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    第三次月考卷01(测试范围:除解析几何、统计概率外)-2025年高考数学一轮复习 (新高考专用)

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    第三次月考卷01(测试范围:除解析几何、统计概率外)-2025年高考数学一轮复习 (新高考专用)

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    这是一份第三次月考卷01(测试范围:除解析几何、统计概率外)-2025年高考数学一轮复习 (新高考专用),文件包含第三次月考卷01测试范围除解析几何统计概率外原卷版docx、第三次月考卷01测试范围除解析几何统计概率外解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共22页, 欢迎下载使用。
    2、精练习题。不搞“题海战术”,在老师指导下,选一些源于课本的变式题,或体现基本概念、基本方法的基本题,通过解题来提高思维能力和解题技巧,加深对所学知识的深入理解。在解题时,要独立思考,一题多思,一题多解,反复玩味,悟出道理。
    3、加强审题的规范性。每每大考过后,总有同学抱怨没考好,纠其原因是考试时没有注意审题。审题决定了成功与否,不解决这个问题势必影响到高考的成败。
    4、重视错题。错误要及时寻找错因,及时进行总结,三五个字,一两句话都行,言简意赅,切中要害,以利于吸取教训,力求相同的错误不犯第二次。
    2025年高考一轮复习第三次月考卷01(测试范围:除解析几何、统计概率外)
    (满分150分,考试用时120分钟)
    一、选择题
    1.已知集合,则( )
    A.B.
    C.D.
    【答案】D
    【分析】由集合的补集和交集运算可得.
    【解析】,
    所以,
    故选:D.
    2.命题“”的否定是( )
    A.B.
    C.D.
    【答案】B
    【分析】根据存在量词命题的否定即可得解.
    【解析】命题“”的否定是“”.
    故选:B.
    3.已知,若与的夹角为,则在上的投影向量为( )
    A.B.C.D.
    【答案】B
    【分析】应用向量的数量积及运算律,结合投影向量公式计算即可得解.
    【解析】因为,与的夹角为,
    所以,
    则,
    所以在上的投影向量为.
    故选:B.
    4.已知,则( )
    A.B.0C.D.
    【答案】D
    【分析】先求,再求,即可求解.
    【解析】根据已知,
    所以.
    故选:.
    5.、、是平面,a,b,c是直线,以下说法中正确的是( )
    A.,B.,
    C.,,D.,
    【答案】C
    【分析】利用空间中直线、平面的位置关系一一判定选项即可.
    【解析】对于A,,可以平行,也可以相交,
    对于B,a,c可以平行,可以相交,也可以异面,
    对于D,,可以平行,也可以相交,
    对于C,不妨设,在平面内作,
    因为,则,同理在平面内作,则,
    所以,
    又,则,而,所以,所以,即C正确.
    故选:C
    6.清代的苏州府被称为天下粮仓,大批量的粮食要从苏州府运送到全国各地.为了核准粮食的数量,苏州府制作了“小嘴大肚”的官斛用以计算粮食的多少,五斗为一斛,而一只官斛的容量恰好为一斛,其形状近似于正四棱台,上口为正方形,内边长为25cm,下底也为正方形,内边长为50cm,斛内高36cm,那么一斗米的体积大约为立方厘米?( )
    A.10500B.12500C.31500D.52500
    【答案】A
    【分析】利用棱台的体积公式,即可计算得出答案.
    【解析】一斛米的体积为,
    因为五斗为一斛,所以一斗米的体积为,
    故选:A.
    7.已知正项等比数列满足,且,,成等差数列,则数列的前项和为( )
    A.B.C.D.
    【答案】A
    【分析】设正项等比数列的公比为,根据等差中项的性质及等比数列通项公式得到方程,求出,再由等比数列求和公式计算可得.
    【解析】设正项等比数列的公比为,
    由,且,,成等差数列,
    得,即,即,
    解得或(舍去).

