平山县2025年高三下学期第一次联考数学试卷含解析
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这是一份平山县2025年高三下学期第一次联考数学试卷含解析,共42页。试卷主要包含了已知点是抛物线,已知集合,,则为,已知复数满足,则,若双曲线等内容,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.如图,抛物线:的焦点为,过点的直线与抛物线交于,两点,若直线与以为圆心,线段(为坐标原点)长为半径的圆交于,两点,则关于值的说法正确的是( )
A.等于4B.大于4C.小于4D.不确定
2.设且,则下列不等式成立的是( )
A.B.C.D.
3.已知双曲线的左、右焦点分别为,过作一条直线与双曲线右支交于两点,坐标原点为,若,则该双曲线的离心率为( )
A.B.C.D.
4.已知表示两条不同的直线,表示两个不同的平面,且则“”是“”的( )条件.
A.充分不必要B.必要不充分C.充要D.既不充分也不必要
5.已知点是抛物线:的焦点,点为抛物线的对称轴与其准线的交点,过作抛物线的切线,切点为,若点恰好在以,为焦点的双曲线上,则双曲线的离心率为( )
A.B.C.D.
6.生活中人们常用“通五经贯六艺”形容一个人才识技艺过人,这里的“六艺”其实源于中国周朝的贵族教育体系,具体包括“礼、乐、射、御、书、数”.为弘扬中国传统文化,某校在周末学生业余兴趣活动中开展了“六艺”知识讲座,每艺安排一节,连排六节,则满足“数”必须排在前两节,“礼”和“乐”必须分开安排的概率为( )
A.B.C.D.
7.已知集合,,则为( )
A.B.C.D.
8.已知复数满足,则( )
A.B.2C.4D.3
9.若双曲线:()的一个焦点为,过点的直线与双曲线交于、两点,且的中点为,则的方程为( )
A.B.C.D.
10.已知中内角所对应的边依次为,若,则的面积为( )
A.B.C.D.
11.已知向量,满足||=1,||=2,且与的夹角为120°,则=( )
A.B.C.D.
12.的图象如图所示,,若将的图象向左平移个单位长度后所得图象与的图象重合,则可取的值的是( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.戊戌年结束,己亥年伊始,小康,小梁,小谭,小杨,小刘,小林六人分成四组,其中两个组各2人,另两个组各1人,分别奔赴四所不同的学校参加演讲,则不同的分配方案有_________种(用数字作答),
14.平面向量,,(R),且与的夹角等于与的夹角,则 .
15.在的二项展开式中,所有项的系数的和为________
16.在平面直角坐标系xOy中,己知直线与函数的图象在y轴右侧的公共点从左到右依次为,,…,若点的横坐标为1,则点的横坐标为________.
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)如图所示,已知正方形ABCD和矩形ACEF所在的平面互相垂直,AB=,AF=1,M是线段EF的中点.
求证:(1)AM∥平面BDE;
(2)AM⊥平面BDF.
18.(12分)已知函数.
(1)若,,求函数的单调区间;
(2)时,若对一切恒成立,求a的取值范围.
19.(12分)如图,直角三角形所在的平面与半圆弧所在平面相交于,,,分别为,的中点, 是上异于,的点, .
(1)证明:平面平面;
(2)若点为半圆弧上的一个三等分点(靠近点)求二面角的余弦值.
20.(12分)在平面直角坐标系中,直线的参数方程为(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)求直线的普通方程和曲线的直角坐标方程;
(2)若直线与曲线交于、两点,求的面积.
21.(12分)已知数列满足,等差数列满足,
(1)分别求出,的通项公式;
(2)设数列的前n项和为,数列的前n项和为证明:.
22.(10分)某公司打算引进一台设备使用一年,现有甲、乙两种设备可供选择.甲设备每台10000元,乙设备每台9000元.此外设备使用期间还需维修,对于每台设备,一年间三次及三次以内免费维修,三次以外的维修费用均为每次1000元.该公司统计了曾使用过的甲、乙各50台设备在一年间的维修次数,得到下面的频数分布表,以这两种设备分别在50台中的维修次数频率代替维修次数发生的概率.
