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文檔簡介
2025屆湖南省邵陽市高三第二次校模擬考試數學試題考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。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.將函數的圖像向左平移個單位長度后,得到的圖像關于坐標原點對稱,則的最小值為()A. B. C. D.2.復數()A. B. C.0 D.3.將函數圖象上所有點向左平移個單位長度后得到函數的圖象,如果在區間上單調遞減,那么實數的最大值為()A. B. C. D.4.若(1+2ai)i=1-bi,其中a,b∈R,則|a+bi|=().A. B. C. D.55.定義:表示不等式的解集中的整數解之和.若,,,則實數的取值范圍是A. B. C. D.6.趙爽是我國古代數學家、天文學家,大約公元222年,趙爽為《周髀算經》一書作序時,介紹了“勾股圓方圖”,又稱“趙爽弦圖”(以弦為邊長得到的正方形是由個全等的直角三角形再加上中間的一個小正方形組成的,如圖(1)),類比“趙爽弦圖”,可類似地構造如圖(2)所示的圖形,它是由個全等的三角形與中間的一個小正六邊形組成的一個大正六邊形,設,若在大正六邊形中隨機取一點,則此點取自小正六邊形的概率為()A. B.C. D.7.已知拋物線C:,過焦點F的直線l與拋物線C交于A,B兩點(A在x軸上方),且滿足,則直線l的斜率為()A.1 B.C.2 D.38.已知正項等比數列滿足,若存在兩項,,使得,則的最小值為().A.16 B. C.5 D.49.已知雙曲線:的焦點為,,且上點滿足,,,則雙曲線的離心率為A. B. C. D.510.若是定義域為的奇函數,且,則A.的值域為 B.為周期函數,且6為其一個周期C.的圖像關于對稱 D.函數的零點有無窮多個11.已知橢圓的焦點分別為,,其中焦點與拋物線的焦點重合,且橢圓與拋物線的兩個交點連線正好過點,則橢圓的離心率為()A. B. C. D.12.某四棱錐的三視圖如圖所示,記S為此棱錐所有棱的長度的集合,則()A.B.C.D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.在正方體中,已知點在直線上運動,則下列四個命題中:①三棱錐的體積不變;②;③當為中點時,二面角的余弦值為;④若正方體的棱長為2,則的最小值為;其中說法正確的是____________(寫出所有說法正確的編號)14.設,則_____,(的值為______.15.(5分)已知橢圓方程為,過其下焦點作斜率存在的直線與橢圓交于兩點,為坐標原點,則面積的取值范圍是____________.16.若、滿足約束條件,則的最小值為______.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.(1)當時,求不等式的解集;(2)若時不等式成立,求的取值范圍.18.(12分)已知拋物線的焦點為,直線交于兩點(異于坐標原點O).(1)若直線過點,,求的方程;(2)當時,判斷直線是否過定點,若過定點,求出定點坐標;若不過定點,說明理由.19.(12分)已知函數,其中,為自然對數的底數.(1)當時,證明:對;(2)若函數在上存在極值,求實數的取值范圍。20.(12分)在國家“大眾創業,萬眾創新”戰略下,某企業決定加大對某種產品的研發投入.為了對新研發的產品進行合理定價,將該產品按事先擬定的價格試銷,得到一組檢測數據如表所示:試銷價格(元)產品銷量(件)已知變量且有線性負相關關系,現有甲、乙、丙三位同學通過計算求得回歸直線方程分別為:甲;乙;丙,其中有且僅有一位同學的計算結果是正確的.(1)試判斷誰的計算結果正確?(2)若由線性回歸方程得到的估計數據與檢測數據的誤差不超過,則稱該檢測數據是“理想數據”,現從檢測數據中隨機抽取個,求“理想數據”的個數為的概率.21.(12分)已知是遞增的等差數列,,是方程的根.(1)求的通項公式;(2)求數列的前項和.22.(10分)在平面直角坐標系中,已知直線(為參數),以坐標原點為極點,軸的非負半軸為極軸建立極坐標系,曲線的極坐標方程為.(1)求曲線的直角坐標方程;(2)設點的極坐標為,直線與曲線的交點為,求的值.