    故选:A.
    8.已知函数满足对任意的且都有,若,,则( )
    A.B.C.D.
    【答案】D
    【分析】根据将,再用裂项相消法求的值.
    【解析】∵函数满足对任意的且都有
    ∴令,则,


    .
    故选:D
    【点睛】关键点点睛:本题主要考查数列的求和问题,关键是理解数列的规律,即研究透通项,本题的关键是将通项分析为:
    二、多选题
    9.已知,,,则( )
    A.的最大值为B.的最小值为8
    C.的最小值为D.的最小值为
    【答案】BCD
    【分析】利用基本不等式判断A、B、C,由,令,利用导数说明函数
    的单调性,即可求出函数的最小值,从而判断D.
    【解析】因为,,,
    对于A:,当且仅当时等号成立,故A错误;
    对于B:,当且仅当,时等号成立,故B正确;
    对于C:,
    又,,
    所以,当且仅当时等号成立,故C正确;
    对于D:,
    设,则,
    所以当时,则单调递减,
    当时,则单调递增,
    所以,
    所以的最小值为,当且仅当、时取等号,故D正确.
    故选:BCD
    10.函数的部分图象如图所示,则( )
    A.该图像向右平移个单位长度可得的图象
    B.函数的图像关于点对称
    C.函数的图像关于直线对称
    D.函数在上单调递减
    【答案】ABC
    【分析】利用图象求出函数的解析式,利用三角函数图象变换可判断A选项.利用正弦型函数的对称性可判断BC选项;利用正弦型函数的单调性可判断D选项;
    【解析】由图象知,,函数的周期,则,则,由得,而,则,因此.对于A,函数图象向右平移个单位长度,得,即的图象,故A正确,
    对于B,,则的图象关于点对称,故B正确;
    对于C,,则函数的图象关于直线对称,故C正确;
    对于D,当时,,当,即时,取得最小值,所以函数在上不单调,故D错误.
    故选:ABC.
    11.在长方体中,,E是棱的中点,过点B,E,的平面交棱于点F,P为线段上一动点(不含端点),则( )
    A.三棱锥的体积为定值
    B.存在点P,使得
    C.直线与平面所成角的正切值的最大值为
    D.三棱锥外接球的表面积的取值范围是
    【答案】ACD
    【分析】对于选项A,利用面面平行的性质,得到平面,从而可判断出选项A正确;对于选项B,假设存在,可推出平面,从而判断选项B错误;对于选项C,利用线面角的定义,找出线面角为,从而在中,求出的值,进而判断选项C正确.对于选项D,利用球的截面圆的几何性质,找出球心在直线上,利用,建立方程,从而求出球的表面积的取值范围.
    【解析】对于A,因为平面平面,
    根据面面平行的性质,平面与这两个平面的交线互相平行,
    即,因为面,面,
    所以平面,又点P在线段上,
    所以三棱锥的体积为定值,故A正确;
    对于B,若存在点P,使得,因为,
    则,因为,,
    平面,所以平面,
    与题意矛盾,故B错误;
    对于C,如图1所示,

    取的中点Q,连接,则点P在平面内的射影在上,
    直线与平面所成角即,
    且有,由已知可得,
    最小为,所以的最大值为,故C正确;
    对于D,如图2,

    取的中点G,连接,分别取,的中点,,
    连接,因为是等腰直角三角形,
    所以三棱锥外接球的球心O在直线上,
    设三棱锥外接球的半径为,则,
    所以,
    设,则,
    所以,当点与重合时,
    取最小值,此时,
    三棱锥外接球的表面积为,
    当点P与重合时,取最大值,
    此时,三棱锥外接球的表面积为,故D正确.
    故选:ACD.
    【点睛】关键点点睛:对于选项D,利用球的截面圆的几何性质,找出球心在直线上,利用,建立方程,从而求出球的表面积的取值范围.
    三、填空题
    12.已知,是虚数单位,复数是实数.则的最小值为 .
    【答案】
    【分析】
    根据复数代数形式的除法运算化简复数,依题意可得,即,再计算,由二次函数的性质求出最小值.
    【解析】因为

