德州市夏津县2025年高三下学期联合考试数学试题含解析
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这是一份德州市夏津县2025年高三下学期联合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.设,为非零向量,则“存在正数,使得”是“”的( )
A.既不充分也不必要条件B.必要不充分条件
C.充分必要条件D.充分不必要条件
2.已知抛物线C:,过焦点F的直线l与抛物线C交于A,B两点(A在x轴上方),且满足,则直线l的斜率为( )
A.1B.
C.2D.3
3.如图,网格纸是由边长为1的小正方形构成,若粗实线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的表面积为( )
A.B.C.D.
4.已知函数,集合,,则( )
A.B.
C.D.
5.已知实数满足约束条件,则的最小值为( )
A.-5B.2C.7D.11
6.已知函数在上有两个零点,则的取值范围是( )
A.B.C.D.
7.已知空间两不同直线、,两不同平面,,下列命题正确的是( )
A.若且,则B.若且,则
C.若且,则D.若不垂直于,且,则不垂直于
8.函数()的图象的大致形状是( )
A.B.C.D.
9.若某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为( )
A.240B.264C.274D.282
10.已知函数,则函数的零点所在区间为( )
A.B.C.D.
11.赵爽是我国古代数学家、天文学家,大约公元222年,赵爽为《周髀算经》一书作序时,介绍了“勾股圆方图”,又称“赵爽弦图”(以弦为边长得到的正方形是由个全等的直角三角形再加上中间的一个小正方形组成的,如图(1)),类比“赵爽弦图”,可类似地构造如图(2)所示的图形,它是由个全等的三角形与中间的一个小正六边形组成的一个大正六边形,设,若在大正六边形中随机取一点,则此点取自小正六边形的概率为( )
A.B.
C.D.
12.在很多地铁的车厢里,顶部的扶手是一根漂亮的弯管,如下图所示.将弯管形状近似地看成是圆弧,已知弯管向外的最大突出(图中)有,跨接了6个坐位的宽度(),每个座位宽度为,估计弯管的长度,下面的结果中最接近真实值的是( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知为等差数列,为其前n项和,若,,则_______.
14.在中,、的坐标分别为,,且满足,为坐标原点,若点的坐标为,则的取值范围为__________.
15.已知曲线,点,在曲线上,且以为直径的圆的方程是.则_______.
16.已知圆柱的两个底面的圆周在同一个球的球面上,圆柱的高和球半径均为2,则该圆柱的底面半径为__________.
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)已知凸边形的面积为1,边长,,其内部一点到边的距离分别为.求证:.
18.(12分)已知点,直线与抛物线交于不同两点、,直线、与抛物线的另一交点分别为两点、,连接,点关于直线的对称点为点,连接、.
(1)证明:;
(2)若的面积,求的取值范围.
19.(12分)如图,直三棱柱中,底面为等腰直角三角形,,,,分别为,的中点,为棱上一点,若平面.
(1)求线段的长;
(2)求二面角的余弦值.
20.(12分)在平面直角坐标系中,已知椭圆的左顶点为,右焦点为,为椭圆上两点,圆.
(1)若轴,且满足直线与圆相切,求圆的方程;
(2)若圆的半径为,点满足,求直线被圆截得弦长的最大值.
21.(12分)如图,四边形是边长为3的菱形,平面.
(1)求证:平面;
(2)若与平面所成角为,求二面角的正弦值.
22.(10分)在三棱柱中,四边形是菱形,,,,,点M、N分别是、的中点,且.
(1)求证:平面平面;
(2)求四棱锥的体积.
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.D
【解析】
充分性中,由向量数乘的几何意义得,再由数量积运算即可说明成立;必要性中,由数量积运算可得,不一定有正数,使得,所以不成立,即可得答案.
【详解】
充分性:若存在正数,使得,则,,得证;
必要性:若,则,不一定有正数,使得,故不成立;
所以是充分不必要条件
故选:D
本题考查平面向量数量积的运算,向量数乘的几何意义,还考查了充分必要条件的判定,属于简单题.
2.B
【解析】
设直线的方程为代入抛物线方程,利用韦达定理可得,,由可知所以可得代入化简求得参数,即可求得结果.
【详解】
设,(,).易知直线l的斜率存在且不为0,设为,则直线l的方程为.与抛物线方程联立得,所以,.因为,所以,得,所以,即,,所以.
故选:B.
本题考查直线与抛物线的位置关系,考查韦达定理及向量的坐标之间的关系,考查计算能力,属于中档题.
3.C
【解析】
根据三视图还原为几何体,结合组合体的结构特征求解表面积.
【详解】
由三视图可知,该几何体可看作是半个圆柱和一个长方体的组合体,其中半圆柱的底面半圆半径为1,高为4,长方体的底面四边形相邻边长分别为1,2,高为4,所以该几何体的表面积,故选C.
本题主要考查三视图的识别,利用三视图还原成几何体是求解关键,侧重考查直观想象和数学运算的核心素养.
4.C
【解析】
分别求解不等式得到集合,再利用集合的交集定义求解即可.
【详解】
,,
∴.
故选C.
