2025届东兰县高三第二次模拟考试数学试卷含解析
展开 这是一份2025届东兰县高三第二次模拟考试数学试卷含解析,共12页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,如图,抛物线,已知数列为等比数列,若,且,则,设,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.中,,为的中点,,,则( )
A.B.C.D.2
2.已知平面和直线a,b,则下列命题正确的是( )
A.若∥,b∥,则∥B.若,,则∥
C.若∥,,则D.若,b∥,则
3.各项都是正数的等比数列的公比,且成等差数列,则的值为( )
A.B.
C.D.或
4.若,则函数在区间内单调递增的概率是( )
A. B. C. D.
5.椭圆的焦点为,点在椭圆上,若,则的大小为( )
A.B.C.D.
6.如图,抛物线:的焦点为,过点的直线与抛物线交于,两点,若直线与以为圆心,线段(为坐标原点)长为半径的圆交于,两点,则关于值的说法正确的是( )
A.等于4B.大于4C.小于4D.不确定
7.已知数列为等比数列,若,且,则( )
A.B.或C.D.
8.为了得到函数的图象,只需把函数的图象上所有的点( )
A.向左平移个单位长度B.向右平移个单位长度
C.向左平移个单位长度D.向右平移个单位长度
9.设,则( )
A.B.C.D.
10.如图,四边形为平行四边形,为中点,为的三等分点(靠近)若,则的值为( )
A.B.C.D.
11.已知函数,,若总有恒成立.记的最小值为,则的最大值为( )
A.1B.C.D.
12.已知函数,,若存在实数,使成立,则正数的取值范围为( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知随机变量服从正态分布,,则__________.
14.在矩形ABCD中,,,点E,F分别为BC,CD边上动点,且满足,则的最大值为________.
15.为了了解一批产品的长度(单位:毫米)情况,现抽取容量为400的样本进行检测,如图是检测结果的频率分布直方图,根据产品标准,单件产品长度在区间的一等品,在区间和的为二等品,其余均为三等品,则样本中三等品的件数为__________.
16.设满足约束条件,则目标函数的最小值为_.
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)设函数,其中.
(Ⅰ)当为偶函数时,求函数的极值;
(Ⅱ)若函数在区间上有两个零点,求的取值范围.
18.(12分)已知是等腰直角三角形,.分别为的中点,沿将折起,得到如图所示的四棱锥.
(Ⅰ)求证:平面平面.
(Ⅱ)当三棱锥的体积取最大值时,求平面与平面所成角的正弦值.
19.(12分)选修4-5:不等式选讲
已知函数.
(1)设,求不等式的解集;
(2)已知,且的最小值等于,求实数的值.
20.(12分)已知函数,设的最小值为m.
(1)求m的值;
(2)是否存在实数a,b,使得,?并说明理由.
21.(12分)已知函数,其中.
(Ⅰ)当时,求函数的单调区间;
(Ⅱ)设,求证:;
(Ⅲ)若对于恒成立,求的最大值.
22.(10分)已知是各项都为正数的数列,其前项和为,且为与的等差中项.
(1)求证:数列为等差数列;
(2)设,求的前100项和.
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.D
【解析】
在中,由正弦定理得;进而得,在中,由余弦定理可得.
【详解】
在中,由正弦定理得,得,又,所以为锐角,所以,,
在中,由余弦定理可得,
.
故选:D
本题主要考查了正余弦定理的应用,考查了学生的运算求解能力.
2.C
【解析】
根据线面的位置关系,结合线面平行的判定定理、平行线的性质进行判断即可.
【详解】
A:当时,也可以满足∥,b∥,故本命题不正确;
B:当时,也可以满足,,故本命题不正确;
C:根据平行线的性质可知:当∥,,时,能得到,故本命题是正确的;
D:当时,也可以满足,b∥,故本命题不正确.
故选:C
本题考查了线面的位置关系,考查了平行线的性质,考查了推理论证能力.
3.C
【解析】
分析:解决该题的关键是求得等比数列的公比,利用题中所给的条件,建立项之间的关系,从而得到公比所满足的等量关系式,解方程即可得结果.
详解:根据题意有,即,因为数列各项都是正数,所以,而,故选C.
点睛:该题应用题的条件可以求得等比数列的公比,而待求量就是,代入即可得结果.
4.B
【解析】函数在区间内单调递增, ,在恒成立, 在恒成立, , 函数在区间内单调递增的概率是,故选B.
5.C
【解析】
根据椭圆的定义可得,,再利用余弦定理即可得到结论.
【详解】
由题意,,,又,则,
由余弦定理可得.
故.
故选:C.
本题考查椭圆的定义,考查余弦定理,考查运算能力,属于基础题.
