2025年平凉市静宁县高三考前热身数学试卷含解析
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这是一份2025年平凉市静宁县高三考前热身数学试卷含解析,共42页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,设全集,集合,.则集合等于,已知随机变量X的分布列如下表,若复数满足,则等内容,欢迎下载使用。
1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
3.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.已知Sn为等比数列{an}的前n项和,a5=16,a3a4=﹣32,则S8=( )
A.﹣21B.﹣24C.85D.﹣85
2.设是虚数单位,复数( )
A.B.C.D.
3.已知,,,,则( )
A.B.C.D.
4.某市气象部门根据2018年各月的每天最高气温平均数据,绘制如下折线图,那么,下列叙述错误的是( )
A.各月最高气温平均值与最低气温平均值总体呈正相关
B.全年中,2月份的最高气温平均值与最低气温平均值的差值最大
C.全年中各月最低气温平均值不高于10°C的月份有5个
D.从2018年7月至12月该市每天最高气温平均值与最低气温平均值呈下降趋势
5.水平放置的,用斜二测画法作出的直观图是如图所示的,其中 ,则绕AB所在直线旋转一周后形成的几何体的表面积为( )
A.B.C.D.
6.设全集,集合,.则集合等于( )
A.B.C.D.
7.若干年前,某教师刚退休的月退休金为6000元,月退休金各种用途占比统计图如下面的条形图.该教师退休后加强了体育锻炼,目前月退休金的各种用途占比统计图如下面的折线图.已知目前的月就医费比刚退休时少100元,则目前该教师的月退休金为( ).
A.6500元B.7000元C.7500元D.8000元
8.已知随机变量X的分布列如下表:
其中a,b,.若X的方差对所有都成立,则( )
A.B.C.D.
9.设是等差数列,且公差不为零,其前项和为.则“,”是“为递增数列”的( )
A.充分而不必要条件B.必要而不充分条件
C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件
10.若复数满足,则( )
A.B.C.2D.
11.已知数列满足,(),则数列的通项公式( )
A.B.C.D.
12.已知等差数列中,若,则此数列中一定为0的是( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知随机变量,且,则______
14.三棱柱中, ,侧棱底面,且三棱柱的侧面积为.若该三棱柱的顶点都在同一个球的表面上,则球的表面积的最小值为_____.
15.已知数列为正项等比数列,,则的最小值为________.
16.设等差数列的前项和为,若,,则数列的公差________,通项公式________.
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a=2时,求不等式的解集;
(2)设函数.当时,,求的取值范围.
18.(12分)在直角坐标系x0y中,把曲线α为参数)上每个点的横坐标变为原来的倍,纵坐标不变,得到曲线以坐标原点为极点,以x轴正半轴为极轴,建立极坐标系,曲线的极坐标方程
(1)写出的普通方程和的直角坐标方程;
(2)设点M在上,点N在上,求|MN|的最小值以及此时M的直角坐标.
19.(12分)已知抛物线的焦点也是椭圆的一个焦点,与的公共弦的长为.
(1)求的方程;
(2)过点的直线与相交于、两点,与相交于、两点,且与同向,设在点处的切线与轴的交点为,证明:直线绕点旋转时,总是钝角三角形;
(3)为上的动点,、为长轴的两个端点,过点作的平行线交椭圆于点,过点作的平行线交椭圆于点,请问的面积是否为定值,并说明理由.
20.(12分)设函数.
(Ⅰ)讨论函数的单调性;
(Ⅱ)如果对所有的≥0,都有≤,求的最小值;
(Ⅲ)已知数列中,,且,若数列的前n项和为,求证:
.
21.(12分)是数列的前项和,且.
(1)求数列的通项公式;
(2)若,求数列中最小的项.
22.(10分)已知函数(其中是自然对数的底数)
(1)若在R上单调递增,求正数a的取值范围;
(2)若f(x)在处导数相等,证明:;
(3)当时,证明:对于任意,若,则直线与曲线有唯一公共点(注:当时,直线与曲线的交点在y轴两侧).
