西和县2025届高三第六次模拟考试数学试卷含解析
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这是一份西和县2025届高三第六次模拟考试数学试卷含解析,共12页。试卷主要包含了在中,“”是“为钝角三角形”的,已知集合,集合,那么等于,已知直线等内容,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.将函数向左平移个单位,得到的图象,则满足( )
A.图象关于点对称,在区间上为增函数
B.函数最大值为2,图象关于点对称
C.图象关于直线对称,在上的最小值为1
D.最小正周期为,在有两个根
2. “哥德巴赫猜想”是近代三大数学难题之一,其内容是:一个大于2的偶数都可以写成两个质数(素数)之和,也就是我们所谓的“1+1”问题.它是1742年由数学家哥德巴赫提出的,我国数学家潘承洞、王元、陈景润等在哥德巴赫猜想的证明中做出相当好的成绩.若将6拆成两个正整数的和,则拆成的和式中,加数全部为质数的概率为( )
A.B.C.D.
3.若、满足约束条件,则的最大值为( )
A.B.C.D.
4.设等比数列的前项和为,则“”是“”的( )
A.充分不必要条件B.必要不充分条件
C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件
5.已知三棱锥的四个顶点都在球的球面上,平面,是边长为的等边三角形,若球的表面积为,则直线与平面所成角的正切值为( )
A.B.C.D.
6.已知双曲线 (a>0,b>0)的右焦点为F,若过点F且倾斜角为60°的直线l与双曲线的右支有且只有一个交点,则此双曲线的离心率e的取值范围是( )
A.B.(1,2),C.D.
7.在中,“”是“为钝角三角形”的( )
A.充分非必要条件B.必要非充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件
8.已知集合,集合,那么等于( )
A.B.C.D.
9.已知直线:()与抛物线:交于(坐标原点),两点,直线:与抛物线交于,两点.若,则实数的值为( )
A.B.C.D.
10.如图,正四面体的体积为,底面积为,是高的中点,过的平面与棱、、分别交于、、,设三棱锥的体积为,截面三角形的面积为,则( )
A.,B.,
C.,D.,
11.下列函数中,值域为R且为奇函数的是( )
A.B.C.D.
12.设是定义在实数集上的函数,满足条件是偶函数,且当时,,则,,的大小关系是( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.在中,内角所对的边分别是,若,,则__________.
14.,则f(f(2))的值为____________.
15.若变量,满足约束条件则的最大值为________.
16.已知函数,若恒成立,则的取值范围是___________.
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)某商场举行优惠促销活动,顾客仅可以从以下两种优惠方案中选择一种.
方案一:每满100元减20元;
方案二:满100元可抽奖一次.具体规则是从装有2个红球、2个白球的箱子随机取出3个球(逐个有放回地抽取),所得结果和享受的优惠如下表:(注:所有小球仅颜色有区别)
(1)该商场某顾客购物金额超过100元,若该顾客选择方案二,求该顾客获得7折或8折优惠的概率;
(2)若某顾客购物金额为180元,选择哪种方案更划算?
18.(12分)已知函数.
(1)当时,求的单调区间;
(2)若函数有两个极值点,,且,为的导函数,设,求的取值范围,并求取到最小值时所对应的的值.
19.(12分)已知函数(),是的导数.
(1)当时,令,为的导数.证明:在区间存在唯一的极小值点;
(2)已知函数在上单调递减,求的取值范围.
20.(12分)已知圆,定点 ,为平面内一动点,以线段为直径的圆内切于圆,设动点的轨迹为曲线
(1)求曲线的方程
(2)过点的直线与交于两点,已知点,直线分别与直线交于两点,线段的中点是否在定直线上,若存在,求出该直线方程;若不是,说明理由.
21.(12分)已知函数.
(1)若,解关于的不等式;
(2)若当时,恒成立,求实数的取值范围.
22.(10分)如图所示,在三棱柱中,为等边三角形,,,平面,是线段上靠近的三等分点.
(1)求证:;
(2)求直线与平面所成角的正弦值.
