临沧地区2025年高三六校第一次联考数学试卷含解析
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这是一份临沧地区2025年高三六校第一次联考数学试卷含解析,共21页。试卷主要包含了中国古典乐器一般按“八音”分类,设复数满足为虚数单位),则等内容,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.已知函数,若,使得,则实数的取值范围是( )
A.B.
C.D.
2.设α,β为两个平面,则α∥β的充要条件是
A.α内有无数条直线与β平行
B.α内有两条相交直线与β平行
C.α,β平行于同一条直线
D.α,β垂直于同一平面
3.某大学计算机学院的薛教授在2019年人工智能方向招收了6名研究生.薛教授欲从人工智能领域的语音识别、人脸识别,数据分析、机器学习、服务器开发五个方向展开研究,且每个方向均有研究生学习,其中刘泽同学学习人脸识别,则这6名研究生不同的分配方向共有( )
A.480种B.360种C.240种D.120种
4.若(是虚数单位),则的值为( )
A.3B.5C.D.
5.中国古典乐器一般按“八音”分类.这是我国最早按乐器的制造材料来对乐器进行分类的方法,最先见于《周礼·春官·大师》,分为“金、石、土、革、丝、木、匏(pá)、竹”八音,其中“金、石、木、革”为打击乐器,“土、匏、竹”为吹奏乐器,“丝”为弹拨乐器.现从“八音”中任取不同的“两音”,则含有打击乐器的概率为( )
A.B.C.D.
6.已知为坐标原点,角的终边经过点且,则( )
A.B.C.D.
7.设是两条不同的直线,是两个不同的平面,则下列命题正确的是( )
A.若,,则B.若,,则
C.若,,,则D.若,,,则
8.设复数满足为虚数单位),则( )
A.B.C.D.
9.某校为提高新入聘教师的教学水平,实行“老带新”的师徒结对指导形式,要求每位老教师都有徒弟,每位新教师都有一位老教师指导,现选出3位老教师负责指导5位新入聘教师,则不同的师徒结对方式共有( )种.
A.360B.240C.150D.120
10.一个四面体所有棱长都是4,四个顶点在同一个球上,则球的表面积为( )
A.B.C.D.
11.已知函数,若对于任意的,函数在内都有两个不同的零点,则实数的取值范围为( )
A.B.C.D.
12.的展开式中含的项的系数为( )
A.B.60C.70D.80
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知角的终边过点,则______.
14.的展开式中的常数项为______.
15.如图,某市一学校位于该市火车站北偏东方向,且,已知是经过火车站的两条互相垂直的笔直公路,CE,DF及圆弧都是学校道路,其中,,以学校为圆心,半径为的四分之一圆弧分别与相切于点.当地政府欲投资开发区域发展经济,其中分别在公路上,且与圆弧相切,设,的面积为.
(1)求关于的函数解析式;
(2)当为何值时,面积为最小,政府投资最低?
16.已知向量,满足,,且已知向量,的夹角为,,则的最小值是__.
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)如图,在三棱锥中,,,侧面为等边三角形,侧棱.
(1)求证:平面平面;
(2)求三棱锥外接球的体积.
18.(12分)如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是矩形,PA⊥平面ABCD,且PA=AD,E, F分别是棱AB, PC的中点.求证:
(1) EF //平面PAD;
(2)平面PCE⊥平面PCD.
19.(12分)设,,其中.
(1)当时,求的值;
(2)对,证明:恒为定值.
20.(12分)设椭圆的左右焦点分别为,离心率,右准线为,是上的两个动点,.
(Ⅰ)若,求的值;
(Ⅱ)证明:当取最小值时,与共线.
21.(12分)下表是某公司2018年5~12月份研发费用(百万元)和产品销量(万台)的具体数据:
(Ⅰ)根据数据可知与之间存在线性相关关系,求出与的线性回归方程(系数精确到0.01);
(Ⅱ)该公司制定了如下奖励制度:以(单位:万台)表示日销售,当时,不设奖;当时,每位员工每日奖励200元;当时,每位员工每日奖励300元;当时,每位员工每日奖励400元.现已知该公司某月份日销售(万台)服从正态分布(其中是2018年5-12月产品销售平均数的二十分之一),请你估计每位员工该月(按30天计算)获得奖励金额总数大约多少元.
