2025年云南省馬關縣一中高三下學期5月階段檢測試題數學試題試卷含解析_第1頁
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文檔簡介

2025年云南省馬關縣一中高三下學期5月階段檢測試題數學試題試卷注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監考員收回。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.為虛數單位,則的虛部為()A. B. C. D.2.函數的單調遞增區間是()A. B. C. D.3.一個盒子里有4個分別標有號碼為1,2,3,4的小球,每次取出一個,記下它的標號后再放回盒子中,共取3次,則取得小球標號最大值是4的取法有()A.17種 B.27種 C.37種 D.47種4.《九章算術》是我國古代數學名著,書中有如下問題:“今有勾六步,股八步,問勾中容圓,徑幾何?”其意思為:“已知直角三角形兩直角邊長分別為6步和8步,問其內切圓的直徑為多少步?”現從該三角形內隨機取一點,則此點取自內切圓的概率是()A. B. C. D.5.已知復數(為虛數單位)在復平面內對應的點的坐標是()A. B. C. D.6.某幾何體的三視圖如圖所示,則該幾何體中的最長棱長為()A. B. C. D.7.函數的圖象的大致形狀是()A. B. C. D.8.若、滿足約束條件,則的最大值為()A. B. C. D.9.為雙曲線的左焦點,過點的直線與圓交于、兩點,(在、之間)與雙曲線在第一象限的交點為,為坐標原點,若,且,則雙曲線的離心率為()A. B. C. D.10.已知集合A,則集合()A. B. C. D.11.設函數,則,的大致圖象大致是的()A. B.C. D.12.已知集合,,則等于()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.在長方體中,,則異面直線與所成角的余弦值為()A. B. C. D.14.在一底面半徑和高都是的圓柱形容器中盛滿小麥,有一粒帶麥銹病的種子混入了其中.現從中隨機取出的種子,則取出了帶麥銹病種子的概率是_____.15.已知等比數列的各項均為正數,,則的值為________.16.已知平面向量,,且,則向量與的夾角的大小為________.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)中國古建筑中的窗飾是藝術和技術的統一體,給人于美的享受.如圖(1)為一花窗;圖(2)所示是一扇窗中的一格,呈長方形,長30cm,寬26cm,其內部窗芯(不含長方形邊框)用一種條形木料做成,由兩個菱形和六根支條構成,整個窗芯關于長方形邊框的兩條對稱軸成軸對稱.設菱形的兩條對角線長分別為xcm和ycm,窗芯所需條形木料的長度之和為L.(1)試用x,y表示L;(2)如果要求六根支條的長度均不小于2cm,每個菱形的面積為130cm2,那么做這樣一個窗芯至少需要多長的條形木料(不計榫卯及其它損耗)?18.(12分)已知頂點是坐標原點的拋物線的焦點在軸正半軸上,圓心在直線上的圓與軸相切,且關于點對稱.(1)求和的標準方程;(2)過點的直線與交于,與交于,求證:.19.(12分)已知數列的前項和為,且滿足().(1)求數列的通項公式;(2)設(),數列的前項和.若對恒成立,求實數,的值.20.(12分)已知圓O經過橢圓C:的兩個焦點以及兩個頂點,且點在橢圓C上.求橢圓C的方程;若直線l與圓O相切,與橢圓C交于M、N兩點,且,求直線l的傾斜角.21.(12分)已知,函數,(是自然對數的底數).(Ⅰ)討論函數極值點的個數;(Ⅱ)若,且命題“,”是假命題,求實數的取值范圍.22.(10分)設首項為1的正項數列{an}的前n項和為Sn,數列的前n項和為Tn,且,其中p為常數.(1)求p的值;(2)求證:數列{an}為等比數列;(3)證明:“數列an,2xan+1,2yan+2成等差數列,其中x、y均為整數”的充要條件是“x=1,且y=2”.

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】

利用復數的運算法則計算即可.【詳解】,故虛部為.故選:C.本題考查復數的運算以及復數的概念,注意復數的虛部為,不是,本題為基礎題,也是易錯題.2.D【解析】

利用輔助角公式,化簡函數的解析式,再根據正弦函數的單調性,并采用整體法,可得結果.【詳解】因為,由,解得,即函數的增區間為,所以當時,增區間的一個子集為.故選D.本題考查了輔助角公式,考查正弦型函數的單調遞增區間,重點在于把握正弦函數的單調性,同時對于整體法的應用,使問題化繁為簡,難度較易.3.C【解析】

由于是放回抽取,故每次的情況有4種,共有64種;先找到最大值不是4的情況,即三次取出標號均不為4的球的情況,進而求解.【詳解】所有可能的情況有種,其中最大值不是4的情況有種,所以取得小球標號最大值是4的取法有種,故選:C本題考查古典概型,考查補集思想的應用,屬于基礎題.4.C【解析】

