湘潭县2025届高三下第一次测试数学试题含解析
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这是一份湘潭县2025届高三下第一次测试数学试题含解析,共6页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,若复数满足,则,设等差数列的前项和为,若,则等内容,欢迎下载使用。
1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
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.已知数列的通项公式为,将这个数列中的项摆放成如图所示的数阵.记为数阵从左至右的列,从上到下的行共个数的和,则数列的前2020项和为( )
A.B.C.D.
2.中国古代数学著作《算法统宗》中有这样一个问题;“三百七十八里关,初行健步不为难,次后脚痛递减半,六朝才得到其关,要见每朝行里数,请公仔细算相还.”其意思为:“有一个人走了378里路,第一天健步走行,从第二天起脚痛每天走的路程是前一天的一半,走了6天后到达目的地,求该人每天走的路程.”由这个描述请算出这人第四天走的路程为( )
A.6里B.12里C.24里D.48里
3.我国南北朝时的数学著作《张邱建算经》有一道题为:“今有十等人,每等一人,宫赐金以等次差降之,上三人先入,得金四斤,持出,下三人后入得金三斤,持出,中间四人未到者,亦依次更给,问各得金几何?”则在该问题中,等级较高的二等人所得黄金比等级较低的九等人所得黄金( )
A.多1斤B.少1斤C.多斤D.少斤
4.一辆邮车从地往地运送邮件,沿途共有地,依次记为,,…(为地,为地).从地出发时,装上发往后面地的邮件各1件,到达后面各地后卸下前面各地发往该地的邮件,同时装上该地发往后面各地的邮件各1件,记该邮车到达,,…各地装卸完毕后剩余的邮件数记为.则的表达式为( ).
A.B.C.D.
5.若复数满足,则(其中为虚数单位)的最大值为( )
A.1B.2C.3D.4
6.如图所示,正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为1,线段B1D1上有两个动点E、F且EF=,则下列结论中错误的是( )
A.AC⊥BEB.EF平面ABCD
C.三棱锥A-BEF的体积为定值D.异面直线AE,BF所成的角为定值
7.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
8.设等差数列的前项和为,若,则( )
A.23B.25C.28D.29
9.如图,网格纸是由边长为1的小正方形构成,若粗实线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的表面积为( )
A.B.C.D.
10.将函数的图象向左平移个单位长度,得到的函数为偶函数,则的值为( )
A.B.C.D.
11.已知盒中有3个红球,3个黄球,3个白球,且每种颜色的三个球均按,,编号,现从中摸出3个球(除颜色与编号外球没有区别),则恰好不同时包含字母,,的概率为( )
A.B.C.D.
12.已知数列的通项公式是,则( )
A.0B.55C.66D.78
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知等比数列的前项和为,若,则的值是 .
14.齐王与田忌赛马,田忌的上等马优于齐王的中等马,劣于齐王的上等马,田忌的中等马优于齐王的下等马,劣于齐王的中等马,田忌的下等马劣于齐王的下等马.现从双方的马匹中随机选一匹进行一场比赛,则田忌的马获胜的概率为__________.
15.已知函数,若的最小值为,则实数的取值范围是_________
16.设,若关于的方程有实数解,则实数的取值范围_____.
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)已知在中,角、、的对边分别为,,,,.
(1)若,求的值;
(2)若,求的面积.
18.(12分)如图,在四棱锥中,底面是直角梯形,,,,是正三角形,,是的中点.
(1)证明:;
(2)求直线与平面所成角的正弦值.
19.(12分)已知函数,.
(1)当为何值时,轴为曲线的切线;
(2)用表示、中的最大值,设函数,当时,讨论零点的个数.
20.(12分)已知点和椭圆.直线与椭圆交于不同的两点,.
(1)当时,求的面积;
(2)设直线与椭圆的另一个交点为,当为中点时,求的值.
21.(12分)已知函数,.
(1)若对于任意实数,恒成立,求实数的范围;
(2)当时,是否存在实数,使曲线:在点处的切线与轴垂直?若存在,求出的值;若不存在,说明理由.
