貴州省北師大貴陽附中2024-2025學年高三下學期第一次月考數學試題理試題含解析_第1頁
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文檔簡介

貴州省北師大貴陽附中2024-2025學年高三下學期第一次月考數學試題理試題注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時,選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應題目選項的答案信息點涂黑;如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區域內相應位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答案;不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y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.年部分省市將實行“”的新高考模式,即語文、數學、英語三科必選,物理、歷史二選一,化學、生物、政治、地理四選二,若甲同學選科沒有偏好,且不受其他因素影響,則甲同學同時選擇歷史和化學的概率為A. B.C. D.2.已知集合,,則()A. B.C.或 D.3.若,則,,,的大小關系為()A. B.C. D.4.若將函數的圖象上各點橫坐標縮短到原來的(縱坐標不變)得到函數的圖象,則下列說法正確的是()A.函數在上單調遞增 B.函數的周期是C.函數的圖象關于點對稱 D.函數在上最大值是15.如圖所示,用一邊長為的正方形硬紙,按各邊中點垂直折起四個小三角形,做成一個蛋巢,將體積為的雞蛋(視為球體)放入其中,蛋巢形狀保持不變,則雞蛋(球體)離蛋巢底面的最短距離為()A. B.C. D.6.已知直線與圓有公共點,則的最大值為()A.4 B. C. D.7.二項式的展開式中,常數項為()A. B.80 C. D.1608.函數的對稱軸不可能為()A. B. C. D.9.等差數列中,,,則數列前6項和為()A.18 B.24 C.36 D.7210.已知函數,則方程的實數根的個數是()A. B. C. D.11.()A. B. C.1 D.12.設為的兩個零點,且的最小值為1,則()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知數列的前項和公式為,則數列的通項公式為___.14.設,則______.15.過動點作圓:的切線,其中為切點,若(為坐標原點),則的最小值是__________.16.若函數的圖像向左平移個單位得到函數的圖像.則在區間上的最小值為________.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)已知等比數列中,,是和的等差中項.(1)求數列的通項公式;(2)記,求數列的前項和.18.(12分)已知非零實數滿足.(1)求證:;(2)是否存在實數,使得恒成立?若存在,求出實數的取值范圍;若不存在,請說明理由19.(12分)如圖,在直三棱柱中,,點分別為和的中點.(Ⅰ)棱上是否存在點使得平面平面?若存在,寫出的長并證明你的結論;若不存在,請說明理由.(Ⅱ)求二面角的余弦值.20.(12分)已知各項均為正數的數列的前項和為,滿足,,,,恰為等比數列的前3項.(1)求數列,的通項公式;(2)求數列的前項和為;若對均滿足,求整數的最大值;(3)是否存在數列滿足等式成立,若存在,求出數列的通項公式;若不存在,請說明理由.21.(12分)己知函數.(1)當時,求證:;(2)若函數,求證:函數存在極小值.22.(10分)4月23日是“世界讀書日”,某中學開展了一系列的讀書教育活動.學校為了解高三學生課外閱讀情況,采用分層抽樣的方法從高三某班甲、乙、丙、丁四個讀書小組(每名學生只能參加一個讀書小組)學生抽取12名學生參加問卷調查.各組人數統計如下:小組甲乙丙丁人數12969(1)從參加問卷調查的12名學生中隨機抽取2人,求這2人來自同一個小組的概率;(2)從已抽取的甲、丙兩個小組的學生中隨機抽取2人,用表示抽得甲組學生的人數,求隨機變量的分布列和數學期望.

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】

甲同學所有的選擇方案共有種,甲同學同時選擇歷史和化學后,只需在生物、政治、地理三科中再選擇一科即可,共有種選擇方案,根據古典概型的概率計算公式,可得甲同學同時選擇歷史和化學的概率,故選B.2.D【解析】

首先求出集合,再根據補集的定義計算可得;【詳解】解:∵,解得∴,∴.故選:D本題考查補集的概念及運算,一元二次不等式的解法,屬于基礎題.3.D【解析】因為,所以,因為,,所以,.綜上;故選D.4.A【解析】

