2025年福建省南平市建瓯市高三第三次模拟考试数学试卷含解析
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这是一份2025年福建省南平市建瓯市高三第三次模拟考试数学试卷含解析,共58页。试卷主要包含了已知函数,过抛物线C,函数在的图像大致为,由得x=或x=3.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.已知为虚数单位,实数满足,则 ( )
A.1B.C.D.
2.已知圆关于双曲线的一条渐近线对称,则双曲线的离心率为( )
A.B.C.D.
3.已知数列,,,…,是首项为8,公比为得等比数列,则等于( )
A.64B.32C.2D.4
4.已知函数,将函数的图象向左平移个单位长度后,所得到的图象关于轴对称,则的最小值是( )
A.B.C.D.
5.已知函数()的部分图象如图所示.则( )
A.B.
C.D.
6.过抛物线C:y2=4x的焦点F,且斜率为的直线交C于点M(M在x轴的上方),l为C的准线,点N在l上且MN⊥l,则M到直线NF的距离为( )
A. B.C.D.
7.已知正四面体的内切球体积为v,外接球的体积为V,则( )
A.4B.8C.9D.27
8.函数在的图像大致为
A.B.C.D.
9.已知函数(),若函数在上有唯一零点,则的值为( )
A.1B.或0C.1或0D.2或0
10.执行如图所示的程序框图,则输出的的值是( )
A.8B.32C.64D.128
11.已知条件,条件直线与直线平行,则是的( )
A.充要条件B.必要不充分条件C.充分不必要条件D.既不充分也不必要条件
12.如图,在四边形中,,,,,,则的长度为( )
A.B.
C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.某校为了解家长对学校食堂的满意情况,分别从高一、高二年级随机抽取了20位家长的满意度评分,其频数分布表如下:
根据评分,将家长的满意度从低到高分为三个等级:
假设两个年级家长的评价结果相互独立,根据所给数据,以事件发生的频率作为相应事件发生的概率.现从高一、高二年级各随机抽取1名家长,记事件:“高一家长的满意度等级高于高二家长的满意度等级”,则事件发生的概率为__________.
14.我国古代数学名著《九章算术》对立体几何有深入的研究,从其中一些数学用语可见,譬如“憋臑”意指四个面都是直角三角形的三棱锥.某“憋臑”的三视图(图中网格纸上每个小正方形的边长为1)如图所示,已知几何体高为,则该几何体外接球的表面积为__________.
15.某种赌博每局的规则是:赌客先在标记有1,2,3,4,5的卡片中随机摸取一张,将卡片上的数字作为其赌金;随后放回该卡片,再随机摸取两张,将这两张卡片上数字之差的绝对值的1.4倍作为其奖金.若随机变量ξ1和ξ2分别表示赌客在一局赌博中的赌金和奖金,则D(ξ1)=_____,E(ξ1)﹣E(ξ2)=_____.
16.在中,角的平分线交于,,,则面积的最大值为__________.
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,三棱锥中,,,,,.
(1)求证:;
(2)求直线与平面所成角的正弦值.
18.(12分)已知函数,函数,其中,是的一个极值点,且.
(1)讨论的单调性
(2)求实数和a的值
(3)证明
19.(12分)在直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数),为上的动点,点满足,点的轨迹为曲线.
(Ⅰ)求的方程;
(Ⅱ)在以为极点,轴的正半轴为极轴的极坐标系中,射线与的异于极点的交点为,与的异于极点的交点为,求.
20.(12分)已知椭圆:的两个焦点是,,在椭圆上,且,为坐标原点,直线与直线平行,且与椭圆交于,两点.连接、与轴交于点,.
(1)求椭圆的标准方程;
(2)求证:为定值.
21.(12分)在中,、、分别是角、、的对边,且.
(1)求角的值;
(2)若,且为锐角三角形,求的取值范围.
22.(10分)已知椭圆的左右焦点分别是,点在椭圆上,满足
(1)求椭圆的标准方程;
(2)直线过点,且与椭圆只有一个公共点,直线与的倾斜角互补,且与椭圆交于异于点的两点,与直线交于点(介于两点之间),是否存在直线,使得直线,,的斜率按某种排序能构成等比数列?若能,求出的方程,若不能,请说理由.
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】
,
则
故选D.
