2024-2025学年辽宁省沈阳市康平县高三第三次模拟考试数学试卷含解析
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这是一份2024-2025学年辽宁省沈阳市康平县高三第三次模拟考试数学试卷含解析,共42页。试卷主要包含了的展开式中的系数是,给出下列三个命题,函数等内容,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.《周易》是我国古代典籍,用“卦”描述了天地世间万象变化.如图是一个八卦图,包含乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑八卦(每一卦由三个爻组成,其中“”表示一个阳爻,“”表示一个阴爻)若从八卦中任取两卦,这两卦的六个爻中恰有两个阳爻的概率为( )
A.B.C.D.
2.某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如图所示,圆柱表面上的点在正视图上的对应点为,圆柱表面上的点在左视图上的对应点为,则在此圆柱侧面上,从到的路径中,最短路径的长度为( )
A.B.C.D.2
3.甲在微信群中发了一个6元“拼手气”红包,被乙、丙、丁三人抢完,若三人均领到整数元,且每人至少领到1元,则乙获得“最佳手气”(即乙领到的钱数多于其他任何人)的概率是( )
A.B.C.D.
4.的展开式中的系数是( )
A.160B.240C.280D.320
5.设平面与平面相交于直线,直线在平面内,直线在平面内,且则“”是“”的( )
A.充分不必要条件B.必要不充分条件
C.充要条件D.即不充分不必要条件
6.给出下列三个命题:
①“”的否定;
②在中,“”是“”的充要条件;
③将函数的图象向左平移个单位长度,得到函数的图象.
其中假命题的个数是( )
A.0B.1C.2D.3
7.已知抛物线的焦点为,过焦点的直线与抛物线分别交于、两点,与轴的正半轴交于点,与准线交于点,且,则( )
A.B.2C.D.3
8.运行如图所示的程序框图,若输出的值为300,则判断框中可以填( )
A.B.C.D.
9.已知函数,若函数的图象恒在轴的上方,则实数的取值范围为( )
A.B.C.D.
10.函数(其中是自然对数的底数)的大致图像为( )
A.B.C.D.
11.已知集合,集合,那么等于( )
A.B.C.D.
12.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.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.设为椭圆在第一象限上的点,则的最小值为________.
14.在中,角的平分线交于,,,则面积的最大值为__________.
15.已知函数()在区间上的值小于0恒成立,则的取值范围是________.
16.满足约束条件的目标函数的最小值是 .
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)已知椭圆,上、下顶点分别是、,上、下焦点分别是、,焦距为,点在椭圆上.
(1)求椭圆的方程;
(2)若为椭圆上异于、的动点,过作与轴平行的直线,直线与交于点,直线与直线交于点,判断是否为定值,说明理由.
18.(12分)已知椭圆:的长半轴长为,点(为椭圆的离心率)在椭圆上.
(1)求椭圆的标准方程;
(2)如图,为直线上任一点,过点椭圆上点处的切线为,,切点分别,,直线与直线,分别交于,两点,点,的纵坐标分别为,,求的值.
19.(12分)随着互联网金融的不断发展,很多互联网公司推出余额增值服务产品和活期资金管理服务产品,如蚂蚁金服旗下的“余额宝”,腾讯旗下的“财富通”,京东旗下“京东小金库”.为了调查广大市民理财产品的选择情况,随机抽取1200名使用理财产品的市民,按照使用理财产品的情况统计得到如下频数分布表:
已知这1200名市民中,使用“余额宝”的人比使用“财富通”的人多160名.
(1)求频数分布表中,的值;
(2)已知2018年“余额宝”的平均年化收益率为,“财富通”的平均年化收益率为.若在1200名使用理财产品的市民中,从使用“余额宝”和使用“财富通”的市民中按分组用分层抽样方法共抽取7人,然后从这7人中随机选取2人,假设这2人中每个人理财的资金有10000元,这2名市民2018年理财的利息总和为,求的分布列及数学期望.注:平均年化收益率,也就是我们所熟知的利息,理财产品“平均年化收益率为”即将100元钱存入某理财产品,一年可以获得3元利息.
20.(12分)已知函数f(x)=xlnx,g(x)=,
(1)求f(x)的最小值;
(2)对任意,都有恒成立,求实数a的取值范围;
(3)证明:对一切,都有成立.
