搜索
      上传资料 赚现金
      点击图片退出全屏预览

      2024-2025学年钦州市高三第三次测评数学试卷含解析

      • 1.83 MB
      • 2026-06-02 11:04:03
      • 8
      • 0
      • 宝宝乐园
      加入资料篮
      立即下载
      18418687第1页
      点击全屏预览
      1/20
      18418687第2页
      点击全屏预览
      2/20
      18418687第3页
      点击全屏预览
      3/20
      还剩17页未读, 继续阅读

      2024-2025学年钦州市高三第三次测评数学试卷含解析

      展开

      这是一份2024-2025学年钦州市高三第三次测评数学试卷含解析,共53页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,已知,则,已知集合,则=,已知等式成立,则等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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.设,是空间两条不同的直线,,是空间两个不同的平面,给出下列四个命题:
      ①若,,,则;
      ②若,,,则;
      ③若,,,则;
      ④若,,,,则.其中正确的是( )
      A.①②B.②③C.②④D.③④
      2.设函数若关于的方程有四个实数解,其中,则的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      3.已知三棱锥P﹣ABC的顶点都在球O的球面上,PA,PB,AB=4,CA=CB,面PAB⊥面ABC,则球O的表面积为( )
      A.B.C.D.
      4.已知抛物线上一点的纵坐标为4,则点到抛物线焦点的距离为( )
      A.2B.3C.4D.5
      5.已知,则( )
      A.2B.C.D.3
      6.已知函数,若恒成立,则满足条件的的个数为( )
      A.0B.1C.2D.3
      7.已知集合,则=
      A.B.C.D.
      8.若x,y满足约束条件则z=的取值范围为( )
      A.[]B.[,3]C.[,2]D.[,2]
      9.已知等式成立,则( )
      A.0B.5C.7D.13
      10.已知正四面体外接球的体积为,则这个四面体的表面积为( )
      A.B.C.D.
      11.阅读如图所示的程序框图,运行相应的程序,则输出的结果为( )
      A.B.6C.D.
      12.集合的真子集的个数为( )
      A.7B.8C.31D.32
      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.已知函数有且只有一个零点,则实数的取值范围为__________.
      15.某种产品的质量指标值服从正态分布,且.某用户购买了件这种产品,则这件产品中质量指标值位于区间之外的产品件数为_________.
      16.已知数列是各项均为正数的等比数列,若,则的最小值为________.
      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)已知分别是内角的对边,满足
      (1)求内角的大小
      (2)已知,设点是外一点,且,求平面四边形面积的最大值.
      18.(12分)在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数),以原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,直线极坐标方程为.若直线交曲线于,两点,求线段的长.
      19.(12分)已知抛物线的焦点为,点在抛物线上,,直线过点,且与抛物线交于,两点.
      (1)求抛物线的方程及点的坐标;
      (2)求的最大值.
      20.(12分)设函数 .
      (I)求的最小正周期;
      (II)若且,求的值.
      21.(12分)已知函数.
      (1)讨论的单调性;
      (2)若,设,证明:,,使.
      22.(10分)已知函数
      (1)已知直线:,:.若直线与关于对称,又函数在处的切线与垂直,求实数的值;
      (2)若函数,则当,时,求证:
      ①;
      ②.
      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】
      根据线面平行或垂直的有关定理逐一判断即可.
      【详解】
      解:①:、也可能相交或异面,故①错
      ②:因为,,所以或,
      因为,所以,故②对
      ③:或,故③错
      ④:如图
      因为,,在内过点作直线的垂线,
      则直线,
      又因为,设经过和相交的平面与交于直线,则
      又,所以
      因为,,
      所以,所以,故④对.
      故选:C
      考查线面平行或垂直的判断,基础题.
      2.B
      【解析】
      画出函数图像,根据图像知:,,,计算得到答案.
      【详解】
      ,画出函数图像,如图所示:
      根据图像知:,,故,且.
      故.
      故选:.
      本题考查了函数零点问题,意在考查学生的计算能力和应用能力,画出图像是解题的关键.
      3.D
      【解析】
      由题意画出图形,找出△PAB外接圆的圆心及三棱锥P﹣BCD的外接球心O,通过求解三角形求出三棱锥P﹣BCD的外接球的半径,则答案可求.
      【详解】
      如图;设AB的中点为D;
      ∵PA,PB,AB=4,
      ∴△PAB为直角三角形,且斜边为AB,故其外接圆半径为:rAB=AD=2;
      设外接球球心为O;
      ∵CA=CB,面PAB⊥面ABC,
      ∴CD⊥AB可得CD⊥面PAB;且DC.
      ∴O在CD上;
      故有:AO2=OD2+AD2⇒R2=(R)2+r2⇒R;
      ∴球O的表面积为:4πR2=4π.
      故选:D.
      本题考查多面体外接球表面积的求法,考查数形结合的解题思想方法,考查思维能力与计算能力,属于中档题.
      4.D
      【解析】
      试题分析:抛物线焦点在轴上,开口向上,所以焦点坐标为,准线方程为,因为点A的纵坐标为4,所以点A到抛物线准线的距离为,因为抛物线上的点到焦点的距离等于到准线的距离,所以点A与抛物线焦点的距离为5.
      考点:本小题主要考查应用抛物线定义和抛物线上点的性质抛物线上的点到焦点的距离,考查学生的运算求解能力.
      点评:抛物线上的点到焦点的距离等于到准线的距离,这条性质在解题时经常用到,可以简化运算.
      5.A
      【解析】
      利用分段函数的性质逐步求解即可得答案.
      【详解】
      ,;

