2025届衡阳市雁峰区高三下学期第六次检测数学试卷含解析
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这是一份2025届衡阳市雁峰区高三下学期第六次检测数学试卷含解析,共3页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,若双曲线,已知复数,执行如下的程序框图,则输出的是,已知函数,则的值等于等内容,欢迎下载使用。
1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
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.双曲线:(),左焦点到渐近线的距离为2,则双曲线的渐近线方程为( )
A.B.C.D.
2.已知的值域为,当正数a,b满足时,则的最小值为( )
A.B.5C.D.9
3.已知数列满足:.若正整数使得成立,则( )
A.16B.17C.18D.19
4.若双曲线:绕其对称中心旋转后可得某一函数的图象,则的离心率等于( )
A.B.C.2或D.2或
5.已知复数(为虚数单位),则下列说法正确的是( )
A.的虚部为B.复数在复平面内对应的点位于第三象限
C.的共轭复数D.
6.执行如下的程序框图,则输出的是( )
A.B.
C.D.
7.若双曲线的离心率,则该双曲线的焦点到其渐近线的距离为( )
A.B.2C.D.1
8.设函数是奇函数的导函数,当时,,则使得成立的的取值范围是( )
A.B.
C.D.
9.《易·系辞上》有“河出图,洛出书”之说,河图、洛书是中华文化,阴阳术数之源,其中河图的排列结构是一、六在后,二、七在前,三、八在左,四、九在右,五、十背中,如图,白圈为阳数,黑点为阴数,若从阴数和阳数中各取一数,则其差的绝对值为5的概率为
A.B.C.D.
10.已知函数,则的值等于( )
A.2018B.1009C.1010D.2020
11.复数满足,则复数在复平面内所对应的点在( )
A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
12.如图,内接于圆,是圆的直径,,则三棱锥体积的最大值为( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.棱长为的正四面体与正三棱锥的底面重合,若由它们构成的多面体的顶点均在一球的球面上,则正三棱锥的内切球半径为______.
14.《九章算术》卷5《商功》记载一个问题“今有圆堡瑽,周四丈八尺,高一丈一尺.问积几何?答曰:二千一百一十二尺,术曰:周自相乘,以高乘之,十二而一”,这里所说的圆堡瑽就是圆柱体,它的体积为“周自相乘,以高乘之,十二而一”,就是说:圆堡瑽(圆柱体)的体积为(底面圆的周长的平方高),则由此可推得圆周率的取值为________.
15.已知抛物线的焦点为,斜率为2的直线与的交点为,若,则直线的方程为___________.
16.已知,满足不等式组,则的取值范围为________.
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)在中,.
(Ⅰ)求角的大小;
(Ⅱ)若,,求的值.
18.(12分)已知A是抛物线E:y2=2px(p>0)上的一点,以点A和点B(2,0)为直径两端点的圆C交直线x=1于M,N两点.
(1)若|MN|=2,求抛物线E的方程;
(2)若0<p<1,抛物线E与圆(x﹣5)2+y2=9在x轴上方的交点为P,Q,点G为PQ的中点,O为坐标原点,求直线OG斜率的取值范围.
19.(12分)2019年春节期间,某超市准备举办一次有奖促销活动,若顾客一次消费达到400元则可参加一次抽奖活动,超市设计了两种抽奖方案.
方案一:一个不透明的盒子中装有30个质地均匀且大小相同的小球,其中10个红球,20个白球,搅拌均匀后,顾客从中随机抽取一个球,若抽到红球则顾客获得60元的返金券,若抽到白球则获得20元的返金券,且顾客有放回地抽取3次.
方案二:一个不透明的盒子中装有30个质地均匀且大小相同的小球,其中10个红球,20个白球,搅拌均匀后,顾客从中随机抽取一个球,若抽到红球则顾客获得80元的返金券,若抽到白球则未中奖,且顾客有放回地抽取3次.
(1)现有两位顾客均获得抽奖机会,且都按方案一抽奖,试求这两位顾客均获得180元返金券的概率;
(2)若某顾客获得抽奖机会.
①试分别计算他选择两种抽奖方案最终获得返金券的数学期望;
②为了吸引顾客消费,让顾客获得更多金额的返金券,该超市应选择哪一种抽奖方案进行促销活动?
20.(12分)设抛物线的焦点为,准线为,为抛物线过焦点的弦,已知以为直径的圆与相切于点.
(1)求的值及圆的方程;
(2)设为上任意一点,过点作的切线,切点为,证明:.