21.(12分)设
(1)证明:当时,;
(2)当时,求整数的最大值.(参考数据:,)
22.(10分)在平面直角坐标系中,点是直线上的动点,为定点,点为的中点,动点满足,且,设点的轨迹为曲线.
(1)求曲线的方程;
(2)过点的直线交曲线于,两点,为曲线上异于,的任意一点,直线,分别交直线于,两点.问是否为定值?若是,求的值;若不是,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.C
【解析】
分类讨论,仅有一个阳爻的有坎、艮、震三卦,从中取两卦;从仅有两个阳爻的有巽、离、兑三卦中取一个,再取没有阳爻的坤卦,计算满足条件的种数,利用古典概型即得解.
【详解】
由图可知,仅有一个阳爻的有坎、艮、震三卦,从中取两卦满足条件,其种数是;
仅有两个阳爻的有巽、离、兑三卦,没有阳爻的是坤卦,此时取两卦满足条件的种数是,于是所求的概率.
故选:C
本题考查了古典概型的应用,考查了学生综合分析,分类讨论,数学运算的能力,属于基础题.
2.B
【解析】
首先根据题中所给的三视图,得到点M和点N在圆柱上所处的位置,将圆柱的侧面展开图平铺,点M、N在其四分之一的矩形的对角线的端点处,根据平面上两点间直线段最短,利用勾股定理,求得结果.
【详解】
根据圆柱的三视图以及其本身的特征,
将圆柱的侧面展开图平铺,
可以确定点M和点N分别在以圆柱的高为长方形的宽,圆柱底面圆周长的四分之一为长的长方形的对角线的端点处,
所以所求的最短路径的长度为,故选B.
点睛:该题考查的是有关几何体的表面上两点之间的最短距离的求解问题,在解题的过程中,需要明确两个点在几何体上所处的位置,再利用平面上两点间直线段最短,所以处理方法就是将面切开平铺,利用平面图形的相关特征求得结果.
3.B
【解析】
将所有可能的情况全部枚举出来,再根据古典概型的方法求解即可.
【详解】
设乙,丙,丁分别领到x元,y元,z元,记为,则基本事件有,,,,,,,,,,共10个,其中符合乙获得“最佳手气”的有3个,故所求概率为,
故选:B.
本题主要考查了枚举法求古典概型的方法,属于基础题型.
4.C
【解析】
首先把看作为一个整体,进而利用二项展开式求得的系数,再求的展开式中的系数,二者相乘即可求解.
【详解】
由二项展开式的通项公式可得的第项为,令,则,又的第为,令,则,所以的系数是.
故选:C
本题考查二项展开式指定项的系数,掌握二项展开式的通项是解题的关键,属于基础题.
5.A
【解析】
试题分析:α⊥β, b⊥m又直线a在平面α内,所以a⊥b,但直线不一定相交,所以“α⊥β”是“a⊥b”的充分不必要条件,故选A.
考点:充分条件、必要条件.
6.C
【解析】
结合不等式、三角函数的性质,对三个命题逐个分析并判断其真假,即可选出答案.
【详解】
对于命题①,因为,所以“”是真命题,故其否定是假命题,即①是假命题;
对于命题②,充分性:中,若,则,由余弦函数的单调性可知,,即,即可得到,即充分性成立;必要性:中,,若,结合余弦函数的单调性可知,,即,可得到,即必要性成立.故命题②正确;
对于命题③,将函数的图象向左平移个单位长度,可得到的图象,即命题③是假命题.
故假命题有①③.
故选:C
本题考查了命题真假的判断,考查了余弦函数单调性的应用,考查了三角函数图象的平移变换,考查了学生的逻辑推理能力,属于基础题.
7.B
【解析】
过点作准线的垂线,垂足为,与轴交于点,由和抛物线的定义可求得,利用抛物线的性质可构造方程求得,进而求得结果.
【详解】
过点作准线的垂线,垂足为,与轴交于点,
由抛物线解析式知:,准线方程为.
,,,,
由抛物线定义知:,,,
.
由抛物线性质得:,解得:,
.
故选:.
本题考查抛物线定义与几何性质的应用,关键是熟练掌握抛物线的定义和焦半径所满足的等式.
