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文檔簡介

2024-2025學年吉林省盟校(東風二中、靖宇中學高三下期1月月考數學試題請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區(qū)內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規(guī)定答題。一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1.已知數列為等差數列,且,則的值為()A. B. C. D.2.已知函數,則函數的零點所在區(qū)間為()A. B. C. D.3.如圖,內接于圓,是圓的直徑,,則三棱錐體積的最大值為()A. B. C. D.4.如圖所示,在平面直角坐標系中,是橢圓的右焦點,直線與橢圓交于,兩點,且,則該橢圓的離心率是()A. B. C. D.5.已知命題若,則,則下列說法正確的是()A.命題是真命題B.命題的逆命題是真命題C.命題的否命題是“若,則”D.命題的逆否命題是“若,則”6.某地區(qū)高考改革,實行“3+2+1”模式,即“3”指語文、數學、外語三門必考科目,“1”指在物理、歷史兩門科目中必選一門,“2”指在化學、生物、政治、地理以及除了必選一門以外的歷史或物理這五門學科中任意選擇兩門學科,則一名學生的不同選科組合有()A.8種 B.12種 C.16種 D.20種7.已知底面為正方形的四棱錐,其一條側棱垂直于底面,那么該四棱錐的三視圖可能是下列各圖中的()A. B. C. D.8.已知函數,若曲線上始終存在兩點,,使得,且的中點在軸上,則正實數的取值范圍為()A. B. C. D.9.設,是方程的兩個不等實數根,記().下列兩個命題()①數列的任意一項都是正整數;②數列存在某一項是5的倍數.A.①正確,②錯誤 B.①錯誤,②正確C.①②都正確 D.①②都錯誤10.已知過點且與曲線相切的直線的條數有().A.0 B.1 C.2 D.311.已知角的頂點與坐標原點重合,始邊與軸的非負半軸重合,它的終邊過點,則的值為()A. B. C. D.12.在等腰直角三角形中,,為的中點,將它沿翻折,使點與點間的距離為,此時四面體的外接球的表面積為().A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知函數,若關于x的方程有且只有兩個不相等的實數根,則實數a的取值范圍是_______________.14.直線是曲線的一條切線為自然對數的底數),則實數__________.15.三個小朋友之間送禮物,約定每人送出一份禮物給另外兩人中的一人(送給兩個人的可能性相同),則三人都收到禮物的概率為______.16.已知雙曲線的一條漸近線為,則焦點到這條漸近線的距離為_____.三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.(12分)為了解網絡外賣的發(fā)展情況,某調查機構從全國各城市中抽取了100個相同等級地城市,分別調查了甲乙兩家網絡外賣平臺(以下簡稱外賣甲、外賣乙)在今年3月的訂單情況,得到外賣甲該月訂單的頻率分布直方圖,外賣乙該月訂單的頻數分布表,如下圖表所示.訂單:(單位:萬件)頻數1223訂單:(單位:萬件)頻數402020102(1)現規(guī)定,月訂單不低于13萬件的城市為“業(yè)績突出城市”,填寫下面的列聯表,并根據列聯表判斷是否有90%的把握認為“是否為業(yè)績突出城市”與“選擇網絡外賣平臺”有關.業(yè)績突出城市業(yè)績不突出城市總計外賣甲外賣乙總計(2)由頻率分布直方圖可以認為,外賣甲今年3月在全國各城市的訂單數(單位:萬件)近似地服從正態(tài)分布,其中近似為樣本平均數(同一組數據用該區(qū)間的中點值作代表),的值已求出,約為3.64,現把頻率視為概率,解決下列問題:①從全國各城市中隨機抽取6個城市,記為外賣甲在今年3月訂單數位于區(qū)間的城市個數,求的數學期望;②外賣甲決定在今年3月訂單數低于7萬件的城市開展“訂外賣,搶紅包”的營銷活動來提升業(yè)績,據統計,開展此活動后城市每月外賣訂單數將提高到平均每月9萬件的水平,現從全國各月訂單數不超過7萬件的城市中采用分層抽樣的方法選出100個城市不開展營銷活動,若每按一件外賣訂單平均可獲純利潤5元,但每件外賣平均需送出紅包2元,則外賣甲在這100個城市中開展營銷活動將比不開展營銷活動每月多盈利多少萬元?附:①參考公式:,其中.參考數據:0.150.100.050.0250.0100.0012.7022.7063.8415.0246.63510.828②若,則,.18.(12分)已知函數(1)已知直線:,:.若直線與關于對稱,又函數在處的切線與垂直,求實數的值;(2)若函數,則當,時,求證:①;②.19.(12分)已知函數.(1)當時,試求曲線在點處的切線;(2)試討論函數的單調區(qū)間.20.(12分)如圖,已知正方形所在平面與梯形所在平面垂直,BM∥AN,,,.(1)證明:平面;(2)求點N到平面CDM的距離.21.(12分)已知數列的前項和為,且點在函數的圖像上;(1)求數列的通項公式;(2)設數列滿足:,,求的通項公式;(3)在第(2)問的條件下,若對于任意的,不等式恒成立,求實數的取值范圍;22.(10分)在直角坐標系xOy中,以坐標原點為極點,x軸的非負半軸為極軸建立極坐標系;曲線C1的普通方程為(x-1)2+y2=1,曲線C2的參數方程為(θ為參數).(Ⅰ)求曲線C1和C2的極坐標方程:(Ⅱ)設射線θ=(ρ>0)分別與曲線C1和C2相交于A,B兩點,求|AB|的值.