(1)设甲、乙两种设备每台购买和一年间维修的花费总额分别为和,求和的分布列;
(2)若以数学期望为决策依据,希望设备购买和一年间维修的花费总额尽量低,且维修次数尽量少,则需要购买哪种设备?请说明理由.
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.A
【解析】
利用的坐标为,设直线的方程为,然后联立方程得,最后利用韦达定理求解即可
【详解】
据题意,得点的坐标为.设直线的方程为,点,的坐标分别为,.讨论:当时,;当时,据,得,所以,所以.
本题考查直线与抛物线的相交问题,解题核心在于联立直线与抛物线的方程,属于基础题
2.A
【解析】
项,由得到,则,故项正确;
项,当时,该不等式不成立,故项错误;
项,当,时,,即不等式不成立,故项错误;
项,当,时,,即不等式不成立,故项错误.
综上所述,故选.
3.B
【解析】
由题可知,,再结合双曲线第一定义,可得,对有,
即,解得,再对,由勾股定理可得,化简即可求解
【详解】
如图,因为,所以.因为所以.
在中,,即,
得,则.在中,由得.
故选:B
本题考查双曲线的离心率求法,几何性质的应用,属于中档题
4.B
【解析】
根据充分必要条件的概念进行判断.
【详解】
对于充分性:若,则可以平行,相交,异面,故充分性不成立;
若,则可得,必要性成立.
故选:B
本题主要考查空间中线线,线面,面面的位置关系,以及充要条件的判断,考查学生综合运用知识的能力.解决充要条件判断问题,关键是要弄清楚谁是条件,谁是结论.
5.D
【解析】
根据抛物线的性质,设出直线方程,代入抛物线方程,求得k的值,设出双曲线方程,求得2a=丨AF2丨﹣丨AF1丨=(1)p,利用双曲线的离心率公式求得e.
【详解】
直线F2A的直线方程为:y=kx,F1(0,),F2(0,),
代入抛物线C:x2=2py方程,整理得:x2﹣2pkx+p2=0,
∴△=4k2p2﹣4p2=0,解得:k=±1,
∴A(p,),设双曲线方程为:1,
丨AF1丨=p,丨AF2丨p,
2a=丨AF2丨﹣丨AF1丨=( 1)p,
2c=p,
∴离心率e1,
故选:D.
本题考查抛物线及双曲线的方程及简单性质,考查转化思想,考查计算能力,属于中档题.
6.C
【解析】
分情况讨论,由间接法得到“数”必须排在前两节,“礼”和“乐”必须分开的事件个数,不考虑限制因素,总数有种,进而得到结果.
【详解】
当“数”位于第一位时,礼和乐相邻有4种情况,礼和乐顺序有2种,其它剩下的有种情况,由间接法得到满足条件的情况有
当“数”在第二位时,礼和乐相邻有3种情况,礼和乐顺序有2种,其它剩下的有种,
由间接法得到满足条件的情况有
共有:种情况,不考虑限制因素,总数有种,
故满足条件的事件的概率为:
故答案为:C.
解排列组合问题要遵循两个原则:①按元素(或位置)的性质进行分类;②按事情发生的过程进行分步.具体地说,解排列组合问题常以元素(或位置)为主体,即先满足特殊元素(或位置),再考虑其他元素(或位置).
7.C
【解析】
分别求解出集合的具体范围,由集合的交集运算即可求得答案.
【详解】
因为集合,,
所以
故选:C
本题考查对数函数的定义域求法、一元二次不等式的解法及集合的交集运算,考查基本运算能力.
8.A
【解析】
由复数除法求出,再由模的定义计算出模.
【详解】
.
故选:A.
本题考查复数的除法法则,考查复数模的运算,属于基础题.
9.D
【解析】
求出直线的斜率和方程,代入双曲线的方程,运用韦达定理和中点坐标公式,结合焦点的坐标,可得的方程组,求得的值,即可得到答案.
