勐海县2024-2025学年高三第二次联考数学试卷含解析
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这是一份勐海县2024-2025学年高三第二次联考数学试卷含解析,共58页。试卷主要包含了复数的共轭复数对应的点位于,已知直线,已知i是虚数单位,则,在等差数列中,,,若,数列满足等内容,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.已知平面向量,满足且,若对每一个确定的向量,记的最小值为,则当变化时,的最大值为( )
A.B.C.D.1
2.已知函数且,则实数的取值范围是( )
A.B.C.D.
3.已知等差数列中,,,则数列的前10项和( )
A.100B.210C.380D.400
4.已知为两条不重合直线,为两个不重合平面,下列条件中,的充分条件是( )
A.∥B.∥
C.∥∥D.
5.复数的共轭复数对应的点位于( )
A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
6.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.
7.已知i是虚数单位,则( )
A. B. C. D.
8.在等差数列中,,,若(),则数列的最大值是( )
A.B.
C.1D.3
9.数列满足:,则数列前项的和为
A.B.C.D.
10.已知函数,若,则下列不等关系正确的是( )
A.B.
C.D.
11.已知函数.设,若对任意不相等的正数,,恒有,则实数a的取值范围是( )
A.B.
C.D.
12.一个由两个圆柱组合而成的密闭容器内装有部分液体,小圆柱底面半径为,大圆柱底面半径为,如图1放置容器时,液面以上空余部分的高为,如图2放置容器时,液面以上空余部分的高为,则( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.若函数在区间上恰有4个不同的零点,则正数的取值范围是______.
14.在数列中,,,曲线在点处的切线经过点,下列四个结论:①;②;③;④数列是等比数列;其中所有正确结论的编号是______.
15.四面体中,底面,,,则四面体的外接球的表面积为______
16.已知函数在点处的切线经过原点,函数的最小值为,则________.
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)已知公比为正数的等比数列的前项和为,且,.
(1)求数列的通项公式;
(2)设,求数列的前项和.
18.(12分)已知函数.
当时,求不等式的解集;
,,求a的取值范围.
19.(12分)已知椭圆的右焦点为,过作轴的垂线交椭圆于点(点在轴上方),斜率为的直线交椭圆于两点,过点作直线交椭圆于点,且,直线交轴于点.
(1)设椭圆的离心率为,当点为椭圆的右顶点时,的坐标为,求的值.
(2)若椭圆的方程为,且,是否存在使得成立?如果存在,求出的值;如果不存在,请说明理由.
20.(12分)选修4-5:不等式选讲
已知函数的最大值为3,其中.
(1)求的值;
(2)若,,,求证:
21.(12分)设函数 .
(I)求的最小正周期;
(II)若且,求的值.
22.(10分)已知数列的前n项和,是等差数列,且.
(Ⅰ)求数列的通项公式;
(Ⅱ)令.求数列的前n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】
根据题意,建立平面直角坐标系.令.为中点.由即可求得点的轨迹方程.将变形,结合及平面向量基本定理可知三点共线.由圆切线的性质可知的最小值即为到直线的距离最小值,且当与圆相切时,有最大值.利用圆的切线性质及点到直线距离公式即可求得直线方程,进而求得原点到直线的距离,即为的最大值.
【详解】
根据题意,设,
则
由代入可得
即点的轨迹方程为
又因为,变形可得,即,且
所以由平面向量基本定理可知三点共线,如下图所示:
所以的最小值即为到直线的距离最小值
根据圆的切线性质可知,当与圆相切时,有最大值
设切线的方程为,化简可得
由切线性质及点到直线距离公式可得,化简可得
即
所以切线方程为或
所以当变化时, 到直线的最大值为
即的最大值为
故选:B
本题考查了平面向量的坐标应用,平面向量基本定理的应用, 圆的轨迹方程问题,圆的切线性质及点到直线距离公式的应用,综合性强,属于难题.
2.B
【解析】
构造函数,判断出的单调性和奇偶性,由此求得不等式的解集.
【详解】
构造函数,由解得,所以的定义域为,且,所以为奇函数,而,所以在定义域上为增函数,且.由得,即,所以.
故选:B
本小题主要考查利用函数的单调性和奇偶性解不等式,属于中档题.
3.B
【解析】
设公差为,由已知可得,进而求出的通项公式,即可求解.
【详解】
设公差为,,,
,
.
故选:B.
本题考查等差数列的基本量计算以及前项和,属于基础题.