本题主要考查了集合的基本运算,难度容易.
5.A
【解析】
根据约束条件画出可行域,再将目标函数化成斜截式,找到截距的最小值.
【详解】
由约束条件,画出可行域如图
变为为斜率为-3的一簇平行线,为在轴的截距,
最小的时候为过点的时候,
解得所以,
此时
故选A项
本题考查线性规划求一次相加的目标函数,属于常规题型,是简单题.
6.C
【解析】
对函数求导,对a分类讨论,分别求得函数的单调性及极值,结合端点处的函数值进行判断求解.
【详解】
∵ ,.
当时,,在上单调递增,不合题意.
当时,,在上单调递减,也不合题意.
当时,则时,,在上单调递减,时,,在上单调递增,又,所以在上有两个零点,只需即可,解得.
综上,的取值范围是.
故选C.
本题考查了利用导数解决函数零点的问题,考查了函数的单调性及极值问题,属于中档题.
7.C
【解析】
因答案A中的直线可以异面或相交,故不正确;答案B中的直线也成立,故不正确;答案C中的直线可以平移到平面中,所以由面面垂直的判定定理可知两平面互相垂直,是正确的;答案D中直线也有可能垂直于直线,故不正确.应选答案C.
8.C
【解析】
对x分类讨论,去掉绝对值,即可作出图象.
【详解】
故选C.
识图常用的方法
(1)定性分析法:通过对问题进行定性的分析,从而得出图象的上升(或下降)的趋势,利用这一特征分析解决问题;
(2)定量计算法:通过定量的计算来分析解决问题;
(3)函数模型法:由所提供的图象特征,联想相关函数模型,利用这一函数模型来分析解决问题.
9.B
【解析】
将三视图还原成几何体,然后分别求出各个面的面积,得到答案.
【详解】
由三视图可得,该几何体的直观图如图所示,
延长交于点,
其中,,,
所以表面积.
故选B项.
本题考查三视图还原几何体,求组合体的表面积,属于中档题
10.A
【解析】
首先求得时,的取值范围.然后求得时,的单调性和零点,令,根据“时,的取值范围”得到,利用零点存在性定理,求得函数的零点所在区间.
【详解】
当时,.
当时,为增函数,且,则是唯一零点.由于“当时,.”,所以
令,得,因为,,
所以函数的零点所在区间为.
故选:A
本小题主要考查分段函数的性质,考查符合函数零点,考查零点存在性定理,考查函数的单调性,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.
11.D
【解析】
设,则,小正六边形的边长为,利用余弦定理可得大正六边形的边长为,再利用面积之比可得结论.
【详解】
由题意,设,则,即小正六边形的边长为,
所以,,,在中,
由余弦定理得,
即,解得,
所以,大正六边形的边长为,
所以,小正六边形的面积为,
大正六边形的面积为,
所以,此点取自小正六边形的概率.
故选:D.
本题考查概率的求法,考查余弦定理、几何概型等基础知识,考查运算求解能力,属于基础题.
12.B
【解析】
为弯管,为6个座位的宽度,利用勾股定理求出弧所在圆的半径为,从而可得弧所对的圆心角,再利用弧长公式即可求解.
【详解】
如图所示,为弯管,为6个座位的宽度,
则
设弧所在圆的半径为,则
解得
可以近似地认为,即
于是,长
所以是最接近的,其中选项A的长度比还小,不可能,
因此只能选B,260或者由,
所以弧长.
故选:B
本题考查了弧长公式,需熟记公式,考查了学生的分析问题的能力,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.1
【解析】
试题分析:因为是等差数列,所以,即,又,所以,
所以.故答案为1.
【考点】等差数列的基本性质
【名师点睛】在等差数列五个基本量,,,,中,已知其中三个量,可以根据已知条件,结合等差数列的通项公式、前项和公式列出关于基本量的方程(组)来求余下的两个量,计算时须注意整体代换思想及方程思想的应用.
14.
【解析】
由正弦定理可得点在曲线上,设,则,将代入可得,利用二次函数的性质可得范围.
【详解】
解:由正弦定理得,
则点在曲线上,
设,则,
,
又,
,
因为,则,
即的取值范围为.
故答案为:.
本题考查双曲线的定义,考查向量数量积的坐标运算,考查学生计算能力,有一定的综合性,但难度不大.
15.
【解析】
设所在直线方程为设、点坐标分别为,,都在上,代入曲线方程,两式作差可得,从而可得直线的斜率,联立直线与的方程,由,利用弦长公式即可求解.
【详解】
因为是圆的直径,必过圆心点,
设所在直线方程为
设、点坐标分别为,,都在上,
故两式相减,
可得
(因为是的中点),即
联立直线与的方程:
又,即,即
又因为,
则有
即
∴.
故答案为:
本题考查了直线与圆锥曲线的位置关系、弦长公式,考查了学生的计算能力,综合性比较强,属于中档题.
16.
【解析】
由圆柱外接球的性质,即可求得结果.
【详解】
解:由于圆柱的高和球半径均为2,,则球心到圆柱底面的距离为1,
设圆柱底面半径为,由已知有,
∴,
即圆柱的底面半径为.
