2025届贵州省铜仁地区铜仁市高三下学期第一次联考数学试卷含解析
展开
这是一份2025届贵州省铜仁地区铜仁市高三下学期第一次联考数学试卷含解析,共42页。试卷主要包含了下列命题为真命题的个数是,设集合,,若,则,复数为纯虚数,则,在等差数列中,,,若, “”是“函数等内容,欢迎下载使用。
1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
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.函数的部分图象如图所示,已知,函数的图象可由图象向右平移个单位长度而得到,则函数的解析式为( )
A.B.
C.D.
2.已知半径为2的球内有一个内接圆柱,若圆柱的高为2,则球的体积与圆柱的体积的比为( )
A.B.C.D.
3.的展开式中含的项的系数为( )
A.B.60C.70D.80
4.设曲线在点处的切线方程为,则( )
A.1B.2C.3D.4
5.下列命题为真命题的个数是( )(其中,为无理数)
①;②;③.
A.0B.1C.2D.3
6.设集合,,若,则( )
A.B.C.D.
7.复数为纯虚数,则( )
A.iB.﹣2iC.2iD.﹣i
8.在等差数列中,,,若(),则数列的最大值是( )
A.B.
C.1D.3
9. “”是“函数(为常数)为幂函数”的( )
A.充分不必要条件B.必要不充分条件
C.充要条件D.既不充分又不必要条件
10.已知m,n为异面直线,m⊥平面α,n⊥平面β,直线l满足l ⊥m,l ⊥n,则
( )
A.α∥β且∥αB.α⊥β且⊥β
C.α与β相交,且交线垂直于D.α与β相交,且交线平行于
11.已知函数,给出下列四个结论:①函数的值域是;②函数为奇函数;③函数在区间单调递减;④若对任意,都有成立,则的最小值为;其中正确结论的个数是( )
A.B.C.D.
12.已知椭圆,直线与直线相交于点,且点在椭圆内恒成立,则椭圆的离心率取值范围为( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.若函数的图像与直线的三个相邻交点的横坐标分别是,,,则实数的值为________.
14.如图,在中,已知,为边的中点.若,垂足为,则的值为__.
15.已知实数 满足,则的最大值为________.
16.已知向量,满足,,且已知向量,的夹角为,,则的最小值是__.
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)已知函数
(1)求单调区间和极值;
(2)若存在实数,使得,求证:
18.(12分)已知椭圆:,不与坐标轴垂直的直线与椭圆交于,两点.
(Ⅰ)若线段的中点坐标为,求直线的方程;
(Ⅱ)若直线过点,点满足(,分别为直线,的斜率),求的值.
19.(12分)随着现代社会的发展,我国对于环境保护越来越重视,企业的环保意识也越来越强.现某大型企业为此建立了5套环境监测系统,并制定如下方案:每年企业的环境监测费用预算定为1200万元,日常全天候开启3套环境监测系统,若至少有2套系统监测出排放超标,则立即检查污染源处理系统;若有且只有1套系统监测出排放超标,则立即同时启动另外2套系统进行1小时的监测,且后启动的这2套监测系统中只要有1套系统监测出排放超标,也立即检查污染源处理系统.设每个时间段(以1小时为计量单位)被每套系统监测出排放超标的概率均为,且各个时间段每套系统监测出排放超标情况相互独立.
(1)当时,求某个时间段需要检查污染源处理系统的概率;
(2)若每套环境监测系统运行成本为300元/小时(不启动则不产生运行费用),除运行费用外,所有的环境监测系统每年的维修和保养费用需要100万元.现以此方案实施,问该企业的环境监测费用是否会超过预算(全年按9000小时计算)?并说明理由.
20.(12分)已知函数,其中.
(Ⅰ)若,求函数的单调区间;
(Ⅱ)设.若在上恒成立,求实数的最大值.
21.(12分)已知.
(1)解关于x的不等式:;
(2)若的最小值为M,且,求证:.
22.(10分)已知椭圆的右顶点为,为上顶点,点为椭圆上一动点.
(1)若,求直线与轴的交点坐标;
(2)设为椭圆的右焦点,过点与轴垂直的直线为,的中点为,过点作直线的垂线,垂足为,求证:直线与直线的交点在椭圆上.
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】
由图根据三角函数图像的对称性可得,利用周期公式可得,再根据图像过,即可求出,再利用三角函数的平移变换即可求解.
【详解】
由图像可知,即,
所以,解得,
又,
所以,由,
所以或,
又,
所以,,
所以,,
即,
因为函数的图象由图象向右平移个单位长度而得到,
所以.
