2024-2025学年邯郸市永年县高三第二次诊断性检测数学试卷含解析
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这是一份2024-2025学年邯郸市永年县高三第二次诊断性检测数学试卷含解析,共39页。试卷主要包含了曲线在点处的切线方程为,著名的斐波那契数列,设复数满足等内容,欢迎下载使用。
1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
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.已知双曲线的左、右焦点分别为,,P是双曲线E上的一点,且.若直线与双曲线E的渐近线交于点M,且M为的中点,则双曲线E的渐近线方程为( )
A.B.C.D.
2.已知命题,且是的必要不充分条件,则实数的取值范围为( )
A.B.C.D.
3.已知双曲线的左焦点为,直线经过点且与双曲线的一条渐近线垂直,直线与双曲线的左支交于不同的两点,,若,则该双曲线的离心率为( ).
A.B.C.D.
4.曲线在点处的切线方程为( )
A.B.C.D.
5.著名的斐波那契数列:1,1,2,3,5,8,…,满足,,,若,则( )
A.2020B.4038C.4039D.4040
6.将一块边长为的正方形薄铁皮按如图(1)所示的阴影部分裁下,然后用余下的四个全等的等腰三角形加工成一个正四棱锥形容器,将该容器按如图(2)放置,若其正视图为等腰直角三角形,且该容器的容积为,则的值为( )
A.6B.8C.10D.12
7.将函数的图象分别向右平移个单位长度与向左平移(>0)个单位长度,若所得到的两个图象重合,则的最小值为( )
A.B.C.D.
8.设复数满足(为虚数单位),则在复平面内对应的点位于( )
A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
9.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.
10.定义两种运算“★”与“◆”,对任意,满足下列运算性质:①★,◆;②()★★ ,◆◆,则(◆2020)(2020★2018)的值为( )
A.B.C.D.
11.已知双曲线的右焦点为,若双曲线的一条渐近线的倾斜角为,且点到该渐近线的距离为,则双曲线的实轴的长为
A.B.
C.D.
12.已知a>b>0,c>1,则下列各式成立的是( )
A.sina>sinbB.ca>cbC.ac<bcD.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知,满足,则的展开式中的系数为______.
14.某公司生产甲、乙两种桶装产品.已知生产甲产品1桶需耗原料1千克、原料2千克;生产乙产品1桶需耗原料2千克,原料1千克.每桶甲产品的利润是300元,每桶乙产品的利润是400元.公司在生产这两种产品的计划中,要求每天消耗原料都不超过12千克.通过合理安排生产计划,从每天生产的甲、乙两种产品中,公司共可获得的最大利润是__________元.
15.直线是圆:与圆:的公切线,并且分别与轴正半轴,轴正半轴相交于,两点,则的面积为_________
16.正项等比数列|满足,且成等差数列,则取得最小值时的值为_____
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)如图,在四棱锥中,底面是平行四边形,平面,是棱上的一点,满足平面.
(Ⅰ)证明:;
(Ⅱ)设,,若为棱上一点,使得直线与平面所成角的大小为30°,求的值.
18.(12分)如图,在四棱锥中,平面平面ABCD,,,底面ABCD是边长为2的菱形,点E,F分别为棱DC,BC的中点,点G是棱SC靠近点C的四等分点.
求证:(1)直线平面EFG;
(2)直线平面SDB.
19.(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)求直线的普通方程与曲线的直角坐标方程;
(2)若射线与和分别交于点,求.
20.(12分)已知函数, .
(1)当x≥0时,f(x)≤h(x)恒成立,求a的取值范围;
(2)当x<0时,研究函数F(x)=h(x)﹣g(x)的零点个数;
(3)求证:(参考数据:ln1.1≈0.0953).
21.(12分)如图,在四棱锥中,底面为矩形,侧面底面,为棱的中点,为棱上任意一点,且不与点、点重合..
(1)求证:平面平面;
(2)是否存在点使得平面与平面所成的角的余弦值为?若存在,求出点的位置;若不存在,请说明理由.
22.(10分)在中,角A、B、C的对边分别为a、b、c,且.