4.D
【解析】
根据面面垂直的判定定理,对选项中的命题进行分析、判断正误即可.
【详解】
对于A,当,,时,则平面与平面可能相交,,,故不能作为的充分条件,故A错误;
对于B,当,,时,则,故不能作为的充分条件,故B错误;
对于C,当,,时,则平面与平面相交,,,故不能作为的充分条件,故C错误;
对于D,当,,,则一定能得到,故D正确.
故选:D.
本题考查了面面垂直的判断问题,属于基础题.
5.A
【解析】
试题分析:由题意可得:. 共轭复数为,故选A.
考点:1.复数的除法运算;2.以及复平面上的点与复数的关系
6.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.
7.D
【解析】
利用复数的运算法则即可化简得出结果
【详解】
故选
本题考查了复数代数形式的乘除运算,属于基础题。
8.D
【解析】
在等差数列中,利用已知可求得通项公式,进而,借助函数的的单调性可知,当时, 取最大即可求得结果.
【详解】
因为,所以,即,又,所以公差,所以,即,因为函数,在时,单调递减,且;在时,单调递减,且.所以数列的最大值是,且,所以数列的最大值是3.
故选:D.
本题考查等差数列的通项公式,考查数列与函数的关系,借助函数单调性研究数列最值问题,难度较易.
9.A
【解析】
分析:通过对an﹣an+1=2anan+1变形可知,进而可知,利用裂项相消法求和即可.
详解:∵,∴,
又∵=5,
∴,即,
∴,
∴数列前项的和为,
故选A.
点睛:裂项相消法是最难把握的求和方法之一,其原因是有时很难找到裂项的方向,突破这一难点的方法是根据式子的结构特点,常见的裂项技巧:(1);(2) ; (3);(4) ;此外,需注意裂项之后相消的过程中容易出现丢项或多项的问题,导致计算结果错误.
10.B
【解析】
利用函数的单调性得到的大小关系,再利用不等式的性质,即可得答案.
【详解】
∵在R上单调递增,且,∴.
∵的符号无法判断,故与,与的大小不确定,
对A,当时,,故A错误;
对C,当时,,故C错误;
对D,当时,,故D错误;
对B,对,则,故B正确.
故选:B.
本题考查分段函数的单调性、不等式性质的运用,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,属于基础题.
11.D
【解析】
求解的导函数,研究其单调性,对任意不相等的正数,构造新函数,讨论其单调性即可求解.
【详解】
的定义域为,,
当时,,故在单调递减;
不妨设,而,知在单调递减,
从而对任意、,恒有,
即,
,,
令,则,原不等式等价于在单调递减,即,
从而,因为,
所以实数a的取值范围是
故选:D.
此题考查含参函数研究单调性问题,根据参数范围化简后构造新函数转换为含参恒成立问题,属于一般性题目.
12.B
【解析】
根据空余部分体积相等列出等式即可求解.
【详解】
在图1中,液面以上空余部分的体积为;在图2中,液面以上空余部分的体积为.因为,所以.
故选:B
本题考查圆柱的体积,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.;
【解析】
求出函数的零点,让正数零点从小到大排列,第三个正数零点落在区间上,第四个零点在区间外即可.
【详解】
由,得,,
,,
∵,
∴ ,解得.
故答案为:.
本题考查函数的零点,根据正弦函数性质求出函数零点,然后题意,把正数零点从小到大排列,由于0已经是一个零点,因此只有前3个零点在区间上.由此可得的不等关系,从而得出结论,本题解法属于中档题.
14.①③④
【解析】
先利用导数求得曲线在点处的切线方程,由此求得与的递推关系式,进而证得数列是等比数列,由此判断出四个结论中正确的结论编号.
【详解】
∵,∴曲线在点处的切线方程为,
则.
∵,∴,
则是首项为1,公比为的等比数列,
从而,,.
故所有正确结论的编号是①③④.
故答案为:①③④
本小题主要考查曲线的切线方程的求法,考查根据递推关系式证明等比数列,考查等比数列通项公式和前项和公式,属于基础题.
15.
【解析】
由题意画出图形,补形为长方体,求其对角线长,可得四面体外接球的半径,则表面积可求.
【详解】
解:如图,在四面体中,底面,,,
可得,补形为长方体,则过一个顶点的三条棱长分别为1,1,,
则长方体的对角线长为,则三棱锥的外接球的半径为1.
其表面积为.
故答案为:.
本题考查多面体外接球表面积的求法,补形是关键,属于中档题.
