新余市2025年高三(最后冲刺)数学试卷含解析
展开 这是一份新余市2025年高三(最后冲刺)数学试卷含解析,共17页。试卷主要包含了记的最大值和最小值分别为和等内容,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.某部队在一次军演中要先后执行六项不同的任务,要求是:任务A必须排在前三项执行,且执行任务A之后需立即执行任务E,任务B、任务C不能相邻,则不同的执行方案共有( )
A.36种B.44种C.48种D.54种
2.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.
3.已知集合,定义集合,则等于( )
A.B.
C.D.
4.已知正项等比数列满足,若存在两项,,使得,则的最小值为( ).
A.16B.C.5D.4
5.如图,在中,,是上一点,若,则实数的值为( )
A.B.C.D.
6.已知抛物线的焦点为,准线与轴的交点为,点为抛物线上任意一点的平分线与轴交于,则的最大值为
A.B.C.D.
7.设为自然对数的底数,函数,若,则( )
A.B.C.D.
8.设函数恰有两个极值点,则实数的取值范围是( )
A.B.
C.D.
9.记的最大值和最小值分别为和.若平面向量、、,满足,则( )
A.B.
C.D.
10.已知双曲线,为坐标原点,、为其左、右焦点,点在的渐近线上,,且,则该双曲线的渐近线方程为( )
A.B.C.D.
11.已知点是双曲线上一点,若点到双曲线的两条渐近线的距离之积为,则双曲线的离心率为( )
A.B.C.D.2
12.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
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知一组数据,1,0,,的方差为10,则________
14.在的展开式中,的系数为________.
15.已知角的终边过点,则______.
16.已知 ,则_____.
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)已知函数.
(Ⅰ)当时,求函数在上的值域;
(Ⅱ)若函数在上单调递减,求实数的取值范围.
18.(12分)已知函数.
(1)讨论的单调性;
(2)若在定义域内是增函数,且存在不相等的正实数,使得,证明:.
19.(12分)如图所示,在四棱锥中,底面是边长为2的正方形,侧面为正三角形,且面面,分别为棱的中点.
(1)求证:平面;
(2)(文科)求三棱锥的体积;
(理科)求二面角的正切值.
20.(12分)如图,三棱柱中,侧面是菱形,其对角线的交点为,且.
(1)求证:平面;
(2)设,若直线与平面所成的角为,求二面角的正弦值.
21.(12分)在以为顶点的五面体中,底面为菱形,,,,二面角为直二面角.
(Ⅰ)证明:;
(Ⅱ)求二面角的余弦值.
22.(10分)在直角坐标系中,长为3的线段的两端点分别在轴、轴上滑动,点为线段上的点,且满足.记点的轨迹为曲线.
(1)求曲线的方程;
(2)若点为曲线上的两个动点,记,判断是否存在常数使得点到直线的距离为定值?若存在,求出常数的值和这个定值;若不存在,请说明理由.
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】
分三种情况,任务A排在第一位时,E排在第二位;任务A排在第二位时,E排在第三位;任务A排在第三位时,E排在第四位,结合任务B和C不能相邻,分别求出三种情况的排列方法,即可得到答案.
【详解】
六项不同的任务分别为A、B、C、D、E、F,
如果任务A排在第一位时,E排在第二位,剩下四个位置,先排好D、F,再在D、F之间的3个空位中插入B、C,此时共有排列方法:;
如果任务A排在第二位时,E排在第三位,则B,C可能分别在A、E的两侧,排列方法有,可能都在A、E的右侧,排列方法有;
如果任务A排在第三位时,E排在第四位,则B,C分别在A、E的两侧;
所以不同的执行方案共有种.
本题考查了排列组合问题,考查了学生的逻辑推理能力,属于中档题.
2.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.
3.C
【解析】
根据定义,求出,即可求出结论.
【详解】
因为集合,所以,
则,所以.
故选:C.
本题考查集合的新定义运算,理解新定义是解题的关键,属于基础题.
4.D
【解析】
由,可得,由,可得,再利用“1”的妙用即可求出所求式子的最小值.
【详解】
设等比数列公比为,由已知,,即,
解得或(舍),又,所以,
即,故,所以
,当且仅当时,等号成立.
故选:D.
本题考查利用基本不等式求式子和的最小值问题,涉及到等比数列的知识,是一道中档题.
5.C
【解析】
由题意,可根据向量运算法则得到(1﹣m),从而由向量分解的唯一性得出关于t的方程,求出t的值.
【详解】
由题意及图,,
又,,所以,∴(1﹣m),
又t,所以,解得m,t,
故选C.
本题考查平面向量基本定理,根据分解的唯一性得到所求参数的方程是解答本题的关键,本题属于基础题.
6.A
【解析】
求出抛物线的焦点坐标,利用抛物线的定义,转化求出比值,,
求出等式左边式子的范围,将等式右边代入,从而求解.