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】
由等比数列的性质求得a1q4=16,a12q5=﹣32,通过解该方程求得它们的值,求首项和公比,根据等比数列的前n项和公式解答即可.
【详解】
设等比数列{an}的公比为q,
∵a5=16,a3a4=﹣32,
∴a1q4=16,a12q5=﹣32,
∴q=﹣2,则,
则,
故选:D.
本题主要考查等比数列的前n项和,根据等比数列建立条件关系求出公比是解决本题的关键,属于基础题.
2.D
【解析】
利用复数的除法运算,化简复数,即可求解,得到答案.
【详解】
由题意,复数,故选D.
本题主要考查了复数的除法运算,其中解答中熟记复数的除法运算法则是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.
3.D
【解析】
令,求,利用导数判断函数为单调递增,从而可得,设,利用导数证出为单调递减函数,从而证出,即可得到答案.
【详解】
时,
令,求导
,,故单调递增:
∴,
当,设,
,
又,
,即,
故.
故选:D
本题考查了作差法比较大小,考查了构造函数法,利用导数判断式子的大小,属于中档题.
4.D
【解析】
根据折线图依次判断每个选项得到答案.
【详解】
由绘制出的折线图知:
在A中,各月最高气温平均值与最低气温平均值为正相关,故A正确;
在B中,全年中,2月的最高气温平均值与最低气温平均值的差值最大,故B正确;
在C中,全年中各月最低气温平均值不高于10℃的月份有1月,2月,3月,11月,12月,共5个,故C正确;
在D中,从2018年7月至12月该市每天最高气温平均值与最低气温平均值,先上升后下降,故D错误.
故选:D.
本题考查了折线图,意在考查学生的理解能力.
5.B
【解析】
根据斜二测画法的基本原理,将平面直观图还原为原几何图形,可得,,绕AB所在直线旋转一周后形成的几何体是两个相同圆锥的组合体,圆锥的侧面展开图是扇形根据扇形面积公式即可求得组合体的表面积.
【详解】
根据“斜二测画法”可得,,,
绕AB所在直线旋转一周后形成的几何体是两个相同圆锥的组合体,
它的表面积为.
故选:
本题考查斜二测画法的应用及组合体的表面积求法,难度较易.
6.A
【解析】
先算出集合,再与集合B求交集即可.
【详解】
因为或.所以,又因为.
所以.
故选:A.
本题考查集合间的基本运算,涉及到解一元二次不等式、指数不等式,是一道容易题.
7.D
【解析】
设目前该教师的退休金为x元,利用条形图和折线图列出方程,求出结果即可.
【详解】
设目前该教师的退休金为x元,则由题意得:6000×15%﹣x×10%=1.解得x=2.
故选D.
本题考查由条形图和折线图等基础知识解决实际问题,属于基础题.
8.D
【解析】
根据X的分布列列式求出期望,方差,再利用将方差变形为,从而可以利用二次函数的性质求出其最大值为,进而得出结论.
【详解】
由X的分布列可得X的期望为,
又,
所以X的方差
,
因为,所以当且仅当时,取最大值,
又对所有成立,
所以,解得,
故选:D.
本题综合考查了随机变量的期望、方差的求法,结合了概率、二次函数等相关知识,需要学生具备一定的计算能力,属于中档题.
9.A
【解析】
根据等差数列的前项和公式以及充分条件和必要条件的定义进行判断即可.
【详解】
是等差数列,且公差不为零,其前项和为,
充分性:,则对任意的恒成立,则,
,若,则数列为单调递减数列,则必存在,使得当时,,则,不合乎题意;
若,由且数列为单调递增数列,则对任意的,,合乎题意.
所以,“,”“为递增数列”;
必要性:设,当时,,此时,,但数列是递增数列.
所以,“,”“为递增数列”.
因此,“,”是“为递增数列”的充分而不必要条件.
故选:A.
本题主要考查充分条件和必要条件的判断,结合等差数列的前项和公式是解决本题的关键,属于中等题.
10.D
【解析】
把已知等式变形,利用复数代数形式的乘除运算化简,再由复数模的计算公式计算.
