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文檔簡介
2025屆廣西柳州市鐵一中學數學高三上期末學業水平測試模擬試題考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內,不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內,第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后,請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.已知a,b∈R,,則()A.b=3a B.b=6a C.b=9a D.b=12a2.如圖,在正四棱柱中,,分別為的中點,異面直線與所成角的余弦值為,則()A.直線與直線異面,且 B.直線與直線共面,且C.直線與直線異面,且 D.直線與直線共面,且3.已知角的終邊經過點,則A. B.C. D.4.已知集合,,若,則()A.4 B.-4 C.8 D.-85.已知集合,則的值域為()A. B. C. D.6.要排出高三某班一天中,語文、數學、英語各節,自習課節的功課表,其中上午節,下午節,若要求節語文課必須相鄰且節數學課也必須相鄰(注意:上午第五節和下午第一節不算相鄰),則不同的排法種數是()A. B. C. D.7.函數的圖象大致是()A. B.C. D.8.已知平面向量,,滿足:,,則的最小值為()A.5 B.6 C.7 D.89.已知,且,則在方向上的投影為()A. B. C. D.10.函數的最小正周期是,則其圖象向左平移個單位長度后得到的函數的一條對稱軸是()A. B. C. D.11.已知,,,是球的球面上四個不同的點,若,且平面平面,則球的表面積為()A. B. C. D.12.已知函,,則的最小值為()A. B.1 C.0 D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知函數為奇函數,則______.14.根據如圖所示的偽代碼,輸出的值為______.15.已知,記,則的展開式中各項系數和為__________.16.在棱長為的正方體中,是正方形的中心,為的中點,過的平面與直線垂直,則平面截正方體所得的截面面積為______.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)如圖,設A是由個實數組成的n行n列的數表,其中aij(i,j=1,2,3,…,n)表示位于第i行第j列的實數,且aij{1,-1}.記S(n,n)為所有這樣的數表構成的集合.對于,記ri(A)為A的第i行各數之積,cj(A)為A的第j列各數之積.令a11a12…a1na21a22a2n…………an1an2…ann(Ⅰ)請寫出一個AS(4,4),使得l(A)=0;(Ⅱ)是否存在AS(9,9),使得l(A)=0?說明理由;(Ⅲ)給定正整數n,對于所有的AS(n,n),求l(A)的取值集合.18.(12分)已知函數,.(1)若時,解不等式;(2)若關于的不等式在上有解,求實數的取值范圍.19.(12分)在直角坐標系中,曲線的參數方程為(為參數).以坐標原點為極點,軸正半軸為極軸,建立極坐標系.已知點的直角坐標為,過的直線與曲線相交于,兩點.(1)若的斜率為2,求的極坐標方程和曲線的普通方程;(2)求的值.20.(12分)在平面直角坐標系中,直線與拋物線:交于,兩點,且當時,.(1)求的值;(2)設線段的中點為,拋物線在點處的切線與的準線交于點,證明:軸.21.(12分)已知拋物線上一點到焦點的距離為2,(1)求的值與拋物線的方程;(2)拋物線上第一象限內的動點在點右側,拋物線上第四象限內的動點,滿足,求直線的斜率范圍.22.(10分)已知函數(I)若討論的單調性;(Ⅱ)若,且對于函數的圖象上兩點,存在,使得函數的圖象在處的切線.求證:.
