2024-2025学年山东省滨州市邹平县高三下学期第六次检测数学试卷含解析
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这是一份2024-2025学年山东省滨州市邹平县高三下学期第六次检测数学试卷含解析,共58页。试卷主要包含了函数的定义域为,已知是虚数单位,若,,则实数等内容,欢迎下载使用。
1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
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.已知实数满足约束条件,则的最小值为( )
A.-5B.2C.7D.11
2.已知集合A={x|y=lg(4﹣x2)},B={y|y=3x,x>0}时,A∩B=( )
A.{x|x>﹣2} B.{x|1<x<2} C.{x|1≤x≤2} D.∅
3.设函数,则使得成立的的取值范围是( ).
A.B.
C.D.
4.某个命题与自然数有关,且已证得“假设时该命题成立,则时该命题也成立”.现已知当时,该命题不成立,那么( )
A.当时,该命题不成立B.当时,该命题成立
C.当时,该命题不成立D.当时,该命题成立
5.设、分别是定义在上的奇函数和偶函数,且,则( )
A.B.0C.1D.3
6.在中,,分别为,的中点,为上的任一点,实数,满足,设、、、的面积分别为、、、,记(),则取到最大值时,的值为( )
A.-1B.1C.D.
7.已知等差数列的前项和为,若,,则数列的公差为( )
A.B.C.D.
8.如图是一个几何体的三视图,则该几何体的体积为( )
A.B.C.D.
9.函数的定义域为( )
A.B.C.D.
10.已知是虚数单位,若,,则实数( )
A.或B.-1或1C.1D.
11.已知双曲线,为坐标原点,、为其左、右焦点,点在的渐近线上,,且,则该双曲线的渐近线方程为( )
A.B.C.D.
12.已知直线:()与抛物线:交于(坐标原点),两点,直线:与抛物线交于,两点.若,则实数的值为( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知,分别是椭圆:()的左、右焦点,过左焦点的直线与椭圆交于、两点,且,,则椭圆的离心率为__________.
14.如图,在中,已知,为边的中点.若,垂足为,则的值为__.
15.已知函数若关于的不等式的解集为,则实数的所有可能值之和为_______.
16.某外商计划在个候选城市中投资个不同的项目,且在同一个城市投资的项目不超过个,则该外商不同的投资方案有____种.
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,其中.
(Ⅰ)当时,求函数的单调区间;
(Ⅱ)设,求证:;
(Ⅲ)若对于恒成立,求的最大值.
18.(12分)在极坐标系中,直线的极坐标方程为,以极点为原点,极轴为轴的正半轴建立平面直角坐标系,曲线的参数方程为(为参数),求直线与曲线的交点的直角坐标.
19.(12分)在平面直角坐标系中,以为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,已知曲线:,直线的参数方程为(为参数).直线与曲线交于,两点.
(I)写出曲线的直角坐标方程和直线的普通方程(不要求具体过程);
(II)设,若,,成等比数列,求的值.
20.(12分)若关于的方程的两根都大于2,求实数的取值范围.
21.(12分)己知,,.
(1)求证:;
(2)若,求证:.
22.(10分)在平面直角坐标系中,直线的倾斜角为,且经过点.以坐标原点O为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系,直线,从原点O作射线交于点M,点N为射线OM上的点,满足,记点N的轨迹为曲线C.
(Ⅰ)求出直线的参数方程和曲线C的直角坐标方程;
(Ⅱ)设直线与曲线C交于P,Q两点,求的值.
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.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.
2.B
【解析】试题分析:由集合A中的函数,得到,解得:,∴集合,由集合B中的函数,得到,∴集合,则,故选B.
考点:交集及其运算.
3.B
【解析】
由奇偶性定义可判断出为偶函数,由单调性的性质可知在上单调递增,由此知在上单调递减,从而将所求不等式化为,解绝对值不等式求得结果.
【详解】
由题意知:定义域为,
,为偶函数,
当时,,
在上单调递增,在上单调递减,
在上单调递增,则在上单调递减,
由得:,解得:或,
的取值范围为.
故选:.
本题考查利用函数的单调性和奇偶性求解函数不等式的问题;奇偶性的作用是能够确定对称区间的单调性,单调性的作用是能够将函数值的大小关系转化为自变量的大小关系,进而化简不等式.
4.C
【解析】
写出命题“假设时该命题成立,则时该命题也成立”的逆否命题,结合原命题与逆否命题的真假性一致进行判断.
【详解】
由逆否命题可知,命题“假设时该命题成立,则时该命题也成立”的逆否命题为“假设当时该命题不成立,则当时该命题也不成立”,
由于当时,该命题不成立,则当时,该命题也不成立,故选:C.