【详解】
解:由题意知,,
,
∴,
故选:D.
本题考查复数代数形式的乘除运算,考查复数模的求法.
11.A
【解析】
利用数列的递推关系式,通过累加法求解即可.
【详解】
数列满足:,,
可得
以上各式相加可得:
,
故选:.
本题考查数列的递推关系式的应用,数列累加法以及通项公式的求法,考查计算能力.
12.A
【解析】
将已知条件转化为的形式,由此确定数列为的项.
【详解】
由于等差数列中,所以,化简得,所以为.
故选:A
本小题主要考查等差数列的基本量计算,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.0.1
【解析】
根据原则,可得,简单计算,可得结果.
【详解】
由题可知:随机变量,则期望为
所以
故答案为:
本题考查正态分布的计算,掌握正态曲线的图形以及计算,属基础题.
14.
【解析】
分析题意可知,三棱柱为正三棱柱,所以三棱柱的中心即为外接球的球心,
设棱柱的底面边长为,高为,则三棱柱的侧面积为,球的半径表示为,再由重要不等式即可得球表面积的最小值
【详解】
如下图,
∵三棱柱为正三棱柱
∴设,
∴三棱柱的侧面积为
∴
又外接球半径
∴外接球表面积.
故答案为:
考查学生对几何体的正确认识,能通过题意了解到题目传达的意思,培养学生空间想象力,能够利用题目条件,画出图形,寻找外接球的球心以及半径,属于中档题
15.27
【解析】
利用等比数列的性质求得,结合其下标和性质和均值不等式即可容易求得.
【详解】
由等比数列的性质可知,则,
.
当且仅当时取得最小值.
故答案为:.
本题考查等比数列的下标和性质,涉及均值不等式求和的最小值,属综合基础题.
16.2
【解析】
直接利用等差数列公式计算得到答案.
【详解】
,,解得,,故.
故答案为:2;.
本题考查了等差数列的基本计算,意在考查学生的计算能力.
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】
试题分析:(1)当时;(2)由
等价于
,解之得.
试题解析: (1)当时,.
解不等式,得.
因此,的解集为.
(2)当时,,
当时等号成立,
所以当时,等价于. ①
当时,①等价于,无解.
当时,①等价于,解得.
所以的取值范围是.
考点:不等式选讲.
18.(1)的普通方程为,的直角坐标方程为. (2)最小值为,此时
【解析】
(1)由的参数方程消去求得的普通方程,利用极坐标和直角坐标转化公式,求得的直角坐标方程.
(2)设出点的坐标,利用点到直线的距离公式求得最小值的表达式,结合三角函数的指数求得的最小值以及此时点的坐标.
【详解】
(1)由题意知的参数方程为(为参数)
所以的普通方程为.由得,所以的直角坐标方程为.
(2)由题意,可设点的直角坐标为,
因为是直线,所以的最小值即为到的距离,
因为.
当且仅当时,取得最小值为,此时的直角坐标为即.
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,考查利用曲线参数方程求解点到直线距离的最小值问题,属于中档题.
19.(1);(2)证明见解析;(3)是,理由见解析.
【解析】
(1)根据两个曲线的焦点相同,得到,再根据与的公共弦长为得出,可求出和的值,进而可得出曲线的方程;
(2)设点,根据导数的几何意义得到曲线在点处的切线方程,求出点的坐标,利用向量的数量积得出,则问题得以证明;
(3)设直线,直线,、、,推导出以及,求出和,通过化简计算可得出为定值,进而可得出结论.
【详解】
(1)由知其焦点的坐标为,
也是椭圆的一个焦点,,①
又与的公共弦的长为,与都关于轴对称,且的方程为,
由此易知与的公共点的坐标为,,②
联立①②,得,,故的方程为;
(2)如图,,由得,
在点处的切线方程为,即,令,得,即,,
而,于是,
因此是锐角,从而是钝角.
故直线绕点旋转时,总是钝角三角形;
(3)设直线,直线,、、,
则,
设向量和的夹角为,
则的面积为,
由,可得,同理可得,
故有.
