四川省阿坝藏族羌族自治州黑水县2025届高三适应性调研考试数学试题含解析
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这是一份四川省阿坝藏族羌族自治州黑水县2025届高三适应性调研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。
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
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.某人造地球卫星的运行轨道是以地心为一个焦点的椭圆,其轨道的离心率为,设地球半径为,该卫星近地点离地面的距离为,则该卫星远地点离地面的距离为( )
A.B.
C.D.
2.世纪产生了著名的“”猜想:任给一个正整数,如果是偶数,就将它减半;如果是奇数,则将它乘加,不断重复这样的运算,经过有限步后,一定可以得到.如图是验证“”猜想的一个程序框图,若输入正整数的值为,则输出的的值是( )
A.B.C.D.
3.设是双曲线的左、右焦点,若双曲线右支上存在一点,使(为坐标原点),且,则双曲线的离心率为( )
A.B.C.D.
4.椭圆是日常生活中常见的图形,在圆柱形的玻璃杯中盛半杯水,将杯体倾斜一个角度,水面的边界即是椭圆.现有一高度为12厘米,底面半径为3厘米的圆柱形玻璃杯,且杯中所盛水的体积恰为该玻璃杯容积的一半(玻璃厚度忽略不计),在玻璃杯倾斜的过程中(杯中的水不能溢出),杯中水面边界所形成的椭圆的离心率的取值范围是( )
A.B.C.D.
5.设复数满足,在复平面内对应的点的坐标为则( )
A.B.
C.D.
6.函数的图象可能是下列哪一个?( )
A.B.
C.D.
7.关于函数,有下述三个结论:
①函数的一个周期为;
②函数在上单调递增;
③函数的值域为.
其中所有正确结论的编号是( )
A.①②B.②C.②③D.③
8.下列选项中,说法正确的是( )
A.“”的否定是“”
B.若向量满足 ,则与的夹角为钝角
C.若,则
D.“”是“”的必要条件
9.若等差数列的前项和为,且,,则的值为( ).
A.21B.63C.13D.84
10.如图,中,点D在BC上,,将沿AD旋转得到三棱锥,分别记,与平面ADC所成角为,,则,的大小关系是( )
A.B.
C.,两种情况都存在D.存在某一位置使得
11.羽毛球混合双打比赛每队由一男一女两名运动员组成. 某班级从名男生,,和名女生,,中各随机选出两名,把选出的人随机分成两队进行羽毛球混合双打比赛,则和两人组成一队参加比赛的概率为( )
A.B.C.D.
12.过圆外一点引圆的两条切线,则经过两切点的直线方程是( ).
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知集合,,则____________.
14.已知集合,其中,.且,则集合中所有元素的和为_________.
15.已知三棱锥的四个顶点在球的球面上,,是边长为2的正三角形,,则球的体积为__________.
16.若点为点在平面上的正投影,则记.如图,在棱长为1的正方体中,记平面为,平面为,点是线段上一动点,.给出下列四个结论:
①为的重心;
②;
③当时,平面;
④当三棱锥的体积最大时,三棱锥外接球的表面积为.
其中,所有正确结论的序号是________________.
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)已知函数.
(1)解不等式:;
(2)求证:.
18.(12分)在如图所示的多面体中,平面平面,四边形是边长为2的菱形,四边形为直角梯形,四边形为平行四边形,且, ,
(1)若分别为,的中点,求证:平面;
(2)若,与平面所成角的正弦值,求二面角的余弦值.
19.(12分)在三棱锥中,为棱的中点,
(I)证明:;
(II)求直线与平面所成角的正弦值.
20.(12分)设函数(其中),且函数在处的切线与直线平行.
(1)求的值;
(2)若函数,求证:恒成立.
21.(12分)如图,三棱柱中,侧面是菱形,其对角线的交点为,且.
(1)求证:平面;
(2)设,若直线与平面所成的角为,求二面角的正弦值.
22.(10分)已知是抛物线的焦点,点在轴上,为坐标原点,且满足,经过点且垂直于轴的直线与抛物线交于、两点,且.
(1)求抛物线的方程;
(2)直线与抛物线交于、两点,若,求点到直线的最大距离.