2.C
【解析】
将圆,化为标准方程为,求得圆心为.根据圆关于双曲线的一条渐近线对称,则圆心在渐近线上,.再根据求解.
【详解】
已知圆,
所以其标准方程为:,
所以圆心为.
因为双曲线,
所以其渐近线方程为,
又因为圆关于双曲线的一条渐近线对称,
则圆心在渐近线上,
所以.
所以.
故选:C
本题主要考查圆的方程及对称性,还有双曲线的几何性质 ,还考查了运算求解的能力,属于中档题.
3.A
【解析】
根据题意依次计算得到答案.
【详解】
根据题意知:,,故,,.
故选:.
本题考查了数列值的计算,意在考查学生的计算能力.
4.A
【解析】
化简为,求出它的图象向左平移个单位长度后的图象的函数表达式,利用所得到的图象关于轴对称列方程即可求得,问题得解。
【详解】
函数可化为:,
将函数的图象向左平移个单位长度后,
得到函数的图象,又所得到的图象关于轴对称,
所以,解得:,即:,
又,所以.
故选:A.
本题主要考查了两角和的正弦公式及三角函数图象的平移、性质等知识,考查转化能力,属于中档题。
5.C
【解析】
由图象可知,可解得,利用三角恒等变换化简解析式可得,令,即可求得.
【详解】
依题意,,即,
解得;因为
所以,当时,.
故选:C.
本题主要考查了由三角函数的图象求解析式和已知函数值求自变量,考查三角恒等变换在三角函数化简中的应用,难度一般.
6.C
【解析】
联立方程解得M(3,),根据MN⊥l得|MN|=|MF|=4,得到△MNF是边长为4的等边三角形,计算距离得到答案.
【详解】
依题意得F(1,0),则直线FM的方程是y=(x-1).由得x=或x=3.
由M在x轴的上方得M(3,),由MN⊥l得|MN|=|MF|=3+1=4
又∠NMF等于直线FM的倾斜角,即∠NMF=60°,因此△MNF是边长为4的等边三角形
点M到直线NF的距离为
故选:C.
本题考查了直线和抛物线的位置关系,意在考查学生的计算能力和转化能力.
7.D
【解析】
设正四面体的棱长为,取的中点为,连接,作正四面体的高为,首先求出正四面体的体积,再利用等体法求出内切球的半径,在中,根据勾股定理求出外接球的半径,利用球的体积公式即可求解.
【详解】
设正四面体的棱长为,取的中点为,连接,
作正四面体的高为,
则,
,
,
设内切球的半径为,内切球的球心为,
则,
解得:;
设外接球的半径为,外接球的球心为,
则或,,
在中,由勾股定理得:
,
,解得,
,
故选:D
本题主要考查了多面体的内切球、外接球问题,考查了椎体的体积公式以及球的体积公式,需熟记几何体的体积公式,属于基础题.
8.B
【解析】
由分子、分母的奇偶性,易于确定函数为奇函数,由的近似值即可得出结果.
【详解】
设,则,所以是奇函数,图象关于原点成中心对称,排除选项C.又排除选项D;,排除选项A,故选B.
本题通过判断函数的奇偶性,缩小考察范围,通过计算特殊函数值,最后做出选择.本题较易,注重了基础知识、基本计算能力的考查.
9.C
【解析】
求出函数的导函数,当时,只需,即,令,利用导数求其单调区间,即可求出参数的值,当时,根据函数的单调性及零点存在性定理可判断;
【详解】
解:∵(),
∴,∴当时,由得,
则在上单调递减,在上单调递增,
所以是极小值,∴只需,
即.令,则,∴函数在上单
调递增.∵,∴;
当时,,函数在上单调递减,∵,,函数在上有且只有一个零点,∴的值是1或0.
故选:C
本题考查利用导数研究函数的零点问题,零点存在性定理的应用,属于中档题.
10.C
【解析】
根据给定的程序框图,逐次计算,结合判断条件,即可求解.
【详解】
由题意,执行上述程序框图,可得
第1次循环,满足判断条件,;
第2次循环,满足判断条件,;
第3次循环,满足判断条件,;
第4次循环,满足判断条件,;
不满足判断条件,输出.
故选:C.
本题主要考查了循环结构的程序框图的计算与输出,其中解答中认真审题,逐次计算,结合判断条件求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.
11.C
【解析】
先根据直线与直线平行确定的值,进而即可确定结果.