6.A
【解析】
利用的坐标为,设直线的方程为,然后联立方程得,最后利用韦达定理求解即可
【详解】
据题意,得点的坐标为.设直线的方程为,点,的坐标分别为,.讨论:当时,;当时,据,得,所以,所以.
本题考查直线与抛物线的相交问题,解题核心在于联立直线与抛物线的方程,属于基础题
7.A
【解析】
根据等比数列的性质可得,通分化简即可.
【详解】
由题意,数列为等比数列,则,
又,即,
所以,,
.
故选:A.
本题考查了等比数列的性质,考查了推理能力与运算能力,属于基础题.
8.D
【解析】
通过变形,通过“左加右减”即可得到答案.
【详解】
根据题意,故只需把函数的图象
上所有的点向右平移个单位长度可得到函数的图象,故答案为D.
本题主要考查三角函数的平移变换,难度不大.
9.C
【解析】
试题分析:,.故C正确.
考点:复合函数求值.
10.D
【解析】
使用不同方法用表示出,结合平面向量的基本定理列出方程解出.
【详解】
解:,
又
解得,所以
故选:D
本题考查了平面向量的基本定理及其意义,属于基础题.
11.C
【解析】
根据总有恒成立可构造函数,求导后分情况讨论的最大值可得最大值最大值,
即.根据题意化简可得,求得,再换元求导分析最大值即可.
【详解】
由题, 总有即恒成立.
设,则的最大值小于等于0.
又,
若则,在上单调递增, 无最大值.
若,则当时,,在上单调递减,
当时,,在上单调递增.
故在处取得最大值.
故,化简得.
故,令,可令,
故,当时, ,在递减;
当时, ,在递增.
故在处取得极大值,为.
故的最大值为.
故选:C
本题主要考查了根据导数求解函数的最值问题,需要根据题意分析导数中参数的范围,再分析函数的最值,进而求导构造函数求解的最大值.属于难题.
12.A
【解析】
根据实数满足的等量关系,代入后将方程变形,构造函数,并由导函数求得的最大值;由基本不等式可求得的最小值,结合存在性问题的求法,即可求得正数的取值范围.
【详解】
函数,,
由题意得,
即,
令,
∴,
∴在上单调递增,在上单调递减,
∴,而,
当且仅当,即当时,等号成立,
∴,
∴.
故选:A.
本题考查了导数在求函数最值中的应用,由基本不等式求函数的最值,存在性成立问题的解法,属于中档题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.0.22.
【解析】
正态曲线关于x=μ对称,根据对称性以及概率和为1求解即可。
【详解】
本题考查正态分布曲线的特点及曲线所表示的意义,是一个基础题.
14.
【解析】
利用平面直角坐标系,设出点E,F的坐标,由可得,利用数量积运算求得,再利用线性规划的知识求出的最大值.
【详解】
建立平面直角坐标系,如图(1)所示:
设,
,
,
即,
又,
令,其中,
画出图形,如图(2)所示:
当直线经过点时,取得最大值.
故答案为:
本题考查了向量数量积的坐标运算、简单的线性规划问题,解题的关键是建立恰当的坐标系,属于基础题.
15.100.
【解析】
分析:根据频率分布直方图得到三等品的频率,然后可求得样本中三等品的件数.
详解:由题意得,三等品的长度在区间,和内,
根据频率分布直方图可得三等品的频率为,
∴样本中三等品的件数为.
点睛:频率分布直方图的纵坐标为,因此每一个小矩形的面积表示样本个体落在该区间内的频率,把小矩形的高视为频率时常犯的错误.
16.
【解析】
根据满足约束条件,画出可行域,将目标函数,转化为,平移直线,找到直线在轴上截距最小时的点,此时,目标函数 取得最小值.
【详解】
由满足约束条件,画出可行域如图所示阴影部分:
将目标函数,转化为,
平移直线,找到直线在轴上截距最小时的点
此时,目标函数 取得最小值,最小值为
故答案为:-1
本题主要考查线性规划求最值,还考查了数形结合的思想方法,属于基础题.
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)极小值,极大值;(Ⅱ)或
【解析】
(Ⅰ)根据偶函数定义列方程,解得.再求导数,根据导函数零点列表分析导函数符号变化规律,即得极值,(Ⅱ)先分离变量,转化研究函数,,利用导数研究单调性与图象,最后根据图象确定满足条件的的取值范围.
【详解】
(Ⅰ)由函数是偶函数,得,
即对于任意实数都成立,
所以.
此时,则.
由,解得.
当x变化时,与的变化情况如下表所示:
所以在,上单调递减,在上单调递增.
所以有极小值,有极大值.