參考答案一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1.B【解析】

由等差數列的性質和已知可得,即可得到,代入由誘導公式計算可得.【詳解】解:由等差數列的性質可得,解得,,故選:B.本題考查等差數列的下標和公式的應用,涉及三角函數求值,屬于基礎題.2.A【解析】

首先求得時,的取值范圍.然后求得時,的單調性和零點,令,根據“時,的取值范圍”得到,利用零點存在性定理,求得函數的零點所在區(qū)間.【詳解】當時,.當時,為增函數,且,則是唯一零點.由于“當時,.”,所以令,得,因為,,所以函數的零點所在區(qū)間為.故選:A本小題主要考查分段函數的性質,考查符合函數零點,考查零點存在性定理,考查函數的單調性,考查化歸與轉化的數學思想方法,屬于中檔題.3.B【解析】

根據已知證明平面,只要設,則,從而可得體積,利用基本不等式可得最大值.【詳解】因為,所以四邊形為平行四邊形.又因為平面,平面,所以平面,所以平面.在直角三角形中,,設,則,所以,所以.又因為,當且僅當,即時等號成立,所以.故選:B.本題考查求棱錐體積的最大值.解題方法是:首先證明線面垂直同,得棱錐的高,然后設出底面三角形一邊長為,用建立體積與邊長的函數關系,由基本不等式得最值,或由函數的性質得最值.4.A【解析】

聯立直線方程與橢圓方程,解得和的坐標,然后利用向量垂直的坐標表示可得,由離心率定義可得結果.【詳解】由,得,所以,.由題意知,所以,.因為,所以,所以.所以,所以,故選:A.本題考查了直線與橢圓的交點,考查了向量垂直的坐標表示,考查了橢圓的離心率公式,屬于基礎題.5.B【解析】

解不等式,可判斷A選項的正誤;寫出原命題的逆命題并判斷其真假,可判斷B選項的正誤;利用原命題與否命題、逆否命題的關系可判斷C、D選項的正誤.綜合可得出結論.【詳解】解不等式,解得,則命題為假命題,A選項錯誤;命題的逆命題是“若,則”,該命題為真命題,B選項正確;命題的否命題是“若,則”,C選項錯誤;命題的逆否命題是“若,則”,D選項錯誤.故選:B.本題考查四種命題的關系,考查推理能力,屬于基礎題.6.C【解析】

分兩類進行討論:物理和歷史只選一門;物理和歷史都選,分別求出兩種情況對應的組合數,即可求出結果.【詳解】若一名學生只選物理和歷史中的一門,則有種組合;若一名學生物理和歷史都選,則有種組合;因此共有種組合.故選C本題主要考查兩個計數原理,熟記其計數原理的概念,即可求出結果,屬于??碱}型.7.C【解析】試題分析:通過對以下四個四棱錐的三視圖對照可知,只有選項C是符合要求的.考點:三視圖8.D【解析】

根據中點在軸上,設出兩點的坐標,,().對分成三類,利用則,列方程,化簡后求得,利用導數求得的值域,由此求得的取值范圍.【詳解】根據條件可知,兩點的橫坐標互為相反數,不妨設,,(),若,則,由,所以,即,方程無解;若,顯然不滿足;若,則,由,即,即,因為,所以函數在上遞減,在上遞增,故在處取得極小值也即是最小值,所以函數在上的值域為,故.故選D.本小題主要考查平面平面向量數量積為零的坐標表示,考查化歸與轉化的數學思想方法,考查利用導數研究函數的最小值,考查分析與運算能力,屬于較難的題目.9.A【解析】