【详解】
由题意,直线的斜率为,
可得直线的方程为,
把直线的方程代入双曲线,可得,
设,则,
由的中点为,可得,解答,
又由,即,解得,
所以双曲线的标准方程为.
故选:D.
本题主要考查了双曲线的标准方程的求解,其中解答中属于运用双曲线的焦点和联立方程组,合理利用根与系数的关系和中点坐标公式是解答的关键,着重考查了推理与运算能力.
10.A
【解析】
由余弦定理可得,结合可得a,b,再利用面积公式计算即可.
【详解】
由余弦定理,得,由,解得,
所以,.
故选:A.
本题考查利用余弦定理解三角形,考查学生的基本计算能力,是一道容易题.
11.D
【解析】
先计算,然后将进行平方,,可得结果.
【详解】
由题意可得:
∴
∴则.
故选:D.
本题考查的是向量的数量积的运算和模的计算,属基础题。
12.B
【解析】
根据图象求得函数的解析式,即可得出函数的解析式,然后求出变换后的函数解析式,结合题意可得出关于的等式,即可得出结果.
【详解】
由图象可得,函数的最小正周期为,,
,
则,,取,
,则,
,,可得,
当时,.
故选:B.
本题考查利用图象求函数解析式,同时也考查了利用函数图象变换求参数,考查计算能力,属于中等题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.1080
【解析】
按照先分组,再分配的分式,先将六人分成四组,其中两个组各2人,另两个组各1人有种,再分别奔赴四所不同的学校参加演讲有种,然后用分步计数原理求解.
【详解】
将六人分成四组,其中两个组各2人,另两个组各1人有种,
再分别奔赴四所不同的学校参加演讲有种,
则不同的分配方案有种.
故答案为:1080
本题主要考查分组分配问题,还考查了理解辨析的能力,属于中档题.
14.2
【解析】
试题分析:,与的夹角等于与的夹角,所以
考点:向量的坐标运算与向量夹角
15.1
【解析】
设,令,的值即为所有项的系数之和。
【详解】
设,令,
所有项的系数的和为。
本题主要考查二项式展开式所有项的系数的和的求法─赋值法。一般地,
对于 ,展开式各项系数之和为,注意与“二项式系数之和”区分。
16.1
【解析】
当时,得,或,依题意可得,可求得,继而可得答案.
【详解】
因为点的横坐标为1,即当时,,
所以或,
又直线与函数的图象在轴右侧的公共点从左到右依次为,,
所以,
故,
所以函数的关系式为.
当时,(1),
即点的横坐标为1,为二函数的图象的第二个公共点.
故答案为:1.
本题考查三角函数关系式的恒等变换、正弦型函数的性质的应用,主要考查学生的运算能力及思维能力,属于中档题.
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)见解析
【解析】
(1)建立如图所示的空间直角坐标系,设AC∩BD=N,连结NE.
则N,E(0,0,1),A(,,0),M.
∴=,=.
∴=且NE与AM不共线.∴NE∥AM.
∵NE平面BDE,AM平面BDE,∴AM∥平面BDE.
(2)由(1)知=,
∵D(,0,0),F(,,1),∴=(0,,1),
∴·=0,∴AM⊥DF.同理AM⊥BF.又DF∩BF=F,∴AM⊥平面BDF.
18.(1)单调递减区间为,单调递增区间为 ;(2)
【解析】
(1)求导,根据导数与函数单调性关系即可求出.
(2)解法一:分类讨论:当时,观察式子可得恒成立;当时,利用导数判断函数为单调递增,可知;当时,令,由,,根据零点存在性定理可得,进而可得在上,单调递减,即不满足题意;解法二:通过分离参数可知条件等价于恒成立,进而记,问题转化为求在上的最小值问题,通过二次求导,结合洛比达法则计算可得结论.
【详解】
(1)当,,,
,
令,解得,
当时,,当时,,
在上单调递减,在上单调递增.
