2025年洛隆县高三(最后冲刺)数学试卷含解析
展开
这是一份2025年洛隆县高三(最后冲刺)数学试卷含解析,共21页。试卷主要包含了已知复数满足,明代数学家程大位等内容,欢迎下载使用。
1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.
2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
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.若复数满足,其中为虚数单位,是的共轭复数,则复数( )
A.B.C.4D.5
2.已知,,,则( )
A.B.
C.D.
3.已知将函数(,)的图象向右平移个单位长度后得到函数的图象,若和的图象都关于对称,则下述四个结论:
①②③④点为函数的一个对称中心
其中所有正确结论的编号是( )
A.①②③B.①③④C.①②④D.②③④
4.已知方程表示的曲线为的图象,对于函数有如下结论:①在上单调递减;②函数至少存在一个零点;③的最大值为;④若函数和图象关于原点对称,则由方程所确定;则正确命题序号为( )
A.①③B.②③C.①④D.②④
5.《九章算术》“少广”算法中有这样一个数的序列:列出“全步”(整数部分)及诸分子分母,以最下面的分母遍乘各分子和“全步”,各自以分母去约其分子,将所得能通分之分数进行通分约简,又用最下面的分母去遍乘诸(未通者)分子和以通之数,逐个照此同样方法,直至全部为整数,例如:及时,如图:
记为每个序列中最后一列数之和,则为( )
A.147B.294C.882D.1764
6.已知复数满足:(为虚数单位),则( )
A.B.C.D.
7.点在曲线上,过作轴垂线,设与曲线交于点,,且点的纵坐标始终为0,则称点为曲线上的“水平黄金点”,则曲线上的“水平黄金点”的个数为( )
A.0B.1C.2D.3
8.已知复数z满足,则在复平面上对应的点在( )
A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
9.明代数学家程大位(1533~1606年),有感于当时筹算方法的不便,用其毕生心血写出《算法统宗》,可谓集成计算的鼻祖.如图所示的程序框图的算法思路源于其著作中的“李白沽酒”问题.执行该程序框图,若输出的的值为,则输入的的值为( )
A.B.C.D.
10.一个袋中放有大小、形状均相同的小球,其中红球1个、黑球2个,现随机等可能取出小球,当有放回依次取出两个小球时,记取出的红球数为;当无放回依次取出两个小球时,记取出的红球数为,则( )
A.,B.,
C.,D.,
11.下列四个结论中正确的个数是
(1)对于命题使得,则都有;
(2)已知,则
(3)已知回归直线的斜率的估计值是2,样本点的中心为(4,5),则回归直线方程为;
(4)“”是“”的充分不必要条件.
A.1B.2C.3D.4
12.已知为一条直线,为两个不同的平面,则下列说法正确的是( )
A.若,则B.若,则
C.若,则D.若,则
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.过动点作圆:的切线,其中为切点,若(为坐标原点),则的最小值是__________.
14.函数在区间(-∞,1)上递增,则实数a的取值范围是____
15.某商场一年中各月份的收入、支出情况的统计如图所示,下列说法中正确的是______.
①2至3月份的收入的变化率与11至12月份的收入的变化率相同;
②支出最高值与支出最低值的比是6:1;
③第三季度平均收入为50万元;
④利润最高的月份是2月份.
16.在中,内角所对的边分别是.若,,则__,面积的最大值为___.
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)在平面直角坐标系xy中,以坐标原点O为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系。已知曲线C的极坐标方程为,过点的直线l的参数方程为(为参数),直线l与曲线C交于M、N两点。
(1)写出直线l的普通方程和曲线C的直角坐标方程:
(2)若成等比数列,求a的值。
18.(12分)已知函数,函数在点处的切线斜率为0.
(1)试用含有的式子表示,并讨论的单调性;
(2)对于函数图象上的不同两点,,如果在函数图象上存在点,使得在点处的切线,则称存在“跟随切线”.特别地,当时,又称存在“中值跟随切线”.试问:函数上是否存在两点使得它存在“中值跟随切线”,若存在,求出的坐标,若不存在,说明理由.
19.(12分)已知是等差数列,满足,,数列满足,,且是等比数列.
(1)求数列和的通项公式;
(2)求数列的前项和.
20.(12分)如图,在长方体中,,为的中点,为的中点,为线段上一点,且满足,为的中点.
(1)求证:平面;
(2)求二面角的余弦值.
21.(12分)已知动圆经过点,且动圆被轴截得的弦长为,记圆心的轨迹为曲线.
(1)求曲线的标准方程;
(2)设点的横坐标为,,为圆与曲线的公共点,若直线的斜率,且,求的值.
