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文檔簡介
2025年江蘇省南京市玄武區溧水高中第二學期高三第一次模擬考試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.直角坐標系中,雙曲線()與拋物線相交于、兩點,若△是等邊三角形,則該雙曲線的離心率()A. B. C. D.2.有一圓柱狀有蓋鐵皮桶(鐵皮厚度忽略不計),底面直徑為cm,高度為cm,現往里面裝直徑為cm的球,在能蓋住蓋子的情況下,最多能裝()(附:)A.個 B.個 C.個 D.個3.已知變量的幾組取值如下表:12347若與線性相關,且,則實數()A. B. C. D.4.已知拋物線的焦點為,為拋物線上一點,,當周長最小時,所在直線的斜率為()A. B. C. D.5.設實數、滿足約束條件,則的最小值為()A.2 B.24 C.16 D.146.已知等差數列的公差不為零,且,,構成新的等差數列,為的前項和,若存在使得,則()A.10 B.11 C.12 D.137.的展開式中有理項有()A.項 B.項 C.項 D.項8.已知函數,若,則的值等于()A. B. C. D.9.執行如圖的程序框圖,若輸出的結果,則輸入的值為()A. B.C.3或 D.或10.隨著人民生活水平的提高,對城市空氣質量的關注度也逐步增大,下圖是某城市月至月的空氣質量檢測情況,圖中一、二、三、四級是空氣質量等級,一級空氣質量最好,一級和二級都是質量合格天氣,下面敘述不正確的是()A.1月至8月空氣合格天數超過天的月份有個B.第二季度與第一季度相比,空氣達標天數的比重下降了C.8月是空氣質量最好的一個月D.6月份的空氣質量最差.11.函數的圖象的大致形狀是()A. B. C. D.12.給出下列三個命題:①“”的否定;②在中,“”是“”的充要條件;③將函數的圖象向左平移個單位長度,得到函數的圖象.其中假命題的個數是()A.0 B.1 C.2 D.3二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.如圖,在正四棱柱中,P是側棱上一點,且.設三棱錐的體積為,正四棱柱的體積為V,則的值為________.14.用數字、、、、、組成無重復數字的位自然數,其中相鄰兩個數字奇偶性不同的有_____個.15.已知等差數列的前n項和為,,,則=_______.16.下圖是一個算法的流程圖,則輸出的x的值為_______.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)如圖,四棱錐中,底面是邊長為的菱形,,點分別是的中點.(1)求證:平面;(2)若,求直線與平面所成角的正弦值.18.(12分)已知函數,.(1)若時,解不等式;(2)若關于的不等式在上有解,求實數的取值范圍.19.(12分)《山東省高考改革試點方案》規定:從2017年秋季高中入學的新生開始,不分文理科;2020年開始,高考總成績由語數外3門統考科目和物理、化學等六門選考科目構成.將每門選考科目的考生原始成績從高到低劃分為、、、、、、、共8個等級.參照正態分布原則,確定各等級人數所占比例分別為、、、、、、、.選考科目成績計入考生總成績時,將至等級內的考生原始成績,依照等比例轉換法則,分別轉換到、、、、、、、八個分數區間,得到考生的等級成績.某校高一年級共2000人,為給高一學生合理選科提供依據,對六個選考科目進行測試,其中物理考試原始成績基本服從正態分布.(1)求物理原始成績在區間的人數;(2)按高考改革方案,若從全省考生中隨機抽取3人,記表示這3人中等級成績在區間的人數,求的分布列和數學期望.(附:若隨機變量,則,,)20.(12分)某市環保部門對該市市民進行了一次垃圾分類知識的網絡問卷調查,每一位市民僅有一次參加機會,通過隨機抽樣,得到參加問卷調查的人的得分(滿分:分)數據,統計結果如下表所示.組別頻數(1)已知此次問卷調查的得分服從正態分布,近似為這人得分的平均值(同一組中的數據用該組區間的中點值為代表),請利用正態分布的知識求;(2)在(1)的條件下,環保部門為此次參加問卷調查的市民制定如下獎勵方案.(ⅰ)得分不低于的可以獲贈次隨機話費,得分低于的可以獲贈次隨機話費;(ⅱ)每次贈送的隨機話費和相應的概率如下表.贈送的隨機話費/元概率現市民甲要參加此次問卷調查,記為該市民參加問卷調查獲贈的話費,求的分布列及數學期望.附:,若,則,,.21.(12分)對于非負整數集合(非空),若對任意,或者,或者,則稱為一個好集合.以下記為的元素個數.(1)給出所有的元素均小于的好集合.(給出結論即可)(2)求出所有滿足的好集合.(同時說明理由)(3)若好集合滿足,求證:中存在元素,使得中所有元素均為的整數倍.22.(10分)已知函數.(1)當時,求的單調區間.(2)設直線是曲線的切線,若的斜率存在最小值-2,求的值,并求取得最小斜率時切線的方程.(3)已知分別在,處取得極值,求證:.