【详解】
因为直线与直线平行,
所以,解得或;即或;
所以由能推出;不能推出;
即是的充分不必要条件.
故选C
本题主要考查充分条件和必要条件的判定,熟记概念即可,属于基础题型.
12.D
【解析】
设,在中,由余弦定理得,从而求得,再由由正弦定理得,求得,然后在中,用余弦定理求解.
【详解】
设,在中,由余弦定理得,
则,从而,
由正弦定理得,即,
从而,
在中,由余弦定理得:,
则.
故选:D
本题主要考查正弦定理和余弦定理的应用,还考查了数形结合的思想和运算求解的能力,属于中档题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.0.42
【解析】
高一家长的满意度等级高于高二家长的满意度等级有三种情况,分别求出三种情况的概率,再利用加法公式即可.
【详解】
由已知,高一家长满意等级为不满意的概率为,满意的概率为,非常满意的概率为,
高二家长满意等级为不满意的概率为,满意的概率为,非常满意的概率为,
高一家长的满意度等级高于高二家长的满意度等级有三种情况:
1.高一家长满意,高二家长不满意,其概率为;
2.高一家长非常满意,高二家长不满意,其概率为;
3.高一家长非常满意,高二家长满意,其概率为.
由加法公式,知事件发生的概率为.
故答案为:
本题考查独立事件的概率,涉及到概率的加法公式,是一道中档题.
14.
【解析】
三视图还原如下图:,由于每个面是直角,显然外接球球心O在AC的中点.所以,,填。
【点睛】三视图还原,当出现三个尖点在一个位置时,我们常用“揪尖法”。外接球球心到各个顶点的距离相等,而直角三角形斜边上的中点到各顶点的距离相等,所以本题的球心为AC中点。
15.2 0.2
【解析】
分别求出随机变量ξ1和ξ2的分布列,根据期望和方差公式计算得解.
【详解】
设a,b∈{1,2,1,4,5},则p(ξ1=a),其ξ1分布列为:
E(ξ1)(1+2+1+4+5)=1.
D(ξ1)[(1﹣1)2+(2﹣1)2+(1﹣1)2+(4﹣1)2+(5﹣1)2]=2.
ξ2=1.4|a﹣b|的可能取值分别为:1.4,2.3,4.2,5.6,
P(ξ2=1.4),P(ξ2=2.3),P(ξ2=4.2),P(ξ2=5.6),可得分布列.
E(ξ2)=.
∴E(ξ1)﹣E(ξ2)=0.2.
故答案为:2,0.2.
此题考查随机变量及其分布,关键在于准确求出随机变量取值的概率,根据公式准确计算期望和方差.
16.15
【解析】
由角平分线定理得,利用余弦定理和三角形面积公式,借助三角恒等变化求出面积的最大值.
【详解】
画出图形:
因为,,由角平分线定理得,
设,则
由余弦定理得:
即
当且仅当,即时取等号
所以面积的最大值为15
故答案为:15
此题考查解三角形面积的最值问题,通过三角恒等变形后利用均值不等式处理,属于一般性题目.
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)证明见详解;(2)
【解析】
(1)取中点,根据,利用线面垂直的判定定理,可得平面,最后可得结果.
(2)利用建系,假设长度, 可得,以及平面的一个法向量,然后利用向量的夹角公式,可得结果.
【详解】
(1)取中点,连接,如图
由,
所以
由,平面
所以平面,又平面
所以
(2)假设,
由,,.
所以
则,所以
又,平面
所以平面,所以,
又,故建立空间直角坐标系,如图
设平面的一个法向量为
则
令,所以
则直线与平面所成角的正弦值为
本题考查线面垂直、线线垂直的应用,还考查线面角,学会使用建系的方法来解决立体几何问题,将几何问题代数化,化繁为简,属中档题.
18.(1)在区间单调递增;(2);(3)证明见解析.
【解析】
(1)求出,在定义域内,再次求导,可得在区间上恒成立,从而可得结论;(2)由,可得,由可得,联立解方程组可得结果;(3)由(1)知在区间单调递增,可证明,取,可得,而,利用裂项相消法,结合放缩法可得结果.