利用韋達定理可得,,結合可推出,再計算出,,從而推出①正確;再利用遞推公式依次計算數列中的各項,以此判斷②的正誤.【詳解】因為,是方程的兩個不等實數根,所以,,因為,所以,即當時,數列中的任一項都等于其前兩項之和,又,,所以,,,以此類推,即可知數列的任意一項都是正整數,故①正確;若數列存在某一項是5的倍數,則此項個位數字應當為0或5,由,,依次計算可知,數列中各項的個位數字以1,3,4,7,1,8,9,7,6,3,9,2為周期,故數列中不存在個位數字為0或5的項,故②錯誤;故選:A.本題主要考查數列遞推公式的推導,考查數列性質的應用,考查學生的綜合分析以及計算能力.10.C【解析】

設切點為,則,由于直線經過點,可得切線的斜率,再根據導數的幾何意義求出曲線在點處的切線斜率,建立關于的方程,從而可求方程.【詳解】若直線與曲線切于點,則,又∵,∴,∴,解得,,∴過點與曲線相切的直線方程為或,故選C.本題主要考查了利用導數求曲線上過某點切線方程的斜率,求解曲線的切線的方程,其中解答中熟記利用導數的幾何意義求解切線的方程是解答的關鍵,著重考查了運算與求解能力,屬于基礎題.11.B【解析】

根據三角函數定義得到,故,再利用和差公式得到答案.【詳解】∵角的終邊過點,∴,.∴.故選:.本題考查了三角函數定義,和差公式,意在考查學生的計算能力.12.D【解析】

如圖,將四面體放到直三棱柱中,求四面體的外接球的半徑轉化為求三棱柱外接球的半徑,然后確定球心在上下底面外接圓圓心連線中點,這樣根據幾何關系,求外接球的半徑.【詳解】中,易知,翻折后,,,設外接圓的半徑為,,,如圖:易得平面,將四面體放到直三棱柱中,則球心在上下底面外接圓圓心連線中點,設幾何體外接球的半徑為,,四面體的外接球的表面積為.故選:D本題考查幾何體的外接球的表面積,意在考查空間想象能力,和計算能力,屬于中檔題型,求幾何體的外接球的半徑時,一般可以用補形法,因正方體,長方體的外接球半徑容易求,可以將一些特殊的幾何體補形為正方體或長方體,比如三條側棱兩兩垂直的三棱錐,或是構造直角三角形法,確定球心的位置,構造關于外接球半徑的方程求解.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.【解析】

畫出函數的圖象,再畫的圖象,求出一個交點時的的值,然后平行移動可得有兩個交點時的的范圍.【詳解】函數的圖象如圖所示:因為方程有且只有兩個不相等的實數根,所以圖象與直線有且只有兩個交點即可,當過點時兩個函數有一個交點,即時,與函數有一個交點,由圖象可知,直線向下平移后有兩個交點,可得,故答案為:.本題主要考查了方程的跟與函數的圖象交點的轉化,數形結合的思想,屬于中檔題.14.【解析】

根據切線的斜率為,利用導數列方程,由此求得切點的坐標,進而求得切線方程,通過對比系數求得的值.【詳解】,則,所以切點為,故切線為,即,故.故答案為:本小題主要考查利用導數求解曲線的切線方程有關問題,屬于基礎題.15.【解析】

基本事件總數,三人都收到禮物包含的基本事件個數.由此能求出三人都收到禮物的概率.【詳解】三個小朋友之間準備送禮物,約定每人只能送出一份禮物給另外兩人中的一人(送給兩個人的可能性相同),基本事件總數,三人都收到禮物包含的基本事件個數.則三人都收到禮物的概率.故答案為:.本題考查古典概型概率的求法,考查運算求解能力,屬于基礎題.16.2.【解析】

由雙曲線的一條漸近線為,解得.求出雙曲線的右焦點,利用點到直線的距離公式求解即可.【詳解】雙曲線的一條漸近線為解得:雙曲線的右焦點為焦點到這條漸近線的距離為:本題正確結果:本題考查了雙曲線和的標準方程及其性質,涉及到點到直線距離公式的考查,屬于基礎題.三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.(1)見解析,有90%的把握認為“是否為業(yè)績突出城市”與“選擇網絡外賣平臺”有關.(2)①4.911②100萬元.【解析】

