
分别为中点,
又平面平面
平面
又,且四边形为平行四边形,
同理,平面,又
平面平面
(2)以A为原点,分别以,,所在直线为、、轴建立空间直角坐标系
则,
设直线与平面所成角为,则
取平面的法向量为则
令,则
所以
当时,等号成立
即当点在线段靠近的三等分点时,直线与平面所成角最大,最大角的正弦值.
本题主要考查了平面与平面的平行,直线与平面所成角的求解,考查了学生的直观想象与运算求解能力.
22.(1);(2)见解析
【解析】
试题分析:
(I)由题意可得,,则,,关于的线性回归方程为.
(II)由题意可知二人所获购物券总金额的可能取值有、、、、元,它们所对应的概率分别为:,,,.据此可得分布列,计算相应的数学期望为元.
试题解析:
(I)依题意:,
,,,
,,
则关于的线性回归方程为.
(II)二人所获购物券总金额的可能取值有、、、、元,它们所对应的概率分别为:
,,,
,.
所以,总金额的分布列如下表:
总金额的数学期望为元.
1
2
3
4
5
6
7
5
8
8
10
14
15
17
0
300
600
900
1200
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