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      湖北省宜昌市宜都市2024-2025学年高三考前热身数学试卷含解析

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      湖北省宜昌市宜都市2024-2025学年高三考前热身数学试卷含解析

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      这是一份湖北省宜昌市宜都市2024-2025学年高三考前热身数学试卷含解析,共42页。试卷主要包含了已知命题,已知是虚数单位,则,已知,,,若,则正数可以为等内容,欢迎下载使用。
      1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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,若复数,则
      A.B.
      C.D.
      2.已知函数是偶函数,当时,函数单调递减,设,,,则的大小关系为()
      A.B.C.D.
      3.已知三棱锥中,是等边三角形,,则三棱锥的外接球的表面积为( )
      A.B.C.D.
      4.已知实数,满足约束条件,则的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      5.已知命题:“关于的方程有实根”,若为真命题的充分不必要条件为,则实数的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      6.已知是虚数单位,则( )
      A.B.C.D.
      7.执行如图所示的程序框图,当输出的时,则输入的的值为( )
      A.-2B.-1C.D.
      8.古希腊数学家毕达哥拉斯在公元前六世纪发现了第一、二个“完全数”6和28,进一步研究发现后续三个“完全数”分别为496,8128,33550336,现将这五个“完全数”随机分为两组,一组2个,另一组3个,则6和28恰好在同一组的概率为
      A.B.C.D.
      9.已知,,,若,则正数可以为( )
      A.4B.23C.8D.17
      10.抛物线的焦点为,点是上一点,,则( )
      A.B.C.D.
      11.如图所示,网络纸上小正方形的边长为1,粗线画出的是某四棱锥的三视图,则该几何体的体积为( )
      A.2B.C.6D.8
      12.已知复数,则( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.若展开式的二项式系数之和为64,则展开式各项系数和为__________.
      14.已知函数在定义域R上的导函数为,若函数没有零点,且,当在上与在R上的单调性相同时,则实数k的取值范围是______.
      15.设的内角的对边分别为,,.若,,,则_____________
      16.在中,内角的对边分别为,已知,则的面积为___________.
      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)已知函数.
      (1)讨论的零点个数;
      (2)证明:当时,.
      18.(12分)已知椭圆的左,右焦点分别为,,,M是椭圆E上的一个动点,且的面积的最大值为.
      (1)求椭圆E的标准方程,
      (2)若,,四边形ABCD内接于椭圆E,,记直线AD,BC的斜率分别为,,求证:为定值.
      19.(12分)在平面直角坐标系中,直线的的参数方程为(其中为参数),以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴的极坐标系中,点的极坐标为,直线经过点.曲线的极坐标方程为.
      (1)求直线的普通方程与曲线的直角坐标方程;
      (2)过点作直线的垂线交曲线于两点(在轴上方),求的值.
      20.(12分)已知抛物线:的焦点为,过上一点()作两条倾斜角互补的直线分别与交于,两点,
      (1)证明:直线的斜率是-1;
      (2)若,,成等比数列,求直线的方程.
      21.(12分)以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程是,直线和直线的极坐标方程分别是()和(),其中().
      (1)写出曲线的直角坐标方程;
      (2)设直线和直线分别与曲线交于除极点的另外点,,求的面积最小值.
      22.(10分)设函数.
      (1)若,时,在上单调递减,求的取值范围;
      (2)若,,,求证:当时,.
      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】
      因为,所以,故选B.
      2.A
      【解析】
      根据图象关于轴对称可知关于对称,从而得到在上单调递增且;再根据自变量的大小关系得到函数值的大小关系.
      【详解】
      为偶函数 图象关于轴对称
      图象关于对称
      时,单调递减 时,单调递增
      又且 ,即
      本题正确选项:
