山西省忻州市河曲县2025年高三下学期第六次检测数学试卷含解析
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这是一份山西省忻州市河曲县2025年高三下学期第六次检测数学试卷含解析,共58页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,已知,,那么是的,已知直线等内容,欢迎下载使用。
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.曲线在点处的切线方程为,则( )
A.B.C.4D.8
2.以,为直径的圆的方程是
A.B.
C.D.
3.已知函数,,,,则,,的大小关系为( )
A.B.C.D.
4.为了得到函数的图象,只需把函数的图象上所有的点( )
A.向左平移个单位长度B.向右平移个单位长度
C.向左平移个单位长度D.向右平移个单位长度
5.已知,,那么是的( )
A.充分不必要条件B.必要不充分条件
C.充要条件D.既不充分也不必要条件
6.已知实数x,y满足,则的最小值等于( )
A.B.C.D.
7.已知直线:与圆:交于,两点,与平行的直线与圆交于,两点,且与的面积相等,给出下列直线:①,②,③,④.其中满足条件的所有直线的编号有( )
A.①②B.①④C.②③D.①②④
8.已知正方体的棱长为2,点为棱的中点,则平面截该正方体的内切球所得截面面积为( )
A.B.C.D.
9.已知a>b>0,c>1,则下列各式成立的是( )
A.sina>sinbB.ca>cbC.ac<bcD.
10.已知m,n为异面直线,m⊥平面α,n⊥平面β,直线l满足l ⊥m,l ⊥n,则
( )
A.α∥β且∥αB.α⊥β且⊥β
C.α与β相交,且交线垂直于D.α与β相交,且交线平行于
11.已知是函数图象上的一点,过作圆的两条切线,切点分别为,则的最小值为( )
A.B.C.0D.
12.命题“”的否定是( )
A.B.
C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.定义在上的偶函数满足,且,当时,.已知方程在区间上所有的实数根之和为.将函数的图象向右平移个单位长度,得到函数的图象,则__________,__________.
14.已知函数的最大值为3,的图象与y轴的交点坐标为,其相邻两条对称轴间的距离为2,则
15.已知平面向量,的夹角为,且,则=____
16.已知△ABC得三边长成公比为的等比数列,则其最大角的余弦值为_____.
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)如图,是正方形,点在以为直径的半圆弧上(不与,重合),为线段的中点,现将正方形沿折起,使得平面平面.
(1)证明:平面.
(2)三棱锥的体积最大时,求二面角的余弦值.
18.(12分)如图所示,在三棱锥中,,,,点为中点.
(1)求证:平面平面;
(2)若点为中点,求平面与平面所成锐二面角的余弦值.
19.(12分)某商场举行优惠促销活动,顾客仅可以从以下两种优惠方案中选择一种.
方案一:每满100元减20元;
方案二:满100元可抽奖一次.具体规则是从装有2个红球、2个白球的箱子随机取出3个球(逐个有放回地抽取),所得结果和享受的优惠如下表:(注:所有小球仅颜色有区别)
(1)该商场某顾客购物金额超过100元,若该顾客选择方案二,求该顾客获得7折或8折优惠的概率;
(2)若某顾客购物金额为180元,选择哪种方案更划算?
20.(12分)在直角坐标系中,已知点,的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴,建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
(1)求的普通方程和的直角坐标方程;
(2)设曲线与曲线相交于,两点,求的值.
21.(12分)已知圆:和抛物线:,为坐标原点.
(1)已知直线和圆相切,与抛物线交于两点,且满足,求直线的方程;
(2)过抛物线上一点作两直线和圆相切,且分别交抛物线于两点,若直线的斜率为,求点的坐标.
22.(10分)如图,在四面体中,.
(1)求证:平面平面;
(2)若,求四面体的体积.
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.B
【解析】
求函数导数,利用切线斜率求出,根据切线过点求出即可.
【详解】
因为,
所以,
故,
解得,
又切线过点,
所以,解得,
所以,
故选:B
本题主要考查了导数的几何意义,切线方程,属于中档题.
2.A
【解析】
设圆的标准方程,利用待定系数法一一求出,从而求出圆的方程.
【详解】
设圆的标准方程为,
由题意得圆心为,的中点,
根据中点坐标公式可得,,
又,所以圆的标准方程为:
,化简整理得,
所以本题答案为A.
本题考查待定系数法求圆的方程,解题的关键是假设圆的标准方程,建立方程组,属于基础题.
3.B
【解析】
可判断函数在上单调递增,且,所以.
【详解】
在上单调递增,且,
所以.
故选:B
本题主要考查了函数单调性的判定,指数函数与对数函数的性质,利用单调性比大小等知识,考查了学生的运算求解能力.
4.D
【解析】
通过变形,通过“左加右减”即可得到答案.
