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文檔簡介
2025屆新疆維吾爾自治區五大名校高三3月份測試數學試題卷考生請注意: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.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.2.若不等式對恒成立,則實數的取值范圍是()A. B. C. D.3.已知復數為虛數單位),則z的虛部為()A.2 B. C.4 D.4.設,則,則()A. B. C. D.5.已知函數的最小正周期為,且滿足,則要得到函數的圖像,可將函數的圖像()A.向左平移個單位長度 B.向右平移個單位長度C.向左平移個單位長度 D.向右平移個單位長度6.設函數在定義城內可導,的圖象如圖所示,則導函數的圖象可能為()A. B.C. D.7.某幾何體的三視圖如圖所示,若圖中小正方形的邊長均為1,則該幾何體的體積是A. B. C. D.8.已知實數x,y滿足,則的最小值等于()A. B. C. D.9.若函數在時取得極值,則()A. B. C. D.10.已知是虛數單位,若,則()A. B.2 C. D.1011.已知展開式的二項式系數和與展開式中常數項相等,則項系數為()A.10 B.32 C.40 D.8012.已知拋物線:,點為上一點,過點作軸于點,又知點,則的最小值為()A. B. C.3 D.5二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知非零向量,滿足,且,則與的夾角為____________.14.已知雙曲線的左、右焦點分別為為雙曲線上任一點,且的最小值為,則該雙曲線的離心率是__________.15.點在雙曲線的右支上,其左、右焦點分別為、,直線與以坐標原點為圓心、為半徑的圓相切于點,線段的垂直平分線恰好過點,則該雙曲線的漸近線的斜率為__________.16.圓關于直線的對稱圓的方程為_____.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)在直角坐標系中,點的坐標為,直線的參數方程為(為參數,為常數,且).以直角坐標系的原點為極點,軸的正半軸為極軸,且兩個坐標系取相等的長度單位,建立極坐標系,圓的極坐標方程為.設點在圓外.(1)求的取值范圍.(2)設直線與圓相交于兩點,若,求的值.18.(12分)已知函數,函數,其中,是的一個極值點,且.(1)討論的單調性(2)求實數和a的值(3)證明19.(12分)設函數f(x)=sin(2x-π(I)求f(x)的最小正周期;(II)若α∈(π6,π)且f(20.(12分)[選修4-5:不等式選講]設函數.(1)求不等式的解集;(2)已知關于的不等式在上有解,求實數的取值范圍.21.(12分)已知函數(為常數)(Ⅰ)當時,求的單調區間;(Ⅱ)若為增函數,求實數的取值范圍.22.(10分)在中,角的對邊分別為.已知,.(1)若,求;(2)求的面積的最大值.
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.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【點睛】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.2.B【解析】
轉化為,構造函數,利用導數研究單調性,求函數最值,即得解.【詳解】由,可知.設,則,所以函數在上單調遞增,所以.所以.故的取值范圍是.故選:B【點睛】本題考查了導數在恒成立問題中的應用,考查了學生綜合分析,轉化劃歸,數學運算的能力,屬于中檔題.3.A【解析】
對復數進行乘法運算,并計算得到,從而得到虛部為2.【詳解】因為,所以z的虛部為2.【點睛】本題考查復數的四則運算及虛部的概念,計算過程要注意.4.A【解析】
根據換底公式可得,再化簡,比較的大小,即得答案.【詳解】,,.,顯然.,即,,即.綜上,.故選:.【點睛】本題考查換底公式和對數的運算,屬于中檔題.5.C【解析】
依題意可得,且是的一條對稱軸,即可求出的值,再根據三角函數的平移規則計算可得;【詳解】解:由已知得,是的一條對稱軸,且使取得最值,則,,,,故選:C.【點睛】本題考查三角函數的性質以及三角函數的變換規則,屬于基礎題.6.D【解析】
根據的圖象可得的單調性,從而得到在相應范圍上的符號和極值點,據此可判斷的圖象.【詳解】由的圖象可知,在上為增函數,且在上存在正數,使得在上為增函數,在為減函數,故在有兩個不同的零點,且在這兩個零點的附近,有變化,故排除A,B.由在上為增函數可得在上恒成立,故排除C.故選:D.【點睛】本題考查導函數圖象的識別,此類問題應根據原函數的單調性來考慮導函數的符號與零點情況,本題屬于基礎題.7.B【解析】該幾何體是直三棱柱和半圓錐的組合體,其中三棱柱的高為2,底面是高和底邊均為4的等腰三角形,圓錐的高為4,底面半徑為2,則其體積為,.故選B點睛:由三視圖畫出直觀圖的步驟和思考方法:1、首先看俯視圖,根據俯視圖畫出幾何體地面的直觀圖;2、觀察正視圖和側視圖找到幾何體前、后、左、右的高度;3、畫出整體,然后再根據三視圖進行調整.8.D【解析】
設,,去絕對值,根據余弦函數的性質即可求出.【詳解】因為實數,滿足,設,,,恒成立,,故則的最小值等于.故選:.【點睛】本題考查了橢圓的參數方程、三角函數的圖象和性質,考查了運算能力和轉化能力,意在考查學生對這些知識的理解掌握水平.9.D【解析】