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.A
【解析】
由题意画出图形,结合椭圆的定义,结合椭圆的离心率,求出椭圆的长半轴a,半焦距c,即可确定该卫星远地点离地面的距离.
【详解】
椭圆的离心率:,( c为半焦距; a为长半轴),
设卫星近地点,远地点离地面距离分别为r,n,如图:
则
所以,,
故选:A
本题主要考查了椭圆的离心率的求法,注意半焦距与长半轴的求法,是解题的关键,属于中档题.
2.C
【解析】
列出循环的每一步,可得出输出的的值.
【详解】
,输入,,不成立,是偶数成立,则;
,不成立,是偶数成立,则;
,不成立,是偶数成立,则;
,不成立,是偶数不成立,则;
,不成立,是偶数成立,则;
,不成立,是偶数成立,则;
,不成立,是偶数成立,则;
,不成立,是偶数成立,则;
,成立,跳出循环,输出的值为.
故选:C.
本题考查利用程序框图计算输出结果,考查计算能力,属于基础题.
3.D
【解析】
利用向量运算可得,即,由为的中位线,得到,所以,再根据双曲线定义即可求得离心率.
【详解】
取的中点,则由得,
即;
在中,为的中位线,
所以,
所以;
由双曲线定义知,且,所以,
解得,
故选:D
本题综合考查向量运算与双曲线的相关性质,难度一般.
4.C
【解析】
根据题意可知当玻璃杯倾斜至杯中水刚好不溢出时,水面边界所形成椭圆的离心率最大,由椭圆的几何性质即可确定此时椭圆的离心率,进而确定离心率的取值范围.
【详解】
当玻璃杯倾斜至杯中水刚好不溢出时,水面边界所形成椭圆的离心率最大.
此时椭圆长轴长为,短轴长为6,
所以椭圆离心率,
所以.
故选:C
本题考查了橢圆的定义及其性质的简单应用,属于基础题.
5.B
【解析】
根据共轭复数定义及复数模的求法,代入化简即可求解.
【详解】
在复平面内对应的点的坐标为,则,
,
∵,
代入可得,
解得.
故选:B.
本题考查复数对应点坐标的几何意义,复数模的求法及共轭复数的概念,属于基础题.
6.A
【解析】
由排除选项;排除选项;由函数有无数个零点,排除选项,从而可得结果.
【详解】
由,可排除选项,可排除选项;由可得,即函数有无数个零点,可排除选项,故选A.
本题通过对多个图象的选择考查函数的图象与性质,属于中档题.这类题型也是近年高考常见的命题方向,该题型的特点是综合性较强、考查知识点较多,但是并不是无路可循.解答这类题型可以从多方面入手,根据函数的定义域、值域、单调性、奇偶性、特殊点以及时函数图象的变化趋势,利用排除法,将不合题意的选项一一排除.
7.C
【解析】
①用周期函数的定义验证.②当时,,,再利用单调性判断.③根据平移变换,函数的值域等价于函数的值域,而,当时,再求值域.
【详解】
因为,故①错误;
当时,,所以,所以在上单调递增,故②正确;
函数的值域等价于函数的值域,易知,故当时,,故③正确.
故选:C.
本题考查三角函数的性质,还考查推理论证能力以及分类讨论思想,属于中档题.
8.D
【解析】
对于A根据命题的否定可得:“∃x0∈R,x02-x0≤0”的否定是“∀x∈R,x2-x>0”,即可判断出;对于B若向量满足,则与的夹角为钝角或平角;对于C当m=0时,满足am2≤bm2,但是a≤b不一定成立;对于D根据元素与集合的关系即可做出判断.
【详解】
选项A根据命题的否定可得:“∃x0∈R,x02-x0≤0”的否定是“∀x∈R,x2-x>0”,因此A不正确;
选项B若向量满足,则与的夹角为钝角或平角,因此不正确.
选项C当m=0时,满足am2≤bm2,但是a≤b不一定成立,因此不正确;
选项D若“”,则且,所以一定可以推出“”,因此“”是“”的必要条件,故正确.
故选:D.