      故选:.
      本题考查了函数值的求法,考查对数的运算和对数函数的性质,是基础题,解题时注意函数性质的合理应用.
      6.C
      【解析】
      由不等式恒成立问题分类讨论:①当,②当,③当,考查方程的解的个数,综合①②③得解.
      【详解】
      ①当时,,满足题意,
      ②当时,,,,,故不恒成立,
      ③当时,设,,
      令,得,,得,
      下面考查方程的解的个数,
      设(a),则(a)
      由导数的应用可得:
      (a)在为减函数,在,为增函数,
      则(a),
      即有一解,
      又,均为增函数,
      所以存在1个使得成立,
      综合①②③得:满足条件的的个数是2个,
      故选:.
      本题考查了不等式恒成立问题及利用导数研究函数的解得个数,重点考查了分类讨论的数学思想方法,属难度较大的题型.
      7.C
      【解析】
      本题考查集合的交集和一元二次不等式的解法,渗透了数学运算素养.采取数轴法,利用数形结合的思想解题.
      【详解】
      由题意得,,则
      .故选C.
      不能领会交集的含义易致误,区分交集与并集的不同,交集取公共部分,并集包括二者部分.
      8.D
      【解析】
      由题意作出可行域,转化目标函数为连接点和可行域内的点的直线斜率的倒数,数形结合即可得解.
      【详解】
      由题意作出可行域,如图,
      目标函数可表示连接点和可行域内的点的直线斜率的倒数,
      由图可知,直线的斜率最小,直线的斜率最大,
      由可得,由可得,
      所以,,所以.
      故选:D.
      本题考查了非线性规划的应用,属于基础题.
      9.D
      【解析】
      根据等式和特征和所求代数式的值的特征用特殊值法进行求解即可.
      【详解】
      由可知:
      令,得;
      令,得;
      令,得,
      得,,而,所以
      .
      故选:D
      本题考查了二项式定理的应用,考查了特殊值代入法,考查了数学运算能力.
      10.B
      【解析】
      设正四面体ABCD的外接球的半径R,将该正四面体放入一个正方体内,使得每条棱恰好为正方体的面对角线,根据正方体和正四面体的外接球为同一个球计算出正方体的棱长,从而得出正四面体的棱长,最后可求出正四面体的表面积.
      【详解】
      将正四面体ABCD放在一个正方体内,设正方体的棱长为a,如图所示,
      设正四面体ABCD的外接球的半径为R,则,得.因为正四面体ABCD的外接球和正方体的外接球是同一个球,则有,∴ .而正四面体ABCD的每条棱长均为正方体的面对角线长,所以,正四面体ABCD的棱长为,因此,这个正四面体的表面积为.
      故选:B.
      本题考查球的内接多面体,解决这类问题就是找出合适的模型将球体的半径与几何体的一些几何量联系起来,考查计算能力,属于中档题.
      11.D
      【解析】
      用列举法,通过循环过程直接得出与的值,得到时退出循环,即可求得.
      【详解】
      执行程序框图,可得,,满足条件,,,满足条件,,,满足条件,,,由题意,此时应该不满足条件,退出循环,输出S的值为.
      故选D.
      本题主要考查了循环结构的程序框图的应用,正确依次写出每次循环得到的与的值是解题的关键,难度较易.
      12.A
      【解析】
      计算,再计算真子集个数得到答案.
      【详解】
      ,故真子集个数为:.
      故选:.
      本题考查了集合的真子集个数,意在考查学生的计算能力.
      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】
      当时,转化条件得有唯一实数根,令,通过求导得到的单调性后数形结合即可得解.
      【详解】
      当时,,故不是函数的零点;
      当时,即,
      令,,