【详解】
根据题意,故只需把函数的图象
上所有的点向右平移个单位长度可得到函数的图象,故答案为D.
本题主要考查三角函数的平移变换,难度不大.
5.B
【解析】
由,可得,解出即可判断出结论.
【详解】
解:因为,且
.
,解得.
是的必要不充分条件.
故选:.
本题考查了向量数量积运算性质、三角函数求值、简易逻辑的判定方法,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.
6.D
【解析】
设,,去绝对值,根据余弦函数的性质即可求出.
【详解】
因为实数,满足,
设,,
,
恒成立,
,
故则的最小值等于.
故选:.
本题考查了椭圆的参数方程、三角函数的图象和性质,考查了运算能力和转化能力,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
7.D
【解析】
求出圆心到直线的距离为:,得出,根据条件得出到直线的距离或时满足条件,即可得出答案.
【详解】
解:由已知可得:圆:的圆心为(0,0),半径为2,
则圆心到直线的距离为:,
∴,
而,与的面积相等,
∴或,
即到直线的距离或时满足条件,
根据点到直线距离可知,①②④满足条件.
故选:D.
本题考查直线与圆的位置关系的应用,涉及点到直线的距离公式.
8.A
【解析】
根据球的特点可知截面是一个圆,根据等体积法计算出球心到平面的距离,由此求解出截面圆的半径,从而截面面积可求.
【详解】
如图所示:
设内切球球心为,到平面的距离为,截面圆的半径为,
因为内切球的半径等于正方体棱长的一半,所以球的半径为,
又因为,所以,
又因为,
所以,所以,
所以截面圆的半径,所以截面圆的面积为.
故选:A.
本题考查正方体的内切球的特点以及球的截面面积的计算,难度一般.任何一个平面去截球,得到的截面一定是圆面,截面圆的半径可通过球的半径以及球心到截面的距离去计算.
9.B
【解析】
根据函数单调性逐项判断即可
【详解】
对A,由正弦函数的单调性知sina与sinb大小不确定,故错误;
对B,因为y=cx为增函数,且a>b,所以ca>cb,正确
对C,因为y=xc为增函数,故 ,错误;
对D, 因为在为减函数,故 ,错误
故选B.
本题考查了不等式的基本性质以及指数函数的单调性,属基础题.
10.D
【解析】
试题分析:由平面,直线满足,且,所以,又平面,,所以,由直线为异面直线,且平面平面,则与相交,否则,若则推出,与异面矛盾,所以相交,且交线平行于,故选D.
考点:平面与平面的位置关系,平面的基本性质及其推论.
11.C
【解析】
先画出函数图像和圆,可知,若设,则,所以,而要求的最小值,只要取得最大值,若设圆的圆心为,则,所以只要取得最小值,若设,则,然后构造函数,利用导数求其最小值即可.
【详解】
记圆的圆心为,设,则,设,记,则
,令,
因为在上单调递增,且,所以当时,;当时,,则在上单调递减,在上单调递增,所以,即,所以(当时等号成立).
故选:C
此题考查的是两个向量的数量积的最小值,利用了导数求解,考查了转化思想和运算能力,属于难题.
12.D
【解析】
根据全称命题的否定是特称命题,对命题进行改写即可.
【详解】
全称命题的否定是特称命题,所以命题“,”的否定是:,.
故选D.
本题考查全称命题的否定,难度容易.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.2 4
【解析】
根据函数为偶函数且,所以的周期为,的实数根是函数和函数的图象的交点的横坐标,在平面直角坐标系中画出函数图象,根据函数的对称性可得所有实数根的和为,从而可得参数的值,最后求出函数的解析式,代入求值即可.
【详解】
解:因为为偶函数且,所以的周期为.因为时,,所以可作出在区间上的图象,而方程的实数根是函数和函数的图象的交点的横坐标,结合函数和函数在区间上的简图,可知两个函数的图象在区间上有六个交点.由图象的对称性可知,此六个交点的横坐标之和为,所以,故.
因为,
所以.故.
故答案为:;
本题考查函数的奇偶性、周期性、对称性的应用,函数方程思想,数形结合思想,属于难题.
14.
【解析】,由题意,得,
解得,则的周期为4,且,所以.
考点:三角函数的图像与性质.
15.1
【解析】
根据平面向量模的定义先由坐标求得,再根据平面向量数量积定义求得;将化简并代入即可求得.
【详解】
,则,
平面向量,的夹角为,则由平面向量数量积定义可得,
根据平面向量模的求法可知,
代入可得,
解得,
故答案为:1.
本题考查了平面向量模的求法及简单应用,平面向量数量积的定义及运算,属于基础题.
16.
【解析】
试题分析:根据题意设三角形的三边长分别设为为,所对的角为最大角,设为,则根据余弦定理得,故答案为.