    又复数是实数,所以,即,
    所以,
    所以当,时.
    故答案为:
    13.已知直线与曲线相切,则 .
    【答案】
    【分析】利用导数的几何意义以及切线过点求切线的斜率.
    【解析】设直线()与函数相切,切点为:,
    因为,所以切线斜率为:.
    所以切线方程为:.
    由切线过点,得:
    所以,解得:或.
    所以(舍去)或.
    故答案为:
    14.已知正四棱锥的底面边长为高为其内切球与面切于点,球面上与距离最近的点记为,若平面过点,且与平行,则平面截该正四棱锥所得截面的面积为 .
    【答案】
    【分析】取中点,连,取中点,连,则平面,根据已知可得为正三角形,正棱锥内切球的球心为正的内心,与面切于点为中点,球面上与距离最近的点为与球面的交点,即在之间且长为内切球的半径,连并延长交于,平面过与平行,可得平面分别与平面、平面的交线为过与平行的直线,即可得到截面为梯形,根据长度关系,即可求解.
    【解析】取中点,连,取中点,连,
    则,为正方形的中心,四棱锥是正四棱锥,
    所以平面,,
    在中,,
    同理,所以为正三角形,
    所以正四棱锥内切球的球心为正的内心,
    内切球的半径是正的内切圆半径为,
    内切球与平面的切点为正内切圆与直线的切点,
    所以为中点,球面上与距离最近的点为连与球面的交点,
    即在之间,且,因此为中点,
    连并延长交于,平面过与直线平行,
    设平面分别与平面、平面交于,
    因为平面,所以,又因为,,
    所以,同理可证,所以,连,
    则梯形为所求的截面,因为,
    ,所以平面平面,
    所以,所以,
    连,则为的角平分线,所以,
    又因为分别为的中点,所以,
    所以,而,所以,
    所以,
    又,所以,
    所以截面梯形的面积.
    故答案为:.
    【点睛】本题以多面体的内切球为背景,考查空间线、面位置关系,应用直线与平面性质确定截面是解题的关键,要注意平面几何知识的应用,考查直观想象、逻辑推理能力,属于较难题.
    四、解答题
    15.已知分别为的内角的对边,且.
    (1)求;
    (2)若,的面积为2,求.
    【答案】(1)
    (2)
    【分析】(1)根据余弦定理代入化简,结合角的范围即可求解;
    (2)根据三角形面积公式和余弦定理代入求解即可.
    【解析】(1)在中,由余弦定理得,,
    代入,
    则,
    即,
    即,
    因为,所以,则
    (2)因为的面积为2,
    所以,即,
    又因为,,,所以,
    则,则
    16.如图,已知正三棱柱分别为棱的中点.

    (1)求证:平面;
    (2)求二面角的正弦值.
    【答案】(1)证明见解析
    (2)
    【分析】利用线面垂直判定定理来证明;用向量法计算两平面夹角的余弦值,再求夹角的正弦值;
    【解析】(1)取中点,由正三棱柱性质得,互相垂直,以为原点,分别以,
    所在直线为轴,轴,轴建立如图所示的空间直角坐标系.
    不妨设,则,
    则.
    证明:,
    由,得,
    由,得,
    因为平面,所以平面.
    (2)

    由(1)可知为平面的一个法向量,设平面的法向量,
    则,故,
    令,得面的一个法向量为,
    设二面角的值为,
    则,所以,二面角的正弦值为.
    17.已知为正项数列的前项的乘积,且,.
    (1)求数列的通项公式;
    (2)设,数列的前n项和为,证明:.
    【答案】(1)
    (2)证明见解析
    【分析】(1)根据题意可求出,然后两边取对数得,从而得出数列是常数列,从而可求解;
    (2)根据(1)中结论可求出,从而可得出,再结合放缩法及等比数列的前项和公式即可证明.
    【解析】(1),,
    所以,即,
    两边取常用对数得,
    得,所以,
    所以数列为常数列,所以,
    所以.
    (2)证明:由(1)知,所以,