(1)求角A的大小;
(2)若,的平分线与交于点D,与的外接圆交于点E(异于点A),,求的值.
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】
由双曲线定义得,,OM是的中位线,可得,在中,利用余弦定理即可建立关系,从而得到渐近线的斜率.
【详解】
根据题意,点P一定在左支上.
由及,得,,
再结合M为的中点,得,
又因为OM是的中位线,又,且,
从而直线与双曲线的左支只有一个交点.
在中.——①
由,得. ——②
由①②,解得,即,则渐近线方程为.
故选:C.
本题考查求双曲线渐近线方程,涉及到双曲线的定义、焦点三角形等知识,是一道中档题.
2.D
【解析】
求出命题不等式的解为,是的必要不充分条件,得是的子集,建立不等式求解.
【详解】
解:命题,即: ,
是的必要不充分条件,
,
,解得.实数的取值范围为.
故选:.
本题考查根据充分、必要条件求参数范围,其思路方法:
(1)解决此类问题一般是把充分条件、必要条件或充要条件转化为集合之间的关系,然后根据集合之间关系列出关于参数的不等式(组)求解.
(2)求解参数的取值范围时, 一定要注意区间端点值的检验.
3.A
【解析】
直线的方程为,令和双曲线方程联立,再由得到两交点坐标纵坐标关系进行求解即可.
【详解】
由题意可知直线的方程为,不妨设.
则,且
将代入双曲线方程中,得到
设
则
由,可得,故
则,解得
则
所以双曲线离心率
故选:A
此题考查双曲线和直线相交问题,联立直线和双曲线方程得到两交点坐标关系和已知条件即可求解,属于一般性题目.
4.A
【解析】
将点代入解析式确定参数值,结合导数的几何意义求得切线斜率,即可由点斜式求的切线方程.
【详解】
曲线,即,
当时,代入可得,所以切点坐标为,
求得导函数可得,
由导数几何意义可知,
由点斜式可得切线方程为,即,
故选:A.
本题考查了导数的几何意义,在曲线上一点的切线方程求法,属于基础题.
5.D
【解析】
计算,代入等式,根据化简得到答案.
【详解】
,,,故,
,
故.
故选:.
本题考查了斐波那契数列,意在考查学生的计算能力和应用能力.
6.D
【解析】
推导出,且,,,设中点为,则平面,由此能表示出该容器的体积,从而求出参数的值.
【详解】
解:如图(4),为该四棱锥的正视图,由图(3)可知,,且,由为等腰直角三角形可知,
,设中点为,则平面,∴,
∴,解得.
故选:D
本题考查三视图和锥体的体积计算公式的应用,属于中档题.
7.B
【解析】
首先根据函数的图象分别向左与向右平移m,n个单位长度后,所得的两个图像重合,
那么,利用的最小正周期为,从而求得结果.
【详解】
的最小正周期为,
那么(∈),
于是,
于是当时,最小值为,
故选B.
该题考查的是有关三角函数的周期与函数图象平移之间的关系,属于简单题目.
8.A
【解析】
由复数的除法运算可整理得到,由此得到对应的点的坐标,从而确定所处象限.
【详解】
由得:,
对应的点的坐标为,位于第一象限.
故选:.
本题考查复数对应的点所在象限的求解,涉及到复数的除法运算,属于基础题.
9.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.
10.B
【解析】
根据新运算的定义分别得出◆2020和2020★2018的值,可得选项.
【详解】
由()★★ ,得(+2)★★,
又★,所以★,★,★, ,以此类推,2020★2018★2018,
又◆◆,◆,
所以◆,◆,◆, ,以此类推,◆2020,
所以(◆2020)(2020★2018),
故选:B.
本题考查定义新运算,关键在于理解,运用新定义进行求值,属于中档题.
11.B
【解析】
双曲线的渐近线方程为,由题可知.
设点,则点到直线的距离为,解得,
所以,解得,所以双曲线的实轴的长为,故选B.
12.B
【解析】
根据函数单调性逐项判断即可
【详解】
对A,由正弦函数的单调性知sina与sinb大小不确定,故错误;
对B,因为y=cx为增函数,且a>b,所以ca>cb,正确
对C,因为y=xc为增函数,故 ,错误;
对D, 因为在为减函数,故 ,错误
故选B.