参考数据:,,,,
参考公式:相关系数,其回归直线中的,若随机变量服从正态分布,则,.
22.(10分)如图,在直三棱柱中,,点P,Q分别为,的中点.求证:
(1)PQ平面;
(2)平面.
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】
试题分析:由题意知,当时,由,当且仅当时,即等号是成立,所以函数的最小值为,当时,为单调递增函数,所以,又因为,使得,即在的最小值不小于在上的最小值,即,解得,故选C.
考点:函数的综合问题.
【方法点晴】本题主要考查了函数的综合问题,其中解答中涉及到基本不等式求最值、函数的单调性及其应用、全称命题与存在命题的应用等知识点的综合考查,试题思维量大,属于中档试题,着重考查了学生分析问题和解答问题的能力,以及转化与化归思想的应用,其中解答中转化为在的最小值不小于在上的最小值是解答的关键.
2.B
【解析】
本题考查了空间两个平面的判定与性质及充要条件,渗透直观想象、逻辑推理素养,利用面面平行的判定定理与性质定理即可作出判断.
【详解】
由面面平行的判定定理知:内两条相交直线都与平行是的充分条件,由面面平行性质定理知,若,则内任意一条直线都与平行,所以内两条相交直线都与平行是的必要条件,故选B.
面面平行的判定问题要紧扣面面平行判定定理,最容易犯的错误为定理记不住,凭主观臆断,如:“若,则”此类的错误.
3.B
【解析】
将人脸识别方向的人数分成:有人、有人两种情况进行分类讨论,结合捆绑计算出不同的分配方法数.
【详解】
当人脸识别方向有2人时,有种,当人脸识别方向有1人时,有种,∴共有360种.
故选:B
本小题主要考查简单排列组合问题,考查分类讨论的数学思想方法,属于基础题.
4.D
【解析】
直接利用复数的模的求法的运算法则求解即可.
【详解】
(是虚数单位)
可得
解得
本题正确选项:
本题考查复数的模的运算法则的应用,复数的模的求法,考查计算能力.
5.B
【解析】
分别求得所有基本事件个数和满足题意的基本事件个数,根据古典概型概率公式可求得结果.
【详解】
从“八音”中任取不同的“两音”共有种取法;
“两音”中含有打击乐器的取法共有种取法;
所求概率.
故选:.
本题考查古典概型概率问题的求解,关键是能够利用组合的知识求得基本事件总数和满足题意的基本事件个数.
6.C
【解析】
根据三角函数的定义,即可求出,得出,得出和,再利用二倍角的正弦公式,即可求出结果.
【详解】
根据题意,,解得,
所以,
所以,
所以.
故选:C.
本题考查三角函数定义的应用和二倍角的正弦公式,考查计算能力.
7.C
【解析】
根据空间中直线与平面、平面与平面位置关系相关定理依次判断各个选项可得结果.
【详解】
对于,当为内与垂直的直线时,不满足,错误;
对于,设,则当为内与平行的直线时,,但,错误;
对于,由,知:,又,,正确;
对于,设,则当为内与平行的直线时,,错误.
故选:.
本题考查立体几何中线面关系、面面关系有关命题的辨析,考查学生对于平行与垂直相关定理的掌握情况,属于基础题.
8.B
【解析】
易得,分子分母同乘以分母的共轭复数即可.
【详解】
由已知,,所以.
故选:B.
本题考查复数的乘法、除法运算,考查学生的基本计算能力,是一道容易题.
9.C
【解析】
可分成两类,一类是3个新教师与一个老教师结对,其他一新一老结对,第二类两个老教师各带两个新教师,一个老教师带一个新教师,分别计算后相加即可.
【详解】
分成两类,一类是3个新教师与同一个老教师结对,有种结对结对方式,第二类两个老教师各带两个新教师,有.
∴共有结对方式60+90=150种.
故选:C.