21.(12分)高铁和航空的飞速发展不仅方便了人们的出行,更带动了我国经济的巨大发展.据统 计,在2018年这一年内从 市到市乘坐高铁或飞机出行的成年人约为万人次.为了 解乘客出行的满意度,现从中随机抽取人次作为样本,得到下表(单位:人次):
(1)在样本中任取个,求这个出行人恰好不是青年人的概率;
(2)在2018年从市到市乘坐高铁的所有成年人中,随机选取人次,记其中老年人出行的人次为.以频率作为概率,求的分布列和数学期望;
(3)如果甲将要从市出发到市,那么根据表格中的数据,你建议甲是乘坐高铁还是飞机? 并说明理由.
22.(10分)如图,在棱长为的正方形中,,分别为,边上的中点,现以为折痕将点旋转至点的位置,使得为直二面角.
(1)证明:;
(2)求与面所成角的正弦值.
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.B
【解析】
首先求得双曲线的一条渐近线方程,再利用左焦点到渐近线的距离为2,列方程即可求出,进而求出渐近线的方程.
【详解】
设左焦点为,一条渐近线的方程为,由左焦点到渐近线的距离为2,可得,所以渐近线方程为,即为,
故选:B
本题考查双曲线的渐近线的方程,考查了点到直线的距离公式,属于中档题.
2.A
【解析】
利用的值域为,求出m,再变形,利用1的代换,即可求出的最小值.
【详解】
解:∵的值域为,
∴,
∴,
∴
,
当且仅当时取等号,
∴的最小值为.
故选:A.
本题主要考查了对数复合函数的值域运用,同时也考查了基本不等式中“1的运用”,属于中档题.
3.B
【解析】
由题意可得,,时,,将换为,两式相除,,,
累加法求得即有,结合条件,即可得到所求值.
【详解】
解:,
即,,
时,,
,
两式相除可得,
则,,
由,
,
,
,,
可得
,
且,
正整数时,要使得成立,
则,
则,
故选:.
本题考查与递推数列相关的方程的整数解的求法,注意将题设中的递推关系变形得到新的递推关系,从而可简化与数列相关的方程,本题属于难题.
4.C
【解析】
由双曲线的几何性质与函数的概念可知,此双曲线的两条渐近线的夹角为,所以或,由离心率公式即可算出结果.
【详解】
由双曲线的几何性质与函数的概念可知,此双曲线的两条渐近线的夹角为,又双曲线的焦点既可在轴,又可在轴上,所以或,或.
故选:C
本题主要考查了双曲线的简单几何性质,函数的概念,考查了分类讨论的数学思想.
5.D
【解析】
利用的周期性先将复数化简为即可得到答案.
【详解】
因为,,,所以的周期为4,故,
故的虚部为2,A错误;在复平面内对应的点为,在第二象限,B错误;的共
轭复数为,C错误;,D正确.
故选:D.
本题考查复数的四则运算,涉及到复数的虚部、共轭复数、复数的几何意义、复数的模等知识,是一道基础题.
6.A
【解析】
列出每一步算法循环,可得出输出结果的值.
【详解】
满足,执行第一次循环,,;
成立,执行第二次循环,,;
成立,执行第三次循环,,;
成立,执行第四次循环,,;
成立,执行第五次循环,,;
成立,执行第六次循环,,;
成立,执行第七次循环,,;
成立,执行第八次循环,,;
不成立,跳出循环体,输出的值为,故选:A.
本题考查算法与程序框图的计算,解题时要根据算法框图计算出算法的每一步,考查分析问题和计算能力,属于中等题.
7.C
【解析】
根据双曲线的解析式及离心率,可求得的值;得渐近线方程后,由点到直线距离公式即可求解.
【详解】
双曲线的离心率,
则,,解得,所以焦点坐标为,
所以,
则双曲线渐近线方程为,即,
不妨取右焦点,则由点到直线距离公式可得,
故选:C.
本题考查了双曲线的几何性质及简单应用,渐近线方程的求法,点到直线距离公式的简单应用,属于基础题.
8.D
【解析】
构造函数,令,则,
由可得,
则是区间上的单调递减函数,
且,
当x∈(0,1)时,g(x)>0,∵lnx0成立的x的取值范围是.
本题选择D选项.
点睛:函数的单调性是函数的重要性质之一,它的应用贯穿于整个高中数学的教学之中.某些数学问题从表面上看似乎与函数的单调性无关,但如果我们能挖掘其内在联系,抓住其本质,那么运用函数的单调性解题,能起到化难为易、化繁为简的作用.因此对函数的单调性进行全面、准确的认识,并掌握好使用的技巧和方法,这是非常必要的.根据题目的特点,构造一个适当的函数,利用它的单调性进行解题,是一种常用技巧.许多问题,如果运用这种思想去解决,往往能获得简洁明快的思路,有着非凡的功效.
9.A
【解析】
阳数:,阴数:,然后分析阴数和阳数差的绝对值为5的情况数,最后计算相应概率.
【详解】
因为阳数:,阴数:,所以从阴数和阳数中各取一数差的绝对值有:个,满足差的绝对值为5的有:共个,则.