根據三角函數伸縮變換特點可得到解析式;利用整體對應的方式可判斷出在上單調遞增,正確;關于點對稱,錯誤;根據正弦型函數最小正周期的求解可知錯誤;根據正弦型函數在區間內值域的求解可判斷出最大值無法取得,錯誤.【詳解】將橫坐標縮短到原來的得:當時,在上單調遞增在上單調遞增,正確;的最小正周期為:不是的周期,錯誤;當時,,關于點對稱,錯誤;當時,此時沒有最大值,錯誤.本題正確選項:本題考查正弦型函數的性質,涉及到三角函數的伸縮變換、正弦型函數周期性、單調性和對稱性、正弦型函數在一段區間內的值域的求解;關鍵是能夠靈活應用整體對應的方式,通過正弦函數的圖象來判斷出所求函數的性質.5.D【解析】因為蛋巢的底面是邊長為的正方形,所以過四個頂點截雞蛋所得的截面圓的直徑為,又因為雞蛋的體積為,所以球的半徑為,所以球心到截面的距離,而截面到球體最低點距離為,而蛋巢的高度為,故球體到蛋巢底面的最短距離為.點睛:本題主要考查折疊問題,考查球體有關的知識.在解答過程中,如果遇到球體或者圓錐等幾何體的內接或外接幾何體的問題時,可以采用軸截面的方法來處理.也就是畫出題目通過球心和最低點的截面,然后利用弦長和勾股定理來解決.球的表面積公式和體積公式是需要熟記的.6.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.7.A【解析】

求出二項式的展開式的通式,再令的次數為零,可得結果.【詳解】解:二項式展開式的通式為,令,解得,則常數項為.故選:A.本題考查二項式定理指定項的求解,關鍵是熟練應用二項展開式的通式,是基礎題.8.D【解析】

由條件利用余弦函數的圖象的對稱性,得出結論.【詳解】對于函數,令,解得,當時,函數的對稱軸為,,.故選:D.本題主要考查余弦函數的圖象的對稱性,屬于基礎題.9.C【解析】

由等差數列的性質可得,根據等差數列的前項和公式可得結果.【詳解】∵等差數列中,,∴,即,∴,故選C.本題主要考查了等差數列的性質以及等差數列的前項和公式的應用,屬于基礎題.10.D【解析】

畫出函數,將方程看作交點個數,運用圖象判斷根的個數.【詳解】畫出函數令有兩解,則分別有3個,2個解,故方程的實數根的個數是3+2=5個故選:D本題綜合考查了函數的圖象的運用,分類思想的運用,數學結合的思想判斷方程的根,難度較大,屬于中檔題.11.A【解析】

利用復數的乘方和除法法則將復數化為一般形式,結合復數的模長公式可求得結果.【詳解】,,因此,.故選:A.本題考查復數模長的計算,同時也考查了復數的乘方和除法法則的應用,考查計算能力,屬于基礎題.12.A【解析】

先化簡已知得,再根據題意得出f(x)的最小值正周期T為1×2,再求出ω的值.【詳解】由題得,設x1,x2為f(x)=2sin(ωx﹣)(ω>0)的兩個零點,且的最小值為1,∴=1,解得T=2;∴=2,解得ω=π.故選A.本題考查了三角恒等變換和三角函數的圖象與性質的應用問題,是基礎題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.【解析】

由題意,根據數列的通項與前n項和之間的關系,即可求得數列的通項公式.【詳解】由題意,可知當時,;當時,.又因為不滿足,所以.本題主要考查了利用數列的通項與前n項和之間的關系求解數列的通項公式,其中解答中熟記數列的通項與前n項和之間的關系,合理準確推導是解答的關鍵,著重考查了推理與運算能力,屬于基礎題.14.121【解析】

在所給的等式中令,,令,可得2個等式,再根據所得的2個等式即可解得所求.【詳解】令,得,令,得,兩式相加,得,所以.故答案為:.本題主要考查二項式定理的應用,考查學生分析問題的能力,屬于基礎題,難度較易.15.【解析】解答:由圓的方程可得圓心C的坐標為(2,2),半徑等于1.由M(a,b),則|MN|2=(a?2)2+(b?2)2?12=a2+b2?4a?4b+7,|MO|2=a2+b2.由|MN|=|MO|,得a2+b2?4a?4b+7=a2+b2.整理得:4a+4b?7=0.∴a,b滿足的關系為:4a+4b?7=0.求|MN|的最小值,就是求|MO|的最小值.在直線4a+4b?7=0上取一點到原點距離最小,由“垂線段最短”得,直線OM垂直直線4a+4b?7=0,由點到直線的距離公式得:MN的最小值為:.16.【解析】

