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文檔簡介
浙江省深化課程改革協作校2025年高三教學質量監測(一)數學試題考生請注意: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??荚嚱Y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.若函數在處有極值,則在區間上的最大值為()A. B.2 C.1 D.32.一個袋中放有大小、形狀均相同的小球,其中紅球1個、黑球2個,現隨機等可能取出小球,當有放回依次取出兩個小球時,記取出的紅球數為;當無放回依次取出兩個小球時,記取出的紅球數為,則()A., B.,C., D.,3.某市氣象部門根據2018年各月的每天最高氣溫平均數據,繪制如下折線圖,那么,下列敘述錯誤的是()A.各月最高氣溫平均值與最低氣溫平均值總體呈正相關B.全年中,2月份的最高氣溫平均值與最低氣溫平均值的差值最大C.全年中各月最低氣溫平均值不高于10°C的月份有5個D.從2018年7月至12月該市每天最高氣溫平均值與最低氣溫平均值呈下降趨勢4.已知函數,則()A. B. C. D.5.若不相等的非零實數,,成等差數列,且,,成等比數列,則()A. B. C.2 D.6.已知隨機變量服從正態分布,且,則()A. B. C. D.7.在中,角,,的對邊分別為,,,若,,,則()A. B.3 C. D.48.已知復數z滿足i?z=2+i,則z的共軛復數是()A.﹣1﹣2i B.﹣1+2i C.1﹣2i D.1+2i9.如圖,在平行四邊形中,對角線與交于點,且,則()A. B.C. D.10.很多關于整數規律的猜想都通俗易懂,吸引了大量的數學家和數學愛好者,有些猜想已經被數學家證明,如“費馬大定理”,但大多猜想還未被證明,如“哥德巴赫猜想”、“角谷猜想”.“角谷猜想”的內容是:對于每一個正整數,如果它是奇數,則將它乘以再加1;如果它是偶數,則將它除以;如此循環,最終都能夠得到.下圖為研究“角谷猜想”的一個程序框圖.若輸入的值為,則輸出i的值為()A. B. C. D.11.已知函數則函數的圖象的對稱軸方程為()A. B.C. D.12.已知拋物線的焦點為,過焦點的直線與拋物線分別交于、兩點,與軸的正半軸交于點,與準線交于點,且,則()A. B.2 C. D.3二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知是函數的極大值點,則的取值范圍是____________.14.《九章算術》中,將四個面都為直角三角形的四面體稱為鱉臑,如圖,在鱉臑中,平面,,且,過點分別作于點,于點,連接,則三棱錐的體積的最大值為__________.15.如圖,在平面四邊形ABCD中,|AC|=3,|BD|=4,則(AB16.函數的定義域為____.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)設都是正數,且,.求證:.18.(12分)已知函數.(1)若是函數的極值點,求的單調區間;(2)當時,證明:19.(12分)在平面直角坐標系xOy中,曲線的參數方程為(為參數).以平面直角坐標系的原點為極點,軸的非負半軸為極軸建立極坐標系,直線的極坐標方程為.(1)求曲線的極坐標方程;(2)設和交點的交點為,求的面積.20.(12分)如圖在四邊形中,,,為中點,.(1)求;(2)若,求面積的最大值.21.(12分)設為坐標原點,動點在橢圓:上,該橢圓的左頂點到直線的距離為.(1)求橢圓的標準方程;(2)若橢圓外一點滿足,平行于軸,,動點在直線上,滿足.設過點且垂直的直線,試問直線是否過定點?若過定點,請寫出該定點,若不過定點請說明理由.22.(10分)在數列中,,(1)求數列的通項公式;(2)若存在,使得成立,求實數的最小值
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】