【详解】
解:由题意可得,焦点F(1,0),准线方程为x=−1,
过点P作PM垂直于准线,M为垂足,
由抛物线的定义可得|PF|=|PM|=x+1,
记∠KPF的平分线与轴交于
根据角平分线定理可得,
,
当时,,
当时,,
,
综上:.
故选:A.
本题主要考查抛物线的定义、性质的简单应用,直线的斜率公式、利用数形结合进行转化是解决本题的关键.考查学生的计算能力,属于中档题.
7.D
【解析】
利用与的关系,求得的值.
【详解】
依题意,
所以
故选:D
本小题主要考查函数值的计算,属于基础题.
8.C
【解析】
恰有两个极值点,则恰有两个不同的解,求出可确定是它的一个解,另一个解由方程确定,令通过导数判断函数值域求出方程有一个不是1的解时t应满足的条件.
【详解】
由题意知函数的定义域为,
.
因为恰有两个极值点,所以恰有两个不同的解,显然是它的一个解,另一个解由方程确定,且这个解不等于1.
令,则,所以函数在上单调递增,从而,且.所以,当且时,恰有两个极值点,即实数的取值范围是.
故选:C
本题考查利用导数研究函数的单调性与极值,函数与方程的应用,属于中档题.
9.A
【解析】
设为、的夹角,根据题意求得,然后建立平面直角坐标系,设,,,根据平面向量数量积的坐标运算得出点的轨迹方程,将和转化为圆上的点到定点距离,利用数形结合思想可得出结果.
【详解】
由已知可得,则,,,
建立平面直角坐标系,设,,,
由,可得,
即,
化简得点的轨迹方程为,则,
则转化为圆上的点与点的距离,,,
,
转化为圆上的点与点的距离,
,.
故选:A.
本题考查和向量与差向量模最值的求解,将向量坐标化,将问题转化为圆上的点到定点距离的最值问题是解答的关键,考查化归与转化思想与数形结合思想的应用,属于中等题.
10.D
【解析】
根据,先确定出的长度,然后利用双曲线定义将转化为的关系式,化简后可得到的值,即可求渐近线方程.
【详解】
如图所示:
因为,所以,
又因为,所以,所以,
所以,所以,
所以,所以,
所以渐近线方程为.
故选:D.
本题考查根据双曲线中的长度关系求解渐近线方程,难度一般.注意双曲线的焦点到渐近线的距离等于虚轴长度的一半.
11.A
【解析】
设点的坐标为,代入椭圆方程可得,然后分别求出点到两条渐近线的距离,由距离之积为,并结合,可得到的齐次方程,进而可求出离心率的值.
【详解】
设点的坐标为,有,得.
双曲线的两条渐近线方程为和,则点到双曲线的两条渐近线的距离之积为,
所以,则,即,故,即,所以.
故选:A.
本题考查双曲线的离心率,构造的齐次方程是解决本题的关键,属于中档题.
12.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.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.7或
【解析】
依据方差公式列出方程,解出即可.
【详解】
,1,0,,的平均数为,
所以
解得或.
本题主要考查方差公式的应用.
14.
【解析】
根据二项展开式定理,求出含的系数和含的系数,相乘即可.
【详解】
的展开式中,
所求项为:,
的系数为.
故答案为:.
本题考查二项展开式定理的应用,属于基础题.
15.
【解析】
由题意利用任意角的三角函数的定义,两角和差正弦公式,求得的值.
【详解】
解:∵角的终边过点,
∴,,
∴,
故答案为:.
本题主要考查任意角的三角函数的定义,两角和差正弦公式,属于基础题.
16.
【解析】
对原方程两边求导,然后令求得表达式的值.
【详解】
对等式两边求导,得,令,则.
本小题主要考查二项式展开式,考查利用导数转化已知条件,考查赋值法,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.(Ⅰ)(Ⅱ)
【解析】
(Ⅰ)把代入,可得,令,求出其在上的值域,利用对数函数的单调性即可求解.
(Ⅱ)根据对数函数的单调性可得在上单调递增,再利用二次函数的图像与性质可得解不等式组即可求解.
【详解】
(Ⅰ)当时,,
此时函数的定义域为.
因为函数的最小值为.
最大值为,故函数在上的值域为;
(Ⅱ)因为函数在上单调递减,
故在上单调递增,则
解得,综上所述,实数的取值范围.
本题主要考查了利用对数函数的单调性求值域、利用对数型函数的单调区间求参数的取值范围以及二次函数的图像与性质,属于中档题.
18.(1)当时,在上递增,在上递减;
当时,在上递增,在上递减,在上递增;
当时,在上递增;
当时,在上递增,在上递减,在上递增;
(2)证明见解析
【解析】
(1)对求导,分,,进行讨论,可得的单调性;
(2)在定义域内是是增函数,由(1)可知,,设,可得,则,设,对求导,利用其单调性可证明.