(Ⅱ)由,得. 所以“在区间上有两个零点”等价于“直线与曲线,有且只有两个公共点”.
对函数求导,得.
由,解得,.
当x变化时,与的变化情况如下表所示:
所以在,上单调递减,在上单调递增.
又因为,,,,
所以当或时,直线与曲线,有且只有两个公共点.
即当或时,函数在区间上有两个零点.
利用函数零点的情况求参数值或取值范围的方法
(1)利用零点存在的判定定理构建不等式求解.
(2)分离参数后转化为函数的值域(最值)问题求解.
(3)转化为两熟悉的函数图象的上、下关系问题,从而构建不等式求解.
18. (Ⅰ)见解析. (Ⅱ) .
【解析】
(I)证明平面得出平面,根据面面垂直的判定定理得到结论;(II)当平面时,棱锥体积最大,建立空间坐标系,计算两平面的法向量,计算法向量的夹角得出答案.
【详解】
(I)证明:
分别为的中点
,,又
平面
平面,又平面
平面平面
(II),为定值
当平面时,三棱锥的体积取最大值
以为原点,以为坐标轴建立空间直角坐标系
则
,
设平面的法向量为,则
即,令可得
平面 是平面的一个法向量
平面与平面所成角的正弦值为
本题考查了面面垂直的判定,二面角的计算,关键是能够根据体积的最值确定垂直关系,从而可以建立起空间直角坐标系,利用空间向量法求得二面角,属于中档题.
19. (1) (2)
【解析】
(1)把f(x)去绝对值写成分段函数的形式,分类讨论,分别求得解集,综合可得结论.
(2)把f(x)去绝对值写成分段函数,画出f(x)的图像,找出利用条件求得a的值.
【详解】
(1)时,.
当时,即为,解得.
当时, ,解得.
当时, ,解得.
综上,的解集为.
(2).,
由的图象知,
,.
本题主要考查含绝对值不等式的解法及含绝对值的函数的最值问题,体现了分类讨论的数学思想,属于中档题
20.(1)(2)不存在;详见解析
【解析】
(1)将函数去绝对值化为分段函数的形式,从而可求得函数的最小值,进而可得m.
(2)由,利用基本不等式即可求出.
【详解】
(1)
;
(2),
若,同号,,不成立;
或,异号,,不成立;
故不存在实数,,使得,.
本题考查了分段函数的最值、基本不等式的应用,属于基础题.
21.(Ⅰ)函数的单调增区间为,单调减区间为;(Ⅱ)证明见解析;(Ⅲ).
【解析】
(Ⅰ)利用二次求导可得,所以在上为增函数,进而可得函数的单调增区间为,单调减区间为;(Ⅱ)利用导数可得在区间上存在唯一零点,所以函数在递减,在,递增,则,进而可证;(Ⅲ)条件等价于对于恒成立,构造函数,利用导数可得的单调性,即可得到的最小值为,再次构造函数(a),,利用导数得其单调区间,进而求得最大值.
【详解】
(Ⅰ)当时,,
则,所以,
又因为,所以在上为增函数,
因为,所以当时,,为增函数,
当时,,为减函数,
即函数的单调增区间为,单调减区间为;
(Ⅱ),
则令,则(1),,
所以在区间上存在唯一零点,
设零点为,则,且,
当时,,当,,,
所以函数在递减,在,递增,
,
由,得,所以,
由于,,从而;
(Ⅲ)因为对于恒成立,即对于恒成立,
不妨令,
因为,,
所以的解为,
则当时,,为增函数,
当时,,为减函数,
所以的最小值为,
则,
不妨令(a),,
则(a),解得,
所以当时,(a),(a)为增函数,
当时,(a),(a)为减函数,
所以(a)的最大值为,
则的最大值为.
本题考查利用导数研究函数的单调性和最值,以及函数不等式恒成立问题的解法,意在考查学生等价转化思想和数学运算能力,属于较难题.
22.(1)证明见解析; (2).
【解析】
(1)利用已知条件化简出,当时,,当时,再利用进行化简,得出,即可证明出为等差数列;
(2)根据(1)中,求出数列的通项公式,再化简出,可直接求出的前100项和.
【详解】
解:(1)由题意知,即,①
当时,由①式可得;
又时,有,
代入①式得,
整理得,
∴是首项为1,公差为1的等差数列.
(2)由(1)可得,
∵是各项都为正数,∴,
∴,
又,
∴,
则,
,
即:.
∴的前100项和.
本题考查数列递推关系的应用,通项公式的求法以及裂项相消法求和,考查分析解题能力和计算能力.
0
0
↘
极小值
↗
极大值
↘
0
0
↘
极小值
↗
极大值
↘
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