2025年杂多县高三(最后冲刺)数学试卷含解析
展开 这是一份2025年杂多县高三(最后冲刺)数学试卷含解析,共58页。试卷主要包含了若直线与曲线相切,则等内容,欢迎下载使用。
1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.
2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
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.已知函数,则不等式的解集为( )
A.B.C.D.
2.某几何体的三视图如图所示,若图中小正方形的边长均为1,则该几何体的体积是
A.B.C.D.
3.已知定义在上的函数满足,且当时,,则方程的最小实根的值为( )
A.B.C.D.
4.已知函数,若对任意,都有成立,则实数的取值范围是( )
A.B.C.D.
5.设P={y |y=-x2+1,x∈R},Q={y |y=2x,x∈R},则
A.P QB.Q P
C.QD.Q
6.已知函数若函数在上零点最多,则实数的取值范围是( )
A.B.C.D.
7.已知函数且的图象恒过定点,则函数图象以点为对称中心的充要条件是( )
A.B.
C.D.
8.已知函数,不等式对恒成立,则的取值范围为( )
A.B.C.D.
9.已知是等差数列的前项和,若,设,则数列的前项和取最大值时的值为( )
A.2020B.20l9C.2018D.2017
10.若直线与曲线相切,则( )
A.3B.C.2D.
11.已知点,是函数的函数图像上的任意两点,且在点处的切线与直线AB平行,则( )
A.,b为任意非零实数B.,a为任意非零实数
C.a、b均为任意实数D.不存在满足条件的实数a,b
12.设复数满足,则( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知函数,若函数有6个零点,则实数的取值范围是_________.
14.在中,已知是的中点,且,点满足,则的取值范围是_______.
15.已知 ,则_____.
16.已知正方形边长为,空间中的动点满足,,则三棱锥体积的最大值是______.
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)当时,讨论函数的单调性;
(2)若,当时,函数,求函数的最小值.
18.(12分)已知函数
(1)解不等式;
(2)若函数,若对于任意的,都存在,使得成立,求实数的取值范围.
19.(12分)在,角、、所对的边分别为、、,已知.
(1)求的值;
(2)若,边上的中线,求的面积.
20.(12分)设函数.
(1)求不等式的解集;
(2)若的最小值为,且,求的最小值.
21.(12分)设,函数.
(1)当时,求在内的极值;
(2)设函数,当有两个极值点时,总有,求实数的值.
22.(10分)已知等比数列是递增数列,且.
(1)求数列的通项公式;
(2)若,求数列的前项和.
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.D
【解析】
先判断函数的奇偶性和单调性,得到,且,解不等式得解.
【详解】
由题得函数的定义域为.
因为,
所以为上的偶函数,
因为函数都是在上单调递减.
所以函数在上单调递减.
因为,
所以,且,
解得.
故选:D
本题主要考查函数的奇偶性和单调性的判断,考查函数的奇偶性和单调性的应用,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
2.B
【解析】
该几何体是直三棱柱和半圆锥的组合体,其中三棱柱的高为2,底面是高和底边均为4的等腰三角形,圆锥的高为4,底面半径为2,则其体积为,
.
故选B
点睛:由三视图画出直观图的步骤和思考方法:1、首先看俯视图,根据俯视图画出几何体地面的直观图;2、观察正视图和侧视图找到几何体前、后、左、右的高度;3、画出整体,然后再根据三视图进行调整.
3.C
【解析】
先确定解析式求出的函数值,然后判断出方程的最小实根的范围结合此时的,通过计算即可得到答案.
【详解】
当时,,所以,故当
时,,所以,而
,所以,又当时,
的极大值为1,所以当时,的极大值为,设方程
的最小实根为,,则,即,此时
令,得,所以最小实根为411.
故选:C.
本题考查函数与方程的根的最小值问题,涉及函数极大值、函数解析式的求法等知识,本题有一定的难度及高度,是一道有较好区分度的压轴选这题.
4.D
【解析】
先将所求问题转化为对任意恒成立,即得图象恒在函数
图象的上方,再利用数形结合即可解决.
【详解】
由得,由题意函数得图象恒在函数图象的上方,
作出函数的图象如图所示
过原点作函数的切线,设切点为,则,解得,所以切
线斜率为,所以,解得.
故选:D.
本题考查导数在不等式恒成立中的应用,考查了学生转化与化归思想以及数形结合的思想,是一道中档题.