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、C【解析】
兩復數相等,實部與虛部對應相等.【詳解】由,得,即a,b=1.∴b=9a.故選:C.【點睛】本題考查復數的概念,屬于基礎題.2、B【解析】
連接,,,,由正四棱柱的特征可知,再由平面的基本性質可知,直線與直線共面.,同理易得,由異面直線所成的角的定義可知,異面直線與所成角為,然后再利用余弦定理求解.【詳解】如圖所示:連接,,,,由正方體的特征得,所以直線與直線共面.由正四棱柱的特征得,所以異面直線與所成角為.設,則,則,,,由余弦定理,得.故選:B【點睛】本題主要考查異面直線的定義及所成的角和平面的基本性質,還考查了推理論證和運算求解的能力,屬于中檔題.3、D【解析】因為角的終邊經過點,所以,則,即.故選D.4、B【解析】
根據交集的定義,,可知,代入計算即可求出.【詳解】由,可知,又因為,所以時,,解得.故選:B.【點睛】本題考查交集的概念,屬于基礎題.5、A【解析】
先求出集合,化簡=,令,得由二次函數的性質即可得值域.【詳解】由,得,,令,,,所以得,在上遞增,在上遞減,,所以,即的值域為故選A【點睛】本題考查了二次不等式的解法、二次函數最值的求法,換元法要注意新變量的范圍,屬于中檔題6、C【解析】
根據題意,分兩種情況進行討論:①語文和數學都安排在上午;②語文和數學一個安排在上午,一個安排在下午.分別求出每一種情況的安排方法數目,由分類加法計數原理可得答案.【詳解】根據題意,分兩種情況進行討論:①語文和數學都安排在上午,要求節語文課必須相鄰且節數學課也必須相鄰,將節語文課和節數學課分別捆綁,然后在剩余節課中選節到上午,由于節英語課不加以區分,此時,排法種數為種;②語文和數學都一個安排在上午,一個安排在下午.語文和數學一個安排在上午,一個安排在下午,但節語文課不加以區分,節數學課不加以區分,節英語課也不加以區分,此時,排法種數為種.綜上所述,共有種不同的排法.故選:C.【點睛】本題考查排列、組合的應用,涉及分類計數原理的應用,屬于中等題.7、B【解析】
根據函數表達式,把分母設為新函數,首先計算函數定義域,然后求導,根據導函數的正負判斷函數單調性,對應函數圖像得到答案.【詳解】設,,則的定義域為.,當,,單增,當,,單減,則.則在上單增,上單減,.選B.【點睛】本題考查了函數圖像的判斷,用到了換元的思想,簡化了運算,同學們還可以用特殊值法等方法進行判斷.8、B【解析】
建立平面直角坐標系,將已知條件轉化為所設未知量的關系式,再將的最小值轉化為用該關系式表達的算式,利用基本不等式求得最小值.【詳解】建立平面直角坐標系如下圖所示,設,,且,由于,所以..所以,即..當且僅當時取得最小值,此時由得,當時,有最小值為,即,,解得.所以當且僅當時有最小值為.故選:B【點睛】本小題主要考查向量的位置關系、向量的模,考查基本不等式的運用,考查數形結合的數學思想方法,屬于難題.9、C【解析】
由向量垂直的向量表示求出,再由投影的定義計算.【詳解】由可得,因為,所以.故在方向上的投影為.故選:C.【點睛】本題考查向量的數量積與投影.掌握向量垂直與數量積的關系是解題關鍵.10、D【解析】
由三角函數的周期可得,由函數圖像的變換可得,平移后得到函數解析式為,再求其對稱軸方程即可.【詳解】解:函數的最小正周期是,則函數,經過平移后得到函數解析式為,由,得,當時,.故選D.【點睛】本題考查了正弦函數圖像的性質及函數圖像的平移變換,屬基礎題.11、A【解析】
由題意畫出圖形,求出多面體外接球的半徑,代入表面積公式得答案.【詳解】如圖,取BC中點G,連接AG,DG,則,,分別取與的外心E,F,分別過E,F作平面ABC與平面DBC的垂線,相交于O,則O為四面體的球心,由,得正方形OEGF的邊長為,則,四面體的外接球的半徑,球O的表面積為.故選A.【點睛】本題考查多面體外接球表面積的求法,考查空間想象能力與思維能力,是中檔題.12、B【解析】
,利用整體換元法求最小值.【詳解】由已知,又,,故當,即時,.故選:B.【點睛】本題考查整體換元法求正弦型函數的最值,涉及到二倍角公式的應用,是一道中檔題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】
利用奇函數的定義得出,結合對數的運算性質可求得實數的值.【詳解】由于函數為奇函數,則,即,,整理得,解得.當時,真數,不合乎題意;當時,,解不等式,解得或,此時函數的定義域為,定義域關于原點對稱,合乎題意.綜上所述,.故答案為:.【點睛】本題考查利用函數的奇偶性求參數,考查了函數奇偶性的定義和對數運算性質的應用,考查計算能力,屬于中等題.14、7【解析】
