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文檔簡介

2025屆江蘇省連云港市重點中學高三第五次模擬數學試題試卷注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號。回答非選擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結束后,將本試卷和答題卡一并交回。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.在中,,,,點滿足,則等于()A.10 B.9 C.8 D.72.函數y=sin2x的圖象可能是A. B.C. D.3.已知雙曲線的一條漸近線經過圓的圓心,則雙曲線的離心率為()A. B. C. D.24.函數的大致圖象為()A. B.C. D.5.已知函數且,則實數的取值范圍是()A. B. C. D.6.為計算,設計了如圖所示的程序框圖,則空白框中應填入()A. B. C. D.7.在平面直角坐標系中,銳角頂點在坐標原點,始邊為x軸正半軸,終邊與單位圓交于點,則()A. B. C. D.8.已知直線與圓有公共點,則的最大值為()A.4 B. C. D.9.設,滿足,則的取值范圍是()A. B. C. D.10.定義在R上的函數,,若在區間上為增函數,且存在,使得.則下列不等式不一定成立的是()A. B.C. D.11.若集合M={1,3},N={1,3,5},則滿足M∪X=N的集合X的個數為()A.1 B.2C.3 D.412.設,則()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.設為拋物線的焦點,為上互相不重合的三點,且、、成等差數列,若線段的垂直平分線與軸交于,則的坐標為_______.14.已知兩圓相交于兩點,,若兩圓圓心都在直線上,則的值是________________.15.實數,滿足約束條件,則的最大值為__________.16.已知是等比數列,若,,且∥,則______.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)已知函數.(1)討論函數單調性;(2)當時,求證:.18.(12分)已知拋物線:的焦點為,過上一點()作兩條傾斜角互補的直線分別與交于,兩點,(1)證明:直線的斜率是-1;(2)若,,成等比數列,求直線的方程.19.(12分)已知函數.(Ⅰ)求函數的單調區間;(Ⅱ)當時,求函數在上最小值.20.(12分)設都是正數,且,.求證:.21.(12分)已知在中,角,,的對邊分別為,,,且.(1)求的值;(2)若,求面積的最大值.22.(10分)在中,角的對邊分別為,且.(1)求角的大小;(2)已知外接圓半徑,求的周長.

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.D【解析】

利用已知條件,表示出向量,然后求解向量的數量積.【詳解】在中,,,,點滿足,可得則==本題考查了向量的數量積運算,關鍵是利用基向量表示所求向量.2.D【解析】分析:先研究函數的奇偶性,再研究函數在上的符號,即可判斷選擇.詳解:令,因為,所以為奇函數,排除選項A,B;因為時,,所以排除選項C,選D.點睛:有關函數圖象的識別問題的常見題型及解題思路:(1)由函數的定義域,判斷圖象的左、右位置,由函數的值域,判斷圖象的上、下位置;(2)由函數的單調性,判斷圖象的變化趨勢;(3)由函數的奇偶性,判斷圖象的對稱性;(4)由函數的周期性,判斷圖象的循環往復.3.B【解析】

求出圓心,代入漸近線方程,找到的關系,即可求解.【詳解】解:,一條漸近線,故選:B利用的關系求雙曲線的離心率,是基礎題.4.A【解析】

利用特殊點的坐標代入,排除掉C,D;再由判斷A選項正確.【詳解】,排除掉C,D;,,,.故選:A.本題考查了由函數解析式判斷函數的大致圖象問題,代入特殊點,采用排除法求解是解決這類問題的一種常用方法,屬于中檔題.5.B【解析】

構造函數,判斷出的單調性和奇偶性,由此求得不等式的解集.【詳解】構造函數,由解得,所以的定義域為,且,所以為奇函數,而,所以在定義域上為增函數,且.由得,即,所以.故選:B本小題主要考查利用函數的單調性和奇偶性解不等式,屬于中檔題.6.A【解析】