對函數求導,根據函數在時取得極值,得到,即可求出結果.【詳解】因為,所以,又函數在時取得極值,所以,解得.故選D【點睛】本題主要考查導數的應用,根據函數的極值求參數的問題,屬于常考題型.10.C【解析】
根據復數模的性質計算即可.【詳解】因為,所以,,故選:C【點睛】本題主要考查了復數模的定義及復數模的性質,屬于容易題.11.D【解析】
根據二項式定理通項公式可得常數項,然后二項式系數和,可得,最后依據,可得結果.【詳解】由題可知:當時,常數項為又展開式的二項式系數和為由所以當時,所以項系數為故選:D【點睛】本題考查二項式定理通項公式,熟悉公式,細心計算,屬基礎題.12.C【解析】
由,再運用三點共線時和最小,即可求解.【詳解】.故選:C【點睛】本題考查拋物線的定義,合理轉化是本題的關鍵,注意拋物線的性質的靈活運用,屬于中檔題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.(或寫成)【解析】
設與的夾角為,通過,可得,化簡整理可求出,從而得到答案.【詳解】設與的夾角為可得,故,將代入可得得到,于是與的夾角為.故答案為:.【點睛】本題主要考查向量的數量積運算,向量垂直轉化為數量積為0是解決本題的關鍵,意在考查學生的轉化能力,分析能力及計算能力.14.【解析】
根據雙曲線方程,設及,將代入雙曲線方程并化簡可得,由題意的最小值為,結合平面向量數量積的坐標運算化簡,即可求得的值,進而求得離心率即可.【詳解】設點,,則,即,∵,,,當時,等號成立,∴,∴,∴.故答案為:.【點睛】本題考查了雙曲線與向量的綜合應用,由平面向量數量積的最值求離心率,屬于中檔題.15.【解析】如圖,是切點,是的中點,因為,所以,又,所以,,又,根據雙曲線的定義,有,即,兩邊平方并化簡得,所以,因此.16.【解析】
求出圓心關于直線的對稱點,即可得解.【詳解】的圓心為,關于對稱點設為,則有:,解得,所以對稱后的圓心為,故所求圓的方程為.故答案為:【點睛】此題考查求圓關于直線的對稱圓方程,關鍵在于準確求出圓心關于直線的對稱點坐標.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)首先將曲線化為直角坐標方程,由點在圓外,則解得即可;(2)將直線的參數方程代入圓的普通方程,設、對應的參數分別為,列出韋達定理,由及在圓的上方,得,即即可解得;【詳解】解:(1)曲線的直角坐標方程為.由點在圓外,得點的坐標為,結合,解得.故的取值范圍是.(2)由直線的參數方程,得直線過點,傾斜角為,將直線的參數方程代入,并整理得,其中.設、對應的參數分別為,則,.由及在圓的上方,得,即,代入①,得,,消去,得,結合,解得.故的值是.【點睛】本題考查極坐標方程化為直角坐標方程,直線的參數方程的幾何意義的應用,屬于中檔題.18.(1)在區間單調遞增;(2);(3)證明見解析.【解析】
(1)求出,在定義域內,再次求導,可得在區間上恒成立,從而可得結論;(2)由,可得,由可得,聯立解方程組可得結果;(3)由(1)知在區間單調遞增,可證明,取,可得,而,利用裂項相消法,結合放縮法可得結果.【詳解】(1)由已知可得函數的定義域為,且,令,則有,由,可得,可知當x變化時,的變化情況如下表:1-0+極小值,即,可得在區間單調遞增;(2)由已知可得函數的定義域為,且,由已知得,即,①由可得,,②聯立①②,消去a,可得,③令,則,由(1)知,,故,在區間單調遞增,注意到,所以方程③有唯一解,代入①,可得,;(3)證明:由(1)知在區間單調遞增,故當時,,,可得在區間單調遞增,因此,當時,,即,亦即,這時,故可得,取,可得,而,故.【點睛】本題主要考查利用導數研究函數的單調性以及不等式的證明,屬于難題.不等式證明問題是近年高考命題的熱點,利用導數證明不等主要方法有兩個,一是比較簡單的不等式證明,不等式兩邊作差構造函數,利用導數研究函數的單調性,求出函數的最值即可;二是較為綜合的不等式證明,要觀察不等式特點,結合已解答的問題把要證的不等式變形,并運用已證結論先行放縮,然后再化簡或者進一步利用導數證明.19.(I)π;(II)-【解析】
(I)化簡得到fx(II)f(α2)=2sin【詳解】(I)f(x)==2sin2x+(II)f(α2)=2sinα∈(π6,π),故α+故α+π12∈sin(2α+【點睛】本題考查了三角函數的周期,三角恒等變換,意在考查學生的計算能力和綜合應用能力.20.(1)(2)【解析】
(1)零點分段去絕對值解不等式即可(2)由題在上有解,去絕對值分離變量a即可.【詳解】(1)不等式,即等價于或或解得,所以原不等式的解集為;(2)當時,不等式,即,所以在上有解即在上有解,所以,.【點睛】本題考查絕對值不等式解法,不等式有解求參數,熟記零點分段,熟練處理不等式有解問題是關鍵,是中檔題.21.(Ⅰ)單調遞增區間為,;單調遞減區間為;(Ⅱ).【解析】
(Ⅰ)對函數進行求導,利用導數判斷函數的單調性即可;(Ⅱ)對函數進行求導,由題意知,為增函數等價于在區間恒成立,利用分離參數法和基本不等式求最值即可求出實數的取值范圍.【詳解】(Ⅰ)由題意知,函數的定義域為,當時,,令,得,或,所以,隨的變化情況如下表:遞增遞減遞增的單調遞增區間為,,單調遞減區間為.(Ⅱ)由題意得在區間恒成立,即在區間恒成立.,當且僅當,即時等號成立.所以,所以的取值范圍是.【點睛】本題考查利用導數求函數的單調區間、利用分離參數法
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