22.(10分)在直角坐标系中,已知曲线的参数方程为(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,直线的极坐标方程为.
(1)求曲线的普通方程和直线的直角坐标方程;
(2)若射线的极坐标方程为().设与相交于点,与相交于点,求.
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】
根据复数的四则运算法则先求出复数z,再计算它的模长.
【详解】
解:复数z=a+bi,a、b∈R;
∵2z,
∴2(a+bi)﹣(a﹣bi)=,
即,
解得a=3,b=4,
∴z=3+4i,
∴|z|.
故选D.
本题主要考查了复数的计算问题,要求熟练掌握复数的四则运算以及复数长度的计算公式,是基础题.
2.C
【解析】
利用二倍角公式,和同角三角函数的商数关系式,化简可得,即可求得结果.
【详解】
,
所以,即.
故选:C.
本题考查三角恒等变换中二倍角公式的应用和弦化切化简三角函数,难度较易.
3.B
【解析】
首先根据三角函数的平移规则表示出,再根据对称性求出、,即可求出的解析式,从而验证可得;
【详解】
解:由题意可得,
又∵和的图象都关于对称,∴,
∴解得,即,又∵,∴,,∴,∴,,
∴①③④正确,②错误.
故选:B
本题考查三角函数的性质的应用,三角函数的变换规则,属于基础题.
4.C
【解析】
分四类情况进行讨论,然后画出相对应的图象,由图象可以判断所给命题的真假性.
【详解】
(1)当时,,此时不存在图象;
(2)当时,,此时为实轴为轴的双曲线一部分;
(3)当时,,此时为实轴为轴的双曲线一部分;
(4)当时,,此时为圆心在原点,半径为1的圆的一部分;
画出的图象,
由图象可得:
对于①,在上单调递减,所以①正确;
对于②,函数与的图象没有交点,即没有零点,所以②错误;
对于③,由函数图象的对称性可知③错误;
对于④,函数和图象关于原点对称,则中用代替,用代替,可得,所以④正确.
故选:C
本题主要考查了双曲线的简单几何性质,函数的图象与性质,函数的零点概念,考查了数形结合的数学思想.
5.A
【解析】
根据题目所给的步骤进行计算,由此求得的值.
【详解】
依题意列表如下:
所以.
故选:A
本小题主要考查合情推理,考查中国古代数学文化,属于基础题.
6.A
【解析】
利用复数的乘法、除法运算求出,再根据共轭复数的概念即可求解.
【详解】
由,则,
所以.
故选:A
本题考查了复数的四则运算、共轭复数的概念,属于基础题.
7.C
【解析】
设,则,则,即可得,设,利用导函数判断的零点的个数,即为所求.
【详解】
设,则,所以,
依题意可得,
设,则,
当时,,则单调递减;当时,,则单调递增,
所以,且,
有两个不同的解,所以曲线上的“水平黄金点”的个数为2.
故选:C
本题考查利用导函数处理零点问题,考查向量的坐标运算,考查零点存在性定理的应用.
8.A
【解析】
设,由得:,由复数相等可得的值,进而求出,即可得解.
【详解】
设,由得:,即,
由复数相等可得:,解之得:,则,所以,在复平面对应的点的坐标为,在第一象限.
故选:A.
本题考查共轭复数的求法,考查对复数相等的理解,考查复数在复平面对应的点,考查运算能力,属于常考题.
9.C
【解析】
根据程序框图依次计算得到答案.
【详解】
,;,;,;
,;,此时不满足,跳出循环,
输出结果为,由题意,得.
故选:
本题考查了程序框图的计算,意在考查学生的理解能力和计算能力.
10.B
【解析】
分别求出两个随机变量的分布列后求出它们的期望和方差可得它们的大小关系.
【详解】
可能的取值为;可能的取值为,
,,,
故,.
,,
故,,
故,.故选B.
离散型随机变量的分布列的计算,应先确定随机变量所有可能的取值,再利用排列组合知识求出随机变量每一种取值情况的概率,然后利用公式计算期望和方差,注意在取球模型中摸出的球有放回与无放回的区别.
11.C
【解析】
由题意,(1)中,根据全称命题与存在性命题的关系,即可判定是正确的;(2)中,根据正态分布曲线的性质,即可判定是正确的;(3)中,由回归直线方程的性质和直线的点斜式方程,即可判定是正确;(4)中,基本不等式和充要条件的判定方法,即可判定.