本题考查了不等式的基本性质以及指数函数的单调性,属基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.1
【解析】
根据二项式定理求出,然后再由二项式定理或多项式的乘法法则结合组合的知识求得系数.
【详解】
由题意,.
∴的展开式中的系数为.
故答案为:1.
本题考查二项式定理,掌握二项式定理的应用是解题关键.
14.1元
【解析】
设分别生产甲乙两种产品为 桶,桶,利润为元
则根据题意可得
目标函数 ,作出可行域,如图所示
作直线 然后把直线向可行域平移,
由图象知当直线经过 时,目标函数 的截距最大,此时 最大,
由 可得,即
此时 最大 ,
即该公司每天生产的甲4桶,乙4桶,可获得最大利润,最大利润为1.
【点睛】本题考查用线性规划知识求利润的最大值,根据条件建立不等式关系,以及利用线性规划的知识进行求解是解决本题的关键.
15.
【解析】
根据题意画出图形,设,利用三角形相似求得的值,代入三角形的面积公式,即可求解.
【详解】
如图所示,设,
由与相似,可得,解得,
再由与相似,可得,解得,
由三角形的面积公式,可得的面积为.
故答案为:.
本题主要考查了直线与圆的位置关系的应用,以及三角形相似的应用,着重考查了数形结合思想,以及推理与运算能力,属于基础题.
16.2
【解析】
先由题意列出关于的方程,求得的通项公式,再表示出即可求解.
【详解】
解:设公比为,且,
时,上式有最小值,
故答案为:2.
本题考查等比数列、等差数列的有关性质以及等比数列求积、求最值的有关运算,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.(Ⅰ)证明见解析(Ⅱ)
【解析】
(Ⅰ)由平面,可得,又因为是的中点,即得证;
(Ⅱ)如图建立空间直角坐标系,设,计算平面的法向量,由直线与平面所成角的大小为30°,列出等式,即得解.
【详解】
(Ⅰ)如图,
连接交于点,连接,
则是平面与平面的交线,
因为平面,
故,
又因为是的中点,
所以是的中点,
故.
(Ⅱ)由条件可知,,所以,故以为坐标原点,为轴,为轴,为轴建立空间直角坐标系,
则,,,,,,,
设,
则,
设平面的法向量为,
则,即,故取
因为直线与平面所成角的大小为30°
所以,
即,
解得,故此时.
本题考查了立体几何和空间向量综合,考查了学生逻辑推理,空间想象,数学运算的能力,属于中档题.
18.(1)见解析(2)见解析
【解析】
(1) 连接AC、BD交于点O,交EF于点H,连接GH,再证明即可.
(2)证明与即可.
【详解】
(1)连接AC、BD交于点O,交EF于点H,连接GH,所以O为AC的中点,H为OC的中点,由E、F为DC、BC的中点,再由题意可得,所以在三角形CAS中,平面EFG,平面EFG,所以直线平面EFG.
(2)在中,,,,由余弦定理得,,即,解得,由勾股定理逆定理可知,因为侧面底面ABCD,由面面垂直的性质定理可知平面ABCD,所以,因为底面ABCD是菱形,所以,因为,所以平面SDB.
本题考查线面平行与垂直的证明.需要根据题意利用等比例以及余弦定理勾股定理等证明.属于中档题.
19.(1): ;: .(2)
【解析】
(1)由可得,
由,消去参数,可得直线的普通方程为.
由可得,将,代入上式,可得,
所以曲线的直角坐标方程为.
(2)由(1)得,的普通方程为,
将其化为极坐标方程可得,
当时,,,
所以.
20.(1);(2)见解析;(3)见解析
【解析】
(1)令H(x)=h(x)﹣f(x)=ex﹣1﹣aln(x+1)(x≥0),求得导数,讨论a>1和a≤1,判断导数的符号,由恒成立思想可得a的范围;(2)求得F(x)=h(x)﹣g(x)的导数和二阶导数,判断F'(x)的单调性,讨论a≤﹣1,a>﹣1,F(x)的单调性和零点个数;(3)由(1)知,当a=1时,ex>1+ln(x+1)对x>0恒成立,令;由(2)知,当a=﹣1时,对x<0恒成立,令,结合条件,即可得证.