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】
根據題干得到點A坐標為,代入拋物線得到坐標為,再將點代入雙曲線得到離心率.【詳解】因為三角形OAB是等邊三角形,設直線OA為,設點A坐標為,代入拋物線得到x=2b,故點A的坐標為,代入雙曲線得到故答案為:D.求雙曲線的離心率(或離心率的取值范圍),常見有兩種方法:①求出,代入公式;②只需要根據一個條件得到關于的齊次式,結合轉化為的齊次式,然后等式(不等式)兩邊分別除以或轉化為關于的方程(不等式),解方程(不等式)即可得(的取值范圍).2.C【解析】
計算球心連線形成的正四面體相對棱的距離為cm,得到最上層球面上的點距離桶底最遠為cm,得到不等式,計算得到答案.【詳解】由題意,若要裝更多的球,需要讓球和鐵皮桶側面相切,且相鄰四個球兩兩相切,這樣,相鄰的四個球的球心連線構成棱長為cm的正面體,易求正四面體相對棱的距離為cm,每裝兩個球稱為“一層”,這樣裝層球,則最上層球面上的點距離桶底最遠為cm,若想要蓋上蓋子,則需要滿足,解得,所以最多可以裝層球,即最多可以裝個球.故選:本題考查了圓柱和球的綜合問題,意在考查學生的空間想象能力和計算能力.3.B【解析】
求出,把坐標代入方程可求得.【詳解】據題意,得,所以,所以.故選:B.本題考查線性回歸直線方程,由性質線性回歸直線一定過中心點可計算參數值.4.A【解析】
本道題繪圖發現三角形周長最小時A,P位于同一水平線上,計算點P的坐標,計算斜率,即可.【詳解】結合題意,繪制圖像要計算三角形PAF周長最小值,即計算PA+PF最小值,結合拋物線性質可知,PF=PN,所以,故當點P運動到M點處,三角形周長最小,故此時M的坐標為,所以斜率為,故選A.本道題考查了拋物線的基本性質,難度中等.5.D【解析】
做出滿足條件的可行域,根據圖形即可求解.【詳解】做出滿足的可行域,如下圖陰影部分,根據圖象,當目標函數過點時,取得最小值,由,解得,即,所以的最小值為.故選:D.本題考查二元一次不等式組表示平面區域,利用數形結合求線性目標函數的最值,屬于基礎題.6.D【解析】
利用等差數列的通項公式可得,再利用等差數列的前項和公式即可求解.【詳解】由,,構成等差數列可得即又解得:又所以時,.故選:D本題考查了等差數列的通項公式、等差數列的前項和公式,需熟記公式,屬于基礎題.7.B【解析】
由二項展開式定理求出通項,求出的指數為整數時的個數,即可求解.【詳解】,,當,,,時,為有理項,共項.故選:B.本題考查二項展開式項的特征,熟練掌握二項展開式的通項公式是解題的關鍵,屬于基礎題.8.B【解析】
由函數的奇偶性可得,【詳解】∵其中為奇函數,也為奇函數∴也為奇函數∴故選:B函數奇偶性的運用即得結果,小記,定義域關于原點對稱時有:①奇函數±奇函數=奇函數;②奇函數×奇函數=偶函數;③奇函數÷奇函數=偶函數;④偶函數±偶函數=偶函數;⑤偶函數×偶函數=偶函數;⑥奇函數×偶函數=奇函數;⑦奇函數÷偶函數=奇函數9.D【解析】
根據逆運算,倒推回求x的值,根據x的范圍取舍即可得選項.【詳解】因為,所以當,解得
,所以3是輸入的x的值;當時,解得,所以是輸入的x的值,所以輸入的x的值為
或3,故選:D.本題考查了程序框圖的簡單應用,通過結果反求輸入的值,屬于基礎題.10.D【解析】由圖表可知月空氣質量合格天氣只有天,月份的空氣質量最差.故本題答案選.11.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.12.C【解析】
結合不等式、三角函數的性質,對三個命題逐個分析并判斷其真假,即可選出答案.【詳解】對于命題①,因為,所以“”是真命題,故其否定是假命題,即①是假命題;對于命題②,充分性:中,若,則,由余弦函數的單調性可知,,即,即可得到,即充分性成立;必要性:中,,若,結合余弦函數的單調性可知,,即,可得到,即必要性成立.故命題②正確;對于命題③,將函數的圖象向左平移個單位長度,可得到的圖象,即命題③是假命題.故假命題有①③.故選:C本題考查了命題真假的判斷,考查了余弦函數單調性的應用,考查了三角函數圖象的平移變換,考查了學生的邏輯推理能力,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】
設正四棱柱的底面邊長,高,再根據柱體、錐體的體積公式計算可得.【詳解】解:設正四棱柱的底面邊長,高,則,即故答案為:本題考查柱體、錐體的體積計算,屬于基礎題.14.【解析】