【详解】
由题意,(1)中,根据全称命题与存在性命题的关系,可知命题使得,则都有,是错误的;
(2)中,已知,正态分布曲线的性质,可知其对称轴的方程为,所以 是正确的;
(3)中,回归直线的斜率的估计值是2,样本点的中心为(4,5),由回归直线方程的性质和直线的点斜式方程,可得回归直线方程为是正确;
(4)中,当时,可得成立,当时,只需满足,所以“”是“”成立的充分不必要条件.
本题主要考查了命题的真假判定及应用,其中解答中熟记含有量词的否定、正态分布曲线的性质、回归直线方程的性质,以及基本不等式的应用等知识点的应用,逐项判定是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于基础题.
12.D
【解析】
A. 若,则或,故A错误;
B. 若,则或故B错误;
C. 若,则或,或与相交;
D. 若,则,正确.
故选D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
解答:由圆的方程可得圆心C的坐标为(2,2),半径等于1.
由M(a,b),则|MN|2=(a−2)2+(b−2)2−12=a2+b2−4a−4b+7,
|MO|2=a2+b2.
由|MN|=|MO|,得a2+b2−4a−4b+7=a2+b2.
整理得:4a+4b−7=0.
∴a,b满足的关系为:4a+4b−7=0.
求|MN|的最小值,就是求|MO|的最小值.
在直线4a+4b−7=0上取一点到原点距离最小,
由“垂线段最短”得,直线OM垂直直线4a+4b−7=0,
由点到直线的距离公式得:MN的最小值为: .
14.
【解析】
根据复合函数单调性同增异减,结合二次函数的性质、对数型函数的定义域列不等式组,解不等式求得的取值范围.
【详解】
由二次函数的性质和复合函数的单调性可得
解得.
故答案为:
本小题主要考查根据对数型复合函数的单调性求参数的取值范围,属于基础题.
15.①②③
【解析】
通过图片信息直接观察,计算,找出答案即可.
【详解】
对于①,2至月份的收入的变化率为20,11至12月份的变化率为20,故相同,正确.
对于②,支出最高值是2月份60万元,支出最低值是5月份的10万元,故支出最高值与支出最低值的比是6:1,正确.
对于③,第三季度的7,8,9月每个月的收入分别为40万元,50万元,60万元,故第三季度的平均收入为50万元,正确.
对于④,利润最高的月份是3月份和10月份都是30万元,高于2月份的利润是80﹣60=20万元,错误.
故答案为①②③.
本题考查利用图象信息,分析归纳得出正确结论,属于基础题目.
16.1
【解析】
由正弦定理,结合,,可求出;由三角形面积公式以及角A的范围,即可求出面积的最大值.
【详解】
因为,所以由正弦定理可得,所以;
所以,当,即时,三角形面积最大.
故答案为(1). 1 (2).
本题主要考查解三角形的问题,熟记正弦定理以及三角形面积公式即可求解,属于基础题型.
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)l的普通方程;C的直角坐标方程;(2).
【解析】
(1)利用极坐标与直角坐标的互化公式即可把曲线的极坐标方程化为直角坐标方程,利用消去参数即可得到直线的直角坐标方程;
(2)将直线的参数方程,代入曲线的方程,利用参数的几何意义即可得出,从而建立关于的方程,求解即可.
【详解】
(1)由直线l的参数方程消去参数t得,
,即为l的普通方程
由,两边乘以得
为C的直角坐标方程.
(2)将代入抛物线得
由已知成等比数列,
即,,,
整理得
(舍去)或.
熟练掌握极坐标与直角坐标的互化公式、方程思想、直线的参数方程中的参数的几何意义是解题的关键.
18.(1),单调性见解析;(2)不存在,理由见解析
【解析】
(1)由题意得,即可得;求出函数的导数,再根据、、、分类讨论,分别求出、的解集即可得解;
(2)假设满足条件的、存在,不妨设,且,由题意得可得,令(),构造函数(),求导后证明即可得解.
【详解】
(1)由题可得函数的定义域为且,
由,整理得.
.
(ⅰ)当时,易知,,时.
故在上单调递增,在上单调递减.
(ⅱ)当时,令,解得或,则
①当,即时,在上恒成立,则在上递增.
②当,即时,当时,;
当时,.
所以在上单调递增,单调递减,单调递增.
③当,即时,当时,;当时,.
所以在上单调递增,单调递减,单调递增.
综上,当时,在上单调递增,在单调递减.
当时,在及上单调递增;在上单调递减.
当时,在上递增.
当时,在及上单调递增;在上递减.
(2)满足条件的、不存在,理由如下:
假设满足条件的、存在,不妨设,且,
则,
又,
由题可知,整理可得:,
令(),构造函数().
则,
所以在上单调递增,从而,
所以方程无解,即无解.