【详解】
(Ⅰ)解:令H(x)=h(x)﹣f(x)=ex﹣1﹣aln(x+1)(x≥0),
则,
①若a≤1,则,H'(x)≥0,H(x)在[0,+∞)递增,
H(x)≥H(0)=0,即f(x)≤h(x)在[0,+∞)恒成立,满足,所以a≤1;
②若a>1,H′(x)=ex﹣在[0,+∞)递增,H'(x)≥H'(0)=1﹣a,且1﹣a<0,
且x→+∞时,H'(x)→+∞,则∃x0∈(0,+∞),
使H'(x0)=0进而H(x)在[0,x0)递减,在(x0,+∞)递增,
所以当x∈(0,x0)时H(x)<H(0)=0,
即当x∈(0,x0)时,f(x)>h(x),不满足题意,舍去;
综合①,②知a的取值范围为(﹣∞,1].
(Ⅱ)解:依题意得,则F'(x)=ex﹣x2+a,
则F''(x)=ex﹣2x>0在(﹣∞,0)上恒成立,故F'(x)=ex﹣x2+a在(﹣∞,0)递增,
所以F'(x)<F'(0)=1+a,且x→﹣∞时,F'(x)→﹣∞;
①若1+a≤0,即a≤﹣1,则F'(x)<F'(0)=1+a≤0,
故F(x)在(﹣∞,0)递减,所以F(x)>F(0)=0,F(x)在(﹣∞,0)无零点;
②若1+a>0,即a>﹣1,则使,
进而F(x)在递减,在递增,,
且x→﹣∞时,,
F(x)在上有一个零点,在无零点,
故F(x)在(﹣∞,0)有一个零点.
综合①②,当a≤﹣1时无零点;当a>﹣1时有一个零点.
(Ⅲ)证明:由(Ⅰ)知,当a=1时,ex>1+ln(x+1)对x>0恒成立,
令,则即;
由(Ⅱ)知,当a=﹣1时,对x<0恒成立,
令,则,所以;
故有.
本题考查导数的运用:求单调区间,考查函数零点存在定理的运用,考查分类讨论思想方法,以及运算能力和推理能力,属于难题.对于函数的零点问题,它和方程的根的问题,和两个函数的交点问题是同一个问题,可以互相转化;在转化为两个函数交点时,如果是一个常函数一个含自变量的函数,注意让含有自变量的函数式子尽量简单一些.
21.(1)证明见解析 (2)存在,为中点
【解析】
(1)证明面,即证明平面平面;(2)以为坐标原点,为轴正方向,为轴正方向,为轴正方向,建立空间直角坐标系.利用向量方法得,解得,所以为中点.
【详解】
(1)由于为中点,.
又,故,
所以为直角三角形且,
即.
又因为面,面面,面面,
故面,
又面,所以面面.
(2)由(1)知面,又四边形为矩形,则两两垂直.
以为坐标原点,为轴正方向,为轴正方向,为轴正方向,建立空间直角坐标系.
则,设,
则,
设平面的法向量为,
则有,令,则,
则平面的一个法向量为,
同理可得平面的一个法向量为,
设平面与平面所成角为,
则由题意可得,解得,
所以点为中点.
本题主要考查空间几何位置关系的证明,考查空间二面角的应用,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
22.(1);(2)
【解析】
(1)由,利用正弦定理转化整理为,再利用余弦定理求解.
(2)根据,利用两角和的余弦得到,利用数形结合,设,在中,由正弦定理求得,在中,求得再求解.
【详解】
(1)因为,
所以,
即,即,所以.
(2)∵,
.
所以,从而.
所以,.
不妨设,O为外接圆圆心
则AO=1,,.
在中,由正弦定理知,有.
即;
在中,由,,
从而.
所以.
本题主要考查平面向量的模的几何意义,还考查了数形结合的方法,属于中档题.
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