注意平移是針對自變量x,所以,再利用整體換元法求值域(最值)即可.【詳解】由已知,,,又,故,,所以的最小值為.故答案為:.本題考查正弦型函數在給定區間上的最值問題,涉及到圖象的平移變換、輔助角公式的應用,是一道基礎題.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)(2)【解析】

(1)用等比數列的首項和公比分別表示出已知條件,解方程組即可求得公比,代入等比數列的通項公式即可求得結果;(2)把(1)中求得的結果代入bn=an?log2an,求出bn,利用錯位相減法求出Tn.【詳解】(1)設數列的公比為,由題意知:,∴,即.∴,即.(2),∴.①.②①-②得∴.本題考查等比數列的通項公式和等差中項的概念以及錯位相減法求和,考查運算能力,屬中檔題.18.(1)見解析(2)存在,【解析】

(1)利用作差法即可證出.(2)將不等式通分化簡可得,討論或,分離參數,利用基本不等式即可求解.【詳解】又即即①當時,即恒成立(當且僅當時取等號),故②當時恒成立(當且僅當時取等號),故綜上,本題考查了作差法證明不等式、基本不等式求最值、考查了分類討論的思想,屬于基礎題.19.(Ⅰ)存在點滿足題意,且,證明詳見解析;(Ⅱ).【解析】

(Ⅰ)可考慮采用補形法,取的中點為,連接,可結合等腰三角形性質和線面垂直性質,先證平面,即,若能證明,則可得證,可通過我們反推出點對應位置應在處,進而得證;(Ⅱ)采用建系法,以為坐標原點,以分別為軸建立空間直角坐標系,分別求出兩平面對應法向量,再結合向量夾角公式即可求解;【詳解】(Ⅰ)存在點滿足題意,且.證明如下:取的中點為,連接.則,所以平面.因為是的中點,所以.在直三棱柱中,平面平面,且交線為,所以平面,所以.在平面內,,,所以,從而可得.又因為,所以平面.因為平面,所以平面平面.(Ⅱ)如圖所示,以為坐標原點,以分別為軸建立空間直角坐標系.易知,,,,所以,,.設平面的法向量為,則有取,得.同理可求得平面的法向量為.則.由圖可知二面角為銳角,所以其余弦值為.本題考查面面垂直的判定定理、向量法求二面角的余弦值,屬于中檔題20.(2),(2),的最大整數是2.(3)存在,【解析】

(2)由可得(),然后把這兩個等式相減,化簡得,公差為2,因為,,為等比數列,所以,化簡計算得,,從而得到數列的通項公式,再計算出,,,從而可求出數列的通項公式;(2)令,化簡計算得,從而可得數列是遞增的,所以只要的最小值大于即可,而的最小值為,所以可得答案;(3)由題意可知,,即,這個可看成一個數列的前項和,再寫出其前()項和,兩式相減得,,利用同樣的方法可得.【詳解】解:(2)由題,當時,,即當時,①②①-②得,整理得,又因為各項均為正數的數列.故是從第二項的等差數列,公差為2.又恰為等比數列的前3項,故,解得.又,故,因為也成立.故是以為首項,2為公差的等差數列.故.即2,4,8恰為等比數列的前3項,故是以為首項,公比為的等比數列,故.綜上,(2)令,則所以數列是遞增的,若對均滿足,只要的最小值大于即可因為的最小值為,所以,所以的最大整數是2.(3)由,得,③④③-④得,⑤,⑥⑤-⑥得,,所以存在這樣的數列,此題考查了等差數列與等比數列的通項公式與求和公式,最值,恒成立問題,考查了推理能力與計算能力,屬于中檔題.21.(1)證明見解析(2)證明見解析【解析】

(1)求導得,由,且,得到,再利用函數在上單調遞減論證.(2)根據題意,求導,令,易知;,易知當時,,;當時,函數單調遞增,而,又,由零點存在定理得,使得,,使得,有從而得證.【詳解】(1)依題意,,因為,且,故,故函數在上單調遞減,故.(2)依題意,,令,則;而,可知當時,,故函數在上

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