综上,满足条件的A、B不存在.
本题考查了导数的应用,考查了计算能力和转化化归思想,属于中档题.
19.(1),;(2)
【解析】
试题分析:(1)利用等差数列,等比数列的通项公式先求得公差和公比,即得到结论;(2)利用分组求和法,由等差数列及等比数列的前n项和公式即可求得数列前n项和.
试题解析:
(Ⅰ)设等差数列{an}的公差为d,由题意得
d=== 1.∴an=a1+(n﹣1)d=1n
设等比数列{bn﹣an}的公比为q,则
q1===8,∴q=2,
∴bn﹣an=(b1﹣a1)qn﹣1=2n﹣1, ∴bn=1n+2n﹣1
(Ⅱ)由(Ⅰ)知bn=1n+2n﹣1, ∵数列{1n}的前n项和为n(n+1),
数列{2n﹣1}的前n项和为1×= 2n﹣1,
∴数列{bn}的前n项和为;
考点:1.等差数列性质的综合应用;2.等比数列性质的综合应用;1.数列求和.
20.(1)证明见解析(2)
【解析】
(1)解法一: 作的中点,连接,.利用三角形的中位线证得,利用梯形中位线证得,由此证得平面平面,进而证得平面.解法二:建立空间直角坐标系,通过证明直线的方向向量和平面的法向量垂直,证得平面.
(2)利用平面和平面法向量,计算出二面角的余弦值.
【详解】
(1)法一:作的中点,连接,.又为的中点,∴为的中位线,∴,又为的中点,∴为梯形的中位线,∴,在平面中,,在平面中,,∴平面平面,又平面,∴平面.
另解:(法二)∵在长方体中,,,两两互相垂直,建立空间直角坐标系如图所示,
则,,,
,,,
,,,
,,.
(1)设平面的一个法向量为,
则,
令,则,.∴,又,
∵,,又平面,平面.
(2)设平面的一个法向量为,
则,
令,则,.∴.
同理可算得平面的一个法向量为
∴,
又由图可知二面角的平面角为一个钝角,
故二面角的余弦值为.
本小题考查线面的位置关系,空间向量与线面角,二面角等基础知识,考查空间想象能力,推理论证能力,运算求解能力,数形结合思想,化归与转化思想.
21.见解析
【解析】
(1)设,则点到轴的距离为,
因为圆被轴截得的弦长为,所以,
又,所以,
化简可得,所以曲线的标准方程为.
(2)设,,
因为直线的斜率,所以可设直线的方程为,
由及,消去可得,所以,,
所以.
设线段的中点为,点的纵坐标为,则,,
所以直线的斜率为,所以,所以,
所以.
易得圆心到直线的距离,
由圆经过点,可得,
所以,整理可得,
解得或,所以或,
又,所以.
22.(1)曲线的普通方程为;直线的直角坐标方程为(2)
【解析】
(1)利用消去参数,将曲线的参数方程化成普通方程,利用互化公式,
将直线的极坐标方程化为直角坐标方程;
(2)根据(1)求出曲线的极坐标方程,分别联立射线与曲线以及射线与直线的极坐标方程,求出和,即可求出.
【详解】
解:(1)因为(为参数),所以消去参数,得,
所以曲线的普通方程为.
因为所以直线的直角坐标方程为.
(2)曲线的极坐标方程为.
设的极径分别为和,
将()代入,解得,
将()代入,解得.
故.
本题考查利用消参法将参数方程化成普通方程以及利用互化公式将极坐标方程化为直角坐标方程,还考查极径的运用和两点间距离,属于中档题.
上列乘
上列乘
上列乘
6
30
60
3
15
30
2
10
20
15
6
12
1
5
10
相关试卷
这是一份2025年洛隆县高三(最后冲刺)数学试卷含解析,共21页。试卷主要包含了已知复数满足,明代数学家程大位等内容,欢迎下载使用。
这是一份怒江傈僳族自治州泸水县2025年高三(最后冲刺)数学试卷含解析,文件包含2026年山西省普通高中学业水平选择性考试调研试题政治pdf、2026年山西省普通高中学业水平选择性考试调研试题政治答案pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共9页, 欢迎下载使用。
这是一份2025年河南省洛阳市廛河回族区高三(最后冲刺)数学试卷含解析,共18页。
相关试卷 更多
- 1.电子资料成功下载后不支持退换,如发现资料有内容错误问题请联系客服,如若属实,我们会补偿您的损失
- 2.压缩包下载后请先用软件解压,再使用对应软件打开;软件版本较低时请及时更新
- 3.资料下载成功后可在60天以内免费重复下载
免费领取教师福利