(1)根據頻率分布直方圖與頻率分布表,易得兩個外賣平臺中月訂單不低于13萬件的城市數量,即可完善列聯表.通過計算的觀測值,即可結合臨界值作出判斷.(2)①先根據所給數據求得樣本平均值,根據所給今年3月訂單數區(qū)間,并由及求得,.結合正態(tài)分布曲線性質可求得,再由二項分布的數學期望求法求解.②訂單數低于7萬件的城市有和兩組,根據分層抽樣的性質可確定各組抽取樣本數.分別計算出開展營銷活動與不開展營銷活動的利潤,比較即可得解.【詳解】(1)對于外賣甲:月訂單不低于13萬件的城市數量為,對于外賣乙:月訂單不低于13萬件的城市數量為.由以上數據完善列聯表如下圖,業(yè)績突出城市業(yè)績不突出城市總計外賣甲4060100外賣乙5248100總計92108200且的觀測值為,∴有90%的把握認為“是否為業(yè)績突出城市”與“選擇網絡外賣平臺”有關.(2)①樣本平均數,故==,,的數學期望,②由分層抽樣知,則100個城市中每月訂單數在區(qū)間內的有(個),每月訂單數在區(qū)間內的有(個),若不開展營銷活動,則一個月的利潤為(萬元),若開展營銷活動,則一個月的利潤為(萬元),這100個城市中開展營銷活動比不開展每月多盈利100萬元.本題考查了頻率分布直方圖與頻率分布表的應用,完善列聯表并計算的觀測值作出判斷,分層抽樣的簡單應用,綜合性強,屬于中檔題.18.(1)(2)①證明見解析②證明見解析【解析】

(1)首先根據直線關于直線對稱的直線的求法,求得的方程及其斜率.根據函數在處的切線與垂直列方程,解方程求得的值.(2)①構造函數,利用的導函數證得當時,,由此證得.②由①知成立,整理得成立.利用構造函數法證得,由此得到,即,化簡后得到.【詳解】(1)由解得必過與的交點.在上取點,易得點關于對稱的點為,即為直線,所以的方程為,即,其斜率為.又因為,所以,,由題意,解得.(2)因為,所以.①令,則,則,且,,時,,單調遞減;時,,單調遞增.因為,所以,因為,所以存在,使時,,單調遞增;時,,單調遞減;時,,單調遞增.又,所以時,,即,所以,即成立.②由①知成立,即有成立.令,即.所以時,,單調遞增;時,,單調遞減,所以,即,因為,所以,所以時,,即時,.本小題考查函數圖象的對稱性,利用導數求切線的斜率,利用導數證明不等式等基礎知識;考查學生分析問題,解決問題的能力,推理與運算求解能力,轉化與化歸思想,數形結合思想和應用意識.19.(1);(2)見解析【解析】

(1)對函數進行求導,可以求出曲線在點處的切線,利用直線的斜截式方程可以求出曲線的切線方程;(2)對函數進行求導,對實數進行分類討論,可以求出函數的單調區(qū)間.【詳解】(1)當時,函數定義域為,,所以切線方程為;(2)當時,函數定義域為,在上單調遞增當時,恒成立,函數定義域為,又在單調遞增,單調遞減,單調遞增當時,函數定義域為,在單調遞增,單調遞減,單調遞增當時,設的兩個根為且,由韋達定理易知兩根均為正根,且,所以函數的定義域為,又對稱軸,且,在單調遞增,單調遞減,單調遞增本題考查了曲線切線方程的求法,考查了利用函數的導數討論函數的單調性問題,考查了分類思想.20.(1)證明見解析(2)【解析】

(1)因為正方形ABCD所在平面與梯形ABMN所在平面垂直,平面平面,,所以平面ABMN,因為平面ABMN,平面ABMN,所以,,因為,所以,因為,所以,所以,因為在直角梯形ABMN中,,所以,所以,所以,因為,所以平面.(2)如圖,取BM的中點E,則,又BM∥AN,所以四邊形ABEN是平行四邊形,所以NE∥AB,又AB∥CD,所以NE∥CD,因為平面CDM,平面CDM,所以NE∥平面CDM,所以點N到平面CDM的距離與點E到平面CDM的距離相等,設點N到平面CDM的距離為h,由可得點B到平面CDM的距離為2h,由題易得平面BCM,所以,且,所以,又,所以由可得,解得,所以點N到平面CDM的距離為.21.(1)(2)當n為偶數時,;當n為奇數

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