8.B
【解析】
由,则输出为300,即可得出判断框的答案
【详解】
由,则输出的值为300,,故判断框中应填?
故选:.
本题考查了程序框图的应用问题,解题时应模拟程序框图的运行过程,以便得出正确的结论,是基础题.
9.B
【解析】
函数的图象恒在轴的上方,在上恒成立.即,即函数的图象在直线上方,先求出两者相切时的值,然后根据变化时,函数的变化趋势,从而得的范围.
【详解】
由题在上恒成立.即,
的图象永远在的上方,
设与的切点,则,解得,
易知越小,图象越靠上,所以.
故选:B.
本题考查函数图象与不等式恒成立的关系,考查转化与化归思想,首先函数图象转化为不等式恒成立,然后不等式恒成立再转化为函数图象,最后由极限位置直线与函数图象相切得出参数的值,然后得出参数范围.
10.D
【解析】
由题意得,函数点定义域为且,所以定义域关于原点对称,
且,所以函数为奇函数,图象关于原点对称,
故选D.
11.A
【解析】
求出集合,然后进行并集的运算即可.
【详解】
∵,,
∴.
故选:A.
本小题主要考查一元二次不等式的解法,考查集合并集的概念和运算,属于基础题.
12.B
【解析】
命题p:,为,又为真命题的充分不必要条件为,故
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
利用椭圆的参数方程,将所求代数式的最值问题转化为求三角函数最值问题,利用两角和的正弦公式和三角函数的性质,以及求导数、单调性和极值,即可得到所求最小值.
【详解】
解:设点,,其中,
,
由,,,
可设
,
导数为,
由,可得
,
可得或,
由
,,
可得,即,可得,
由可得函数递减;由,可得函数递增,
可得时,函数取得最小值,且为,
则的最小值为1.
故答案为:1.
本题考查椭圆参数方程的应用,利用三角函数的恒等变换和导数法求函数最值的方法,考查化简变形能力和运算能力,属于难题.
14.15
【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.
15.
【解析】
首先根据的取值范围,求得的取值范围,由此求得函数的值域,结合区间上的值小于0恒成立列不等式组,解不等式组求得的取值范围.
【详解】
由于,所以,
由于区间上的值小于0恒成立,
所以().
所以,
由于,所以,
由于,所以令得.
所以的取值范围是.
故答案为:
本小题主要考查三角函数值域的求法,考查三角函数值恒小于零的问题的求解,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.
16.-2
【解析】
可行域是如图的菱形ABCD,
代入计算,
知为最小.
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),理由见解析.
【解析】
(1)求出椭圆的上、下焦点坐标,利用椭圆的定义求得的值,进而可求得的值,由此可得出椭圆的方程;
(2)设点的坐标为,求出直线的方程,求出点的坐标,由此计算出直线和的斜率,可计算出的值,进而可求得的值,即可得出结论.
【详解】
(1)由题意可知,椭圆的上焦点为、,
由椭圆的定义可得,可得,,
因此,所求椭圆的方程为;
(2)设点的坐标为,则,得,
直线的斜率为,所以,直线的方程为,
联立,解得,即点,
直线的斜率为,直线的斜率为,
所以,,,
因此,.
本题考查椭圆方程的求解,同时也考查了椭圆中定值问题的求解,考查计算能力,属于中等题.
18.(1);(2).
【解析】
(1)因为点在椭圆上,所以,然后,利用,,得出,进而求解即可
(2)设点的坐标为,直线的方程为,直线的方程为,分别联立方程:和,利用韦达定理,再利用,,即可求出的值
【详解】
(1)由椭圆的长半轴长为,得.
因为点在椭圆上,所以.
又因为,,所以,
所以(舍)或.
故椭圆的标准方程为.
(2)设点的坐标为,直线的方程为,直线的方程为.
据得.
据题意,得,得,
同理,得,
所以.
又可求,得,,
所以
.
本题考查椭圆标准方程的求解以及联立方程求定值的问题,联立方程求定值的关键在于利用韦达定理进行消参,属于中档题
19.(1);(2)680元.