故选:A
本题考查了由图像求三角函数的解析式、三角函数图像的平移伸缩变换,需掌握三角形函数的平移伸缩变换原则,属于基础题.
2.D
【解析】
分别求出球和圆柱的体积,然后可得比值.
【详解】
设圆柱的底面圆半径为,则,所以圆柱的体积.又球的体积,所以球的体积与圆柱的体积的比,故选D.
本题主要考查几何体的体积求解,侧重考查数学运算的核心素养.
3.B
【解析】
展开式中含的项是由的展开式中含和的项分别与前面的常数项和项相乘得到,由二项式的通项,可得解
【详解】
由题意,展开式中含的项是由的展开式中含和的项分别与前面的常数项和项相乘得到,
所以的展开式中含的项的系数为.
故选:B
本题考查了二项式系数的求解,考查了学生综合分析,数学运算的能力,属于基础题.
4.D
【解析】
利用导数的几何意义得直线的斜率,列出a的方程即可求解
【详解】
因为,且在点处的切线的斜率为3,所以,即.
故选:D
本题考查导数的几何意义,考查运算求解能力,是基础题
5.C
【解析】
对于①中,根据指数幂的运算性质和不等式的性质,可判定值正确的;对于②中,构造新函数,利用导数得到函数为单调递增函数,进而得到,即可判定是错误的;对于③中,构造新函数,利用导数求得函数的最大值为,进而得到,即可判定是正确的.
【详解】
由题意,对于①中,由,可得,根据不等式的性质,可得成立,所以是正确的;
对于②中,设函数,则,所以函数为单调递增函数,
因为,则
又由,所以,即,所以②不正确;
对于③中,设函数,则,
当时,,函数单调递增,
当时,,函数单调递减,
所以当时,函数取得最大值,最大值为,
所以,即,即,所以是正确的.
故选:C.
本题主要考查了不等式的性质,以及导数在函数中的综合应用,其中解答中根据题意,合理构造新函数,利用导数求得函数的单调性和最值是解答的关键,着重考查了构造思想,以及推理与运算能力,属于中档试题.
6.A
【解析】
根据交集的结果可得是集合的元素,代入方程后可求的值,从而可求.
【详解】
依题意可知是集合的元素,即,解得,由,解得.
本题考查集合的交,注意根据交集的结果确定集合中含有的元素,本题属于基础题.
7.B
【解析】
复数为纯虚数,则实部为0,虚部不为0,求出,即得.
【详解】
∵为纯虚数,
∴,解得.
.
故选:.
本题考查复数的分类,属于基础题.
8.D
【解析】
在等差数列中,利用已知可求得通项公式,进而,借助函数的的单调性可知,当时, 取最大即可求得结果.
【详解】
因为,所以,即,又,所以公差,所以,即,因为函数,在时,单调递减,且;在时,单调递减,且.所以数列的最大值是,且,所以数列的最大值是3.
故选:D.
本题考查等差数列的通项公式,考查数列与函数的关系,借助函数单调性研究数列最值问题,难度较易.
9.A
【解析】
根据幂函数定义,求得的值,结合充分条件与必要条件的概念即可判断.
【详解】
∵当函数为幂函数时,,
解得或,
∴“”是“函数为幂函数”的充分不必要条件.
故选:A.
本题考查了充分必要条件的概念和判断,幂函数定义的应用,属于基础题.
10.D
【解析】
试题分析:由平面,直线满足,且,所以,又平面,,所以,由直线为异面直线,且平面平面,则与相交,否则,若则推出,与异面矛盾,所以相交,且交线平行于,故选D.
考点:平面与平面的位置关系,平面的基本性质及其推论.
11.C
【解析】
化的解析式为可判断①,求出的解析式可判断②,由得,结合正弦函数得图象即可判断③,由
得可判断④.
【详解】
由题意,,所以,故①正确;
为偶函数,故②错误;当
时,,单调递减,故③正确;若对任意,都有
成立,则为最小值点,为最大值点,则的最小值为
,故④正确.
故选:C.
本题考查三角函数的综合运用,涉及到函数的值域、函数单调性、函数奇偶性及函数最值等内容,是一道较为综合的问题.
12.A
【解析】
先求得椭圆焦点坐标,判断出直线过椭圆的焦点.然后判断出,判断出点的轨迹方程,根据恒在椭圆内列不等式,化简后求得离心率的取值范围.
【详解】
设是椭圆的焦点,所以.直线过点,直线过点,由于,所以,所以点的轨迹是以为直径的圆.由于点在椭圆内恒成立,所以椭圆的短轴大于,即,所以,所以双曲线的离心率,所以.
