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文檔簡介
廣東省中山一中等七校2025屆高三5月月考數學試題請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規定答題。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.定義在R上的函數y=fx滿足fx≤2x-1A. B. C. D.2.若,滿足約束條件,則的取值范圍為()A. B. C. D.3.已知函數,,若對任意,總存在,使得成立,則實數的取值范圍為()A. B.C. D.4.設集合,,若集合中有且僅有2個元素,則實數的取值范圍為A. B.C. D.5.在三棱錐中,,且分別是棱,的中點,下面四個結論:①;②平面;③三棱錐的體積的最大值為;④與一定不垂直.其中所有正確命題的序號是()A.①②③ B.②③④ C.①④ D.①②④6.已知函數,,若,對任意恒有,在區間上有且只有一個使,則的最大值為()A. B. C. D.7.已知,,,則的最小值為()A. B. C. D.8.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.9.中國的國旗和國徽上都有五角星,正五角星與黃金分割有著密切的聯系,在如圖所示的正五角星中,以、、、、為頂點的多邊形為正五邊形,且,則()A. B. C. D.10.已知某幾何體的三視圖如圖所示,則該幾何體外接球的表面積為()A. B. C. D.11.設平面與平面相交于直線,直線在平面內,直線在平面內,且則“”是“”的()A.充分不必要條件 B.必要不充分條件C.充要條件 D.即不充分不必要條件12.當輸入的實數時,執行如圖所示的程序框圖,則輸出的不小于103的概率是()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知定義在的函數滿足,且當時,,則的解集為__________________.14.設實數滿足約束條件,則的最大值為______.15.設、分別為橢圓:的左、右兩個焦點,過作斜率為1的直線,交于、兩點,則________16.如圖,半球內有一內接正四棱錐,該四棱錐的體積為,則該半球的體積為__________.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)已知橢圓:(),四點,,,中恰有三點在橢圓上.(1)求橢圓的方程;(2)設橢圓的左右頂點分別為.是橢圓上異于的動點,求的正切的最大值.18.(12分)已知函數有兩個零點.(1)求的取值范圍;(2)是否存在實數,對于符合題意的任意,當時均有?若存在,求出所有的值;若不存在,請說明理由.19.(12分)在如圖所示的幾何體中,四邊形ABCD為矩形,平面ABEF⊥平面ABCD,EF∥AB,∠BAF=90°,AD=2,AB=AF=2EF=2,點P在棱DF上.(1)若P是DF的中點,求異面直線BE與CP所成角的余弦值;(2)若二面角D﹣AP﹣C的正弦值為,求PF的長度.20.(12分)已知橢圓與拋物線有共同的焦點,且離心率為,設分別是為橢圓的上下頂點(1)求橢圓的方程;(2)過點與軸不垂直的直線與橢圓交于不同的兩點,當弦的中點落在四邊形內(含邊界)時,求直線的斜率的取值范圍.21.(12分)已知拋物線的焦點為,點,點為拋物線上的動點.(1)若的最小值為,求實數的值;(2)設線段的中點為,其中為坐標原點,若,求的面積.22.(10分)已知矩陣,二階矩陣滿足.(1)求矩陣;(2)求矩陣的特征值.
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.D【解析】
根據y=fx+1為奇函數,得到函數關于1,0中心對稱,排除AB,計算f1.5≤【詳解】y=fx+1為奇函數,即fx+1=-f-x+1,函數關于f1.5≤2故選:D.【點睛】本題考查了函數圖像的識別,確定函數關于1,0中心對稱是解題的關鍵.2.B【解析】
根據約束條件作出可行域,找到使直線的截距取最值得點,相應坐標代入即可求得取值范圍.【詳解】畫出可行域,如圖所示:由圖可知,當直線經過點時,取得最小值-5;經過點時,取得最大值5,故.故選:B【點睛】本題考查根據線性規劃求范圍,屬于基礎題.3.C【解析】