16.0
【解析】
求出,求出切线点斜式方程,原点坐标代入,求出的值,求,求出单调区间,进而求出极小值最小值,即可求解.
【详解】
,,,
切线的方程:,
又过原点,所以,,
,.
当时,;当时,.
故函数的最小值,所以.
故答案为:0.
本题考查导数的应用,涉及到导数的几何意义、极值最值,属于中档题..
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)
【解析】
(1)判断公比不为1,运用等比数列的求和公式,解方程可得公比,进而得到所求通项公式;
(2)求得,运用数列的错位相减法求和,以及等比数列的求和公式,计算可得所求和.
【详解】
解:(1)设公比为正数的等比数列的前项和为,且,,
可得时,,不成立;
当时,,即,
解得(舍去),
则;
(2),
前项和,
,
两式相减可得
,
化简可得.
本题考查等比数列的通项公式和求和公式的运用,考查数列的错位相减法求和,考查方程思想和运算能力,属于中档题.
18.(1); (2).
【解析】
(1)当时,,
①当时,,
令,即,解得,
②当时,,显然成立,所以,
③当时,,
令,即,解得,
综上所述,不等式的解集为.
(2)因为,
因为,有成立,
所以只需,
解得,
所以a的取值范围为.
绝对值不等式的解法:
法一:利用绝对值不等式的几何意义求解,体现了数形结合的思想;
法二:利用“零点分段法”求解,体现了分类讨论的思想;
法三:通过构造函数,利用函数的图象求解,体现了函数与方程的思想.
19.(1);(2)不存在,理由见解析
【解析】
(1)写出,根据,斜率乘积为-1,建立等量关系求解离心率;
(2)写出直线AB的方程,根据韦达定理求出点B的坐标,计算出弦长,根据垂直关系同理可得,利用等式即可得解.
【详解】
(1)由题可得,过点作直线交椭圆于点,且,直线交轴于点.
点为椭圆的右顶点时,的坐标为,
即,
,
化简得:,
即,解得或(舍去),
所以;
(2)椭圆的方程为,
由(1)可得,
联立得:,
设B的横坐标,根据韦达定理,
即,,
所以,
同理可得
若存在使得成立,
则,
化简得:,,此方程无解,
所以不存在使得成立.
此题考查求椭圆离心率,根据直线与椭圆的位置关系解决弦长问题,关键在于熟练掌握解析几何常用方法,尤其是韦达定理在解决解析几何问题中的应用.
20.(1)(2)见解析
【解析】
(1)分三种情况去绝对值,求出最大值与已知最大值相等列式可解得;(2)将所证不等式转化为2ab≥1,再构造函数利用导数判断单调性求出最小值可证.
【详解】
(1)∵,
∴.
∴当时,取得最大值.
∴.
(2)由(Ⅰ),得,
.
∵,当且仅当时等号成立,
∴.
令,.
则在上单调递减.∴.
∴当时,.
∴.
本题考查了绝对值不等式的解法,属中档题.本题主要考查了绝对值不等式的求解,以及不等式的恒成立问题,其中解答中根据绝对值的定义,合理去掉绝对值号,及合理转化恒成立问题是解答本题的关键,着重考查分析问题和解答问题的能力,以及转化思想的应用.
21. (I);(II)
【解析】
(I)化简得到,得到周期.
(II) ,故,根据范围判断,代入计算得到答案.
【详解】
(I)
,故.
(II) ,故,,
,故,,
故,故,
.
本题考查了三角函数的周期,三角恒等变换,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.
22.(Ⅰ);(Ⅱ)
【解析】
试题分析:(1)先由公式求出数列的通项公式;进而列方程组求数列的首项与公差,得数列的通项公式;(2)由(1)可得,再利用“错位相减法”求数列的前项和.
试题解析:(1)由题意知当时,,
当时,,所以.
设数列的公差为,
由,即,可解得,
所以.
(2)由(1)知,又,得,,两式作差,得所以.
考点 1、待定系数法求等差数列的通项公式;2、利用“错位相减法”求数列的前项和.
【易错点晴】本题主要考查待定系数法求等差数列的通项公式、利用“错位相减法”求数列的前项和,属于难题. “错位相减法”求数列的前项和是重点也是难点,利用“错位相减法”求数列的和应注意以下几点:①掌握运用“错位相减法”求数列的和的条件(一个等差数列与一个等比数列的积);②相减时注意最后一项 的符号;③求和时注意项数别出错;④最后结果一定不能忘记等式两边同时除以.
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