本题考查排列组合的综合应用.解题关键确定怎样完成新老教师结对这个事情,是先分类还是先分步,确定方法后再计数.本题中有一个平均分组问题.计数时容易出错.两组中每组中人数都是2,因此方法数为.
10.A
【解析】
将正四面体补成正方体,通过正方体的对角线与球的半径关系,求解即可.
【详解】
解:如图,将正四面体补形成一个正方体,正四面体的外接球与正方体的外接球相同,
∵四面体所有棱长都是4,
∴正方体的棱长为,
设球的半径为,
则,解得,
所以,
故选:A.
本题主要考查多面体外接球问题,解决本题的关键在于,巧妙构造正方体,利用正方体的外接球的直径为正方体的对角线,从而将问题巧妙转化,属于中档题.
11.D
【解析】
将原题等价转化为方程在内都有两个不同的根,先求导,可判断时,,是增函数;
当时,,是减函数.因此,再令,求导得,结合韦达定理可知,要满足题意,只能是存在零点,使得在有解,通过导数可判断当时,在上是增函数;当时,在上是减函数;则应满足,再结合,构造函数,求导即可求解;
【详解】
函数在内都有两个不同的零点,
等价于方程在内都有两个不同的根.
,所以当时,,是增函数;
当时,,是减函数.因此.
设,,
若在无解,则在上是单调函数,不合题意;所以在有解,且易知只能有一个解.
设其解为,当时,在上是增函数;
当时,在上是减函数.
因为,方程在内有两个不同的根,
所以,且.由,即,解得.
由,即,所以.
因为,所以,代入,得.
设,,所以在上是增函数,
而,由可得,得.
由在上是增函数,得.
综上所述,
故选:D.
本题考查由函数零点个数求解参数取值范围问题,构造函数法,导数法研究函数增减性与最值关系,转化与化归能力,属于难题
12.B
【解析】
展开式中含的项是由的展开式中含和的项分别与前面的常数项和项相乘得到,由二项式的通项,可得解
【详解】
由题意,展开式中含的项是由的展开式中含和的项分别与前面的常数项和项相乘得到,
所以的展开式中含的项的系数为.
故选:B
本题考查了二项式系数的求解,考查了学生综合分析,数学运算的能力,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【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.
14.160
【解析】
先求的展开式中通项,令的指数为3即可求解结论.
【详解】
解:因为的展开式的通项公式为:;
令,可得;
的展开式中的常数项为:.
故答案为:160.
本题考查二项式系数的性质,关键是熟记二项展开式的通项,属于基础题.
15.(1);(2).
【解析】
(1)以点为坐标原点建立如图所示的平面直角坐标系,则,在中,设,又,故,,进而表示直线的方程,由直线与圆相切构建关系化简整理得,即可表示OA,OB,最后由三角形面积公式表示面积即可;
(2)令,则,由辅助角公式和三角函数值域可求得t的取值范围,进而对原面积的函数用含t的表达式换元,再令进行换元,并构建新的函数,由二次函数性质即可求得最小值.
【详解】
解:(1)以点为坐标原点建立如图所示的平面直角坐标系,则,在中,设,又,故,.
所以直线的方程为,即.
因为直线与圆相切,
所以.
因为点在直线的上方,
所以,
所以式可化为,解得.
所以,.
所以面积为.
(2)令,则,
且,
所以,.
令,,所以在上单调递减.
所以,当,即时,取得最大值,取最小值.
答:当时,面积为最小,政府投资最低.
本题考查三角函数的实际应用,应优先结合实际建立合适的数学模型,再按模型求最值,属于难题.
16.
【解析】
求的最小值可以转化为求以AB为直径的圆到点O的最小距离,由此即可得到本题答案.
【详解】
如图所示,设,
由题,得,
又,所以,则点C在以AB为直径的圆上,
取AB的中点为M,则,
设以AB为直径的圆与线段OM的交点为E,则的最小值是,
因为,
又,
所以的最小值是.
故答案为:
本题主要考查向量的综合应用问题,涉及到圆的相关知识与余弦定理,考查学生的分析问题和解决问题的能力,体现了数形结合的数学思想.