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.C
【解析】
由辅助角公式化简三角函数式,结合三角函数图象平移变换即可求得的解析式,结合正弦函数的图象与性质即可判断各选项.
【详解】
函数,
则,
将向左平移个单位,
可得,
由正弦函数的性质可知,的对称中心满足,解得,所以A、B选项中的对称中心错误;
对于C,的对称轴满足,解得,所以图象关于直线对称;当时,,由正弦函数性质可知,所以在上的最小值为1,所以C正确;
对于D,最小正周期为,当,,由正弦函数的图象与性质可知,时仅有一个解为,所以D错误;
综上可知,正确的为C,
故选:C.
本题考查了三角函数式的化简,三角函数图象平移变换,正弦函数图象与性质的综合应用,属于中档题.
2.A
【解析】
列出所有可以表示成和为6的正整数式子,找到加数全部为质数的只有,利用古典概型求解即可.
【详解】
6拆成两个正整数的和含有的基本事件有:(1,5),(2,4),(3,3), (4,2),(5,1),
而加数全为质数的有(3,3),
根据古典概型知,所求概率为.
故选:A.
本题主要考查了古典概型,基本事件,属于容易题.
3.C
【解析】
作出不等式组所表示的可行域,平移直线,找出直线在轴上的截距最大时对应的最优解,代入目标函数计算即可.
【详解】
作出满足约束条件的可行域如图阴影部分(包括边界)所示.
由,得,平移直线,当直线经过点时,该直线在轴上的截距最大,此时取最大值,
即.
故选:C.
本题考查简单的线性规划问题,考查线性目标函数的最值,一般利用平移直线的方法找到最优解,考查数形结合思想的应用,属于基础题.
4.C
【解析】
根据等比数列的前项和公式,判断出正确选项.
【详解】
由于数列是等比数列,所以,由于,所以
,故“”是“”的充分必要条件.
故选:C
本小题主要考查充分、必要条件的判断,考查等比数列前项和公式,属于基础题.
5.C
【解析】
设为中点,先证明平面,得出为所求角,利用勾股定理计算,得出结论.
【详解】
设分别是的中点
平面
是等边三角形
又
平面 为与平面所成的角
是边长为的等边三角形
,且为所在截面圆的圆心
球的表面积为 球的半径
平面
本题正确选项:
本题考查了棱锥与外接球的位置关系问题,关键是能够通过垂直关系得到直线与平面所求角,再利用球心位置来求解出线段长,属于中档题.
6.A
【解析】
若过点且倾斜角为的直线与双曲线的右支有且只有一个交点,则该直线的斜率的绝对值小于等于渐近线的斜率.根据这个结论可以求出双曲线离心率的取值范围.
【详解】
已知双曲线的右焦点为,
若过点且倾斜角为的直线与双曲线的右支有且只有一个交点,
则该直线的斜率的绝对值小于等于渐近线的斜率,
,离心率,
,
故选:.
本题考查双曲线的性质及其应用,解题时要注意挖掘隐含条件.
7.C
【解析】
分析:从两个方向去判断,先看能推出三角形的形状是锐角三角形,而非钝角三角形,从而得到充分性不成立,再看当三角形是钝角三角形时,也推不出成立,从而必要性也不满足,从而选出正确的结果.
详解:由题意可得,在中,因为,
所以,因为,
所以,,
结合三角形内角的条件,故A,B同为锐角,因为,
所以,即,所以,
因此,所以是锐角三角形,不是钝角三角形,
所以充分性不满足,
反之,若是钝角三角形,也推不出“,故必要性不成立,
所以为既不充分也不必要条件,故选D.
点睛:该题考查的是有关充分必要条件的判断问题,在解题的过程中,需要用到不等式的等价转化,余弦的和角公式,诱导公式等,需要明确对应此类问题的解题步骤,以及三角形形状对应的特征.
8.A
【解析】
求出集合,然后进行并集的运算即可.
【详解】
∵,,
∴.
故选:A.
本小题主要考查一元二次不等式的解法,考查集合并集的概念和运算,属于基础题.