故选:A
本小题主要考查直线与直线的位置关系,考查动点轨迹的判断,考查椭圆离心率的取值范围的求法,属于中档题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.4
【解析】
由题可分析函数与的三个相邻交点中不相邻的两个交点距离为,即,进而求解即可
【详解】
由题意得函数的最小正周期,解得
故答案为:4
本题考查正弦型函数周期的应用,考查求正弦型函数中的
14.
【解析】
,
由余弦定理,得,
得,,,
所以,所以.
点睛:本题考查平面向量的综合应用.本题中存在垂直关系,所以在线性表示的过程中充分利用垂直关系,得到,所以本题转化为求长度,利用余弦定理和面积公式求解即可.
15.
【解析】
作出不等式组所表示的平面区域,将目标函数看作点与可行域的点所构成的直线的斜率,当直线过时,直线的斜率取得最大值,代入点A的坐标可得答案.
【详解】
画出二元一次不等式组所表示的平面区域,如下图所示,由得点,
目标函数表示点与可行域的点所构成的直线的斜率,
当直线过时,直线的斜率取得最大值,此时的最大值为.
故答案为:.
本题考查求目标函数的最值,关键在于明确目标函数的几何意义,属于中档题.
16.
【解析】
求的最小值可以转化为求以AB为直径的圆到点O的最小距离,由此即可得到本题答案.
【详解】
如图所示,设,
由题,得,
又,所以,则点C在以AB为直径的圆上,
取AB的中点为M,则,
设以AB为直径的圆与线段OM的交点为E,则的最小值是,
因为,
又,
所以的最小值是.
故答案为:
本题主要考查向量的综合应用问题,涉及到圆的相关知识与余弦定理,考查学生的分析问题和解决问题的能力,体现了数形结合的数学思想.
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)时,函数单调递增,,函数单调递减,;(2)见解析
【解析】
(1)求出函数的定义域与导函数,利用导数求函数的单调区间,即可得到函数的极值;
(2)易得且,要证明,即证,即证,即对恒成立,构造函数
,,利用导数研究函数的单调性与最值,即可得证;
【详解】
解:(1)因为定义域为,
所以,
时,,即在和上单调递增,当时,,即函数在单调递减,
所以在处取得极小值,在处取得极大值;
,;
(2)易得,
要证明,即证,即证
即证对恒成立,
令,,
则
令,解得,即在上单调递增;
令,解得,即在上单调递减;
则在取得极小值,也就是最小值,
从而结论得证.
本题考查利用导数研究函数的单调性与极值,利用导数证明不等式,考查运算求解能力,考查函数与方程思想,属于中档题.
18.(Ⅰ)(Ⅱ)
【解析】
(Ⅰ)根据点差法,即可求得直线的斜率,则方程即可求得;
(Ⅱ)设出直线方程,联立椭圆方程,利用韦达定理,根据,即可求得参数的值.
【详解】
(1)设,,则
两式相减,可得.(*)
因为线段的中点坐标为,所以,.
代入(*)式,得.
所以直线的斜率.
所以直线的方程为,即.
(Ⅱ)设直线:(),联立
整理得.
所以,解得.
所以,.
所以
,
所以.
所以.
因为,所以.
本题考查中点弦问题的点差法求解,以及利用代数与几何关系求直线方程,涉及韦达定理的应用,属中档题.
19.(1);(2)不会超过预算,理由见解析
【解析】
(1)求出某个时间段在开启3套系统就被确定需要检查污染源处理系统的概率为,某个时间段在需要开启另外2套系统才能确定需要检查污染源处理系统的概率为,可得某个时间段需要检查污染源处理系统的概率;
(2)设某个时间段环境监测系统的运行费用为元,则的可能取值为900,1500.求得,,求得其分布列和期望,对其求导,研究函数的单调性,可得期望的最大值,从而得出结论.
【详解】
(1)某个时间段在开启3套系统就被确定需要检查污染源处理系统的概率为,
某个时间段在需要开启另外2套系统才能确定需要检查污染源处理系统的概率为
某个时间段需要检查污染源处理系统的概率为.
(2)设某个时间段环境监测系统的运行费用为元,则的可能取值为900,1500.
,
令,则
当时,,在上单调递增;
当时,,在上单调递减,
的最大值为,
实施此方案,最高费用为(万元),
,故不会超过预算.
本题考查独立重复事件发生的概率、期望,及运用求导函数研究期望的最值,由根据期望值确定方案,此类题目解决的关键在于将生活中的量转化为数学中和量,属于中档题.
