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文檔簡介
甘肅蘭化一中2025屆高三第二次調研數學試卷請考生注意: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,滿足條件(為常數),若目標函數的最大值為9,則()A. B. C. D.2.已知復數滿足,(為虛數單位),則()A. B. C. D.33.將函數的圖像向左平移個單位得到函數的圖像,則的最小值為()A. B. C. D.4.已知直線過圓的圓心,則的最小值為()A.1 B.2 C.3 D.45.在“一帶一路”知識測驗后,甲、乙、丙三人對成績進行預測.甲:我的成績比乙高.乙:丙的成績比我和甲的都高.丙:我的成績比乙高.成績公布后,三人成績互不相同且只有一個人預測正確,那么三人按成績由高到低的次序為A.甲、乙、丙 B.乙、甲、丙C.丙、乙、甲 D.甲、丙、乙6.函數fxA. B.C. D.7.已知滿足,則()A. B. C. D.8.已知定義在上的奇函數,其導函數為,當時,恒有.則不等式的解集為().A. B.C.或 D.或9.設則以線段為直徑的圓的方程是()A. B.C. D.10.在平面直角坐標系中,經過點,漸近線方程為的雙曲線的標準方程為()A. B. C. D.11.已知是等差數列的前項和,,,則()A.85 B. C.35 D.12.已知為等差數列,若,,則()A.1 B.2 C.3 D.6二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知命題:,,那么是__________.14.已知等比數列的各項都是正數,且成等差數列,則=__________.15.已知橢圓Г:,F1、F2是橢圓Г的左、右焦點,A為橢圓Г的上頂點,延長AF2交橢圓Г于點B,若為等腰三角形,則橢圓Г的離心率為___________.16.函數在的零點個數為_________.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)對于正整數,如果個整數滿足,且,則稱數組為的一個“正整數分拆”.記均為偶數的“正整數分拆”的個數為均為奇數的“正整數分拆”的個數為.(Ⅰ)寫出整數4的所有“正整數分拆”;(Ⅱ)對于給定的整數,設是的一個“正整數分拆”,且,求的最大值;(Ⅲ)對所有的正整數,證明:;并求出使得等號成立的的值.(注:對于的兩個“正整數分拆”與,當且僅當且時,稱這兩個“正整數分拆”是相同的.)18.(12分)記無窮數列的前項中最大值為,最小值為,令,則稱是“極差數列”.(1)若,求的前項和;(2)證明:的“極差數列”仍是;(3)求證:若數列是等差數列,則數列也是等差數列.19.(12分)已知,,動點滿足直線與直線的斜率之積為,設點的軌跡為曲線.(1)求曲線的方程;(2)若過點的直線與曲線交于,兩點,過點且與直線垂直的直線與相交于點,求的最小值及此時直線的方程.20.(12分)已知在平面直角坐標系中,直線的參數方程為(為參數),以坐標原點為極點,軸非負半軸為極軸建立極坐標系,曲線的極坐標方程為,點的極坐標為.(1)求直線的極坐標方程;(2)若直線與曲線交于,兩點,求的面積.21.(12分)如圖,四邊形是邊長為3的菱形,平面.(1)求證:平面;(2)若與平面所成角為,求二面角的正弦值.22.(10分)的內角所對的邊分別是,且,.(1)求;(2)若邊上的中線,求的面積.