22.(10分)如图,矩形和梯形所在的平面互相垂直,,,.
(1)若为的中点,求证:平面;
(2)若,求四棱锥的体积.
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】
由题意,设每一行的和为,可得,继而可求解,表示,裂项相消即可求解.
【详解】
由题意,设每一行的和为
故
因此:
故
故选:D
本题考查了等差数列型数阵的求和,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.
2.C
【解析】
设第一天走里,则是以为首项,以为公比的等比数列,由题意得,求出(里,由此能求出该人第四天走的路程.
【详解】
设第一天走里,则是以为首项,以为公比的等比数列,
由题意得:,
解得(里,
(里.
故选:C.
本题考查等比数列的某一项的求法,考查等比数列等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力,考查化归与转化思想、函数与方程思想,是基础题.
3.C
【解析】
设这十等人所得黄金的重量从大到小依次组成等差数列 则 由等差数列的性质得 ,
故选C
4.D
【解析】
根据题意,分析该邮车到第站时,一共装上的邮件和卸下的邮件数目,进而计算可得答案.
【详解】
解:根据题意,该邮车到第站时,一共装上了件邮件,
需要卸下件邮件,
则,
故选:D.
本题主要考查数列递推公式的应用,属于中档题.
5.B
【解析】
根据复数的几何意义可知复数对应的点在以原点为圆心,1为半径的圆上,再根据复数的几何意义即可确定,即可得的最大值.
【详解】
由知,复数对应的点在以原点为圆心,1为半径的圆上,
表示复数对应的点与点间的距离,
又复数对应的点所在圆的圆心到的距离为1,
所以.
故选:B
本题考查了复数模的定义及其几何意义应用,属于基础题.
6.D
【解析】
A.通过线面的垂直关系可证真假;B.根据线面平行可证真假;C.根据三棱锥的体积计算的公式可证真假;D.根据列举特殊情况可证真假.
【详解】
A.因为,所以平面,
又因为平面,所以,故正确;
B.因为,所以,且平面,平面,
所以平面,故正确;
C.因为为定值,到平面的距离为,
所以为定值,故正确;
D.当,,取为,如下图所示:
因为,所以异面直线所成角为,
且,
当,,取为,如下图所示:
因为,所以四边形是平行四边形,所以,
所以异面直线所成角为,且,
由此可知:异面直线所成角不是定值,故错误.
故选:D.
本题考查立体几何中的综合应用,涉及到线面垂直与线面平行的证明、异面直线所成角以及三棱锥体积的计算,难度较难.注意求解异面直线所成角时,将直线平移至同一平面内.
7.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.
8.D
【解析】
由可求,再求公差,再求解即可.
【详解】
解:是等差数列
,又,
公差为,
,
故选:D
考查等差数列的有关性质、运算求解能力和推理论证能力,是基础题.
9.C
【解析】
根据三视图还原为几何体,结合组合体的结构特征求解表面积.
【详解】
由三视图可知,该几何体可看作是半个圆柱和一个长方体的组合体,其中半圆柱的底面半圆半径为1,高为4,长方体的底面四边形相邻边长分别为1,2,高为4,所以该几何体的表面积,故选C.
本题主要考查三视图的识别,利用三视图还原成几何体是求解关键,侧重考查直观想象和数学运算的核心素养.
10.D
【解析】
利用三角函数的图象变换求得函数的解析式,再根据三角函数的性质,即可求解,得到答案.
【详解】
将将函数的图象向左平移个单位长度,
可得函数
又由函数为偶函数,所以,解得,
因为,当时,,故选D.
本题主要考查了三角函数的图象变换,以及三角函数的性质的应用,其中解答中熟记三角函数的图象变换,合理应用三角函数的图象与性质是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.
11.B
【解析】
首先求出基本事件总数,则事件“恰好不同时包含字母,,”的对立事件为“取出的3个球的编号恰好为字母,,”, 记事件“恰好不同时包含字母,,”为,利用对立事件的概率公式计算可得;
【详解】
解:从9个球中摸出3个球,则基本事件总数为(个),
则事件“恰好不同时包含字母,,”的对立事件为“取出的3个球的编号恰好为字母,,”
记事件“恰好不同时包含字母,,”为,则.