又,故,
则,因此,的面积为定值.
本题考查了圆锥曲线的和直线的位置与关系,考查钝角三角形的判定以及三角形面积为定值的求解,关键是联立方程,构造方程,利用韦达定理,以及向量的关系,得到关于斜率的方程,计算量大,属于难题.
20.(Ⅰ)函数在上单调递减,在单调递增;(Ⅱ);(Ⅲ)证明见解析.
【解析】
(Ⅰ)先求出函数f(x)的导数,通过解关于导数的不等式,从而求出函数的单调区间;
(Ⅱ)设g(x)=f(x)﹣ax,先求出函数g(x)的导数,通过讨论a的范围,得到函数的单调性,从而求出a的最小值;
(Ⅲ)先求出数列是以为首项,1为公差的等差数列,,,问题转化为证明:,通过换元法或数学归纳法进行证明即可.
【详解】
解:(Ⅰ) f(x)的定义域为(﹣1,+∞),,
当时,f′(x)<2,当时,f′(x)>2,
所以函数f(x)在上单调递减,在单调递增.
(Ⅱ)设,
则,
因为x≥2,故,
(ⅰ)当a≥1时,1﹣a≤2,g′(x)≤2,所以g(x)在[2,+∞)单调递减,
而g(2)=2,所以对所有的x≥2,g(x)≤2,即f(x)≤ax;
(ⅱ)当1<a<1时,2<1﹣a<1,若,则g′(x)>2,g(x)单调递增,
而g(2)=2,所以当时,g(x)>2,即f(x)>ax;
(ⅲ)当a≤1时,1﹣a≥1,g′(x)>2,所以g(x)在[2,+∞)单调递增,
而g(2)=2,所以对所有的x>2,g(x)>2,即f(x)>ax;
综上,a的最小值为1.
(Ⅲ)由(1﹣an+1)(1+an)=1得,an﹣an+1=an•an+1,由a1=1得,an≠2,
所以,数列是以为首项,1为公差的等差数列,
故,,,
⇔,
由(Ⅱ)知a=1时,,x>2,
即,x>2.
法一:令,得,
即
因为,
所以,
故.
法二:⇔
下面用数学归纳法证明.
(1)当n=1时,令x=1代入,即得,不等式成立
(1)假设n=k(k∈N*,k≥1)时,不等式成立,
即,
则n=k+1时,,
令代入,
得
,
即:,
由(1)(1)可知不等式对任何n∈N*都成立.
故.
考点:1利用导数研究函数的单调性;1、利用导数研究函数的最值; 3、数列的通项公式;4、数列的前项和;5、不等式的证明.
21.(1);(2).
【解析】
(1)由可得出,两式作差可求得数列的通项公式;
(2)求得,利用数列的单调性的定义判断数列的单调性,由此可求得数列的最小项的值.
【详解】
(1)对任意的,由得,
两式相减得,
因此,数列的通项公式为;
(2)由(1)得,则.
当时,,即,;
当时,,即,.
所以,数列的最小项为.
本题考查利用与的关系求通项,同时也考查了利用数列的单调性求数列中的最小项,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
22.(1);(2)见解析;(3)见解析
【解析】
(1)需满足恒成立,只需即可;(2)根据的单调性,构造新函数,并令,根据的单调性即可得证;
(3)将问题转化为证明有唯一实数解,对求导,判断其单调性,结合题目条件与不等式的放缩,即可得证.
【详解】
;
令,则恒成立;
,;
的取值范围是;
(2)证明:由(1)知,在上单调递减,在上单调递增;
;
令,;
则;
令,则;
;
;
(3)证明:,,要证明有唯一实数解;
当时,;
当时,;
即对于任意实数,一定有解;
;
当时,有两个极值点;
函数在,,上单调递增,在上单调递减;
又;
只需,在时恒成立;
只需;
令,其中一个正解是;
,;
单调递增,,(1);
;
;
综上得证.
本题考查了利用导数研究函数的单调性,考查了利用导数证明不等式,考查了转化思想、不等式的放缩,属难题.
X
0
1
P
a
b
c
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