對首位數的奇偶進行分類討論,利用分步乘法計數原理和分類加法計數原理可得出結果.【詳解】①若首位為奇數,則第一、三、五個數位上的數都是奇數,其余三個數位上的數為偶數,此時,符號條件的位自然數個數為個;②若首位數為偶數,則首位數不能為,可排在第三或第五個數位上,第二、四、六個數位上的數為奇數,此時,符合條件的位自然數個數為個.綜上所述,符合條件的位自然數個數為個.故答案為:.本題考查數的排列問題,要注意首位數字的分類討論,考查分步乘法計數和分類加法計數原理的應用,考查計算能力,屬于中等題.15.【解析】
利用求出公差,結合等差數列的通項公式可求.【詳解】設公差為,因為,所以,即.所以.故答案為:本題主要考查等差數列通項公式的求解,利用等差數列的基本量是求解這類問題的通性通法,側重考查數學運算的核心素養.16.1【解析】
利用流程圖,逐次進行運算,直到退出循環,得到輸出值.【詳解】第一次:x=4,y=11,第二次:x=5,y=32,第三次:x=1,y=14,此時14>10×1+3,輸出x,故輸出x的值為1.故答案為:.本題主要考查程序框圖的識別,“還原現場”是求解這類問題的良方,側重考查邏輯推理的核心素養.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)見解析;(2).【解析】
(1)取的中點,連接,通過證明,即可證得;(2)建立空間直角坐標系,利用向量的坐標表示即可得解.【詳解】(1)證明:取的中點,連接.是的中點,,又,四邊形是平行四邊形.,又平面平面,平面.(2),,同理可得:,又平面.連接,設,則,建立空間直角坐標系.設平面的法向量為,則,則,取.直線與平面所成角的正弦值為.此題考查證明線面平行,求線面角的大小,關鍵在于熟練掌握線面平行的證明方法,法向量法求線面角的基本方法,根據公式準確計算.18.(1)(2)【解析】
(1)零點分段法,分,,討論即可;(2)當時,原問題可轉化為:存在,使不等式成立,即.【詳解】解:(1)若時,,當時,原不等式可化為,解得,所以,當時,原不等式可化為,解得,所以,當時,原不等式可化為,解得,所以,綜上述:不等式的解集為;(2)當時,由得,即,故得,又由題意知:,即,故的范圍為.本題考查解絕對值不等式以及不等式能成立求參數,考查學生的運算能力,是一道容易題.19.(Ⅰ)1636人;(Ⅱ)見解析.【解析】
(Ⅰ)根據正態曲線的對稱性,可將區間分為和兩種情況,然后根據特殊區間上的概率求出成績在區間內的概率,進而可求出相應的人數;(Ⅱ)由題意得成績在區間[61,80]的概率為,且,由此可得的分布列和數學期望.【詳解】(Ⅰ)因為物理原始成績,所以.所以物理原始成績在(47,86)的人數為(人).(Ⅱ)由題意得,隨機抽取1人,其成績在區間[61,80]內的概率為.所以隨機抽取三人,則的所有可能取值為0,1,2,3,且,所以,,,.所以的分布列為0123所以數學期望.(1)解答第一問的關鍵是利用正態分布的三個特殊區間表示所求概率的區間,再根據特殊區間上的概率求解,解題時注意結合正態曲線的對稱性.(2)解答第二問的關鍵是判斷出隨機變量服從二項分布,然后可得分布列及其數學期望.當被抽取的總體的容量較大時,抽樣可認為是等可能的,進而可得隨機變量服從二項分布.20.(1);(2)見解析.【解析】
(1)根據題中所給的統計表,利用公式計算出平均數的值,再利用數據之間的關系將、表示為,,利用題中所給數據,以及正態分布的概率密度曲線的對稱性,求出對應的概率;(2)根據題意,高于平均數和低于平均數的概率各為,再結合得元、元的概率,分析得出話費的可能數據都有哪些,再利用公式求得對應的概率,進而得出分布列,之后利用離散型隨機變量的分布列求出其數學期望.【詳解】(1)由題意可得,易知,,,;(2)根據題意,可得出隨機變量的可能取值有、、、元,,,,.所以,隨機變量的分布列如下表所示:所以,隨機變量的數學期望為.本題考查概率的計算,涉及到平均數的求法、正態分布概率的計算以及離散型隨機變量分布列及其數學期望,在解題時要弄清楚隨機變量所滿足的分布列類型,結合相應公式計算對應事件的概率,考查計算能力,屬于中等題.21.(1),,,.(2);證明見解析.(3)證明見解析.【解析】
(1)根據好集合的定義列舉即可得到結果;(2)設,其中,由知;由可知或,分別討論兩種情況可的結果;(3)記,則,設,由歸納推理可求得,從而得到,從而得到,可知存在元素滿足題意.【詳解】(1)
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