5.C
【解析】
解:因为P ={y|y=-x2+1,x∈R}={y|y1},Q ={y| y=2x,x∈R }={y|y>0},因此选C
6.D
【解析】
将函数的零点个数问题转化为函数与直线的交点的个数问题,画出函数的图象,易知直线过定点,故与在时的图象必有两个交点,故只需与在时的图象有两个交点,再与切线问题相结合,即可求解.
【详解】
由图知与有个公共点即可,
即,当设切点,
则,
.
故选:D.
本题考查了函数的零点个数的问题,曲线的切线问题,注意运用转化思想和数形结合思想,属于较难的压轴题.
7.A
【解析】
由题可得出的坐标为,再利用点对称的性质,即可求出和.
【详解】
根据题意,,所以点的坐标为,
又 ,
所以.
故选:A.
本题考查指数函数过定点问题和函数对称性的应用,属于基础题.
8.C
【解析】
确定函数为奇函数,且单调递减,不等式转化为,利用双勾函数单调性求最值得到答案.
【详解】
是奇函数,
,
易知均为减函数,故且在上单调递减,
不等式,即,
结合函数的单调性可得,即,
设,,故单调递减,故,
当,即时取最大值,所以.
故选:.
本题考查了根据函数单调性和奇偶性解不等式,参数分离求最值是解题的关键.
9.B
【解析】
根据题意计算,,,计算,,,得到答案.
【详解】
是等差数列的前项和,若,
故,,,,故,
当时,,,,
,
当时,,故前项和最大.
故选:.
本题考查了数列和的最值问题,意在考查学生对于数列公式方法的综合应用.
10.A
【解析】
设切点为,对求导,得到,从而得到切线的斜率,结合直线方程的点斜式化简得切线方程,联立方程组,求得结果.
【详解】
设切点为,
∵,∴
由①得,
代入②得,
则,,
故选A.
该题考查的是有关直线与曲线相切求参数的问题,涉及到的知识点有导数的几何意义,直线方程的点斜式,属于简单题目.
11.A
【解析】
求得的导函数,结合两点斜率公式和两直线平行的条件:斜率相等,化简可得,为任意非零实数.
【详解】
依题意,在点处的切线与直线AB平行,即有
,所以,由于对任意上式都成立,可得,为非零实数.
故选:A
本题考查导数的运用,求切线的斜率,考查两点的斜率公式,以及化简运算能力,属于中档题.
12.D
【解析】
根据复数运算,即可容易求得结果.
【详解】
.
故选:D.
本题考查复数的四则运算,属基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
由题意首先研究函数的性质,然后结合函数的性质数形结合得到关于a的不等式,求解不等式即可确定实数a的取值范围.
【详解】
当时,函数在区间上单调递增,
很明显,且存在唯一的实数满足,
当时,由对勾函数的性质可知函数在区间上单调递减,在区间上单调递增,
结合复合函数的单调性可知函数在区间上单调递减,在区间上单调递增,且当时,,
考查函数在区间上的性质,
由二次函数的性质可知函数在区间上单调递减,在区间上单调递增,
函数有6个零点,即方程有6个根,
也就是有6个根,即与有6个不同交点,
注意到函数关于直线对称,则函数关于直线对称,
绘制函数的图像如图所示,
观察可得:,即.
综上可得,实数的取值范围是.
故答案为.
本题主要考查分段函数的应用,复合函数的单调性,数形结合的数学思想,等价转化的数学思想等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.
14.
【解析】
由中点公式的向量形式可得,即有,
设,有,再分别讨论三点共线和不共线时的情况,找到的关系,即可根据函数知识求出范围.
【详解】
是的中点,∴,即
设,于是
(1)当共线时,因为,
①若点在之间,则,此时,;
②若点在的延长线上,则,此时,.
(2)当不共线时,根据余弦定理可得,
解得,由,解得
.
综上,
故答案为:.
本题主要考查学中点公式的向量形式和数量积的定义的应用,以及余弦定理的应用,涉及到函数思想和分类讨论思想的应用,解题关键是建立函数关系式,属于中档题.
15.
【解析】
对原方程两边求导,然后令求得表达式的值.
【详解】
对等式两边求导,得,令,则.
本小题主要考查二项式展开式,考查利用导数转化已知条件,考查赋值法,属于中档题.
16.
【解析】
以为原点,为轴,为轴,过作平面的垂线为轴建立空间直角坐标系,设点,根据题中条件得出,进而可求出的最大值,由此能求出三棱锥体积的最大值.
【详解】
以为原点,为轴,为轴,过作平面的垂线为轴建立空间直角坐标系,
则,,,设点,
空间中的动点满足,,
所以,整理得,
,
当,时,取最大值,
所以,三棱锥的体积为.
因此,三棱锥体积的最大值为.