考点:余弦定理及等比数列的定义.
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)见解析(2)
【解析】
(1)利用面面垂直的性质定理证得平面,由此证得,根据圆的几何性质证得,由此证得平面.
(2)判断出三棱锥的体积最大时点的位置.建立空间直角坐标系,通过平面和平面的法向量,计算出二面角的余弦值.
【详解】
(1)证明:因为平面平面是正方形,
所以平面.
因为平面,所以.
因为点在以为直径的半圆弧上,所以.
又,所以平面.
(2)解:显然,当点位于的中点时,的面积最大,三棱锥的体积也最大.
不妨设,记中点为,
以为原点,分别以的方向为轴、轴、轴的正方向,
建立如图所示的空间直角坐标系,
则,
设平面的法向量为,
则令,得.
设平面的法向量为,
则令,得,
所以.
由图可知,二面角为锐角,故二面角的余弦值为.
本小题主要考查线面垂直的证明,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.
18.(1)答案见解析.(2)
【解析】
(1)通过证明平面,证得,证得,由此证得平面,进而证得平面平面.
(2)建立空间直角坐标系,利用平面和平面的法向量,计算出平面与平面所成锐二面角的余弦值.
【详解】
(1)因为,所以平面,
因为平面,所以.
因为,点为中点,所以.
因为,所以平面.
因为平面,所以平面平面.
(2)以点为坐标原点,直线分别为轴,轴,过点与平面垂直的直线为轴,建立空间直角坐标系,则,,,,,,
,,,,
设平面的一个法向量,则即
取,则,,所以,
设平面的一个法向量,则即
取,则,,所以,
设平面与平面所成锐二面角为,
则.
所以平面与平面所成锐二面角的余弦值为.
本小题主要考查面面垂直的证明,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.
19.(1)(2)选择方案二更为划算
【解析】
(1)计算顾客获得7折优惠的概率,获得8折优惠的概率,相加得到答案.
(2)选择方案二,记付款金额为元,则可取的值为126,144,162,180.,计算概率得到数学期望,比较大小得到答案.
【详解】
(1)该顾客获得7折优惠的概率,
该顾客获得8折优惠的概率,
故该顾客获得7折或8折优惠的概率.
(2)若选择方案一,则付款金额为.
若选择方案二,记付款金额为元,则可取的值为126,144,162,180.
,
,
则.
因为,所以选择方案二更为划算.
本题考查了概率的计算,数学期望,意在考查学生的计算能力和应用能力.
20.(1);(2)
【解析】
(1)消去参数方程中的参数,求得的普通方程,利用极坐标和直角坐标的转化公式,求得的直角坐标方程.
(2)求得曲线的标准参数方程,代入的直角坐标方程,写出韦达定理,根据直线参数中参数的几何意义,求得的值.
【详解】
(1)由的参数方程(为参数),消去参数可得,
由曲线的极坐标方程为,得,
所以的直角坐方程为,即.
(2)因为在曲线上,
故可设曲线的参数方程为(为参数),
代入化简可得.
设,对应的参数分别为,,则,,
所以.
本小题主要考查参数方程化为普通方程,考查极坐标方程化为直角坐标方程,考查利用利用和直线参数方程中参数的几何意义进行计算,属于中档题.
21.(1);(2)或.
【解析】
试题分析: 直线与圆相切只需圆心到直线的距离等于圆的半径,直线与曲线相交于两点,且满足,只需数量积为0,要联立方程组设而不求,利用坐标关系及根与系数关系解题,这是解析几何常用解题方法,第二步利用直线的斜率找出坐标满足的要求,再利用两直线与圆相切,求出点的坐标.
试题解析:(1)解:设,,,由和圆相切,得.
∴.
由消去,并整理得,
∴,.
由,得,即.
∴.
∴,
∴,
∴.
∴.
∴或(舍).
当时,,故直线的方程为.
(2)设,,,则.
∴.
设,由直线和圆相切,得,
即.
设,同理可得:.
故是方程的两根,故.
由得,故.
同理,则,即.
∴,解或.
当时,;当时,.
故或.
22.(1)证明见解析;(2).
【解析】
(1)取中点,连接,根据等腰三角形的性质得到,利用全等三角形证得,由此证得平面,进而证得平面平面.
(2)由(1)知平面,即是四面体的面上的高,结合锥体体积公式,求得四面体的体积.
【详解】
(1)证明:如图,取中点,连接,
由则
,则,
故
故,
平面.
又平面,
故平面平面
(2)由(1)知平面,
即是四面体的面上的高,
且.
在中,,
由勾股定理易知
故四面体的体积
本小题主要考查面面垂直的证明,考查锥体体积计算,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.
红球个数
3
2
1
0
实际付款
7折
8折
9折
原价
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