根據程序框圖輸出的S的值即可得到空白框中應填入的內容.【詳解】由程序框圖的運行,可得:S=0,i=0滿足判斷框內的條件,執行循環體,a=1,S=1,i=1滿足判斷框內的條件,執行循環體,a=2×(﹣2),S=1+2×(﹣2),i=2滿足判斷框內的條件,執行循環體,a=3×(﹣2)2,S=1+2×(﹣2)+3×(﹣2)2,i=3…觀察規律可知:滿足判斷框內的條件,執行循環體,a=99×(﹣2)99,S=1+2×(﹣2)+3×(﹣2)2+…+1×(﹣2)99,i=1,此時,應該不滿足判斷框內的條件,退出循環,輸出S的值,所以判斷框中的條件應是i<1.故選:A.本題考查了當型循環結構,當型循環是先判斷后執行,滿足條件執行循環,不滿足條件時算法結束,屬于基礎題.7.A【解析】

根據單位圓以及角度范圍,可得,然后根據三角函數定義,可得,最后根據兩角和的正弦公式,二倍角公式,簡單計算,可得結果.【詳解】由題可知:,又為銳角所以,根據三角函數的定義:所以由所以故選:A本題考查三角函數的定義以及兩角和正弦公式,還考查二倍角的正弦、余弦公式,難點在于公式的計算,識記公式,簡單計算,屬基礎題.8.C【解析】

根據表示圓和直線與圓有公共點,得到,再利用二次函數的性質求解.【詳解】因為表示圓,所以,解得,因為直線與圓有公共點,所以圓心到直線的距離,即,解得,此時,因為,在遞增,所以的最大值.故選:C本題主要考查圓的方程,直線與圓的位置關系以及二次函數的性質,還考查了運算求解的能力,屬于中檔題.9.C【解析】

首先繪制出可行域,再繪制出目標函數,根據可行域范圍求出目標函數中的取值范圍.【詳解】由題知,滿足,可行域如下圖所示,可知目標函數在點處取得最小值,故目標函數的最小值為,故的取值范圍是.故選:D.本題主要考查了線性規劃中目標函數的取值范圍的問題,屬于基礎題.10.D【解析】

根據題意判斷出函數的單調性,從而根據單調性對選項逐個判斷即可.【詳解】由條件可得函數關于直線對稱;在,上單調遞增,且在時使得;又,,所以選項成立;,比離對稱軸遠,可得,選項成立;,,可知比離對稱軸遠,選項成立;,符號不定,,無法比較大小,不一定成立.故選:.本題考查了函數的基本性質及其應用,意在考查學生對這些知識的理解掌握水平和分析推理能力.11.D【解析】可以是共4個,選D.12.D【解析】

結合指數函數及對數函數的單調性,可判斷出,,,即可選出答案.【詳解】由,即,又,即,,即,所以.故選:D.本題考查了幾個數的大小比較,考查了指數函數與對數函數的單調性的應用,屬于基礎題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.或【解析】

設出三點的坐標,結合等差數列的性質、線段垂直平分線的性質、拋物線的定義進行求解即可.【詳解】拋物線的準線方程為:,設,由拋物線的定義可知:,,,因為、、成等差數列,所以有,所以,因為線段的垂直平分線與軸交于,所以,因此有,化簡整理得:或.若,由可知;,這與已知矛盾,故舍去;若,所以有,因此.故答案為:或本題考查了拋物線的定義的應用,考查了等差數列的性質,考查了數學運算能力.14.【解析】

根據題意,相交兩圓的連心線垂直平分相交弦,可得與直線垂直,且的中點在這條直線上,列出方程解得即可得到結論.【詳解】由,,設的中點為,根據題意,可得,且,解得,,,故.故答案為:.本題考查相交弦的性質,解題的關鍵在于利用相交弦的性質,即兩圓的連心線垂直平分相交弦,屬于基礎題.15.10【解析】