將函數解析式化簡,并求得,根據當時可得的值域;由函數在上單調遞減可得的值域,結合存在性成立問題滿足的集合關系,即可求得的取值范圍.【詳解】依題意,則,當時,,故函數在上單調遞增,當時,;而函數在上單調遞減,故,則只需,故,解得,故實數的取值范圍為.故選:C.【點睛】本題考查了導數在判斷函數單調性中的應用,恒成立與存在性成立問題的綜合應用,屬于中檔題.4.B【解析】
由題意知且,結合數軸即可求得的取值范圍.【詳解】由題意知,,則,故,又,則,所以,所以本題答案為B.【點睛】本題主要考查了集合的關系及運算,以及借助數軸解決有關問題,其中確定中的元素是解題的關鍵,屬于基礎題.5.D【解析】
①通過證明平面,證得;②通過證明,證得平面;③求得三棱錐體積的最大值,由此判斷③的正確性;④利用反證法證得與一定不垂直.【詳解】設的中點為,連接,則,,又,所以平面,所以,故①正確;因為,所以平面,故②正確;當平面與平面垂直時,最大,最大值為,故③錯誤;若與垂直,又因為,所以平面,所以,又,所以平面,所以,因為,所以顯然與不可能垂直,故④正確.故選:D【點睛】本小題主要考查空間線線垂直、線面平行、幾何體體積有關命題真假性的判斷,考查空間想象能力和邏輯推理能力,屬于中檔題.6.C【解析】
根據的零點和最值點列方程組,求得的表達式(用表示),根據在上有且只有一個最大值,求得的取值范圍,求得對應的取值范圍,由為整數對的取值進行驗證,由此求得的最大值.【詳解】由題意知,則其中,.又在上有且只有一個最大值,所以,得,即,所以,又,因此.①當時,,此時取可使成立,當時,,所以當或時,都成立,舍去;②當時,,此時取可使成立,當時,,所以當或時,都成立,舍去;③當時,,此時取可使成立,當時,,所以當時,成立;綜上所得的最大值為.故選:C【點睛】本小題主要考查三角函數的零點和最值,考查三角函數的性質,考查化歸與轉化的數學思想方法,考查分類討論的數學思想方法,屬于中檔題.7.B【解析】,選B8.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.9.A【解析】
利用平面向量的概念、平面向量的加法、減法、數乘運算的幾何意義,便可解決問題.【詳解】解:.故選:A【點睛】本題以正五角星為載體,考查平面向量的概念及運算法則等基礎知識,考查運算求解能力,考查化歸與轉化思想,屬于基礎題.10.C【解析】
由三視圖可知,幾何體是一個三棱柱,三棱柱的底面是底邊為,高為的等腰三角形,側棱長為,利用正弦定理求出底面三角形外接圓的半徑,根據三棱柱的兩底面中心連線的中點就是三棱柱的外接球的球心,求出球的半徑,即可求解球的表面積.【詳解】由三視圖可知,幾何體是一個三棱柱,三棱柱的底面是底邊為,高為的等腰三角形,側棱長為,如圖:由底面邊長可知,底面三角形的頂角為,由正弦定理可得,解得,三棱柱的兩底面中心連線的中點就是三棱柱的外接球的球心,所以,該幾何體外接球的表面積為:.故選:C【點睛】本題考查了多面體的內切球與外接球問題,由三視圖求幾何體的表面積,考查了學生的空間想象能力,屬于基礎題.11.A【解析】
試題分析:α⊥β,b⊥m又直線a在平面α內,所以a⊥b,但直線不一定相交,所以“α⊥β”是“a⊥b”的充分不必要條件,故選A.考點:充分條件、必要條件.12.A【解析】
根據循環結構的運行,直至不滿足條件退出循環體,求出的范圍,利用幾何概型概率公式,即可求出結論.【詳解】程序框圖共運行3次,輸出的的范圍是,所以輸出的不小于103的概率為.故選:A.【點睛】本題考查循環結構輸出結果、幾何概型的概率,模擬程序運行是解題的關鍵,屬于基礎題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.【解析】
由已知得出函數是偶函數,再得出函數的單調性,得出所解不等式的等價的不等式,可得解集.【詳解】因為定義在的函數滿足,所以函數是偶函數,又當時,,得時,,所以函數在上單調遞減,所以函數在上單調遞減,函數在上單調遞增,所以不等式等價于,即或,解得或,所以不等式的解集為:.故答案為:.【點睛】本題考查抽象函數的不等式的求解,關鍵得出函數的奇偶性,單調性,屬于中檔題.14.【解析】
試題分析:作出不等式組所表示的平面區域如圖,當直線過點時,最大,且考點:線性規劃.15.【解析】