故选:B
本题考查了古典概型及其概率计算公式,考查了排列组合的知识,解答的关键在于正确理解题意,属于基础题.
12.D
【解析】
先分为奇数和偶数两种情况计算出的值,可进一步得到数列的通项公式,然后代入转化计算,再根据等差数列求和公式计算出结果.
【详解】
解:由题意得,当为奇数时,,
当为偶数时,
所以当为奇数时,;当为偶数时,,
所以
故选:D
此题考查数列与三角函数的综合问题,以及数列求和,考查了正弦函数的性质应用,等差数列的求和公式,属于中档题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.-2
【解析】
试题分析:,
考点:等比数列性质及求和公式
14..
【解析】
分析:由题意结合古典概型计算公式即可求得题中的概率值.
详解:由题意可知了,比赛可能的方法有种,
其中田忌可获胜的比赛方法有三种:田忌的中等马对齐王的下等马,
田忌的上等马对齐王的下等马,田忌的上等马对齐王的中等马,
结合古典概型公式可得,田忌的马获胜的概率为.
点睛:有关古典概型的概率问题,关键是正确求出基本事件总数和所求事件包含的基本事件数.(1)基本事件总数较少时,用列举法把所有基本事件一一列出时,要做到不重复、不遗漏,可借助“树状图”列举.(2)注意区分排列与组合,以及计数原理的正确使用.
15.
【解析】
,可得在时,最小值为,
时,要使得最小值为,则对称轴在1的右边,
且,求解出即满足最小值为.
【详解】
当,,当且仅当时,等号成立.
当时,为二次函数,要想在处取最小,则对称轴要满足
并且,即,解得.
本题考查分段函数的最值问题,对每段函数先进行分类讨论,找到每段的最小值,然后再对两段函数的最小值进行比较,得到结果,题目较综合,属于中档题.
16.
【解析】
先求出,从而得函数在区间上为增函数;在区间为减函数.即可得的最大值为,令,得函数取得最小值,由有实数解,,进而得实数的取值范围.
【详解】
解:,
当时,;当时,;
函数在区间上为增函数;在区间为减函数.
所以的最大值为,
令,
所以当时,函数取得最小值,
又因为方程有实数解,那么,即,
所以实数的取值范围是:.
故答案为:
本题考查了函数的单调性,函数的最值问题,导数的应用,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.(1)7(2)14
【解析】
(1)在中,,可得 ,结合正弦定理,即可求得答案;
(2)根据余弦定理和三角形面积公式,即可求得答案.
【详解】
(1)在中,,
,
,
,
,
.
(2),
,
,
解得,
.
本题主要考查了正弦定理和余弦定理解三角形,解题关键是掌握正弦定理边化角,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.
18.(1)见证明;(2)
【解析】
(1)设是的中点,连接、,先证明是平行四边形,再证明平面,即
(2)以为坐标原点,的方向为轴的正方向,建空间直角坐标系,分别计算各个点坐标,计算平面法向量,利用向量的夹角公式得到直线与平面所成角的正弦值.
【详解】
(1)证明:设是的中点,连接、,
是的中点,,,
,,, ,
是平行四边形,,
,,,
,,,
由余弦定理得,
,,
,平面,,
;
(2)由(1)得平面,,平面平面,
过点作,垂足为,平面,以为坐标原点,的方向为轴的正方向,建立如图的空间直角坐标系,
则,,,
,
设是平面的一个法向量,则,,
令,则,,
,
直线与平面所成角的正弦值为.
本题考查了线面垂直,线线垂直,利用空间直角坐标系解决线面夹角问题,意在考查学生的空间想象能力和计算能力.
19.(1);(2)见解析.
【解析】
(1)设切点坐标为,然后根据可解得实数的值;
(2)令,,然后对实数进行分类讨论,结合和的符号来确定函数的零点个数.
【详解】
(1),,
设曲线与轴相切于点,则,
即,解得.
所以,当时,轴为曲线的切线;
(2)令,,
则,,由,得.