故选:A.
本题考查实际背景下古典概型的计算,难度一般.古典概型的概率计算公式:.
10.C
【解析】
首先,根据二倍角公式和辅助角公式化简函数解析式,根据所求函数的周期性,得到其周期为4,然后借助于三角函数的周期性确定其值即可.
【详解】
解: .
,
,
的周期为,
,, ,,
.
.
故选:C
本题重点考查了三角函数的图象与性质、三角恒等变换等知识,掌握辅助角公式化简函数解析式是解题的关键,属于中档题.
11.B
【解析】
设,则,可得,即可得到,进而找到对应的点所在象限.
【详解】
设,则,
,,
所以复数在复平面内所对应的点为,在第二象限.
故选:B
本题考查复数在复平面内对应的点所在象限,考查复数的模,考查运算能力.
12.B
【解析】
根据已知证明平面,只要设,则,从而可得体积,利用基本不等式可得最大值.
【详解】
因为,所以四边形为平行四边形.又因为平面,平面,
所以平面,所以平面.在直角三角形中,,
设,则,
所以,所
以.又因为,当且仅当,即时等号成立,
所以.
故选:B.
本题考查求棱锥体积的最大值.解题方法是:首先证明线面垂直同,得棱锥的高,然后设出底面三角形一边长为,用建立体积与边长的函数关系,由基本不等式得最值,或由函数的性质得最值.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
由棱长为的正四面体求出外接球的半径,进而求出正三棱锥的高及侧棱长,可得正三棱锥的三条侧棱两两相互垂直,进而求出体积与表面积,设内切圆的半径,由等体积,求出内切圆的半径.
【详解】
由题意可知:
多面体的外接球即正四面体的外接球
作面交于,连接,如图
则,且为外接球的直径,可得
,
设三角形 的外接圆的半径为,则,解得,
设外接球的半径为,则可得,
即,解得,
设正三棱锥的高为,
因为,所以,
所以,
而,
所以正三棱锥的三条侧棱两两相互垂直,
所以,
设内切球的半径为,,
即解得:.
故答案为:.
本题考查多面体与球的内切和外接问题,考查转化与化归思想,考查空间想象能力、运算求解能力,求解时注意借助几何体的直观图进行分析.
14.3
【解析】
根据圆堡瑽(圆柱体)的体积为(底面圆的周长的平方高),可得,进而可求出的值
【详解】
解:设圆柱底面圆的半径为,圆柱的高为,由题意知
,解得.
故答案为:3.
本题主要考查了圆柱的体积公式.只要能看懂题目意思,结合方程的思想即可求出结果.
15.
【解析】
设直线l的方程为,,联立直线l与抛物线C的方程,得到A,B点横坐标的关系式,代入到中,解出t的值,即可求得直线l的方程
【详解】
设直线.
由题设得,故,
由题设可得.
由可得,
则,
从而,得,
所以l的方程为,
故答案为:
本题主要考查了直线的方程,抛物线的定义,抛物线的简单几何性质,直线与抛物线的位置关系,属于中档题.
16.
【解析】
画出不等式组表示的平面区域如下图中阴影部分所示,易知在点处取得最小值,即,所以由图可知的取值范围为.
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. (1) ;(2) .
【解析】
试题分析:(1)由正弦定理得到.消去公因式得到所以 .
进而得到角A;(2)结合三角形的面积公式,和余弦定理得到,联立两式得到.
解析:
(I)因为,所以,
由正弦定理,
得.
又因为 ,,
所以 .
又因为 ,
所以 .
(II)由,得,
由余弦定理,
得,
即,
因为,
解得 .
因为 ,
所以 .
18.(1).(2)
【解析】
(1)设A的坐标为A(x0,y0),由题意可得圆心C的坐标,求出C到直线x=1的距离.由半个弦长,圆心到直线的距离及半径构成直角三角形可得p的值,进而求出抛物线的方程;
(2)将抛物线的方程与圆的方程联立可得韦达定理,进而求出中点G的坐标,再求出直线OG的斜率的表达式,换元可得斜率的取值范围.
【详解】
(1)设A(x0,y0)且y02=2px0,则圆心C(),
圆C的直径|AB|,
圆心C到直线x=1的距离d=|1|=||,
因为|MN|=2,所以()2+d2=()2,即1,y02=2px0,
整理可得(2p﹣4)x0=0,所以p=2,
所以抛物线的方程为:y2=4x;
(2)联立抛物线与圆的方程整理可得x2﹣2(5﹣p)x+16=0,△>0,
设P(x1,y1),Q(x2,y2),则x1+x2=2(5﹣p),x1x2=16,
所以中点G的横坐标xG=5﹣p,yG(),
所以kOG(0<P<1),
令t=5﹣p(t∈(4,5)),则kOG(),
解得0<kOG,
所以直线OG斜率的取值范围(0,).