本题考查逆否命题与原命题等价性的应用,解题时要写出原命题的逆否命题,结合逆否命题的等价性进行判断,考查逻辑推理能力,属于中等题.
5.C
【解析】
先根据奇偶性,求出的解析式,令,即可求出。
【详解】
因为、分别是定义在上的奇函数和偶函数,,用替换,得 ,
化简得,即
令,所以,故选C。
本题主要考查函数性质奇偶性的应用。
6.D
【解析】
根据三角形中位线的性质,可得到的距离等于△的边上高的一半,从而得到,由此结合基本不等式求最值,得到当取到最大值时,为的中点,再由平行四边形法则得出,根据平面向量基本定理可求得,从而可求得结果.
【详解】
如图所示:
因为是△的中位线,
所以到的距离等于△的边上高的一半,
所以,
由此可得,
当且仅当时,即为的中点时,等号成立,
所以,
由平行四边形法则可得,,
将以上两式相加可得,
所以,
又已知,
根据平面向量基本定理可得,
从而.
故选:D
本题考查了向量加法的平行四边形法则,考查了平面向量基本定理的应用,考查了基本不等式求最值,属于中档题.
7.D
【解析】
根据等差数列公式直接计算得到答案.
【详解】
依题意,,故,故,故,故选:D.
本题考查了等差数列的计算,意在考查学生的计算能力.
8.A
【解析】
根据三视图可得几何体为直三棱柱,根据三视图中的数据直接利用公式可求体积.
【详解】
由三视图可知几何体为直三棱柱,直观图如图所示:
其中,底面为直角三角形,,,高为.
∴该几何体的体积为
故选:A.
本题考查三视图及棱柱的体积,属于基础题.
9.C
【解析】
函数的定义域应满足
故选C.
10.B
【解析】
由题意得,,然后求解即可
【详解】
∵,∴.又∵,∴,∴.
本题考查复数的运算,属于基础题
11.D
【解析】
根据,先确定出的长度,然后利用双曲线定义将转化为的关系式,化简后可得到的值,即可求渐近线方程.
【详解】
如图所示:
因为,所以,
又因为,所以,所以,
所以,所以,
所以,所以,
所以渐近线方程为.
故选:D.
本题考查根据双曲线中的长度关系求解渐近线方程,难度一般.注意双曲线的焦点到渐近线的距离等于虚轴长度的一半.
12.D
【解析】
设,,联立直线与抛物线方程,消去、列出韦达定理,再由直线与抛物线的交点求出点坐标,最后根据,得到方程,即可求出参数的值;
【详解】
解:设,,由,得,
∵,解得或,∴,.
又由,得,∴或,∴,
∵,
∴,
又∵,
∴代入解得.
故选:D
本题考查直线与抛物线的综合应用,弦长公式的应用,属于中档题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
设,则,,由知, ,,作,垂足为C,则C为的中点,在和中分别求出,进而求出的关系式,即可求出椭圆的离心率.
【详解】
如图,设,则,,
由椭圆定义知,,
因为,所以,,
作,垂足为C,则C为的中点,
在中,因为,
所以,
在中,由余弦定理可得,
,
即,解得,
所以椭圆的离心率为.
故答案为:
本题考查椭圆的离心率和直线与椭圆的位置关系;利用椭圆的定义,结合焦点三角形和余弦定理是求解本题的关键;属于中档题、常考题型.
14.
【解析】
,
由余弦定理,得,
得,,,
所以,所以.
点睛:本题考查平面向量的综合应用.本题中存在垂直关系,所以在线性表示的过程中充分利用垂直关系,得到,所以本题转化为求长度,利用余弦定理和面积公式求解即可.
15.
【解析】
由分段函数可得不满足题意;时,,可得,即有,解方程可得,4,结合指数函数的图象和二次函数的图象即可得到所求和.
【详解】
解:由函数,可得
的增区间为,,
时,,,时,,
当关于的不等式的解集为,,
可得不成立,
时,时,不成立;
,即为,
可得,即有,
显然,4成立;由和的图象可得在仅有两个交点.
综上可得的所有值的和为1.
故答案为:1.
本题考查分段函数的图象和性质,考查不等式的解法,注意运用分类讨论思想方法,考查化简运算能力,属于中档题.
16.60
【解析】
试题分析:每个城市投资1个项目有种,有一个城市投资2个有种,投资方案共种.
考点:排列组合.
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.(Ⅰ)函数的单调增区间为,单调减区间为;(Ⅱ)证明见解析;(Ⅲ).