由橢圓的標準方程,求出焦點的坐標,寫出直線方程,與橢圓方程聯立,求出弦長,利用定義可得,進而求出?!驹斀狻坑芍?,焦點,所以直線:,代入得,即,設,,故由定義有,,所以?!军c睛】本題主要考查橢圓的定義、橢圓的簡單幾何性質、以及直線與橢圓位置關系中弦長的求法,注意直線過焦點,位置特殊,采取合適的弦長公式,簡化運算。16.【解析】
由題意可知半球的半徑與正四棱錐的高相等,可得正四棱錐的棱與半徑的關系,進而可寫出半球的半徑與四棱錐體積的關系,進而求得結果.【詳解】設所給半球的半徑為,則四棱錐的高,則,由四棱錐的體積,半球的體積為:.【方法點睛】涉及球與棱柱、棱錐的切、接問題時,一般過球心及多面體中的特殊點(一般為接、切點)或線作截面,把空間問題轉化為平面問題,再利用平面幾何知識尋找幾何體中元素間的關系,或只畫內切、外接的幾何體的直觀圖,確定球心的位置,弄清球的半徑(直徑)與該幾何體已知量的關系,列方程(組)求解.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)分析可得必在橢圓上,不在橢圓上,代入即得解;(2)設直線PA,PB的傾斜角分別為,斜率為,可得.則,,利用均值不等式,即得解.【詳解】(1)因為關于軸對稱,所以必在橢圓上,∴不在橢圓上∴,,即.(2)設橢圓上的點(),設直線PA,PB的傾斜角分別為,斜率為又∴.,,(不妨設).故當且僅當,即時等號成立【點睛】本題考查了直線和橢圓綜合,考查了學生綜合分析,轉化劃歸,數學運算的能力,屬于較難題.18.(1);(2).【解析】
(1)對求導,對參數進行分類討論,根據函數單調性即可求得.(2)先根據,得,再根據零點解得,轉化不等式得,令,化簡得,因此,,最后根據導數研究對應函數單調性,確定對應函數最值,即得取值集合.【詳解】(1),當時,對恒成立,與題意不符,當,,∴時,即函數在單調遞增,在單調遞減,∵和時均有,∴,解得:,綜上可知:的取值范圍;(2)由(1)可知,則,由的任意性及知,,且,∴,故,又∵,令,則,且恒成立,令,而,∴時,時,∴,令,若,則時,,即函數在單調遞減,∴,與不符;若,則時,,即函數在單調遞減,∴,與式不符;若,解得,此時恒成立,,即函數在單調遞增,又,∴時,;時,符合式,綜上,存在唯一實數符合題意.【點睛】利用導數研究不等式恒成立或存在型問題,首先要構造函數,利用導數研究函數的單調性,求出最值,進而得出相應的含參不等式,從而求出參數的取值范圍;也可分離變量,構造函數,直接把問題轉化為函數的最值問題.19.(1).(2).【解析】
(1)以A為原點,AB為x軸,AD為y軸,AF為z軸,建立空間直角坐標系,則(﹣1,0,2),(﹣2,﹣1,1),計算夾角得到答案.(2)設,0≤λ≤1,計算P(0,2λ,2﹣2λ),計算平面APC的法向量(1,﹣1,),平面ADF的法向量(1,0,0),根據夾角公式計算得到答案.【詳解】(1)∵BAF=90°,∴AF⊥AB,又∵平面ABEF⊥平面ABCD,且平面ABEF∩平面ABCD=AB,∴AF⊥平面ABCD,又四邊形ABCD為矩形,∴以A為原點,AB為x軸,AD為y軸,AF為z軸,建立空間直角坐標系,∵AD=2,AB=AF=2EF=2,P是DF的中點,∴B(2,0,0),E(1,0,2),C(2,2,0),P(0,1,1),(﹣1,0,2),(﹣2,﹣1,1),設異面直線BE與CP所成角的平面角為θ,則cosθ,∴異面直線BE與CP所成角的余弦值為.(2)A(0,0,0),C(2,2,0),F(0,0,2),D(0,2,0),設P(a,b,c),,0≤λ≤1,即(a,b,c﹣2)=λ(0,2,﹣2),解得a=0,b=2λ,c=2﹣2λ,∴P(0,2λ,2﹣2λ),(0,2λ,2﹣2λ),(2,2,0),設平面APC的法向量(x,y,z),則,取x=1,得(1,﹣1,),平面ADP的法向量(1,0,0),∵二面角D﹣AP﹣C的正弦值為,∴|cos|,解得,∴P(0,,),∴PF的長度|PF|.【點睛】本題考查了異面直線夾角,根據二面角求長度,意在考查學生的空間想象能力和計算能力.20.(1)(2)或【解析】
(1)由已知條件得到方程組,解得即可;(2)由題意得直線的斜率存在,設直線方程為,聯立直線與橢圓方程,消元、列出韋達定理,由得到的范圍,設弦中點坐標為則,所以在軸上方,只需位于內(含邊界)就可以,即滿足,得到不等式組,解得即可;【詳解】解:(1)由已知橢圓右焦點坐標為,離心率為,
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