利用直角三角形三邊與內切圓半徑的關系求出半徑,再分別求出三角形和內切圓的面積,根據幾何概型的概率計算公式,即可求解.【詳解】由題意,直角三角形的斜邊長為,利用等面積法,可得其內切圓的半徑為,所以向次三角形內投擲豆子,則落在其內切圓內的概率為.故選:C.本題主要考查了面積比的幾何概型的概率的計算問題,其中解答中熟練應用直角三角形的性質,求得其內切圓的半徑是解答的關鍵,著重考查了推理與運算能力.5.A【解析】

直接利用復數代數形式的乘除運算化簡,求得的坐標得出答案.【詳解】解:,在復平面內對應的點的坐標是.故選:A.本題考查復數代數形式的乘除運算,考查復數的代數表示法及其幾何意義,屬于基礎題.6.C【解析】

根據三視圖,可得該幾何體是一個三棱錐,并且平面SAC平面ABC,,過S作,連接BD,,再求得其它的棱長比較下結論.【詳解】如圖所示:由三視圖得:該幾何體是一個三棱錐,且平面SAC平面ABC,,過S作,連接BD,則,所以,,,,該幾何體中的最長棱長為.故選:C本題主要考查三視圖還原幾何體,還考查了空間想象和運算求解的能力,屬于中檔題.7.B【解析】

根據函數奇偶性,可排除D;求得及,由導函數符號可判斷在上單調遞增,即可排除AC選項.【詳解】函數易知為奇函數,故排除D.又,易知當時,;又當時,,故在上單調遞增,所以,綜上,時,,即單調遞增.又為奇函數,所以在上單調遞增,故排除A,C.故選:B本題考查了根據函數解析式判斷函數圖象,導函數性質與函數圖象關系,屬于中檔題.8.C【解析】

作出不等式組所表示的可行域,平移直線,找出直線在軸上的截距最大時對應的最優解,代入目標函數計算即可.【詳解】作出滿足約束條件的可行域如圖陰影部分(包括邊界)所示.由,得,平移直線,當直線經過點時,該直線在軸上的截距最大,此時取最大值,即.故選:C.本題考查簡單的線性規劃問題,考查線性目標函數的最值,一般利用平移直線的方法找到最優解,考查數形結合思想的應用,屬于基礎題.9.D【解析】

過點作,可得出點為的中點,由可求得的值,可計算出的值,進而可得出,結合可知點為的中點,可得出,利用勾股定理求得(為雙曲線的右焦點),再利用雙曲線的定義可求得該雙曲線的離心率的值.【詳解】如下圖所示,過點作,設該雙曲線的右焦點為,連接.,.,,,為的中點,,,,,由雙曲線的定義得,即,因此,該雙曲線的離心率為.故選:D.本題考查雙曲線離心率的求解,解題時要充分分析圖形的形狀,考查推理能力與計算能力,屬于中等題.10.A【解析】

化簡集合,,按交集定義,即可求解.【詳解】集合,,則.故選:A.本題考查集合間的運算,屬于基礎題.11.B【解析】

采用排除法:通過判斷函數的奇偶性排除選項A;通過判斷特殊點的函數值符號排除選項D和選項C即可求解.【詳解】對于選項A:由題意知,函數的定義域為,其關于原點對稱,因為,所以函數為奇函數,其圖象關于原點對稱,故選A排除;對于選項D:因為,故選項D排除;對于選項C:因為,故選項C排除;故選:B本題考查利用函數的奇偶性和特殊點函數值符號判斷函數圖象;考查運算求解能力和邏輯推理能力;選取合適的特殊點并判斷其函數值符號是求解本題的關鍵;屬于中檔題、常考題型.12.B【解析】

解不等式確定集合,然后由補集、并集定義求解.【詳解】由題意或,∴,.故選:B.本題考查集合的綜合運算,以及一元二次不等式的解法,屬于基礎題型.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.C【解析】

根據確定是異面直線與所成的角,利用余弦定理計算得到答案.【詳解】由題意可得.因為,所以是異面直線與所成的角,記為,故.故選:.本題考查了異面直線夾角,意在考查學生的空間想象能力和計算能力.14.【解析】

求解占圓柱形容器的的總容積的比例求解即可.【詳解】解:由題意可得:取出了帶麥銹病種子的概率.故答案為:.本題主要考查了體積類的幾何概型問題,屬于基礎題.15.【解析】