【详解】
解:的定义域为,
因为,
所以,
当时,令,得,令,得;
当时,则,令,得,或,
令,得;
当时,,
当时,则,令,得;
综上所述,当时,在上递增,在上递减;
当时,在上递增,在上递减,在上递增;
当时,在上递增;
当时,在上递增,在上递减,在上递增;
(2)在定义域内是是增函数,由(1)可知,
此时,设,
又因为,则,
设,则
对于任意成立,
所以在上是增函数,
所以对于,有,
即,有,
因为,所以,
即,又在递增,
所以,即.
本题主要考查利用导数研究含参函数的单调性及导数在极值点偏移中的应用,考查学生分类讨论与转化的思想,综合性大,属于难题.
19.(1)见解析(2)(文) (理)
【解析】
(1)证明:取PD中点G,连结GF、AG,
∵GF为△PDC的中位线,∴GF∥CD且,
又AE∥CD且,∴GF∥AE且GF=AE,
∴EFGA是平行四边形,则EF∥AG,
又EF不在平面PAD内,AG在平面PAD内,
∴EF∥面PAD;
(2)(文)解:取AD中点O,连结PO,
∵面PAD⊥面ABCD,△PAD为正三角形,∴PO⊥面ABCD,且,
又PC为面ABCD斜线,F为PC中点,∴F到面ABCD距离,
故;
(理)连OB交CE于M,可得Rt△EBC≌Rt△OAB,
∴∠MEB=∠AOB,则∠MEB+∠MBE=90°,即OM⊥EC.
连PM,又由(2)知PO⊥EC,可得EC⊥平面POM,则PM⊥EC,
即∠PMO是二面角P-EC-D的平面角,
在Rt△EBC中,,
∴,
∴,
即二面角P-EC-D的正切值为.
【方法点晴】
本题主要考查线面平行的判定定理、二面角的求法、利用等积变换求三棱锥体积,属于难题.证明线面平行的常用方法:①利用线面平行的判定定理,使用这个定理的关键是设法在平面内找到一条与已知直线平行的直线,可利用几何体的特征,合理利用中位线定理、线面平行的性质或者构造平行四边形、寻找比例式证明两直线平行.②利用面面平行的性质,即两平面平行,在其中一平面内的直线平行于另一平面. 本题(1)是就是利用方法①证明的.
20.(1)见解析;(2).
【解析】
(1)根据菱形的特征和题中条件得到平面,结合线面垂直的定义和判定定理即可证明;
2建立空间直角坐标系,利用向量知识求解即可.
【详解】
(1)证明:∵四边形是菱形,
,
平面
平面,
又是的中点,
,
又
平面
(2)
∴直线与平面所成的角等于直线与平面所成的角.
平面,
∴直线与平面所成的角为,即.
因为,则在等腰直角三角形中,
所以.
在中,由得,
以为原点,分别以为轴建立空间直角坐标系.
则
所以
设平面的一个法向量为,
则,可得,
取平面的一个法向量为,
则,
所以二面角的正弦值的大小为.
(注:问题(2)可以转化为求二面角的正弦值,求出后,在中,过点作的垂线,垂足为,连接,则就是所求二面角平面角的补角,先求出,再求出,最后在中求出.)
本题主要考查了线面垂直的判定以及二面角的求解,属于中档题.
21.(Ⅰ)见解析(Ⅱ)
【解析】
(Ⅰ)连接交于点,取中点,连结,证明平面得到答案.
(Ⅱ)分别以为轴建立如图所示的空间直角坐标系,平面的法向量为,平面的法向量为,计算夹角得到答案.
【详解】
(Ⅰ)连接交于点,取中点,连结
因为为菱形,所以.
因为,所以.
因为二面角为直二面角,所以平面平面,
且平面平面,所以平面所以
因为
所以是平行四边形,所以.
所以,所以,所以平面,
又平面,所以.
(Ⅱ)由(Ⅰ)可知两两垂直,分别以为轴
建立如图所示的空间直角坐标系.
设
设平面的法向量为,由,
取.
平面的法向量为 .
所以二面角余弦值为.
本题考查了线线垂直,二面角,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.
22.(1)(2)存在;常数,定值
【解析】
(1)设出的坐标,利用以及,求得曲线的方程.
(2)当直线的斜率存在时,设出直线的方程,求得到直线的距离.联立直线的方程和曲线的方程,写出根与系数关系,结合以及为定值,求得的值.当直线的斜率不存在时,验证.由此得到存在常数,且定值.
【详解】
(1)解析:(1)设,,
由题可得
,解得
又,即,
消去得:
(2)当直线的斜率存在时,设直线的方程为
设,
由可得:
由点到的距离为定值可得(为常数)即
得:
即
,
又
为定值时,,此时,且符合
当直线的斜率不存在时,设直线方程为
由题可得,时,,经检验,符合条件
综上可知,存在常数,且定值
本小题主要考查轨迹方程的求法,考查直线和椭圆的位置关系,考查运算求解能力,考查椭圆中的定值问题,属于难题.
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