本题考查命题的真假判断与应用,涉及知识点有含有量词的命题的否定、不等式性质、向量夹角与性质、集合性质等,属于简单题.
9.B
【解析】
由已知结合等差数列的通项公式及求和公式可求,,然后结合等差数列的求和公式即可求解.
【详解】
解:因为,,
所以,解可得,,,
则.
故选:B.
本题主要考查等差数列的通项公式及求和公式的简单应用,属于基础题.
10.A
【解析】
根据题意作出垂线段,表示出所要求得、角,分别表示出其正弦值进行比较大小,从而判断出角的大小,即可得答案.
【详解】
由题可得过点作交于点,过作的垂线,垂足为,则易得,.
设,则有,,,
可得,.
,
,;
,;
,
,,
.
综上可得,.
故选:.
本题考查空间直线与平面所成的角的大小关系,考查三角函数的图象和性质,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
11.B
【解析】
根据组合知识,计算出选出的人分成两队混合双打的总数为,然后计算和分在一组的数目为,最后简单计算,可得结果.
【详解】
由题可知:
分别从3名男生、3名女生中选2人 :
将选中2名女生平均分为两组:
将选中2名男生平均分为两组:
则选出的人分成两队混合双打的总数为:
和分在一组的数目为
所以所求的概率为
故选:B
本题考查排列组合的综合应用,对平均分组的问题要掌握公式,比如:平均分成组,则要除以,即,审清题意,细心计算,考验分析能力,属中档题.
12.A
【解析】
过圆外一点,
引圆的两条切线,则经过两切点的直线方程为,故选.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
由于,,则.
14.2889
【解析】
先计算集合中最小的数为,最大的数,可得,求和即得解.
【详解】
当时,集合中最小数;
当时,得到集合中最大的数;
故答案为:2889
本题考查了数列与集合综合,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.
15.
【解析】
由题意可得三棱锥的三条侧棱两两垂直,则它的外接球就是棱长为的正方体的外接球,求出正方体的对角线的长,就是球的直径,然后求出球的体积.
【详解】
解:因为,为正三角形,
所以,
因为,所以三棱锥的三条侧棱两两垂直,
所以它的外接球就是棱长为的正方体的外接球,
因为正方体的对角线长为,所以其外接球的半径为,
所以球的体积为
故答案为:
此题考查球的体积,几何体的外接球,考查空间想象能力,计算能力,属于中档题.
16.①②③
【解析】
①点在平面内的正投影为点,而正方体的体对角线与和它不相交的的面对角线垂直,所以直线垂直于平面,而为正三角形,可得为正三角形的重心,所以①是正确的;
②取的中点,连接,则点在平面的正投影在上,记为,而平面平面,所以,所以②正确;
③若设,则由可得,然后对应边成比例,可解,所以③正确;
④由于,而的面积是定值,所以当点到平面的距离最大时,三棱锥的体积最大,而当点与点重合时,点到平面的距离最大,此时为棱长为的正四面体,其外接球半径,则球,所以④错误.
【详解】
因为,连接,则有平面平面为正三角形,所以为正三角形的中心,也是的重心,所以①正确;
由平面,可知平面平面,记,
由,可得平面平面,则,所以②正确;
若平面,则,设由得,易得,由,则,由得,,解得,所以③正确;
当与重合时,最大,为棱长为的正四面体,其外接球半径,则球,所以④错误.
故答案为:①②③
此题考查立体几何中的垂直、平行关系,求几何体的体积,考查空间想象能力和推理能力,属于难题.
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); (2)见解析.
【解析】
(1)代入得,分类讨论,解不等式即可;
(2)利用绝对值不等式得性质,,
,比较大小即可.
【详解】
(1)由于,
于是原不等式化为,
若,则,解得;
若,则,解得;
若,则,解得.
综上所述,不等式解集为.
(2)由已知条件,
对于,可得
.
又,
由于,
所以.
又由于,
于是.
所以.
本题考查了绝对值不等式得求解和恒成立问题,考查了学生分类讨论,转化划归,数学运算能力,属于中档题.