【解析】
(1)根据题意,列方程,然后求解即可
(2)根据题意,计算出10000元使用“余额宝”的利息为(元)和
10000元使用“财富通”的利息为(元),
得到所有可能的取值为560(元),700(元),840(元),
然后根据所有可能的取值,计算出相应的概率,并列出的分布列表,然后求解数学期望即可
【详解】
(1)据题意,得,
所以.
(2)据,得这被抽取的7人中使用“余额宝”的有4人,使用“财富通”的有3人.
10000元使用“余额宝”的利息为(元).
10000元使用“财富通”的利息为(元).
所有可能的取值为560(元),700(元),840(元).
,,.
的分布列为
所以(元).
本题考查频数分布表以及分布列和数学期望问题,属于基础题
20. (1) (2)( (3)见证明
【解析】
(1)先求函数导数,再求导函数零点,列表分析导函数符号变化规律确定函数单调性,最后根据函数单调性确定最小值取法;(2)先分离不等式,转化为对应函数最值问题,利用导数求对应函数最值即得结果;(3)构造两个函数,再利用两函数最值关系进行证明.
【详解】
(1)
当时,单调递减,当时,单调递增,所以函数f(x)的最小值为f()=;
(2)因为所以问题等价于在上恒成立,
记则,
因为,
令
函数f(x)在(0,1)上单调递减;
函数f(x)在(1,+)上单调递增;
即,
即实数a的取值范围为(.
(3)问题等价于证明
由(1)知道
,令
函数在(0,1)上单调递增;
函数在(1,+)上单调递减;
所以{,
因此,因为两个等号不能同时取得,所以
即对一切,都有成立.
对于求不等式成立时的参数范围问题,在可能的情况下把参数分离出来,使不等式一端是含有参数的不等式,另一端是一个区间上具体的函数,这样就把问题转化为一端是函数,另一端是参数的不等式,便于问题的解决.但要注意分离参数法不是万能的,如果分离参数后,得出的函数解析式较为复杂,性质很难研究,就不要使用分离参数法.
21.(1)证明见解析;(2).
【解析】
(1)将代入函数解析式可得,构造函数,求得并令,由导函数符号判断函数单调性并求得最大值,由即可证明恒成立,即不等式得证.
(2)对函数求导,变形后讨论当时的函数单调情况:当时,可知满足题意;将不等式化简后构造函数,利用导函数求得极值点与函数的单调性,从而求得最小值为,分别依次代入检验的符号,即可确定整数的最大值;当时不满足题意,因为求整数的最大值,所以时无需再讨论.
【详解】
(1)证明:当时代入可得,
令,,
则,
令解得,
当时,所以在单调递增,
当时,所以在单调递减,
所以,
则,即成立.
(2)函数
则,
若时,当时,,则在时单调递减,所以,即当时成立;
所以此时需满足的整数解即可,
将不等式化简可得,
令
则
令解得,
当时,即在内单调递减,
当时,即在内单调递增,
所以当时取得最小值,
则,
,
,
所以此时满足的整数 的最大值为;
当时,在时,此时,与题意矛盾,所以不成立.
因为求整数的最大值,所以时无需再讨论,
综上所述,当时,整数的最大值为.
本题考查了导数在证明不等式中的应用,导数与函数单调性、极值、最值的关系和应用,构造函数法求最值,并判断函数值法符号,综合性强,属于难题.
22.(1);(2)是定值,.
【解析】
(1)设出M的坐标为,采用直接法求曲线的方程;
(2)设AB的方程为,,,,求出AT方程,联立直线方程得D点的坐标,同理可得E点的坐标,最后利用向量数量积算即可.
【详解】
(1)设动点M的坐标为,由知∥,又在直线上,
所以P点坐标为,又,点为的中点,所以,,,
由得,即;
(2)
设直线AB的方程为,代入得,设,,
则,,设,则,
所以AT的直线方程为即,令,则
,所以D点的坐标为,同理E点的坐标为,于是,
,所以
,从而,
所以是定值.
本题考查了直接法求抛物线的轨迹方程、直线与抛物线位置关系中的定值问题,在处理此类问题一般要涉及根与系数的关系,本题思路简单,但计算量比较大,是一道有一定难度的题.
分组
频数(单位:名)
使用“余额宝”
使用“财富通”
使用“京东小金库”
30
使用其他理财产品
50
合计
1200
560
700
840
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