畫出可行域,根據目標函數截距可求.【詳解】解:作出可行域如下:由得,平移直線,當經過點時,截距最小,最大解得的最大值為10故答案為:10考查可行域的畫法及目標函數最大值的求法,基礎題.16.【解析】若,,且∥,則,由是等比數列,可知公比為..故答案為.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.(1)見解析(2)見解析【解析】

(1)根據的導函數進行分類討論單調性(2)欲證,只需證,構造函數,證明,這時需研究的單調性,求其最大值即可【詳解】解:(1)的定義域為,,①當時,由得,由,得,所以在上單調遞增,在單調遞減;②當時,由得,由,得,或,所以在上單調遞增,在單調遞減,在單調遞增;③當時,,所以在上單調遞增;④當時,由,得,由,得,或,所以在上單調遞增,在單調遞減,在單調遞增.(2)當時,欲證,只需證,令,,則,因存在,使得成立,即有,使得成立.當變化時,,的變化如下:0單調遞增單調遞減所以.因為,所以,所以.即,所以當時,成立.考查求函數單調性的方法和用函數的最值證明不等式的方法,難題.18.(1)見解析;(2)【解析】

(1)設,,由已知,得,代入中即可;(2)利用拋物線的定義將轉化為,再利用韋達定理計算.【詳解】(1)在拋物線上,∴,設,,由題可知,,∴,∴,∴,∴,∴(2)由(1)問可設::,則,,,∴,∴,即(*),將直線與拋物線聯立,可得:,所以,代入(*)式,可得滿足,∴:.本題考查直線與拋物線的位置關系的應用,在處理直線與拋物線位置關系的問題時,通常要涉及韋達定理來求解,本題查學生的運算求解能力,是一道中檔題.19.(Ⅰ)見解析;(Ⅱ)當時,函數的最小值是;當時,函數的最小值是【解析】

(1)求出導函數,并且解出它的零點x=,再分區間討論導數的正負,即可得到函數f(x)的單調區間;

(2)分三種情況加以討論,結合函數的單調性與函數值的大小比較,即可得到當0<a<ln2時,函數f(x)的最小值是-a;當a≥ln2時,函數f(x)的最小值是ln2-2a.【詳解】函數的定義域

為.

因為,令,可得;

當時,;當時,,綜上所述:可知函數的單調遞增區間為,單調遞減區間為當,即時,函數在區間上是減函數,

的最小值是當,即時,函數在區間上是增函數,的最小值是當,即時,函數在上是增函數,在上是減函數.

又,

當時,的最小值是;

當時,的最小值為綜上所述,結論為當時,函數的最小值是;

當時,函數的最小值是.求函數極值與最值的步驟:(1)確定函數的定義域;(2)求導數;(3)解方程求出函數定義域內的所有根;(4)列表檢查在的根左右兩側值的符號,如果左正右負(左增右減),那么在處取極大值,如果左負右正(左減右增),那么在處取極小值.(5)如果只有一個極值點,則在該處即是極值也是最值;(6)如果求閉區間上的最值還需要比較端點值的函數值與極值的大小20.證明見解析【解析】

利用比較法進行證明:把代數式展開、作差、化簡可得,,可證得成立,同理可證明,由此不等式得證.【詳解】證明:因為,,所以,∴成立,又都是正數,∴,①同理,∴.本題考查利用比較法證明不等式;考查學生的邏輯推理能力和運算求解能力;把差變形為因式乘積的形式是證明本題的關鍵;屬于中檔題。21.(1);(2).【解析】分析:(1)在式子中運用正弦、余弦定理后可得.(2)由經三角變換可得,然后運用余弦定理可得,從而得到,故得.詳解:(1)由題意及正、余弦定理得,整理得,∴(2)由題意得,∴,∵,∴,∴.由余弦定理得,∴,,當且僅當時等號成立.∴.∴面積的最大值為.點睛:(1)正、余弦定理經常與三角形的面積綜合在一起考查,解題時要注意整體代換的應用,如余弦定理中常用的變形,這樣自然地與三角形的面積公式結合在一

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