根據極值點處的導數為零先求出的值,然后再按照求函數在連續的閉區間上最值的求法計算即可.【詳解】解:由已知得,,,經檢驗滿足題意.,.由得;由得或.所以函數在上遞增,在上遞減,在上遞增.則,,由于,所以在區間上的最大值為2.故選:B.【點睛】本題考查了導數極值的性質以及利用導數求函數在連續的閉區間上的最值問題的基本思路,屬于中檔題.2、B【解析】
分別求出兩個隨機變量的分布列后求出它們的期望和方差可得它們的大小關系.【詳解】可能的取值為;可能的取值為,,,,故,.,,故,,故,.故選B.【點睛】離散型隨機變量的分布列的計算,應先確定隨機變量所有可能的取值,再利用排列組合知識求出隨機變量每一種取值情況的概率,然后利用公式計算期望和方差,注意在取球模型中摸出的球有放回與無放回的區別.3、D【解析】
根據折線圖依次判斷每個選項得到答案.【詳解】由繪制出的折線圖知:在A中,各月最高氣溫平均值與最低氣溫平均值為正相關,故A正確;在B中,全年中,2月的最高氣溫平均值與最低氣溫平均值的差值最大,故B正確;在C中,全年中各月最低氣溫平均值不高于10℃的月份有1月,2月,3月,11月,12月,共5個,故C正確;在D中,從2018年7月至12月該市每天最高氣溫平均值與最低氣溫平均值,先上升后下降,故D錯誤.故選:D.【點睛】本題考查了折線圖,意在考查學生的理解能力.4、A【解析】
根據分段函數解析式,先求得的值,再求得的值.【詳解】依題意,.故選:A【點睛】本小題主要考查根據分段函數解析式求函數值,屬于基礎題.5、A【解析】
由題意,可得,,消去得,可得,繼而得到,代入即得解【詳解】由,,成等差數列,所以,又,,成等比數列,所以,消去得,所以,解得或,因為,,是不相等的非零實數,所以,此時,所以.故選:A【點睛】本題考查了等差等比數列的綜合應用,考查了學生概念理解,轉化劃歸,數學運算的能力,屬于中檔題.6、C【解析】
根據在關于對稱的區間上概率相等的性質求解.【詳解】,,,.故選:C.【點睛】本題考查正態分布的應用.掌握正態曲線的性質是解題基礎.隨機變量服從正態分布,則.7、B【解析】由正弦定理及條件可得,即.,∴,由余弦定理得?!?選B。8、D【解析】
兩邊同乘-i,化簡即可得出答案.【詳解】i?z=2+i兩邊同乘-i得z=1-2i,共軛復數為1+2i,選D.【點睛】的共軛復數為9、C【解析】
畫出圖形,以為基底將向量進行分解后可得結果.【詳解】畫出圖形,如下圖.選取為基底,則,∴.故選C.【點睛】應用平面向量基本定理應注意的問題(1)只要兩個向量不共線,就可以作為平面的一組基底,基底可以有無窮多組,在解決具體問題時,合理選擇基底會給解題帶來方便.(2)利用已知向量表示未知向量,實質就是利用平行四邊形法則或三角形法則進行向量的加減運算或數乘運算.10、B【解析】
根據程序框圖列舉出程序的每一步,即可得出輸出結果.【詳解】輸入,不成立,是偶數成立,則,;不成立,是偶數不成立,則,;不成立,是偶數成立,則,;不成立,是偶數成立,則,;不成立,是偶數成立,則,;不成立,是偶數成立,則,;成立,跳出循環,輸出i的值為.故選:B.【點睛】本題考查利用程序框圖計算輸出結果,考查計算能力,屬于基礎題.11、C【解析】
,將看成一個整體,結合的對稱性即可得到答案.【詳解】由已知,,令,得.故選:C.【點睛】本題考查余弦型函數的對稱性的問題,在處理余弦型函數的性質時,一般采用整體法,結合三角函數的性質,是一道容易題.12、B【解析】
過點作準線的垂線,垂足為,與軸交于點,由和拋物線的定義可求得,利用拋物線的性質可構造方程求得,進而求得結果.【詳解】過點作準線的垂線,垂足為,與軸交于點,由拋物線解析式知:,準線方程為.,,,,由拋物線定義知:,,,.由拋物線性質得:,解得:,.故選:.【點睛】本題考查拋物線定義與幾何性質的應用,關鍵是熟練掌握拋物線的定義和焦半徑所滿足的等式.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】
方法一:令,則,,當,時,,單調遞減,∴時,,,且,∴在上單調遞增,時,,,且,∴在上單調遞減,∴是函數的極大值點,∴滿足題意;當時,存在使得,即,又在上單調遞減,∴時,,,所以,這與是函數的極大值點矛盾.綜上,.方法二:依據極值的定義,要使是函數的極大值點,由知須在的左側附近,,即;在的右側附近,,即.易知,時,與相切于原點,所以根據與的圖象關系,可得.14、【解析】