(2)解法一:当时,函数,
若时,此时对任意都有,
所以恒成立;
若时,对任意都有,,
所以,所以在上为增函数,
所以,即时满足题意;
若时,令,
则,所以在上单调递增,
,,
可知,一定存在使得,
且当时,,所以在上,单调递减,
从而有时,,不满足题意;
综上可知,实数a的取值范围为.
解法二:当时,函数,
又当时,,
对一切恒成立等价于恒成立,
记,其中,则,
令,则,
在上单调递增,,
恒成立,从而在上单调递增,,
由洛比达法则可知,,
,解得.
实数a的取值范围为.
本题考查利用导数研究函数的单调性与不等式恒成立问题,考查了分类与整合的解题思想,涉及分离参数法等技巧、涉及到洛比达法则等知识,注意解题方法的积累,属于难题.
19.(1)详见解析;(2).
【解析】
(1)由直径所对的圆周角为,可知,通过计算,利用勾股定理的逆定理可以判断出为直角三角形,所以有.由已知可以证明出,这样利用线面垂直的判定定理可以证明平面,利用面面垂直的判定定理可以证明出平面平面;
(2)以为坐标原点,分别以垂直于平面向上的方向、向量所在方向作为轴、轴、轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,求出相应点的坐标,求出平面的一个法向量和平面的法向量,利用空间向量数量积运算公式,可以求出二面角的余弦值.
【详解】
解:(1)证明:因为半圆弧上的一点,所以.
在中,分别为的中点,所以,且.
于是在中, ,
所以为直角三角形,且.
因为,,所以.
因为,,,
所以平面.
又平面,所以平面平面.
(2)由已知,以为坐标原点,分别以垂直于、向量所在方向作为轴、轴、轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,
则,,,,
,,.
设平面的一个法向量为,
则即,取,得.
设平面的法向量,
则即,取,得.
所以,
又二面角为锐角,所以二面角的余弦值为.
本题考查了利用线面垂直判定面面垂直、利用空间向量数量积求二面角的余弦值问题.
20.(1),;(2).
【解析】
(1)在直线的参数方程中消去参数可得出直线的普通方程,在曲线的极坐标方程两边同时乘以,结合可将曲线的极坐标方程化为直角坐标方程;
(2)计算出直线截圆所得弦长,并计算出原点到直线的距离,利用三角形的面积公式可求得的面积.
【详解】
(1)由得,故直线的普通方程是.
由,得,代入公式得,得,
故曲线的直角坐标方程是;
(2)因为曲线的圆心为,半径为,
圆心到直线的距离为,
则弦长.
又到直线的距离为,
所以.
本题考查参数方程、极坐标方程与普通方程之间的转化,同时也考查了直线与圆中三角形面积的计算,考查计算能力,属于中等题.
21. (1) (2)证明见解析
【解析】
(1)因为,所以,
所以,即,又因为,
所以数列为等差数列,且公差为1,首项为1,
则,即.
设的公差为,则,
所以(),则(),
所以,因此,
综上,.
(2)设数列的前n项和为,则
两式相减得
,所以,
设则,
所以.
22.(1)分布列见解析,分布列见解析;(2)甲设备,理由见解析
【解析】
(1)的可能取值为10000,11000,12000,的可能取值为9000,10000,11000,12000,计算概率得到分布列;
(2)计算期望,得到,设甲、乙两设备一年内的维修次数分别为,,计算分布列,计算数学期望得到答案.
【详解】
(1)的可能取值为10000,11000,12000
,,
因此的分布如下
的可能取值为9000,10000,11000,12000
,,,
因此的分布列为如下
(2)
设甲、乙两设备一年内的维修次数分别为,
的可能取值为2,3,4,5
,,,
则的分布列为
的可能取值为3,4,5,6
,,,
则的分布列为
由于,,因此需购买甲设备
本题考查了数学期望和分布列,意在考查学生的计算能力和应用能力.
维修次数
2
3
4
5
6
甲设备
5
10
30
5
0
乙设备
0
5
15
15
15
10000
11000
12000
9000
10000
11000
12000
2
3
4
5
3
4
5
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