9.D
【解析】
设,,联立直线与抛物线方程,消去、列出韦达定理,再由直线与抛物线的交点求出点坐标,最后根据,得到方程,即可求出参数的值;
【详解】
解:设,,由,得,
∵,解得或,∴,.
又由,得,∴或,∴,
∵,
∴,
又∵,
∴代入解得.
故选:D
本题考查直线与抛物线的综合应用,弦长公式的应用,属于中档题.
10.A
【解析】
设,取与重合时的情况,计算出以及的值,利用排除法可得出正确选项.
【详解】
如图所示,利用排除法,取与重合时的情况.
不妨设,延长到,使得.
,,,,则,
由余弦定理得,
,,
又,,
当平面平面时,,,排除B、D选项;
因为,,此时,,
当平面平面时,,,排除C选项.
故选:A.
本题考查平行线分线段成比例定理、余弦定理、勾股定理、三棱锥的体积计算公式、排除法,考查了空间想象能力、推理能力与计算能力,属于难题.
11.C
【解析】
依次判断函数的值域和奇偶性得到答案.
【详解】
A. ,值域为,非奇非偶函数,排除;
B. ,值域为,奇函数,排除;
C. ,值域为,奇函数,满足;
D. ,值域为,非奇非偶函数,排除;
故选:.
本题考查了函数的值域和奇偶性,意在考查学生对于函数知识的综合应用.
12.C
【解析】
∵y=f(x+1)是偶函数,∴f(-x+1)=f(x+1),即函数f(x)关于x=1对称.
∵当x≥1时,为减函数,∵f(lg32)=f(2-lg32)= f()
且==lg34,lg34<<3,∴b>a>c,
故选C
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
先求得的值,由此求得的值,再利用正弦定理求得的值.
【详解】
由于,所以,所以.由正弦定理得.
故答案为:
本小题主要考查正弦定理解三角形,考查同角三角函数的基本关系式,考查两角和的正弦公式,考查三角形的内角和定理,属于中档题.
14.1
【解析】
先求f(1),再根据f(1)值所在区间求f(f(1)).
【详解】
由题意,f(1)=lg3(11–1)=1,故f(f(1))=f(1)=1×e1–1=1,故答案为:1.
本题考查分段函数求值,考查对应性以及基本求解能力.
15.7
【解析】
画出不等式组表示的平面区域,数形结合,即可容易求得目标函数的最大值.
【详解】
作出不等式组所表示的平面区域,如下图阴影部分所示.
观察可知,当直线过点时,有最大值,.
故答案为:.
本题考查二次不等式组与平面区域、线性规划,主要考查推理论证能力以及数形结合思想,属基础题.
16.
【解析】
求导得到,讨论和两种情况,计算时,函数在上单调递减,故,不符合,排除,得到答案。
【详解】
因为,所以,因为,所以.
当,即时,,则在上单调递增,从而,故符合题意;
当,即时,因为在上单调递增,且,所以存在唯一的,使得.
令,得,则在上单调递减,从而,故不符合题意.综上,的取值范围是.
故答案为:.
本题考查了不等式恒成立问题,转化为函数的最值问题是解题的关键.
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)选择方案二更为划算
【解析】
(1)计算顾客获得7折优惠的概率,获得8折优惠的概率,相加得到答案.
(2)选择方案二,记付款金额为元,则可取的值为126,144,162,180.,计算概率得到数学期望,比较大小得到答案.
【详解】
(1)该顾客获得7折优惠的概率,
该顾客获得8折优惠的概率,
故该顾客获得7折或8折优惠的概率.
(2)若选择方案一,则付款金额为.
若选择方案二,记付款金额为元,则可取的值为126,144,162,180.
,
,
则.
因为,所以选择方案二更为划算.
本题考查了概率的计算,数学期望,意在考查学生的计算能力和应用能力.
18.(1)单调递增区间为,单调递减区间为(2)的取值范围是;对应的的值为.
【解析】
(1)当时,求的导数可得函数的单调区间;(2)若函数有两个极值点,,且,利用导函数,可得的范围,再表达,构造新函数可求的取值范围,从而可求取到最小值时所对应的的值.