故答案为:.
本题考查三棱锥体积的最大值的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.
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)见解析 (2)的最小值为
【解析】
(1)由题可得函数的定义域为,
,
当时,,令,可得;令,可得,
所以函数在上单调递增,在上单调递减;
当时,令,可得;令,可得或,
所以函数在,上单调递增,在上单调递减;
当时,恒成立,所以函数在上单调递增.
综上,当时,函数在上单调递增,在上单调递减;当时,函数在,上单调递增,在上单调递减;当时,函数在上单调递增.
(2)方法一:当时,,,
设,,则,
所以函数在上单调递减,所以,当且仅当时取等号.当时,设,则,所以,
设,,则,
所以函数在上单调递减,且,,
所以存在,使得,所以当时,;当时,,
所以函数在上单调递增,在上单调递减,
因为,,所以,所以,当且仅当时取等号.所以当时,函数取得最小值,且,
故函数的最小值为.
方法二:当时,,,
则,
令,,则,
所以函数在上单调递增,
又,所以存在,使得,
所以函数在上单调递减,在上单调递增,
因为,所以当时,恒成立,
所以当时,恒成立,所以函数在上单调递减,
所以函数的最小值为.
18.(1)(2)
【解析】
(1)将表示为分段函数的形式,由此求得不等式的解集.
(2)利用绝对值三角不等式,求得的取值范围,根据分段函数解析式,求得的取值范围,结合题意列不等式,解不等式求得的取值范围.
【详解】
(1),
由得或或;
解得.故所求解集为.
(2)
,
即.
由(1)知,
所以,即.
∴,∴.
本小题考查了绝对值不等式,绝对值三角不等式和函数最值问题,考查运算求解能力,推理论证能力,化归与转化思想.
19. (1) (2)答案不唯一,见解析
【解析】
(1)由题意根据和差角的三角函数公式可得,再根据同角三角函数基本关系可得的值;
(2)在中,由余弦定理可得,解方程分别由三角形面积公式可得答案.
【详解】
解:(1)在中,因为,
又已知,
所以,
因为,所以,于是.
所以.
(2)在中,由余弦定理得,
得解得或,
当时,的面积,
当时,的面积.
本题考查正余弦定理理解三角形,涉及三角形的面积公式和分类讨论思想,属于中档题.
20.(1)或(2)最小值为.
【解析】
(1)讨论,,三种情况,分别计算得到答案.
(2)计算得到,再利用均值不等式计算得到答案.
【详解】
(1)
当时,由,解得;
当时,由,解得;
当时,由,解得.
所以所求不等式的解集为或.
(2)根据函数图像知:当时,,所以.
因为
,
由,可知,
所以,
当且仅当,,时,等号成立.
所以的最小值为.
本题考查了解绝对值不等式,函数最值,均值不等式,意在考查学生对于不等式,函数知识的综合应用.
21.(1)极大值是,无极小值;(2)
【解析】
(1)当时,可求得,令,利用导数可判断的单调性并得其零点,从而可得原函数的极值点及极大值;
(2)表示出,并求得,由题意,得方程有两个不同的实根,,从而可得△及,由,得.则可化为对任意的恒成立,按照、、三种情况分类讨论,分离参数后转化为求函数的最值可解决;
【详解】
(1)当时,.
令,则,显然在上单调递减,
又因为,故时,总有,所以在上单调递减.
由于,所以当时,;当时,.
当变化时,的变化情况如下表:
所以在上的极大值是,无极小值.
(2)由于,则.由题意,方程有两个不等实根,则,解得,且,又,所以.
由,,可得
又.将其代入上式得:.
整理得,即
当时,不等式恒成立,即.
当时,恒成立,即,令,易证是上的减函数.因此,当时,,故.
当时,恒成立,即,
因此,当时,所以.
综上所述,.
本题考查利用导数求函数的最值、研究函数的极值等知识,考查分类讨论思想、转化思想,考查学生综合运用知识分析问题解决问题的能力,该题综合性强,难度大,对能力要求较高.
22. (1) (2)
【解析】
(1)先利用等比数列的性质,可分别求出的值,从而可求出数列的通项公式;(2)利用错位相减求和法可求出数列的前项和.
【详解】
解:(1)由是递增等比数列,,
联立 ,解得或,
因为数列是递增数列,所以只有符合题意,
则,结合可得,
∴数列的通项公式:;
(2)由,
∴;∴;
那么,①
则,②
将②﹣①得:
.
本题考查了等比数列的性质,考查了等比数列的通项公式,考查了利用错位相减法求数列的前项和.
+
-
增
极大
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