運用等比數列的通項公式,即可解得.【詳解】解:,,,,,,,,,,,.故答案為:.本題考查等比數列的通項公式及應用,考查計算能力,屬于基礎題.16.【解析】

由,解得,進而求出,即可得出結果.【詳解】解:因為,所以,解得,所以,所以向量與的夾角的大小為.都答案為:.本題主要考查平面向量的運算,平面向量垂直,向量夾角等基礎知識;考查運算求解能力,屬于基礎題.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】試題分析:(1)由條件可先求水平方向每根支條長,豎直方向每根支條長為,因此所需木料的長度之和L=(2)先確定范圍由可得,再由面積為130cm2,得,轉化為一元函數,令,則在上為增函數,解得L有最小值.試題解析:(1)由題意,水平方向每根支條長為cm,豎直方向每根支條長為cm,菱形的邊長為cm.從而,所需木料的長度之和L=cm.(2)由題意,,即,又由可得.所以.令,其導函數在上恒成立,故在上單調遞減,所以可得.則=.因為函數和在上均為增函數,所以在上為增函數,故當,即時L有最小值.答:做這樣一個窗芯至少需要cm長的條形木料.考點:函數應用題18.(1),;(2)證明見解析.【解析】分析:(1)設的標準方程為,由題意可設.結合中點坐標公式計算可得的標準方程為.半徑,則的標準方程為.(2)設的斜率為,則其方程為,由弦長公式可得.聯立直線與拋物線的方程有.設,利用韋達定理結合弦長公式可得.則.即.詳解:(1)設的標準方程為,則.已知在直線上,故可設.因為關于對稱,所以解得所以的標準方程為.因為與軸相切,故半徑,所以的標準方程為.(2)設的斜率為,那么其方程為,則到的距離,所以.由消去并整理得:.設,則,那么.所以.所以,即.點睛:(1)直線與拋物線的位置關系和直線與橢圓、雙曲線的位置關系類似,一般要用到根與系數的關系;(2)有關直線與拋物線的弦長問題,要注意直線是否過拋物線的焦點,若過拋物線的焦點,可直接使用公式|AB|=x1+x2+p,若不過焦點,則必須用一般弦長公式.19.(1)(2),.【解析】

(1)根據數列的通項與前n項和的關系式,即求解數列的通項公式;(2)由(1)可得,利用等比數列的前n項和公式和裂項法,求得,結合題意,即可求解.【詳解】(1)由題意,當時,由,解得;當時,可得,即,顯然當時上式也適合,所以數列的通項公式為.(2)由(1)可得,所以.因為對恒成立,所以,.本題主要考查了數列的通項公式的求解,等差數列的前n項和公式,以及裂項法求和的應用,其中解答中熟記等差、等比數列的通項公式和前n項和公式,以及合理利用“裂項法”求和是解答的關鍵,著重考查了推理與運算能力,屬于中檔試題.20.(1);(2)或【解析】

(1)先由題意得出,可得出與的等量關系,然后將點的坐標代入橢圓的方程,可求出與的值,從而得出橢圓的方程;(2)對直線的斜率是否存在進行分類討論,當直線的斜率不存在時,可求出,然后進行檢驗;當直線的斜率存在時,可設直線的方程為,設點,先由直線與圓相切得出與之間的關系,再將直線的方程與橢圓的方程聯立,由韋達定理,利用弦長公式并結合條件得出的值,從而求出直線的傾斜角.【詳解】(1)由題可知圓只能經過橢圓的上下頂點,所以橢圓焦距等于短軸長,可得,又點在橢圓上,所以,解得,即橢圓的方程為.(2)圓的方程為,當直線不存在斜率時,解得,不符合題意;當直線存在斜率時,設其方程為,因為直線與圓相切,所以,即.將直線與橢圓的方程聯立,得:,判別式,即,設,則,所以,解得,所以直線的傾斜角為或.求橢圓標準方程的方法一般為待定系數法,根據條件確定關于的方程組,解出,從而寫出橢圓的標準方程.解決直線與橢圓的位置關系的相關問題,其常規思路是先把直線方程與橢圓方程聯立,消元、化簡,然后應用根與系數的關系建立方程,解決相關問題.涉及弦中點的問題常常用“點差法”解決,往往會更簡單.21.(1)當時,沒有極值點,當時,有一個極小值點.(2)【解析】試題分析:(1),分,討論,當時,對,,當時,解得,在上是減函數,在上是增函數。所以,當時,沒有極值點,當時,有一個極小值點.(2)原命題為假命題,則逆否命題為真命題。即不等式在區間內有解。設,所以,設,則,且是增函數,所以。所以分和k>1討論。試題解析:(Ⅰ)因為,所以,當時,對,,所以在是減函數,此時函數不存在極值,所以函數沒有極值點;當時,,令,解得,若,則,所以在上是減函數,若,則,所以在上是增函數,當時,取得極小值為,函數有且僅有一個極小值點,所以當時,沒有極值點,當時,有一個極小值點.(Ⅱ)命題“,”是假命題,則“,”是真命題,即不等式在區間內有解.若,則設,所以,設,則,且是增函數,所以當時,,所以在上是增函數,,即,所以在上是增函數,所以,即在上恒成立.當時,因為在是增函數,因為,,

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