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)见解析;(2).
【解析】
(1)设中点为,连接、,利用等腰三角形三线合一的性质得出,利用勾股定理得出,由线面垂直的判定定理可证得平面,再利用面面垂直的判定定理可得出平面平面;
(2)先确定三棱锥的外接球球心的位置,利用三角形相似求出外接球的半径,再由球体的体积公式可求得结果.
【详解】
(1)设中点为,连接、, 因为,所以.
又,所以,
又由已知,,则,所以,.
又为正三角形,且,所以,
因为,所以,,
,平面,
又平面,平面平面;
(2)由于是底面直角三角形的斜边的中点,所以点是的外心,
由(1)知平面,所以三棱锥的外接球的球心在上.
在中,的垂直平分线与的交点即为球心,
记的中点为点,则.
由与相似可得,
所以.
所以三棱锥外接球的体积为.
本题考查面面垂直的证明,同时也考查了三棱锥外接球体积的计算,找出外接球球心的位置是解答的关键,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
18.(1)见解析;(2)见解析
【解析】
(1)取的中点构造平行四边形,得到,从而证出平面;
(2)先证平面,再利用面面垂直的判定定理得到平面平面.
【详解】
证明:(1)如图,取的中点,连接,,
是棱的中点,底面是矩形,
,且,
又,分别是棱,的中点,
,且,
,且,
四边形为平行四边形,
,
又平面,平面,
平面;
(2),点是棱的中点,
,
又,,
平面,平面,
,
底面是矩形,,
平面,平面,且,
平面,
又平面,,
,,
又平面,平面,且,
平面,
又平面,
平面平面.
本题主要考查线面平行的判定,面面垂直的判定,首选判定定理,是中档题.
19.(1)1(2)1
【解析】
分析:(1)当时可得,可得.(2)先得到关系式,累乘可得,从而可得,即为定值.
详解:(1)当时,,
又,
所以.
(2)
即,
由累乘可得,
又,
所以.
即恒为定值1.
点睛:本题考查组合数的有关运算,解题时要注意所给出的的定义,并结合组合数公式求解.由于运算量较大,解题时要注意运算的准确性,避免出现错误.
20.(Ⅰ)
(Ⅱ)证明见解析.
【解析】
由与,得,
,的方程为.
设,
则,
由得
. ①
(Ⅰ)由,得
, ②
, ③
由①、②、③三式,消去,并求得,
故.
(Ⅱ),
当且仅当或时,取最小值,
此时,,
故与共线.
21.(Ⅰ)(Ⅱ)7839.3元
【解析】
(Ⅰ)由题意计算x、y的平均值,进而由公式求出回归系数b和a,即可写出回归直线方程;
(Ⅱ)由题意计算平均数μ,得出z~N (μ,),求出日销量z∈[0.13,0.15) 、[0.15,0.16)和[0.16,+∞)的概率,计算奖金总数是多少.
【详解】
(Ⅰ)因为,
,
因为,
所以,
所以;
(Ⅱ)因为,
所以,
故即,
日销量的概率为,
日销量的概率为,
日销量的概率为,
所以奖金总数大约为:(元).
本题考查利用最小二乘法求回归直线方程,还考查了利用正态分布计算概率,进而估计总体情况,属于中档题.
22.(1)见解析(2)见解析
【解析】
(1)取的中点D,连结,.根据线面平行的判定定理即得;(2)先证,,和都是平面内的直线且交于点,由(1)得,再结合线面垂直的判定定理即得.
【详解】
(1)取的中点D,连结,.
在中,P,D分别为,中点,
,且.在直三棱柱中,,.Q为棱的中点,,且.
,.
四边形为平行四边形,从而.
又平面,平面,平面.
(2)在直三棱柱中,平面.又平面,.,D为中点,.
由(1)知,,.
又,平面,平面,
平面.
本题考查线面平行的判定定理,以及线面垂直的判定定理,难度不大.
月 份
5
6
7
8
9
10
11
12
研发费用(百万元)
2
3
6
10
21
13
15
18
产品销量(万台)
1
1
2
2.5
6
3.5
3.5
4.5
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