      本题考查利用函数奇偶性、对称性和单调性比较函数值的大小关系问题,关键是能够通过奇偶性和对称性得到函数的单调性,通过自变量的大小关系求得结果.
      3.D
      【解析】
      根据底面为等边三角形,取中点,可证明平面,从而,即可证明三棱锥为正三棱锥.取底面等边的重心为,可求得到平面的距离,画出几何关系,设球心为,即可由球的性质和勾股定理求得球的半径,进而得球的表面积.
      【详解】
      设为中点,是等边三角形,
      所以,
      又因为,且,
      所以平面,则,
      由三线合一性质可知
      所以三棱锥为正三棱锥,
      设底面等边的重心为,
      可得,,
      所以三棱锥的外接球球心在面下方,设为,如下图所示:
      由球的性质可知,平面,且在同一直线上,设球的半径为,
      在中,,
      即,
      解得,
      所以三棱锥的外接球表面积为,
      故选:D.
      本题考查了三棱锥的结构特征和相关计算,正三棱锥的外接球半径求法,球的表面积求法,对空间想象能力要求较高,属于中档题.
      4.B
      【解析】
      画出可行域,根据可行域上的点到原点距离,求得的取值范围.
      【详解】
      由约束条件作出可行域是由,,三点所围成的三角形及其内部,如图中阴影部分,而可理解为可行域内的点到原点距离的平方,显然原点到所在的直线的距离是可行域内的点到原点距离的最小值,此时,点到原点的距离是可行域内的点到原点距离的最大值,此时.所以的取值范围是.
      故选:B
      本小题考查线性规划,两点间距离公式等基础知识;考查运算求解能力,数形结合思想,应用意识.
      5.B
      【解析】
      命题p:,为,又为真命题的充分不必要条件为,故
      6.B
      【解析】
      根据复数的乘法运算法则,直接计算,即可得出结果.
      【详解】
      .
      故选B
      本题主要考查复数的乘法,熟记运算法则即可,属于基础题型.
      7.B
      【解析】
      若输入,则执行循环得
      结束循环,输出,与题意输出的矛盾;
      若输入,则执行循环得
      结束循环,输出,符合题意;
      若输入,则执行循环得
      结束循环,输出,与题意输出的矛盾;
      若输入,则执行循环得
      结束循环,输出,与题意输出的矛盾;
      综上选B.
      8.B
      【解析】
      推导出基本事件总数,6和28恰好在同一组包含的基本事件个数,由此能求出6和28恰好在同一组的概率.
      【详解】
      解:将五个“完全数”6,28,496,8128,33550336,随机分为两组,一组2个,另一组3个,
      基本事件总数,
      6和28恰好在同一组包含的基本事件个数,
      ∴6和28恰好在同一组的概率.
      故选:B.
      本题考查概率的求法,考查古典概型、排列组合等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.
      9.C
      【解析】
      首先根据对数函数的性质求出的取值范围,再代入验证即可;
      【详解】
      解:∵,∴当时,满足,∴实数可以为8.
      故选:C
      本题考查对数函数的性质的应用,属于基础题.
      10.B
      【解析】
      根据抛物线定义得,即可解得结果.
      【详解】
      因为,所以.
      故选B
      本题考查抛物线定义,考查基本分析求解能力,属基础题.
      11.A
      【解析】
      先由三视图确定该四棱锥的底面形状,以及四棱锥的高,再由体积公式即可求出结果.
      【详解】
      由三视图可知,该四棱锥为斜着放置的四棱锥,四棱锥的底面为直角梯形,上底为1,下底为2,高为2,四棱锥的高为2,
      所以该四棱锥的体积为.
      故选A
      本题主要考查几何的三视图,由几何体的三视图先还原几何体,再由体积公式即可求解,属于常考题型.
      12.B
      【解析】
      利用复数除法、加法运算,化简求得,再求得
      【详解】
      ,故.
      故选:B
      本小题主要考查复数的除法运算、加法运算,考查复数的模,属于基础题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.1
      【解析】
      由题意得展开式的二项式系数之和求出的值,然后再计算展开式各项系数的和.
      【详解】
      由题意展开式的二项式系数之和为,即,故,令,则展开式各项系数的和为.
      故答案为:
      本题考查了二项展开式的二项式系数和项的系数和问题,需要运用定义加以区分,并能够运用公式和赋值法求解结果,需要掌握解题方法.
      14.
      【解析】
      由题意可知:为上的单调函数,则为定值,由指数函数的性质可知为上的增函数,则在,单调递增,求导,则恒成立,则,根据函数的正弦函数的性质即可求得的取值范围.
      【详解】
      若方程无解,
      则或恒成立,所以为上的单调函数,
      都有,
      则为定值,
      设,则,易知为上的增函数,


