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文檔簡介

2024-2025學年內蒙古翁牛特旗烏丹二中高三下學期3月月考數學試題理試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區域內。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區域內作答,超出答題區域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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.的展開式中有理項有()A.項 B.項 C.項 D.項2.已知中內角所對應的邊依次為,若,則的面積為()A. B. C. D.3.執行如圖所示的程序框圖若輸入,則輸出的的值為()A. B. C. D.4.已知復數滿足,則的共軛復數是()A. B. C. D.5.設m,n為直線,、為平面,則的一個充分條件可以是()A.,, B.,C., D.,6.已知,則的大小關系為()A. B. C. D.7.設α,β為兩個平面,則α∥β的充要條件是A.α內有無數條直線與β平行B.α內有兩條相交直線與β平行C.α,β平行于同一條直線D.α,β垂直于同一平面8.某幾何體的三視圖如圖所示,三視圖是腰長為1的等腰直角三角形和邊長為1的正方形,則該幾何體中最長的棱長為().A. B. C.1 D.9.如圖所示,網格紙上小正方形的邊長為1,粗線畫出的是由一個棱柱挖去一個棱錐后的幾何體的三視圖,則該幾何體的體積為A.72 B.64 C.48 D.3210.已知函數,的圖象與直線的兩個相鄰交點的距離等于,則的一條對稱軸是()A. B. C. D.11.已知是雙曲線的兩個焦點,過點且垂直于軸的直線與相交于兩點,若,則的內切圓半徑為()A. B. C. D.12.是虛數單位,復數在復平面上對應的點位于()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.若的展開式中只有第六項的二項式系數最大,則展開式中各項的系數和是________.14.如圖所示梯子結構的點數依次構成數列,則________.15.若將函數的圖象沿軸向右平移個單位后所得的圖象與的圖象關于軸對稱,則的最小值為________________.16.已知圓C:經過拋物線E:的焦點,則拋物線E的準線與圓C相交所得弦長是__________.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)在平面直角坐標系中,點是直線上的動點,為定點,點為的中點,動點滿足,且,設點的軌跡為曲線.(1)求曲線的方程;(2)過點的直線交曲線于,兩點,為曲線上異于,的任意一點,直線,分別交直線于,兩點.問是否為定值?若是,求的值;若不是,請說明理由.18.(12分)已知拋物線:,點為拋物線的焦點,焦點到直線的距離為,焦點到拋物線的準線的距離為,且.(1)求拋物線的標準方程;(2)若軸上存在點,過點的直線與拋物線相交于、兩點,且為定值,求點的坐標.19.(12分)已知函數.(1)若函數在上單調遞增,求實數的值;(2)定義:若直線與曲線都相切,我們稱直線為曲線、的公切線,證明:曲線與總存在公切線.20.(12分)已知.(1)若的解集為,求的值;(2)若對任意,不等式恒成立,求實數的取值范圍.21.(12分)如圖,在四棱錐中,底面是菱形,∠,是邊長為2的正三角形,,為線段的中點.(1)求證:平面平面;(2)若為線段上一點,當二面角的余弦值為時,求三棱錐的體積.22.(10分)某調查機構為了了解某產品年產量x(噸)對價格y(千克/噸)和利潤z的影響,對近五年該產品的年產量和價格統計如下表:x12345y17.016.515.513.812.2(1)求y關于x的線性回歸方程;(2)若每噸該產品的成本為12千元,假設該產品可全部賣出,預測當年產量為多少時,年利潤w取到最大值?參考公式:

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】

由二項展開式定理求出通項,求出的指數為整數時的個數,即可求解.【詳解】,,當,,,時,為有理項,共項.故選:B.本題考查二項展開式項的特征,熟練掌握二項展開式的通項公式是解題的關鍵,屬于基礎題.2.A【解析】

由余弦定理可得,結合可得a,b,再利用面積公式計算即可.【詳解】由余弦定理,得,由,解得,所以,.故選:A.本題考查利用余弦定理解三角形,考查學生的基本計算能力,是一道容易題.3.C【解析】

由程序語言依次計算,直到時輸出即可【詳解】程序的運行過程為當n=2時,時,,此時輸出.故選:C本題考查由程序框圖計算輸出結果,屬于基礎題4.B【解析】

根據復數的除法運算法則和共軛復數的定義直接求解即可.【詳解】由,得,所以.故選:B本題考查了復數的除法的運算法則,考查了復數的共軛復數的定義,屬于基礎題.5.B【解析】