18. (1)见解析(2)
【解析】
试题分析:(1)第(1)问,转化成证明平面 ,再转化成证明和.(2)第(2)问,先利用几何法找到与平面所成角,再根据与平面所成角的正弦值为求出再建立空间直角坐标系,求出二面角的余弦值.
试题解析:
(1)连接,因为四边形为菱形,所以.
因为平面平面,平面平面,平面,,所以平面.
又平面,所以.
因为,所以.
因为,所以平面.
因为分别为,的中点,所以,所以平面
(2)设,由(1)得平面.
由,,得,.
过点作,与的延长线交于点,取的中点,连接,,如图所示,
又,所以为等边三角形,所以,又平面平面,平面平面,平面,故平面.
因为为平行四边形,所以,所以平面.
又因为,所以平面.
因为,所以平面平面.
由(1),得平面,所以平面,所以.
因为,所以平面,所以是与平面所成角.
因为,,所以平面,平面,因为,所以平面平面.
所以,,解得.
在梯形中,易证,分别以,,的正方向为轴,轴,轴的正方向建立空间直角坐标系.
则,,,,,,
由,及,得,所以,,.
设平面的一个法向量为,由得令,得m=(3,1,2)
设平面的一个法向量为,由得令,得.
所以
又因为二面角是钝角,所以二面角的余弦值是.
19. (I)证明见解析;(II)
【解析】
(I) 过作于,连接,根据勾股定理得到,得到平面,得到证明.
(II) 过点作于,证明平面,故为直线与平面所成角,计算夹角得到答案.
【详解】
(I)过作于,连接,根据角度的垂直关系易知:
,,,故,
,.
根据余弦定理:,解得,故,
故,,,故平面,平面,
故.
(II)过点作于,
平面,平面,故,,,
故平面,故为直线与平面所成角,
,根据余弦定理:,
故.
本题考查了线线垂直,线面夹角,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.
20.(1)(2)证明见解析
【解析】
(1)求导得到,解得答案.
(2)变形得到,令函数,求导得到函数单调区间得到,,得到证明.
【详解】
(1),,解得.
(2)得,变形得,
令函数,,令解得,
当时,时.
函数在上单调递增,在上单调递减,,
而函数在区间上单调递增,,
,即,
即,恒成立.
本题考查了根据切线求参数,证明不等式,意在考查学生的计算能力和转化能力,综合应用能力.
21.(1)见解析;(2).
【解析】
(1)根据菱形的特征和题中条件得到平面,结合线面垂直的定义和判定定理即可证明;
2建立空间直角坐标系,利用向量知识求解即可.
【详解】
(1)证明:∵四边形是菱形,
,
平面
平面,
又是的中点,
,
又
平面
(2)
∴直线与平面所成的角等于直线与平面所成的角.
平面,
∴直线与平面所成的角为,即.
因为,则在等腰直角三角形中,
所以.
在中,由得,
以为原点,分别以为轴建立空间直角坐标系.
则
所以
设平面的一个法向量为,
则,可得,
取平面的一个法向量为,
则,
所以二面角的正弦值的大小为.
(注:问题(2)可以转化为求二面角的正弦值,求出后,在中,过点作的垂线,垂足为,连接,则就是所求二面角平面角的补角,先求出,再求出,最后在中求出.)
本题主要考查了线面垂直的判定以及二面角的求解,属于中档题.
22.(1);(2).
【解析】
(1)求得点的坐标,可得出直线的方程,与抛物线的方程联立,结合求出正实数的值,进而可得出抛物线的方程;
(2)设点,,设的方程为,将直线的方程与抛物线的方程联立,列出韦达定理,结合求得的值,可得出直线所过定点的坐标,由此可得出点到直线的最大距离.
【详解】
(1)易知点,又,所以点,则直线的方程为.
联立,解得或,所以.
故抛物线的方程为;
(2)设的方程为,联立有,
设点,,则,所以.
所以,解得.
所以直线的方程为,恒过点.
又点,故当直线与轴垂直时,点到直线的最大距离为.
本题考查抛物线方程的求解,同时也考查了抛物线中最值问题的求解,涉及韦达定理设而不求法的应用,考查运算求解能力,属于中等题.
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