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】
由目標函數的最大值為9,我們可以畫出滿足條件件為常數)的可行域,根據目標函數的解析式形式,分析取得最優(yōu)解的點的坐標,然后根據分析列出一個含參數的方程組,消參后即可得到的取值.【詳解】畫出,滿足的為常數)可行域如下圖:由于目標函數的最大值為9,可得直線與直線的交點,使目標函數取得最大值,將,代入得:.故選:.【點睛】如果約束條件中含有參數,我們可以先畫出不含參數的幾個不等式對應的平面區(qū)域,分析取得最優(yōu)解是哪兩條直線的交點,然后得到一個含有參數的方程(組,代入另一條直線方程,消去,后,即可求出參數的值.2、A【解析】,故,故選A.3、B【解析】
根據三角函數的平移求出函數的解析式,結合三角函數的性質進行求解即可.【詳解】將函數的圖象向左平移個單位,得到,此時與函數的圖象重合,則,即,,當時,取得最小值為,故選:.【點睛】本題主要考查三角函數的圖象和性質,利用三角函數的平移關系求出解析式是解決本題的關鍵.4、D【解析】
圓心坐標為,代入直線方程,再由乘1法和基本不等式,展開計算即可得到所求最小值.【詳解】圓的圓心為,由題意可得,即,,,則,當且僅當且即時取等號,故選:.【點睛】本題考查最值的求法,注意運用乘1法和基本不等式,注意滿足的條件:一正二定三等,同時考查直線與圓的關系,考查運算能力,屬于基礎題.5、A【解析】
利用逐一驗證的方法進行求解.【詳解】若甲預測正確,則乙、丙預測錯誤,則甲比乙成績高,丙比乙成績低,故3人成績由高到低依次為甲,乙,丙;若乙預測正確,則丙預測也正確,不符合題意;若丙預測正確,則甲必預測錯誤,丙比乙的成績高,乙比甲成績高,即丙比甲,乙成績都高,即乙預測正確,不符合題意,故選A.【點睛】本題將數學知識與時政結合,主要考查推理判斷能力.題目有一定難度,注重了基礎知識、邏輯推理能力的考查.6、A【解析】
由f12=e-14>0排除選項D;【詳解】由f12=e-14>0,可排除選項D,f-1=-e【點睛】本題通過對多個圖象的選擇考查函數的圖象與性質,屬于中檔題.這類題型也是近年高考常見的命題方向,該題型的特點是綜合性較強、考查知識點較多,但是并不是無路可循.解答這類題型可以從多方面入手,根據函數的定義域、值域、單調性、奇偶性、特殊點以及x→07、A【解析】
利用兩角和與差的余弦公式展開計算可得結果.【詳解】,.故選:A.【點睛】本題考查三角求值,涉及兩角和與差的余弦公式的應用,考查計算能力,屬于基礎題.8、D【解析】
先通過得到原函數為增函數且為偶函數,再利用到軸距離求解不等式即可.【詳解】構造函數,則由題可知,所以在時為增函數;由為奇函數,為奇函數,所以為偶函數;又,即即又為開口向上的偶函數所以,解得或故選:D【點睛】此題考查根據導函數構造原函數,偶函數解不等式等知識點,屬于較難題目.9、A【解析】
計算的中點坐標為,圓半徑為,得到圓方程.【詳解】的中點坐標為:,圓半徑為,圓方程為.故選:.【點睛】本題考查了圓的標準方程,意在考查學生的計算能力.10、B【解析】
根據所求雙曲線的漸近線方程為,可設所求雙曲線的標準方程為k.再把點代入,求得k的值,可得要求的雙曲線的方程.【詳解】∵雙曲線的漸近線方程為設所求雙曲線的標準方程為k.又在雙曲線上,則k=16-2=14,即雙曲線的方程為∴雙曲線的標準方程為故選:B【點睛】本題主要考查用待定系數法求雙曲線的方程,雙曲線的定義和標準方程,以及雙曲線的簡單性質的應用,屬于基礎題.11、B【解析】
將已知條件轉化為的形式,求得,由此求得.【詳解】設公差為,則,所以,,,.故選:B【點睛】本小題主要考查等差數列通項公式的基本量計算,考查等差數列前項和的計算,屬于基礎題.12、B【解析】
利用等差數列的通項公式列出方程組,求出首項和公差,由此能求出.【詳解】∵{an}為等差數列,,∴,解得=﹣10,d=3,∴=+4d=﹣10+11=1.故選:B.【點睛】本題考查等差數列通項公式求法,考查等差數列的性質等基礎知識,考查運算求解能力,是基礎題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、真命題【解析】
由冪函數的單調性進行判斷即可.【詳解】已知命題:,,因為在上單調遞增,則,所以是真命題,故答案為:真命題【點睛】本題主要考查了判斷全稱命題的真假,屬于基礎題.14、【解析】
根據等差中項性質,結合等比數列通項公式即可求得公比;代入表達式,結合對數式的化簡即可求解.【詳解】等比數列的各項都是正數,且成等差數列,則,由等比數列通項公式可知,所以,解得或(舍),所以由對數式運算性質可得,故答案為:.【點睛】本題考查了等差數列通項公式的簡單應用,等比數列通項公式的用法,對數式的化簡運算,屬于中檔題.15、【解析】