    又因为,
    所以
    故.
    18.如图①,将个完全一样质量均匀长为的长方体条状积木,一个叠一个,从桌子边缘往外延伸,最多能伸出桌缘多远而不掉下桌面呢?这就是著名的“里拉斜塔问题”.
    解决方案如下:如图②,若,则当积木与桌缘垂直且积木重心恰与桌缘齐平时,其伸出桌外部分最长为,如图③,若,欲使整体伸出桌缘最远,在保证所有积木最长棱与桌缘垂直的同时,可先将上面积木的重心与最下方的积木伸出桌外的最远端齐平,然后设最下方积木伸出桌外的长度为,将最下方积木看成一个杠杆,将桌缘看成支点,由杠杆平衡原理可知,若积木恰好不掉下桌面,则上面积木的重力乘以力臂,等于最下方积木的重力乘以力臂,得出方程,求出.所以当叠放两个积木时,伸出桌外最远为,此时将两个积木看成整体,其重心恰与桌缘齐平.如图④,使前两块积木的中心与下方的第三块积木伸出桌外的最远端齐平,便可求出时积木伸出桌外的最远距离.依此方法,可求出4个、5个直至个积木堆叠伸出桌外的最远距离.(参考数据:,为自然常数)
    (1)分别求出和时,积木伸出桌外的最远距离.(用表示);
    (2)证明:当时,积木伸出桌外最远超过;
    (3)证明:当时,积木伸出桌外最远不超过.
    【答案】(1)当时,最远距离为,当时,最远距离为
    (2)证明见解析
    (3)证明见解析
    【分析】(1)将前个看成一个整体,结合题意列式计算即可得;
    (2)将前个看成一个整体,设第个积木伸出桌外的长度为,可得,即有当时,积木
    堆叠伸出桌外的最远距离为,构造函数,结合导数研究函数单调性可得,即可得,将代入即可得证;
    (3)构造函数,结合导数研究函数单调性可得,故有,将代入即可得证.
    【解析】(1)当时,有,则,,
    当时,有,则,故,
    故当时,积木伸出桌外的最远距离为,
    当时,积木伸出桌外的最远距离为,
    (2)当个积木堆叠伸出桌外时,前个看成一个整体,
    设第个积木伸出桌外的长度为,则有,解得,
    故当时,积木堆叠伸出桌外的最远距离为:

    令,则,
    故在上单调递增,故,
    令,则有,即,
    故,
    即,又,故,
    故,
    即当时,积木伸出桌外最远超过;
    (3)由(2)知,当时,积木堆叠伸出桌外的最远距离为:

    令,
    则,
    故在上单调递增,故,
    即有在上恒成立,
    令,则有,
    故,
    即,则,
    要证当时,积木伸出桌外最远不超过,
    只需证, 即证,
    由,故,
    即只需证,由,
    故,即得证.
    【点睛】关键点点睛:本题关键点有两个,一个是由题意得到第个积木伸出桌外的长度为时,有,可得,即可得个积木堆叠伸出桌外的最远距离为,第二个是证明(2)、(3)问时,构造对应函数及,通过研究函数单调性,得到及.
    19.若函数在区间上有定义,在区间上的值域为,且,则称是的一个“值域封闭区间”.
    (1)已知函数,区间且是的一个“值域封闭区间”,求的取值范围;
    (2)已知函数,设集合.
    (i)求集合中元素的个数;
    (ii)用表示区间的长度,设为集合中的最大元素.证明:存在唯一长度为的闭区间
    ,使得是的一个“值域封闭区间”.
    【答案】(1)
    (2)(i)2;(ii)证明见解析
    【分析】(1)求导,确定在上单调递增,求得值域,再由集合间的关系构造不等式求解即可.
    (2)(i)构造,求导,确定其单调性,再结合零点存在性定理即可求解;(ii)由(i)得,再通过讨论,和即可求证.
    【解析】(1)由题意,,当时,
    恒成立,所以在上单调递增,
    的值域为,所以,
    即可得,解得,
    则的取值范围为.
    (2)(i)记函数,
    则,
    由得或;由得;
    所以函数在和上单调递增,在上单调递减.
    其中,因此当时,,不存在零点;
    由在单调递减,易知,而,
    由零点存在定理可知存在唯一的使得;
    当时,,不存在零点.
    综上所述,函数有0和两个零点,即集合中元素的个数为2.
    (ii)由(i)得,假设长度为的闭区间是的一个“值域封闭区间”,
    则对,
    当时,由(i)得在单调递增,
    ,即,不满足要求;
    当时,由(i)得在)单调递增,

    即,也不满足要求;
    当时,闭区间,而显然在单调递增,
    由(i)可得,
    ,满足要求.
    综上,存在唯一的长度为的闭区间,使得是的一个“值域封闭区间”.
    【点睛】函数零点的求解与判断方法:
    (1)直接求零点:令,如果能求出解,则有几个解就有几个零点;
    (2)零点存在性定理:利用定理不仅要函数在区间上是连续不断的曲线,且,
    还必须结合函数的图象与性质(如单调性、奇偶性)才能确定函数有多少个零点;
    (3)利用图象交点的个数:将函数变形为两个函数的差,画两个函数的图象,看其交点的横坐标有几个不同的值,就有几个不同的零点.

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