根據線面垂直的判斷方法對選項逐一分析,由此確定正確選項.【詳解】對于A選項,當,,時,由于不在平面內,故無法得出.對于B選項,由于,,所以.故B選項正確.對于C選項,當,時,可能含于平面,故無法得出.對于D選項,當,時,無法得出.綜上所述,的一個充分條件是“,”故選:B本小題主要考查線面垂直的判斷,考查充分必要條件的理解,屬于基礎題.6.A【解析】

根據指數函數的單調性,可得,再利用對數函數的單調性,將與對比,即可求出結論.【詳解】由題知,,則.故選:A.本題考查利用函數性質比較大小,注意與特殊數的對比,屬于基礎題..7.B【解析】

本題考查了空間兩個平面的判定與性質及充要條件,滲透直觀想象、邏輯推理素養,利用面面平行的判定定理與性質定理即可作出判斷.【詳解】由面面平行的判定定理知:內兩條相交直線都與平行是的充分條件,由面面平行性質定理知,若,則內任意一條直線都與平行,所以內兩條相交直線都與平行是的必要條件,故選B.面面平行的判定問題要緊扣面面平行判定定理,最容易犯的錯誤為定理記不住,憑主觀臆斷,如:“若,則”此類的錯誤.8.B【解析】

首先由三視圖還原幾何體,進一步求出幾何體的棱長.【詳解】解:根據三視圖還原幾何體如圖所示,所以,該四棱錐體的最長的棱長為.故選:B.本題主要考查由三視圖還原幾何體,考查運算能力和推理能力,屬于基礎題.9.B【解析】

由三視圖可知該幾何體是一個底面邊長為4的正方形,高為5的正四棱柱,挖去一個底面邊長為4,高為3的正四棱錐,利用體積公式,即可求解。【詳解】由題意,幾何體的三視圖可知該幾何體是一個底面邊長為4的正方形,高為5的正四棱柱,挖去一個底面邊長為4,高為3的正四棱錐,所以幾何體的體積為,故選B。本題考查了幾何體的三視圖及體積的計算,在由三視圖還原為空間幾何體的實際形狀時,要根據三視圖的規則,空間幾何體的可見輪廓線在三視圖中為實線,不可見輪廓線在三視圖中為虛線。求解以三視圖為載體的空間幾何體的表面積與體積的關鍵是由三視圖確定直觀圖的形狀以及直觀圖中線面的位置關系和數量關系,利用相應公式求解。10.D【解析】

由題,得,由的圖象與直線的兩個相鄰交點的距離等于,可得最小正周期,從而求得,得到函數的解析式,又因為當時,,由此即可得到本題答案.【詳解】由題,得,因為的圖象與直線的兩個相鄰交點的距離等于,所以函數的最小正周期,則,所以,當時,,所以是函數的一條對稱軸,故選:D本題主要考查利用和差公式恒等變形,以及考查三角函數的周期性和對稱性.11.B【解析】

首先由求得雙曲線的方程,進而求得三角形的面積,再由三角形的面積等于周長乘以內切圓的半徑即可求解.【詳解】由題意將代入雙曲線的方程,得則,由,得的周長為,設的內切圓的半徑為,則,故選:B本題考查雙曲線的定義、方程和性質,考查三角形的內心的概念,考查了轉化的思想,屬于中檔題.12.D【解析】

求出復數在復平面內對應的點的坐標,即可得出結論.【詳解】復數在復平面上對應的點的坐標為,該點位于第四象限.故選:D.本題考查復數對應的點的位置的判斷,屬于基礎題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.【解析】

由題意得出展開式中共有11項,;再令求得展開式中各項的系數和.【詳解】由的展開式中只有第六項的二項式系數最大,所以展開式中共有11項,所以;令,可求得展開式中各項的系數和是:.故答案為:1.本小題主要考查二項式展開式的通項公式的運用,考查二項式展開式各項系數和的求法,屬于基礎題.14.【解析】

根據圖像歸納,根據等差數列求和公式得到答案.【詳解】根據圖像:,,故,故.故答案為:.本題考查了等差數列的應用,意在考查學生的計算能力和應用能力.15.【解析】

由題意利用函數的圖象變換規律,三角函數的圖像的對稱性,求得的最小值.【詳解】解:將函數的圖象沿軸向右平移個單位長度,可得的圖象.根據圖象與的圖象關于軸對稱,可得,,,即時,的最小值為.故答案為:.本題主要考查函數的圖象變換規律,正弦函數圖像的對稱性,屬于基礎題.16.【解析】