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】
由余弦的二倍角公式化簡函數為,要想在括號內構造變為正弦函數,至少需要向左平移個單位長度,即為答案.【詳解】由題可知,對其向左平移個單位長度后,,其圖像關于坐標原點對稱故的最小值為故選:B【點睛】本題考查三角函數圖象性質與平移變換,還考查了余弦的二倍角公式逆運用,屬于簡單題.2.C【解析】略3.B【解析】
根據條件先求出的解析式,結合三角函數的單調性進行求解即可.【詳解】將函數圖象上所有點向左平移個單位長度后得到函數的圖象,則,設,則當時,,,即,要使在區間上單調遞減,則得,得,即實數的最大值為,故選:B.【點睛】本小題主要考查三角函數圖象變換,考查根據三角函數的單調性求參數,屬于中檔題.4.C【解析】試題分析:由已知,-2a+i=1-bi,根據復數相等的充要條件,有a=-,b=-1所以|a+bi|=,選C考點:復數的代數運算,復數相等的充要條件,復數的模5.D【解析】
由題意得,表示不等式的解集中整數解之和為6.當時,數形結合(如圖)得的解集中的整數解有無數多個,解集中的整數解之和一定大于6.當時,,數形結合(如圖),由解得.在內有3個整數解,為1,2,3,滿足,所以符合題意.當時,作出函數和的圖象,如圖所示.若,即的整數解只有1,2,3.只需滿足,即,解得,所以.綜上,當時,實數的取值范圍是.故選D.6.D【解析】
設,則,小正六邊形的邊長為,利用余弦定理可得大正六邊形的邊長為,再利用面積之比可得結論.【詳解】由題意,設,則,即小正六邊形的邊長為,所以,,,在中,由余弦定理得,即,解得,所以,大正六邊形的邊長為,所以,小正六邊形的面積為,大正六邊形的面積為,所以,此點取自小正六邊形的概率.故選:D.【點睛】本題考查概率的求法,考查余弦定理、幾何概型等基礎知識,考查運算求解能力,屬于基礎題.7.B【解析】
設直線的方程為代入拋物線方程,利用韋達定理可得,,由可知所以可得代入化簡求得參數,即可求得結果.【詳解】設,(,).易知直線l的斜率存在且不為0,設為,則直線l的方程為.與拋物線方程聯立得,所以,.因為,所以,得,所以,即,,所以.故選:B.【點睛】本題考查直線與拋物線的位置關系,考查韋達定理及向量的坐標之間的關系,考查計算能力,屬于中檔題.8.D【解析】
由,可得,由,可得,再利用“1”的妙用即可求出所求式子的最小值.【詳解】設等比數列公比為,由已知,,即,解得或(舍),又,所以,即,故,所以,當且僅當時,等號成立.故選:D.【點睛】本題考查利用基本不等式求式子和的最小值問題,涉及到等比數列的知識,是一道中檔題.9.D【解析】
根據雙曲線定義可以直接求出,利用勾股定理可以求出,最后求出離心率.【詳解】依題意得,,,因此該雙曲線的離心率.【點睛】本題考查了雙曲線定義及雙曲線的離心率,考查了運算能力.10.D【解析】
運用函數的奇偶性定義,周期性定義,根據表達式判斷即可.【詳解】是定義域為的奇函數,則,,又,,即是以4為周期的函數,,所以函數的零點有無窮多個;因為,,令,則,即,所以的圖象關于對稱,由題意無法求出的值域,所以本題答案為D.【點睛】本題綜合考查了函數的性質,主要是抽象函數的性質,運用數學式子判斷得出結論是關鍵.11.B【解析】
根據題意可得易知,且,解方程可得,再利用即可求解.【詳解】易知,且故有,則故選:B【點睛】本題考查了橢圓的幾何性質、拋物線的幾何性質,考查了學生的計算能力,屬于中檔題12.D【解析】
如圖所示:在邊長為的正方體中,四棱錐滿足條件,故,得到答案.【詳解】如圖所示:在邊長為的正方體中,四棱錐滿足條件.故,,.故,故,.故選:.【點睛】本題考查了三視圖,元素和集合的關系,意在考查學生的空間想象能力和計算能力.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.①②④【解析】
①∵,∴平面
,得出上任意一點到平面的距離相等,所以判斷命題①;②由已知得出點P在面上的射影在上,根據線面垂直的判定和性質或三垂線定理,可判斷命題②;③當為中點時,以點D為坐標原點,建立空間直角系,如下圖所示,運用二面角的空間向量求解方法可求得二面角的余弦值,可判斷命題③;④過作平面交于點,做點關于面對稱的點,使得點在平面內,根據對稱性和兩點之間線段最短,可求得當點在點時,在一條直線上,取得最小值.可判斷命題④.【詳解】①∵,∴平面
,所以上任意一點到平面的距離相等,所以三棱錐的體積不變,所以①正確;
②在直線上運動時,點P在面上的射影在上,所以DP在面上的射影在上,又,所以,所以②正確;③當為中點時,以點D為坐標原點,建立空間直角系,如下圖所示,設正方體的棱長為2.則:,,所以,設面的法向量為,則,即,令,則,設面的法向量為,,即,,由圖示可知,二面角是銳二面角,所以二面角的余弦值為,所以③不正確;④過作平面交于點,做點關于面對稱的點,使得點在平面內,則,所以,當點在點時,在一條直線上,取得最小值.因為正方體的棱長為2,所以設點的坐標為,,,所以,所以,又所以,所以,,,故④正確.