本题考查抛物线的性质及直线与抛物线的综合,换元方法的应用,属于中档题.
19. (1) (2)①②第一种抽奖方案.
【解析】
(1)方案一中每一次摸到红球的概率为,每名顾客有放回的抽3次获180元返金劵的概率为,根据相互独立事件的概率可知两顾客都获得180元返金劵的概率
(2)①分别计算方案一,方案二顾客获返金卷的期望,方案一列出分布列计算即可,方案二根据二项分布计算期望即可 ②根据①得出结论.
【详解】
(1)选择方案一,则每一次摸到红球的概率为
设“每位顾客获得180元返金劵”为事件A,则
所以两位顾客均获得180元返金劵的概率
(2)①若选择抽奖方案一,则每一次摸到红球的概率为,每一次摸到白球的概率为.
设获得返金劵金额为元,则可能的取值为60,100,140,180.
则;
;
;
.
所以选择抽奖方案一,该顾客获得返金劵金额的数学期望为
(元)
若选择抽奖方案二,设三次摸球的过程中,摸到红球的次数为,最终获得返金劵的金额为元,则,故
所以选择抽奖方案二,该顾客获得返金劵金额的
数学期望为(元).
②即,所以该超市应选择第一种抽奖方案
本题主要考查了古典概型,相互独立事件的概率,二项分布,期望,及概率知识在实际问题中的应用,属于中档题.
20.(1)2,;(2)证明见解析.
【解析】
(1)由题意得的方程为,根据为抛物线过焦点的弦,以为直径的圆与相切于点..利用抛物线和圆的对称性,可得,圆心为,半径为2.
(2)设,的方程为,代入的方程,得,根据直线与抛物线相切,令,得,代入,解得.将代入的方程,得,得到点N的坐标为,然后求解.
【详解】
(1)解:由题意得的方程为,
所以,解得.
又由抛物线和圆的对称性可知,所求圆的圆心为,半径为2.
所以圆的方程为.
(2)证明:易知直线的斜率存在且不为0,
设,的方程为,代入的方程,
得.
令,得,
所以,解得.
将代入的方程,得,即点N的坐标为,
所以,
,
故.
本题主要考查抛物线的定义几何性质以及直线与抛物线的位置关系,还考查了数形结合的思想和运算求解的能力,属于中档题.
21.(1)(2)分布列见解析,数学期望(3)建议甲乘坐高铁从市到市.见解析
【解析】
(1)根据分层抽样的特征可以得知,样本中出行的老年人、中年人、青年人人次分别为,,,即可按照古典概型的概率计算公式计算得出;
(2)依题意可知服从二项分布,先计算出随机选取人次,此人为老年人概率是,所以,即,即可求出的分布列和数学期望;
(3)可以计算满意度均值来比较乘坐高铁还是飞机.
【详解】
(1)设事件:“在样本中任取个,这个出行人恰好不是青年人”为,
由表可得:样本中出行的老年人、中年人、青年人人次分别为,,,
所以在样本中任取个,这个出行人恰好不是青年人的概率.
(2)由题意,的所有可能取值为:
因为在2018年从市到市乘坐高铁的所有成年人中,随机选取人次,此人
为老年人概率是,
所以,
,
,
所以随机变量的分布列为:
故.
(3)答案不唯一,言之有理即可.
如可以从满意度的均值来分析问题,参考答案如下:
由表可知,乘坐高铁的人满意度均值为:
乘坐飞机的人满意度均值为:
因为,
所以建议甲乘坐高铁从市到市.
本题主要考查了分层抽样的应用、古典概型的概率计算、以及离散型随机变量的分布列和期望的计算,解题关键是对题意的理解,概率类型的判断,属于中档题.
22.(1)证明见详解;(2)
【解析】
(1)在折叠前的正方形ABCD中,作出对角线AC,BD,由正方形性质知,又//,则于点H,则由直二面角可知面 ,故.又,则面,故命题得证;
(2)作出线面角,在直角三角形中求解该角的正弦值.
【详解】
解:(1)证明:在正方形中,连结交于.
因为//,故可得,
即
又旋转不改变上述垂直关系,
且平面,
面,
又面,所以
(2)因为为直二面角,故平面平面,
又其交线为,且平面,
故可得底面,
连结,则即为与面所成角,连结交于,
在中,
,
在中
,
.
所以与面所成角的正弦值为.
本题考查了线面垂直的证明与性质,利用定义求线面角,属于中档题.
满意度
老年人
中年人
青年人
乘坐高铁
乘坐飞机
乘坐高铁
乘坐飞机
乘坐高铁
乘坐飞机
10分(满意)
12
1
20
2
20
1
5分(一般)
2
3
6
2
4
9
0分(不满意)
1
0
6
3
4
4
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