求出拋物線的焦點坐標,代入圓的方程,求出的值,再求出準線方程,利用點到直線的距離公式,求出弦心距,利用勾股定理可以求出弦長的一半,進而求出弦長.【詳解】拋物線E:的準線為,焦點為(0,1),把焦點的坐標代入圓的方程中,得,所以圓心的坐標為,半徑為5,則圓心到準線的距離為1,所以弦長.本題考查了拋物線的準線、圓的弦長公式.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);(2)是定值,.【解析】

(1)設出M的坐標為,采用直接法求曲線的方程;(2)設AB的方程為,,,,求出AT方程,聯立直線方程得D點的坐標,同理可得E點的坐標,最后利用向量數量積算即可.【詳解】(1)設動點M的坐標為,由知∥,又在直線上,所以P點坐標為,又,點為的中點,所以,,,由得,即;(2)設直線AB的方程為,代入得,設,,則,,設,則,所以AT的直線方程為即,令,則,所以D點的坐標為,同理E點的坐標為,于是,,所以,從而,所以是定值.本題考查了直接法求拋物線的軌跡方程、直線與拋物線位置關系中的定值問題,在處理此類問題一般要涉及根與系數的關系,本題思路簡單,但計算量比較大,是一道有一定難度的題.18.(1)(2)【解析】

(1)先分別表示出,然后根據求解出的值,則的標準方程可求;(2)設出直線的方程并聯立拋物線方程得到韋達定理形式,然后根據距離公式表示出并代入韋達定理形式,由此判斷出為定值時的坐標.【詳解】(1)由題意可得,焦點,,則,,∴解得.拋物線的標準方程為(2)設,設點,,顯然直線的斜率不為0.設直線的方程為聯立方程,整理可得,,∴,∴要使為定值,必有,解得,∴為定值時,點的坐標為本題考查拋物線方程的求解以及拋物線中的定值問題,難度一般.(1)處理直線與拋物線相交對應的定值問題,聯立直線方程借助韋達定理形式是常用方法;(2)直線與圓錐曲線的問題中,直線方程的設法有時能很大程度上起到簡化運算的作用。19.(1);(2)見解析.【解析】

(1)求出導數,問題轉化為在上恒成立,利用導數求出的最小值即可求解;(2)分別設切點橫坐標為,利用導數的幾何意義寫出切線方程,問題轉化為證明兩直線重合,只需滿足有解即可,利用函數的導數及零點存在性定理即可證明存在.【詳解】(1),函數在上單調遞增等價于在上恒成立.令,得,所以在單調遞減,在單調遞增,則.因為,則在上恒成立等價于在上恒成立;又,所以,即.(2)設的切點橫坐標為,則切線方程為……①設的切點橫坐標為,則,切線方程為……②若存在,使①②成為同一條直線,則曲線與存在公切線,由①②得消去得即令,則所以,函數在區間上單調遞增,,使得時總有又時,在上總有解綜上,函數與總存在公切線.本題主要考查了利用導數研究函數的恒成立問題,導數的幾何意義,利用導數證明方程有解,屬于難題.20.(1);(2)【解析】

(1)利用兩邊平方法解含有絕對值的不等式,再根據根與系數的關系求出的值;(2)利用絕對值不等式求出的最小值,把不等式化為只含有的不等式,求出不等式解集即可.【詳解】(1)不等式,即兩邊平方整理得由題意知和是方程的兩個實數根即,解得(2)因為所以要使不等式恒成立,只需當時,,解得,即;當時,,解得,即;綜上所述,的取值范圍是本題考查了含有絕對值的不等式解法與應用問題,也考查了分類討論思想,是中檔題.21.(1)見解析;(2).【解析】

(1)先證明,可證平面,再由可證平面,即得證;(2)以為坐標原點,建立如圖所示空間直角坐標系,設,求解面的法向量,面的法向量,利用二面角的余弦值為,可求解,轉化即得解.【詳解】(1)證明:因為是正三角形,為線段的中點,所以.因為是菱形,所以.因為,所以是正三角形,所以,所以平面.又,所以平面.因為平面,所以平面平面.(2)由(1)知平面,所以,.而,所以,.又,所以平面.以為坐標原點,建立如圖所示空間直角坐標系.則.于是,,.設面的一個法向量,由得令,則,即.設,易得,.設面的一個法向量,由得令,則,,即.依題意,即,令,則,即,即.所以.本題考查了空間向量和立體幾何綜合,考查了面面垂直的判斷,二面角的向量求解,三棱錐的體積等知識點,考查了學生空間想象,邏輯推理,數學運算的能力,屬于中檔題.22.(1)

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