表示初值S=1,i=1,分三次循環計算得S=10>0,輸出i=7.【詳解】S=1,i=1第一次循環:S=1+1=2,i=1+2=3;第二次循環:S=2+3=5,i=3+2=5;第三次循環:S=5+5=10,i=5+2=7;S=10>9,循環結束,輸出:i=7.故答案為:7【點睛】本題考查在程序語句的背景下已知輸入的循環結構求輸出值問題,屬于基礎題.15、【解析】
根據定積分的計算,得到,令,求得,即可得到答案.【詳解】根據定積分的計算,可得,令,則,即的展開式中各項系數和為.【點睛】本題主要考查了定積分的應用,以及二項式定理的應用,其中解答中根據定積分的計算和二項式定理求得的表示是解答本題的關鍵,著重考查了運算與求解能力,屬于基礎題.16、【解析】
確定平面即為平面,四邊形是菱形,計算面積得到答案.【詳解】如圖,在正方體中,記的中點為,連接,則平面即為平面.證明如下:由正方體的性質可知,,則,四點共面,記的中點為,連接,易證.連接,則,所以平面,則.同理可證,,,則平面,所以平面即平面,且四邊形即平面截正方體所得的截面.因為正方體的棱長為,易知四邊形是菱形,其對角線,,所以其面積.故答案為:【點睛】本題考查了正方體的截面面積,意在考查學生的空間想象能力和計算能力.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)答案見解析;(Ⅱ)不存在,理由見解析;(Ⅲ)【解析】
(Ⅰ)可取第一行都為-1,其余的都取1,即滿足題意;(Ⅱ)用反證法證明:假設存在,得出矛盾,從而證明結論;(Ⅲ)通過分析正確得出l(A)的表達式,以及從A0如何得到A1,A2……,以此類推可得到Ak.【詳解】(Ⅰ)答案不唯一,如圖所示數表符合要求.(Ⅱ)不存在AS(9,9),使得l(A)=0,證明如下:假如存在,使得.因為,,所以,,...,,,,...,這18個數中有9個1,9個-1.令.一方面,由于這18個數中有9個1,9個-1,從而①,另一方面,表示數表中所有元素之積(記這81個實數之積為m);也表示m,從而②,①,②相矛盾,從而不存在,使得.(Ⅲ)記這個實數之積為p.一方面,從“行”的角度看,有;另一方面,從“列”的角度看,有;從而有③,注意到,,下面考慮,,...,,,,...,中-1的個數,由③知,上述2n個實數中,-1的個數一定為偶數,該偶數記為,則1的個數為2n-2k,所以,對數表,顯然.將數表中的由1變為-1,得到數表,顯然,將數表中的由1變為-1,得到數表,顯然,依此類推,將數表中的由1變為-1,得到數表,即數表滿足:,其余,所以,,所以,由k的任意性知,l(A)的取值集合為.【點睛】本題為數列的創新應用題,考查數學分析與思考能力及推理求解能力,解題關鍵是讀懂題意,根據引入的概念與性質進行推理求解,屬于較難題.18、(1)(2)【解析】
(1)零點分段法,分,,討論即可;(2)當時,原問題可轉化為:存在,使不等式成立,即.【詳解】解:(1)若時,,當時,原不等式可化為,解得,所以,當時,原不等式可化為,解得,所以,當時,原不等式可化為,解得,所以,綜上述:不等式的解集為;(2)當時,由得,即,故得,又由題意知:,即,故的范圍為.【點睛】本題考查解絕對值不等式以及不等式能成立求參數,考查學生的運算能力,是一道容易題.19、(1):,:;(2)【解析】
(1)根據點斜式寫出直線的直角坐標方程,并轉化為極坐標方程,利用,將曲線的參數方程轉化為普通方程.(2)將直線的參數方程代入曲線的普通方程,結合直線參數的幾何意義以及根與系數關系,求得的值.【詳解】(1)的直角坐標方程為,即,則的極坐標方程為.曲線的普通方程為.(2)直線的參數方程為(為參數,為的傾斜角),代入曲線的普通方程,得.設,對應的參數分別為,,所以,在的兩側.則.【點睛】本小題主要考查直角坐標化為極坐標,考查參數方程化為普通方程,考查直線參數方程,考查直線參數的幾何意義,屬于中檔題.20、(1)1;(2)見解析【解析】
(1)設,,聯立直線和拋物線方程,得,寫出韋達定理,根據弦長公式,即可求出;(2)由,得,根據導數的幾何意義,求出拋物線在點點處切線方程,進而求出,即可證出軸.【詳解】解:(1)設,,將直線代入中整理得:,∴,,∴,解得:.(2)同(1)假設,,由,得,從而拋物線在點點處的切線方程為,即,令,得,由(1)知,從而,這表明軸.【點睛】本題考查直線與拋物線的位置關系,涉及聯立方程組、韋達定理、弦長公式以及利用導數求切線方程,考查轉化思想和計算能力.21、(1)1;(2)【解析】
(1)根據點到焦點的距離為2,利用拋物線的定
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