【详解】
(1)函数
由条件得函数的定义域:,
当时,,
所以:,
时,,
当时,,当,时,,
则函数的单调增区间为:,单调递减区间为:,;
(2)由条件得:,,
由条件得有两根:,,满足,
△,可得:或;
由,可得:.
,
函数的对称轴为,,
所以:,;
,可得:,
,
,则:,
所以:;
所以:,
令,,,
则,
因为:时,,所以:在,上是单调递减,在,上单调递增,
因为:,(1),,(1),
所以,;
即的取值范围是:,;
,所以有,
则,;
所以当取到最小值时所对应的的值为;
本题主要考查利用导数研究函数的极值和单调区间问题,考查利用导数求函数的最值,体现了转化的思想方法,属于难题.
19.(1)见解析;(2)
【解析】
(1)设,,注意到在上单增,再利用零点存在性定理即可解决;
(2)函数在上单调递减,则在恒成立,即在上恒成立,构造函数,求导讨论的最值即可.
【详解】
(1)由已知,,所以,
设,,
当时,单调递增,而,,且在上图象连续
不断.所以在上有唯一零点,
当时,;当时,;
∴在单调递减,在单调递增,故在区间上存在唯一的极小
值点,即在区间上存在唯一的极小值点;
(2)设,,,
∴在单调递增,,
即,从而,
因为函数在上单调递减,
∴在上恒成立,
令,
∵,
∴,
在上单调递减,,
当时,,则在上单调递减,,符合题意.
当时,在上单调递减,
所以一定存在,
当时,,在上单调递增,
与题意不符,舍去.
综上,的取值范围是
本题考查利用导数研究函数的极值点、不等式恒成立问题,在处理恒成立问题时,通常是构造函数,转化成函数的最值来处理,本题是一道较难的题.
20.(1);(2)存在,.
【解析】
(1)设以为直径的圆心为,切点为,取关于轴的对称点,连接,计算得到,故轨迹为椭圆,计算得到答案.
(2)设直线的方程为,设,联立方程得到
,,计算,得到答案.
【详解】
(1)设以为直径的圆心为,切点为,则,
取关于轴的对称点,连接,故,
所以点的轨迹是以为焦点,长轴为4的椭圆,其中,
曲线方程为.
(2)设直线的方程为,设,
直线的方程为,同理,
所以,
即,
联立,
所以,
代入得,
所以点都在定直线上.
本题考查了轨迹方程,定直线问题,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.
21.(1)(2)
【解析】
(1)利用零点分段法将表示为分段函数的形式,由此求得不等式的解集.
(2)对分成三种情况,求得的最小值,由此求得的取值范围.
【详解】
(1)当时,,
由此可知,的解集为
(2)当时,
的最小值为和中的最小值,其中,.所以恒成立.
当时,,且,不恒成立,不符合题意.
当时,,
若,则,故不恒成立,不符合题意;
若,则,故不恒成立,不符合题意.
综上,.
本小题主要考查绝对值不等式的解法,考查根据绝对值不等式恒成立求参数的取值范围,考查分类讨论的数学思想方法,属于中档题.
22.(1)证明见解析(2)
【解析】
(1)由,故,所以四边形为菱形,再通过,证得,所以四边形为正方形,得到.
(2)根据(1)的论证,建立空间直角坐标,设平面的法向量为,由求得,再由,利用线面角的向量法公式求解.
【详解】
(1)因为,故,
所以四边形为菱形,
而平面,故.
因为,故,
故,即四边形为正方形,故.
(2)依题意,.在正方形中,,
故以为原点,所在直线分别为、、轴,
建立如图所示的空间直角坐标系;
如图所示:
不纺设,
则,
又因为,所以.
所以.
设平面的法向量为,
则,
即,
令,则.于是.
又因为,
设直线与平面所成角为,
则,
所以直线与平面所成角的正弦值为.
本题考查空间线面的位置关系、线面成角,还考查空间想象能力以及数形结合思想,属于中档题.
红球个数
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原价
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