故答案為:①②④.【點睛】本題考查空間里的線線,線面,面面關系,幾何體的體積,在求解空間里的兩線段的和的最小值,仍可以運用對稱的思想,兩點之間線段最短進行求解,屬于難度題.14.7201【解析】
利用二項展開式的通式可求出;令中的,得兩個式子,代入可得結果.【詳解】利用二項式系數公式,,故,,故(=,故答案為:720;1.【點睛】本題考查二項展開式的通項公式的應用,考查賦值法,是基礎題.15.【解析】
由題意,,則,得.由題意可設的方程為,,聯立方程組,消去得,恒成立,,,則,點到直線的距離為,則,又,則,當且僅當即時取等號.故面積的取值范圍是.16.【解析】
作出不等式組所表示的可行域,利用平移直線的方法找出使得目標函數取得最小時對應的最優解,代入目標函數計算即可.【詳解】作出不等式組所表示的可行域如下圖所示:聯立,解得,即點,平移直線,當直線經過可行域的頂點時,該直線在軸上的截距最小,此時取最小值,即.故答案為:.【點睛】本題考查簡單的線性規劃問題,考查線性目標函數的最值問題,考查數形結合思想的應用,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】分析:(1)將代入函數解析式,求得,利用零點分段將解析式化為,然后利用分段函數,分情況討論求得不等式的解集為;(2)根據題中所給的,其中一個絕對值符號可以去掉,不等式可以化為時,分情況討論即可求得結果.詳解:(1)當時,,即故不等式的解集為.(2)當時成立等價于當時成立.若,則當時;若,的解集為,所以,故.綜上,的取值范圍為.點睛:該題考查的是有關絕對值不等式的解法,以及含參的絕對值的式子在某個區間上恒成立求參數的取值范圍的問題,在解題的過程中,需要會用零點分段法將其化為分段函數,從而將不等式轉化為多個不等式組來解決,關于第二問求參數的取值范圍時,可以應用題中所給的自變量的范圍,去掉一個絕對值符號,之后進行分類討論,求得結果.18.(1)(2)直線過定點【解析】
設.(1)由題意知,.設直線的方程為,由得,則,由根與系數的關系可得,所以.由,得,解得.所以拋物線的方程為.(2)設直線的方程為,由得,由根與系數的關系可得,所以,解得.所以直線的方程為,所以時,直線過定點.19.(1)見證明;(2)【解析】
(1)利用導數說明函數的單調性,進而求得函數的最小值,得到要證明的結論;(2)問題轉化為導函數在區間上有解,法一:對a分類討論,分別研究a的不同取值下,導函數的單調性及值域,從而得到結論.法二:構造函數,利用函數的導數判斷函數的單調性求得函數的值域,再利用零點存在定理說明函數存在極值.【詳解】(1)當時,,于是,.又因為,當時,且.故當時,,即.所以,函數為上的增函數,于是,.因此,對,;(2)方法一:由題意在上存在極值,則在上存在零點,①當時,為上的增函數,注意到,,所以,存在唯一實數,使得成立.于是,當時,,為上的減函數;當時,,為上的增函數;所以為函數的極小值點;②當時,在上成立,所以在上單調遞增,所以在上沒有極值;③當時,在上成立,所以在上單調遞減,所以在上沒有極值,綜上所述,使在上存在極值的的取值范圍是.方法二:由題意,函數在上存在極值,則在上存在零點.即在上存在零點.設,,則由單調性的性質可得為上的減函數.即的值域為,所以,當實數時,在上存在零點.下面證明,當時,函數在上存在極值.事實上,當時,為上的增函數,注意到,,所以,存在唯一實數,使得成立.于是,當時,,為上的減函數;當時,,為上的增函數;即為函數的極小值點.綜上所述,當時,函數在上存在極值.【點睛】本題考查利用導數研究函數的最值,涉及函數的單調性,導數的應用,函數的最值的求法,考查構造法的應用,是一道綜合題.20.(1)乙同學正確;(2).【解析】
(1)根據變量且有線性負相關關系判斷甲不正確.根據回歸直線方程過樣本中心點,判斷出乙正確.(2)由線性回歸方程得到的估計數據,計算出誤差,求得“理想數據”的個數,由此利用古典概型概率計算公式,求得所求概率.【詳解】(1)已知變量具有線性負相關關系,故甲不正確,,代入兩個回歸方程,驗證乙同學正確,故回歸方程為:(2)由(1)得到的回歸方程,計算估計數據如下表:021212由上表可知,“理想數據”的個數為.用列舉法可知,從個不同數據里抽出個不同數據的方法有種.從符合條件的個不同數據中抽出個,還要在不符合條件的
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