由題意可得等腰三角形的兩條相等的邊,設,由題可得的長,在三角形中,三角形中由余弦定理可得的值相等,可得的關系,從而求出橢圓的離心率【詳解】如圖,若為等腰三角形,則|BF1|=|AB|.設|BF2|=t,則|BF1|=2a?t,所以|AB|=a+t=|BF1|=2a?t,解得a=2t,即|AB|=|BF1|=3t,|AF1|=2t,設∠BAO=θ,則∠BAF1=2θ,所以Г的離心率e=,結合余弦定理,易得在中,,所以,即e==,故答案為:.【點睛】此題考查橢圓的定義及余弦定理的簡單應用,屬于中檔題.16、1【解析】
本問題轉化為曲線交點個數問題,在同一直角坐標系內,畫出函數的圖象,利用數形結合思想進行求解即可.【詳解】問題函數在的零點個數,可以轉化為曲線交點個數問題.在同一直角坐標系內,畫出函數的圖象,如下圖所示:由圖象可知:當時,兩個函數只有一個交點.故答案為:1【點睛】本題考查了求函數的零點個數問題,考查了轉化思想和數形結合思想.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、(Ⅰ),,,,;(Ⅱ)為偶數時,,為奇數時,;(Ⅲ)證明見解析,,【解析】
(Ⅰ)根據題意直接寫出答案.(Ⅱ)討論當為偶數時,最大為,當為奇數時,最大為,得到答案.(Ⅲ)討論當為奇數時,,至少存在一個全為1的拆分,故,當為偶數時,根據對應關系得到,再計算,,得到答案.【詳解】(Ⅰ)整數4的所有“正整數分拆”為:,,,,.(Ⅱ)當為偶數時,時,最大為;當為奇數時,時,最大為;綜上所述:為偶數,最大為,為奇數時,最大為.(Ⅲ)當為奇數時,,至少存在一個全為1的拆分,故;當為偶數時,設是每個數均為偶數的“正整數分拆”,則它至少對應了和的均為奇數的“正整數分拆”,故.綜上所述:.當時,偶數“正整數分拆”為,奇數“正整數分拆”為,;當時,偶數“正整數分拆”為,,奇數“正整數分拆”為,故;當時,對于偶數“正整數分拆”,除了各項不全為的奇數拆分外,至少多出一項各項均為的“正整數分拆”,故.綜上所述:使成立的為:或.【點睛】本土考查了數列的新定義問題,意在考查學生的計算能力和綜合應用能力.18、(1)(2)證明見解析(3)證明見解析【解析】
(1)由是遞增數列,得,由此能求出的前項和.(2)推導出,,由此能證明的“極差數列”仍是.(3)證當數列是等差數列時,設其公差為,,是一個單調遞增數列,從而,,由,,,分類討論,能證明若數列是等差數列,則數列也是等差數列.【詳解】(1)解:∵無窮數列的前項中最大值為,最小值為,,,是遞增數列,∴,∴的前項和.(2)證明:∵,,∴,∴,∵,∴,∴的“極差數列”仍是(3)證明:當數列是等差數列時,設其公差為,,根據,的定義,得:,,且兩個不等式中至少有一個取等號,當時,必有,∴,∴是一個單調遞增數列,∴,,∴,∴,∴是等差數列,當時,則必有,∴,∴是一個單調遞減數列,∴,,∴,∴.∴是等差數列,當時,,∵,中必有一個為0,根據上式,一個為0,為一個必為0,∴,,∴數列是常數數列,則數列是等差數列.綜上,若數列是等差數列,則數列也是等差數列.【點睛】本小題主要考查新定義數列的理解和運用,考查等差數列的證明,考查數列的單調性,考查化歸與轉化的數學思想方法,屬于難題.19、(1)(2)的最小值為1,此時直線:【解析】
(1)用直接法求軌跡方程,即設動點為,把已知用坐標表示并整理即得.注意取值范圍;(2)設:,將其與曲線的方程聯(lián)立,消元并整理得,設,,則可得,,由求出,將直線方程與聯(lián)立,得,求得,計算,設.顯然,構造,由導數的知識求得其最小值,同時可得直線的方程.【詳解】(1)設,則,即整理得(2)設:,將其與曲線的方程聯(lián)立,得即設,,則,將直線:與聯(lián)立,得∴∴設.顯然構造在上恒成立所以在上單調遞增所以,當且僅當,即時取“=”即的最小值為1,此時直線:.(注:1.如果按函數的性質求最值可以不扣分;2.若直線方程按斜率是否存在討論,則可以根據步驟相應給分.)【點睛】本題考查求軌跡方程,考查直線與橢圓相交中的最值.直線與橢圓相交問題中常采用“設而不求”的思想方法,即設交點坐標為,設直線方程,直線方程與橢圓方程聯(lián)立并消元,然后用韋達定理得(或),把這個代入其他條件變形計算化簡得出結論,本題屬于難題,對學生的邏輯推理、運算求解能力有一定的要求.20、(1)(2)【解析】
(1)先消去參數,化為直角坐標方程,再利用求解.(2)直線與曲線方程聯(lián)立,得,求得弦長和點到直線的距離,再求的面積.【詳解】(1)由已知消去得,則,所以,所以直線的極坐標方程為.(2)由,得,設,兩點對應的極分別為,,則,,所以,又點到直線的距離所以【點睛】本題主要考查參數方程、直角坐標方程及極坐標方程的轉化和直線與曲線的
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