      又与的单调性相同,
      在上单调递增,则当,,恒成立,
      当,时,,,,,

      此时,
      故答案为:
      本题考查导数的综合应用,考查利用导数求函数的单调性,正弦函数的性质,辅助角公式,考查计算能力,属于中档题.
      15.或
      【解析】
      试题分析:由,则可运用同角三角函数的平方关系:,
      已知两边及其对角,求角.用正弦定理;,
      则;可得.
      考点:运用正弦定理解三角形.(注意多解的情况判断)
      16.
      【解析】
      由余弦定理先算出c,再利用面积公式计算即可.
      【详解】
      由余弦定理,得,即,解得,
      故的面积.
      故答案为:
      本题考查利用余弦定理求解三角形的面积,考查学生的计算能力,是一道基础题.
      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)见解析
      【解析】
      (1)求出,分别以当,,时,结合函数的单调性和最值判断零点的个数.(2)令,结合导数求出;同理可求出满足,从而可得,进而证明.
      【详解】
      解析:(1),,
      当时,,单调递减,,,此时有1个零点;
      当时,无零点;
      当时,由得,由得,∴在单调递减,在单调递增,∴在处取得最小值,
      若,则,此时没有零点;
      若,则,此时有1个零点;
      若,则,,求导易得,此时在,上各有1个零点.
      综上可得时,没有零点,或时,有1个零点,时,有2个零点.
      (2)令,则,当时,;当时,,∴.
      令,则,
      当时,,当时,,∴,
      ∴,,∴,即.
      本题考查了导数判断函数零点问题,考查了运用导数证明不等式问题,考查了分类的数学思想.本题的难点在于第二问不等式的证明中,合理设出函数,通过比较最值证明.
      18.(1)(2)证明见解析
      【解析】
      (1)设椭圆E的半焦距为c,由题意可知,当M为椭圆E的上顶点或下顶点时,的面积取得最大值,求出,即可得答案;
      (2)根据题意可知,,因为,所以可设直线CD的方程为,将直线代入曲线的方程,利用韦达定理得到的关系,再代入斜率公式可证得为定值.
      【详解】
      (1)设椭圆E的半焦距为c,由题意可知,
      当M为椭圆E的上顶点或下顶点时,的面积取得最大值.
      所以,所以,,
      故椭圆E的标准方程为.
      (2)根据题意可知,,因为,
      所以可设直线CD的方程为.
      由,消去y可得,
      所以,即.
      直线AD的斜率,
      直线BC的斜率,
      所以
      ,故为定值.
      本题考查椭圆标准方程的求解、椭圆中的定值问题,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,求解时注意坐标法的运用.
      19.(1),;(2)
      【解析】
      (1)利用代入法消去参数可得到直线的普通方程,利用公式可得到曲线的直角坐标方程;(2)设直线的参数方程为(为参数),
      代入得,根据直线参数方程的几何意义,利用韦达定理可得结果.
      【详解】
      (1)由题意得点的直角坐标为,将点代入得
      则直线的普通方程为.
      由得,即.
      故曲线的直角坐标方程为.
      (2)设直线的参数方程为(为参数),
      代入得.
      设对应参数为,对应参数为.则,,且.

      参数方程主要通过代入法或者已知恒等式(如等三角恒等式)消去参数化为普通方程,通过选取相应的参数可以把普通方程化为参数方程,利用关系式,等可以把极坐标方程与直角坐标方程互化,这类问题一般我们可以先把曲线方程化为直角坐标方程,用直角坐标方程解决相应问题.
      20.(1)见解析;(2)
      【解析】
      (1)设,,由已知,得,代入中即可;
      (2)利用抛物线的定义将转化为,再利用韦达定理计算.
      【详解】
      (1)在抛物线上,∴,
      设,,
      由题可知,,∴,
      ∴,
      ∴,∴,

      (2)由(1)问可设::,
      则, , ,
      ∴,∴,
      即(*),
      将直线与抛物线联立,可得:,
      所以,
      代入(*)式,可得满足,∴:.
      本题考查直线与抛物线的位置关系的应用,在处理直线与抛物线位置关系的问题时,通常要涉及韦达定理来求解,本题查学生的运算求解能力,是一道中档题.
      21.(1);(2)16.
      【解析】
      (1)将极坐标方程化为直角坐标方程即可;
      (2)利用极径的几何意义,联立曲线,直线,直线的极坐标方程,得出,利用三角形面积公式,结合正弦函数的性质,得出的面积最小值.
      【详解】
      (1)曲线:,即
      化为直角坐标方程为:;
      (2),即
      同理

      当且仅当,即()时取等号
      即的面积最小值为16
      本题主要考查了极坐标方程化直角坐标方程以及极坐标的应用,属于中档题.
      22.(1)(2)见解析
      【解析】
      (1) 在上单调递减等价于在恒成立,分离参数即可解决.(2)先对求导,化简后根据零点存在性定理判断唯一零点所在区间,构造函数利用基本不等式求解即可.
      【详解】
      (1),时,,

      ∵在上单调递减.
      ∴,.
      令,

      时,;时,,
      ∴在上为减函数,在上为增函数.
      ∴,∴.
      ∴的取值范围为.
      (2)若,,时,,

      令,显然在上为增函数.
      又,,∴有唯一零点.
      且,时,,;
      时,,,
      ∴在上为增函数,在上为减函数.
      ∴.
      又,∴,,.


      ,.
      ∴当时,.
      此题考查函数定区间上单调,和零点存在性定理等知识点,难点为找到最值后的构造函数求值域,属于较难题目.

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