故答案为:.
本题考查由圆柱的外接球的性质求圆柱底面半径,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.证明见解析
【解析】
由已知,易得,所以利用柯西不等式和基本不等式即可证明.
【详解】
因为凸边形的面积为1,所以,
所以
(由柯西不等式得)
(由均值不等式得)
本题考查利用柯西不等式、基本不等式证明不等式的问题,考查学生对不等式灵活运用的能力,是一道容易题.
18.(1)见解析;(2).
【解析】
(1)设点、,求出直线、的方程,与抛物线的方程联立,求出点、的坐标,利用直线、的斜率相等证明出;
(2)设点到直线、的距离分别为、,求出,利用相似得出,可得出的边上的高,并利用弦长公式计算出,即可得出关于的表达式,结合不等式可解出实数的取值范围.
【详解】
(1)设点、,则,
直线的方程为:,
由,消去并整理得,
由韦达定理可知,,,
代入直线的方程,得,解得,
同理,可得,
,,
,代入得,
因此,;
(2)设点到直线、的距离分别为、,则,
由(1)知,,,
,,,
同理,得,,
由,整理得,由韦达定理得,,
,得,
设点到直线的高为,则,
,
,
,解得,因此,实数的取值范围是.
本题考查直线与直线平行的证明,考查实数的取值范围的求法,考查抛物线、直线方程、韦达定理、弦长公式、直线的斜率等基础知识,考查运算求解能力,考查数形结合思想,是难题.
19.(1)(2)
【解析】
(1)先证得,设与交于点,在中解直角三角形求得,由此求得的值.
(2)建立空间直角坐标系,利用平面和平面的法向量,计算出二面角的余弦值.
【详解】
(1)由题意,,
设与交于点,在中,可求得,则,
可求得,则
(2)以为原点,方向为轴,方向为轴,方向为轴,
建立空间直角坐标系.
,,,
,,易得平面的法向量为.
,,易得平面的法向量为.
设二面角为,由图可知为锐角,所以
.
即二面角的余弦值为.
本小题主要考查根据线面垂直求边长,考查二面角的求法,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.
20.(1)(2)
【解析】
试题分析:(1)确定圆的方程,就是确定半径的值,因为直线与圆相切,所以先确定直线方程,即确定点坐标:因为轴,所以,根据对称性,可取,则直线的方程为,根据圆心到切线距离等于半径得(2)根据垂径定理,求直线被圆截得弦长的最大值,就是求圆心到直线的距离的最小值. 设直线的方程为,则圆心到直线的距离,利用得,化简得,利用直线方程与椭圆方程联立方程组并结合韦达定理得,因此,当时,取最小值,取最大值为.
试题解析:解:(1)
因为椭圆的方程为,所以,.
因为轴,所以,而直线与圆相切,
根据对称性,可取,
则直线的方程为,
即.
由圆与直线相切,得,
所以圆的方程为.
(2)
易知,圆的方程为.
①当轴时,,
所以,
此时得直线被圆截得的弦长为.
②当与轴不垂直时,设直线的方程为,,
首先由,得,
即,
所以(*).
联立,消去,得,
将代入(*)式,
得.
由于圆心到直线的距离为,
所以直线被圆截得的弦长为,故当时,有最大值为.
综上,因为,所以直线被圆截得的弦长的最大值为.
考点:直线与圆位置关系
21.(1)证明见解析(2)
【解析】
(1)由已知线面垂直得,结合菱形对角线垂直,可证得线面垂直;
(2)由已知知两两互相垂直.以分别为轴,轴,轴建立空间直角坐标系如图所示,由已知线面垂直知与平面所成角为,这样可计算出的长,写出各点坐标,求出平面的法向量,由法向量夹角可得二面角.
【详解】
证明:(1)因为平面,平面,所以.
因为四边形是菱形,所以.
又因为,平面,平面,
所以平面.
解:(2)据题设知,两两互相垂直.以分别为轴,轴,轴建立空间直角坐标系如图所示,
因为与平面所成角为,即,所以
又,所以,
所以
所以
设平面的一个法向量,则令,则.
因为平面,所以为平面的一个法向量,且
所以,
.
所以二面角的正弦值为.
本题考查线面垂直的判定定理和性质定理,考查用向量法求二面角.立体几何中求空间角常常是建立空间直角坐标系,用空间向量法求空间角,这样可减少思维量,把问题转化为计算.
22.(1)证明见解析;(2).
【解析】
(1)要证面面垂直需要先证明线面垂直,即证明出平面即可;
(2)求出点A到平面的距离,然后根据棱锥的体积公式即可求出四棱锥的体积.
【详解】
(1)连接,由是平行四边形及N是的中点,
得N也是的中点,因为点M是的中点,所以,
因为,所以,
又,,所以平面,
又平面,所以平面平面;
(2)过A作交于点O,
因为平面平面,平面平面,
所以平面,
由是菱形及,得为三角形,则,
由平面,得,从而侧面为矩形,
所以.
本题主要考查了面面垂直的证明,求四棱锥的体积,属于一般题.
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