20.(Ⅰ)单调递减区间为,单调递增区间为;(Ⅱ).
【解析】
(Ⅰ)求出函数的定义域以及导数,利用导数可求出该函数的单调递增区间和单调递减区间;
(Ⅱ)由题意可知在上恒成立,分和两种情况讨论,在时,构造函数,利用导数证明出在上恒成立;在时,经过分析得出,然后构造函数,利用导数证明出在上恒成立,由此得出,进而可得出实数的最大值.
【详解】
(Ⅰ)函数的定义域为.
当时,.
令,解得(舍去),.
当时,,所以,函数在上单调递减;
当时,,所以,函数在上单调递增.
因此,函数的单调递减区间为,单调递增区间为;
(Ⅱ)由题意,可知在上恒成立.
(i)若,,,
,
构造函数,,则,
,,.
又,在上恒成立.
所以,函数在上单调递增,
当时,在上恒成立.
(ii)若,构造函数,.
,所以,函数在上单调递增.
恒成立,即,,即.
由题意,知在上恒成立.
在上恒成立.
由(Ⅰ)可知,
又,当,即时,函数在上单调递减,
,不合题意,,即.
此时
构造函数,.
,
,,
,
恒成立,所以,函数在上单调递增,恒成立.
综上,实数的最大值为
本题考查利用导数求解函数的单调区间,同时也考查了利用导数研究函数不等式恒成立问题,本题的难点在于不断构造新函数来求解,考查推理能力与运算求解能力,属于难题.
21.(1);(2)证明见解析.
【解析】
(1)分类讨论求解绝对值不等式即可;
(2)由(1)中所得函数,求得最小值,再利用均值不等式即可证明.
【详解】
(1)当时,等价于,该不等式恒成立,
当时,等价于,该不等式解集为,
当时,等价于,解得,
综上,或,
所以不等式的解集为.
(2),
易得的最小值为1,即
因为,,,
所以,,,
所以
,
当且仅当时等号成立.
本题考查利用分类讨论求解绝对值不等式,涉及利用均值不等式证明不等式,属综合中档题.
22.(1)(2)见解析
【解析】
(1)直接求出直线方程,与椭圆方程联立求出点坐标,从而可得直线方程,得其与轴交点坐标;
(2)设,则,求出直线和的方程,从而求得两直线的交点坐标,证明此交点在椭圆上,即此点坐标适合椭圆方程.代入验证即可.注意分和说明.
【详解】
解:本题考查直线与椭圆的位置关系的综合,
(1)由题知,,则.因为,所以,
则直线的方程为,联立,可得
故.则,直线的方程为.令,
得,故直线与轴的交点坐标为.
(2)证明:因为,,所以.设点,则.
设
当时,设,则,此时直线与轴垂直,
其直线方程为,
直线的方程为,即.
在方程中,令,得,得交点为,显然在椭圆上.
同理当时,交点也在椭圆上.
当时,可设直线的方程为,即.
直线的方程为,联立方程,
消去得,化简并解得.
将代入中,化简得.
所以两直线的交点为.
因为
,
又因为,所以,
则,
所以点在椭圆上.
综上所述,直线与直线的交点在椭圆上.
本题考查直线与椭圆相交问题,解题方法是解析几何的基本方程,求出直线方程,解方程组求出交点坐标,代入曲线方程验证点在曲线.本题考查了学生的运算求解能力.
相关试卷
这是一份2025届贵州省铜仁地区铜仁市高三下学期第一次联考数学试卷含解析,共20页。试卷主要包含了下列命题为真命题的个数是,设集合,,若,则,复数为纯虚数,则,在等差数列中,,,若, “”是“函数等内容,欢迎下载使用。
这是一份2025-2026学年贵州省铜仁市高三六校第一次联考数学试卷(含答案解析),共19页。试卷主要包含了圆心为且和轴相切的圆的方程是,已知,且,则,已知点是抛物线,若,则的虚部是,已知,,,则,,的大小关系为等内容,欢迎下载使用。
这是一份贵州省铜仁市部分学校2024-2025学年高一下学期期中联考数学试卷(解析版),文件包含2026年高考考前最后一卷政治河北卷01解析版docx、2026年高考考前最后一卷政治河北卷01考试版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共23页, 欢迎下载使用。
相关试卷 更多
- 1.电子资料成功下载后不支持退换,如发现资料有内容错误问题请联系客服,如若属实,我们会补偿您的损失
- 2.压缩包下载后请先用软件解压,再使用对应软件打开;软件版本较低时请及时更新
- 3.资料下载成功后可在60天以内免费重复下载
免费领取教师福利