当时,,此时,函数为增函数;当时,,此时,函数为减函数.
,.
①当,即当时,函数有一个零点;
②当,即当时,函数有两个零点;
③当,即当时,函数有三个零点;
④当,即当时,函数有两个零点;
⑤当,即当时,函数只有一个零点.
综上所述,当或时,函数只有一个零点;
当或时,函数有两个零点;
当时,函数有三个零点.
本题考查了利用导数的几何意义研究切线方程和利用导数研究函数的单调性与极值,关键是分类讨论思想的应用,属难题.
20.(1);(2)或
【解析】
(1)联立直线的方程和椭圆方程,求得交点的横坐标,由此求得三角形的面积.
(2)法一:根据的坐标求得的坐标,将的坐标都代入椭圆方程,化简后求得的坐标,进而求得的值.
法二:设出直线的方程,联立直线的方程和椭圆的方程,化简后写出根与系数关系,结合求得点的坐标,进而求得的值.
【详解】
(1)设,,
若,则直线的方程为,
由,得,
解得,,
设直线与轴交于点,则且
.
(2)法一:设点
因为,,所以
又点,都在椭圆上,
所以
解得或
所以或.
法二:设
显然直线有斜率,设直线的方程为
由,得
所以
又
解得或
所以或
所以或.
本小题主要考查直线和椭圆的位置关系,考查椭圆中三角形面积的求法,考查运算求解能力,属于中档题.
21.(1);(2)不存在实数,使曲线在点处的切线与轴垂直.
【解析】
(1)分类时,恒成立,时,分离参数为,引入新函数,利用导数求得函数最值即可;
(2),导出导函数,问题转化为在上有解.再用导数研究的性质可得.
【详解】
解:(1)因为当时,恒成立,
所以,若,为任意实数,恒成立.
若,恒成立,
即当时,,
设,,
当时,,则在上单调递增,
当时,,则在上单调递减,
所以当时,取得最大值.
,
所以,要使时,恒成立,的取值范围为.
(2)由题意,曲线为:.
令,
所以,
设,则,
当时,,
故在上为增函数,因此在区间上的最小值,
所以,
当时,,,
所以,
曲线在点处的切线与轴垂直等价于方程在上有实数解.
而,即方程无实数解.
故不存在实数,使曲线在点处的切线与轴垂直.
本题考查不等式恒成立,考查用导数的几何意义,由导数几何把问题进行转化是解题关键.本题属于困难题.
22. (1)见解析(2)
【解析】
(1)设EC与DF交于点N,连结MN,由中位线定理可得MN∥AC,故AC∥平面MDF;
(2)取CD中点为G,连结BG,EG,则可证四边形ABGD是矩形,由面面垂直的性质得出BG⊥平面CDEF,故BG⊥DF,又DF⊥BE得出DF⊥平面BEG,从而得出DF⊥EG,得出Rt△DEG~Rt△EFD,列出比例式求出DE,代入体积公式即可计算出体积.
【详解】
(1)证明:设与交于点,连接,
在矩形中,点为中点,
∵为的中点,∴,
又∵平面,平面,
∴平面.
(2)取中点为,连接,,
平面平面,
平面平面,
平面,,
∴平面,同理平面,
∴的长即为四棱锥的高,
在梯形中,,
∴四边形是平行四边形,,
∴平面,
又∵平面,∴,
又,,
∴平面,.
注意到,
∴,,
∴.
求锥体的体积要充分利用多面体的截面和旋转体的轴截面,将空间问题转化为平面问题求解,注意求体积的一些特殊方法——分割法、补形法、等体积法. ①割补法:求一些不规则几何体的体积时,常用割补法转化成已知体积公式的几何体进行解决.②等积法:等积法包括等面积法和等体积法.等积法的前提是几何图形(或几何体)的面积(或体积)通过已知条件可以得到,利用等积法可以用来求解几何图形的高或几何体的高,特别是在求三角形的高和三棱锥的高时,这一方法回避了通过具体作图得到三角形(或三棱锥)的高,而通过直接计算得到高的数值.
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