      当时,;当时,,
      的单调减区间为,增区间为,
      又 ,可作出的草图,如图:
      则要使有唯一实数根,则.
      故答案为:.
      本题考查了导数的应用,考查了转化化归思想和数形结合思想,属于难题.
      15.
      【解析】
      直接计算,可得结果.
      【详解】
      由题可知:
      则质量指标值位于区间之外的产品件数:
      故答案为:
      本题考查正太分布中原则,审清题意,简单计算,属基础题.
      16.40
      【解析】
      设等比数列的公比为,根据,可得,因为,根据均值不等式,即可求得答案.
      【详解】
      设等比数列的公比为,


      等比数列的各项为正数,

      ,当且仅当,
      即时,取得最小值.
      故答案为:.
      本题主要考查了求数列值的最值问题,解题关键是掌握等比数列通项公式和灵活使用均值不等式,考查了分析能力和计算能力,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)(2)
      【解析】
      (1)首先利用诱导公式及两角和的余弦公式得到,再由同角三角三角的基本关系得到,即可求出角;
      (2)由(1)知,是正三角形,设,由余弦定理可得:,则,得到,再利用辅助角公式化简,最后由正弦函数的性质求得最大值;
      【详解】
      解:(1)由,







      (2)由(1)知,是正三角形,设,
      由余弦定理得:,
      ,,
      所以当时有最大值
      本题考查同角三角函数的基本关系,三角恒等变换公式的应用,三角形面积公式的应用,以及正弦函数的性质,属于中档题.
      18.
      【解析】
      由,化简得,由,所以直线的直角坐标方程为,因为曲线的参数方程为,整理得,直线的方程与曲线的方程联立,,整理得,设,则,根据弦长公式求解即可.
      【详解】
      由,化简得,
      又因为,所以直线的直角坐标方程为,
      因为曲线的参数方程为,消去,整理得,
      将直线的方程与曲线的方程联立,,消去,整理得,
      设,则,
      所以,
      将,代入上式,整理得.
      本题考查参数方程,极坐标方程的应用,结合弦长公式的运用,属于中档题.
      19.(1),;(2)1.
      【解析】
      (1)根据抛物线上的点到焦点和准线的距离相等,可得p值,即可求抛物线C的方程从而可得解;
      (2)设直线l的方程为:x+my﹣1=0,代入y2=4x,得,y2+4my﹣4=0,设A(x1,y1),B(x2,y2),则y1+y2=﹣4m,y1y2=﹣4,x1+x2=2+4m2,x1x2=1,(),(x2﹣2,),由此能求出的最大值.
      【详解】
      (1)∵点F是抛物线y2=2px(p>0)的焦点,P(2,y0)是抛物线上一点,|PF|=3,
      ∴23,
      解得:p=2,
      ∴抛物线C的方程为y2=4x,
      ∵点P(2,n)(n>0)在抛物线C上,
      ∴n2=4×2=8,
      由n>0,得n=2,∴P(2,2).
      (2)∵F(1,0),∴设直线l的方程为:x+my﹣1=0,
      代入y2=4x,整理得,y2+4my﹣4=0
      设A(x1,y1),B(x2,y2),
      则y1,y2是y2+4my﹣4=0的两个不同实根,
      ∴y1+y2=﹣4m,y1y2=﹣4,
      x1+x2=(1﹣my1)+(1﹣my2)=2﹣m(y1+y2)=2+4m2,
      x1x2=(1﹣my1)(1﹣my2)=1﹣m(y1+y2)+m2y1y2=1+4m2﹣4m2=1,
      (),(x2﹣2,),
      (x1﹣2)(x2﹣2)+()()
      =x1x2﹣2(x1+x2)+4
      =1﹣4﹣8m2+4﹣4+8m+8
      =﹣8m2+8m+5
      =﹣8(m)2+1.
      ∴当m时,取最大值1.
      本题考查抛物线方程的求法,考查向量的数量积的最大值的求法,考查抛物线、直线方程、韦达定理等基础知识,考查运算求解能力,考查函数与方程思想,是中档题.
      20. (I);(II)
      【解析】
      (I)化简得到,得到周期.
      (II) ,故,根据范围判断,代入计算得到答案.
      【详解】
      (I)
      ,故.
      (II) ,故,,
      ,故,,
      故,故,
      .
      本题考查了三角函数的周期,三角恒等变换,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.
      21.(1)见解析;(2)证明见解析.
      【解析】
      (1),分,,,四种情况讨论即可;
      (2)问题转化为,利用导数找到与即可证明.
      【详解】
      (1).
      ①当时,恒成立,
      当时,;
      当时,,所以,
      在上是减函数,在上是增函数.
      ②当时,,.
      当时,;
      当时,;
      当时,,所以,
      在上是减函数,在上是增函数,
      在上是减函数.
      ③当时,,
      则在上是减函数.
      ④当时,,
      当时,;
      当时,;
      当时,,
      所以,在上是减函数,
      在上是增函数,在上是减函数.
      (2)由题意,得.
      由(1)知,当,时,,
      .
      令,,
      故在上是减函数,有,
      所以,从而.
      ,,
      则,
      令,显然在上是增函数,
      且,,
      所以存在使,
      且在上是减函数,
      在上是增函数,