【解析】
(Ⅰ)利用二次求导可得,所以在上为增函数,进而可得函数的单调增区间为,单调减区间为;(Ⅱ)利用导数可得在区间上存在唯一零点,所以函数在递减,在,递增,则,进而可证;(Ⅲ)条件等价于对于恒成立,构造函数,利用导数可得的单调性,即可得到的最小值为,再次构造函数(a),,利用导数得其单调区间,进而求得最大值.
【详解】
(Ⅰ)当时,,
则,所以,
又因为,所以在上为增函数,
因为,所以当时,,为增函数,
当时,,为减函数,
即函数的单调增区间为,单调减区间为;
(Ⅱ),
则令,则(1),,
所以在区间上存在唯一零点,
设零点为,则,且,
当时,,当,,,
所以函数在递减,在,递增,
,
由,得,所以,
由于,,从而;
(Ⅲ)因为对于恒成立,即对于恒成立,
不妨令,
因为,,
所以的解为,
则当时,,为增函数,
当时,,为减函数,
所以的最小值为,
则,
不妨令(a),,
则(a),解得,
所以当时,(a),(a)为增函数,
当时,(a),(a)为减函数,
所以(a)的最大值为,
则的最大值为.
本题考查利用导数研究函数的单调性和最值,以及函数不等式恒成立问题的解法,意在考查学生等价转化思想和数学运算能力,属于较难题.
18.
【解析】
将直线的极坐标方程和曲线的参数方程分别化为直角坐标方程,联立直角坐标方程求出交点坐标,结合的取值范围进行取舍即可.
【详解】
因为直线的极坐标方程为,
所以直线的普通方程为,
又因为曲线的参数方程为(为参数),
所以曲线的直角坐标方程为,
联立方程,解得或,
因为,所以舍去,
故点的直角坐标为.
本题考查极坐标方程、参数方程与直角坐标方程的互化;考查运算求解能力;熟练掌握极坐标方程、参数方程与直角坐标方程的互化公式是求解本题的关键;属于中档题、常考题型.
19.(I),;(II).
【解析】
(I)利用所给的极坐标方程和参数方程,直接整理化简得到直角坐标方程和普通方程;(II)联立直线的参数方程和C的直角坐标方程,结合韦达定理以及等比数列的性质即可求得答案.
【详解】
(I)曲线:,两边同时乘以
可得,化简得);
直线的参数方程为(为参数),可得
x-y=-1,得x-y+1=0;
(II)将(为参数)代入并整理得
韦达定理:
由题意得 即
可得
即
解得
本题考查了极坐标方程、参数方程与直角坐标和普通方程的互化,以及参数方程的综合知识,结合等比数列,熟练运用知识,属于较易题.
20.
【解析】
先令,根据题中条件得到,求解,即可得出结果.
【详解】
因为关于的方程的两根都大于2,
令
所以有,
解得,所以.
本题主要考查一元二次方程根的分布问题,熟记二次函数的特征即可,属于常考题型.
21.(1)证明见解析(2)证明见解析
【解析】
(1)采用分析法论证,要证,分式化整式为,再利用立方和公式转化为,再作差提取公因式论证.
(2)由基本不等式得,再用不等式的基本性质论证.
【详解】
(1)要证,
即证,
即证,
即证,
即证,
即证,
该式显然成立,当且仅当时等号成立,
故.
(2)由基本不等式得,
,
当且仅当时等号成立.
将上面四式相加,可得,
即.
本题考查证明不等式的方法、基本不等式,还考查推理论证能力以及化归与转化思想,属于中档题..
22.(Ⅰ)(t为参数),;(Ⅱ)1.
【解析】
(Ⅰ)直接由已知写出直线l1的参数方程,设N(ρ,θ),M(ρ1,θ1),(ρ>0,ρ1>0),由题意可得,即ρ=4csθ,然后化为普通方程;
(Ⅱ)将l1的参数方程代入C的直角坐标方程中,得到关于t的一元二次方程,再由参数t的几何意义可得|AP|•|AQ|的值.
【详解】
(Ⅰ)直线l1的参数方程为,(t为参数)
即(t为参数).设N(ρ,θ),M(ρ1,θ1),(ρ>0,ρ1>0),
则,即,即ρ=4csθ,
∴曲线C的直角坐标方程为x2-4x+y2=0(x≠0).
(Ⅱ)将l1的参数方程代入C的直角坐标方程中,
得,
即,t1,t2为方程的两个根,
∴t1t2=-1,∴|AP|•|AQ|=|t1t2|=|-1|=1.
本题考查简单曲线的极坐标方程,考查直角坐标方程与直角坐标方程的互化,训练了直线参数方程中参数t的几何意义的应用,是中档题.
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