【详解】
(1)由已知可得函数的定义域为,且,
令,则有,由,可得,
可知当x变化时,的变化情况如下表:
,即,可得在区间单调递增;
(2)由已知可得函数的定义域为,且,
由已知得,即,①
由可得,,②
联立①②,消去a,可得,③
令,则,
由(1)知,,故,在区间单调递增,
注意到,所以方程③有唯一解,代入①,可得,
;
(3)证明:由(1)知在区间单调递增,
故当时,,,
可得在区间单调递增,
因此,当时,,即,亦即,
这时,故可得,取,
可得,而,
故
.
本题主要考查利用导数研究函数的单调性以及不等式的证明,属于难题.不等式证明问题是近年高考命题的热点,利用导数证明不等主要方法有两个,一是比较简单的不等式证明,不等式两边作差构造函数,利用导数研究函数的单调性,求出函数的最值即可;二是较为综合的不等式证明,要观察不等式特点,结合已解答的问题把要证的不等式变形,并运用已证结论先行放缩,然后再化简或者进一步利用导数证明.
19.(Ⅰ)(为参数);(Ⅱ)
【解析】
(Ⅰ)设点,,则,代入化简得到答案.
(Ⅱ)分别计算,的极坐标方程为,,取代入计算得到答案.
【详解】
(Ⅰ)设点,,,故,
故的参数方程为:(为参数).
(Ⅱ),故,极坐标方程为:;
,故,极坐标方程为:.
,故,,故.
本题考查了参数方程,极坐标方程,弦长,意在考查学生的计算能力和转化能力.
20.(1)(2)证明见解析
【解析】
(1)根据椭圆的定义可得,将代入椭圆方程,即可求得的值,求得椭圆方程;
(2)设直线的方程,代入椭圆方程,求得直线和的方程,求得和的横坐标,表示出,根据韦达定理即可求证为定值.
【详解】
(1)因为,由椭圆的定义得,,
点在椭圆上,代入椭圆方程,解得,
所以的方程为;
(2)证明:设,,直线的斜率为,设直线的方程为,
联立方程组,消去,整理得,
所以,,
直线的直线方程为,令,则,
同理,
所以:
,
代入整理得,
所以为定值.
本小题主要考查椭圆标准方程的求法,考查直线和椭圆的位置关系,考查椭圆中的定值问题,属于中档题.
21. (1) .(2) .
【解析】
(1)根据题意,由余弦定理求得,即可求解C角的值;
(2)由正弦定理和三角恒等变换的公式,化简得到,再根据为锐角三角形,求得,利用三角函数的图象与性质,即可求解.
【详解】
(1)由题意知,∴,
由余弦定理可知,,
又∵,∴.
(2)由正弦定理可知,,即
∴
,
又∵为锐角三角形,∴,即,
则,所以,
综上的取值范围为.
本题主要考查了利用正弦定理和三角函数的恒等变换求解三角形问题,对于解三角形问题,通常利用正弦定理进行“边转角”寻求角的关系,利用“角转边”寻求边的关系,利用余弦定理借助三边关系求角,利用两角和差公式及二倍角公式求三角函数值. 利用正、余弦定理解三角形问题是高考高频考点,经常利用三角形内角和定理,三角形面积公式,结合正、余弦定理解题.
22.(1);(2)不能,理由见解析
【解析】
(1)设,则,由此即可求出椭圆方程;
(2)设直线的方程为,联立直线与椭圆的方程可求得,则直线斜率为,设其方程为,联立直线与椭圆方程,结合韦达定理可得关于对称,可求得,假设存在直线满足题意,设,可得,由此可得答案.
【详解】
解:(1)设,则,
,
所以椭圆方程为;
(2)设直线的方程为,
与联立得,
∴,
因为两直线的倾斜角互补,所以直线斜率为,
设直线的方程为,
联立整理得,
,
所以关于对称,
由正弦定理得,
因为,所以,
由上得,
假设存在直线满足题意,
设,按某种排列成等比数列,设公比为,则,
所以,则此时直线与平行或重合,与题意不符,
所以不存在满足题意的直线.
本题主要考查直线与椭圆的位置关系,考查计算能力与推理能力,属于难题.
满意度评分分组
合计
高一
1
3
6
6
4
20
高二
2
6
5
5
2
20
满意度评分
评分70分
70评分90
评分90分
满意度等级
不满意
满意
非常满意
ξ1
1
2
1
4
5
P
ξ2
1.4
2.3
4.2
5.6
P
1
-
0
+
极小值
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