      所以,
      所以,命题成立.
      本题考查利用导数研究函数的单调性以及证明不等式的问题,考查学生逻辑推理能力,是一道较难的题.
      22.(1)(2)①证明见解析②证明见解析
      【解析】
      (1)首先根据直线关于直线对称的直线的求法,求得的方程及其斜率.根据函数在处的切线与垂直列方程,解方程求得的值.
      (2)
      ①构造函数,利用的导函数证得当时,,由此证得.
      ②由①知成立,整理得成立.利用构造函数法证得,由此得到,即,化简后得到.
      【详解】
      (1)由解得
      必过与的交点.
      在上取点,易得点关于对称的点为,
      即为直线,所以的方程为,即,其斜率为.
      又因为,所以,,
      由题意,解得.
      (2)因为,所以.
      ①令,则,
      则,
      且,,
      时,,单调递减;
      时,,单调递增.
      因为,所以,因为,
      所以存在,使时,,单调递增;
      时,,单调递减;时,,单调递增.
      又,所以时,,即,
      所以,即成立.
      ②由①知成立,即有成立.
      令,即.所以时,,
      单调递增;
      时,,单调递减,所以,即,
      因为,所以,所以时,,
      即时,.
      本小题考查函数图象的对称性,利用导数求切线的斜率,利用导数证明不等式等基础知识;考查学生分析问题,解决问题的能力,推理与运算求解能力,转化与化归思想,数形结合思想和应用意识.

      相关试卷

      2024-2025学年钦州市高三第三次测评数学试卷含解析:

      这是一份2024-2025学年钦州市高三第三次测评数学试卷含解析,共20页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,已知,则,已知集合,则=,已知等式成立,则等内容,欢迎下载使用。

      广西钦州市2024届高三年级第三次教学质量监测数学试卷(解析版):

      这是一份广西钦州市2024届高三年级第三次教学质量监测数学试卷(解析版),共17页。试卷主要包含了 已知复数满足,则, 已知函数,则下列命题正确的是等内容,欢迎下载使用。

      [数学]广西钦州市2024届高三年级第三次教学质量监测试卷(解析版):

      这是一份[数学]广西钦州市2024届高三年级第三次教学质量监测试卷(解析版),共16页。试卷主要包含了 已知复数满足,则, 已知函数,则下列命题正确的是等内容,欢迎下载使用。

      资料下载及使用帮助
      版权申诉
      • 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
      版权申诉
      若您为此资料的原创作者,认为该资料内容侵犯了您的知识产权,请扫码添加我们的相关工作人员,我们尽可能的保护您的合法权益。
      入驻教习网,可获得资源免费推广曝光,还可获得多重现金奖励,申请 精品资源制作, 工作室入驻。
      版权申诉二维码
      欢迎来到教习网
      • 900万优选资源,让备课更轻松
      • 600万优选试题,支持自由组卷
      • 高质量可编辑,日均更新2000+
      • 百万教师选择,专业更值得信赖
      微信扫码注册
      手机号注册
      手机号码

      手机号格式错误

      手机验证码 获取验证码 获取验证码

      手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

      设置密码

      6-20个字符,数字、字母或符号

      注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
      QQ注册
      手机号注册
      微信注册

      注册成功

      返回
      顶部
      添加客服微信 获取1对1服务
      微信扫描添加客服
      Baidu
      map