由已知可得△AEF、△PEF均為直角三角形,且AF=2,由基本不等式可得當AE=EF=2時,△AEF的面積最大,然后由棱錐體積公式可求得體積最大值.【詳解】由PA⊥平面ABC,得PA⊥BC,又AB⊥BC,且PA∩AB=A,∴BC⊥平面PAB,則BC⊥AE,又PB⊥AE,則AE⊥平面PBC,于是AE⊥EF,且AE⊥PC,結合條件AF⊥PC,得PC⊥平面AEF,∴△AEF、△PEF均為直角三角形,由已知得AF=2,而S△AEF=(AE2+EF2)=AF2=2,當且僅當AE=EF=2時,取“=”,此時△AEF的面積最大,三棱錐P﹣AEF的體積的最大值為:VP﹣AEF===.故答案為【點睛】本題主要考查直線與平面垂直的判定,基本不等式的應用,同時考查了空間想象能力、計算能力和邏輯推理能力,屬于中檔題.15、-7【解析】
由題意得AB+【詳解】由題意得ABBC+∴AB+【點睛】突破本題的關鍵是抓住題中所給圖形的特點,利用平面向量基本定理和向量的加減運算,將所給向量統一用AC,16、【解析】由題意得,解得定義域為.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、證明見解析【解析】
利用比較法進行證明:把代數式展開、作差、化簡可得,,可證得成立,同理可證明,由此不等式得證.【詳解】證明:因為,,所以,∴成立,又都是正數,∴,①同理,∴.【點睛】本題考查利用比較法證明不等式;考查學生的邏輯推理能力和運算求解能力;把差變形為因式乘積的形式是證明本題的關鍵;屬于中檔題。18、(1)遞減區間為(-1,0),遞增區間為(2)見解析【解析】
(1)根據函數解析式,先求得導函數,由是函數的極值點可求得參數.求得函數定義域,并根據導函數的符號即可判斷單調區間.(2)當時,.代入函數解析式放縮為,代入證明的不等式可化為,構造函數,并求得,由函數單調性及零點存在定理可知存在唯一的,使得成立,因而求得函數的最小值,由對數式變形化簡可證明,即成立,原不等式得證.【詳解】(1)函數可求得,則解得所以,定義域為,在單調遞增,而,∴當時,,單調遞減,當時,,單調遞增,此時是函數的極小值點,的遞減區間為,遞增區間為(2)證明:當時,,因此要證當時,,只需證明,即令,則,在是單調遞增,而,∴存在唯一的,使得,當,單調遞減,當,單調遞增,因此當時,函數取得最小值,,,故,從而,即,結論成立.【點睛】本題考查了由函數極值求參數,并根據導數判斷函數的單調區間,利用導數證明不等式恒成立,構造函數法的綜合應用,屬于難題.19、(1);(2)【解析】
(1)先將曲線的參數方程化為普通方程,再將普通方程化為極坐標方程即可.(2)將和的極坐標方程聯立,求得兩個曲線交點的極坐標,即可由極坐標的含義求得的面積.【詳解】(1)曲線的參數方程為(α為參數),消去參數的的直角坐標方程為.所以的極坐標方程為(2)解方程組,得到.所以,則或().當()時,,當()時,.所以和的交點極坐標為:,.所以.故的面積為.【點睛】本題考查了參數方程與普通方程的轉化,直角坐標方程與極坐標的轉化,利用極坐標求三角形面積,屬于中檔題.20、(1)1;(2)【解析】
(1),在和中分別運用余弦定理可表示出,運用算兩次的思想即可求得,進而求出;(2)在中,根據余弦定理和基本不等式,可求得,再由三角形的面積公式以及正弦函數的有界性,求出的面積的最大值.【詳解】(1)由題設,則在和中由余弦定理得:,即解得,∴(2)在中由余弦定理得,即,∴所以面積的最大值為,此時.【點睛】本題主要考查余弦定理在解三角形中的應用,以及三角形面積公式的應用,意在考查學生的數學運算能力,屬于中檔題.21、(1);(2)見解析【解析】
(1)根據點到直線的距離公式可求出a的值,即可得橢圓方程;(2)由題意M(x0,y0),N(x0,y1),P(2,t),根據,可得y1=2y0,由,可得2x0+2y0t=6,再根據向量的運算可得,即可證明.【詳解】(1)左頂點A的坐標為(﹣a,0),∵=,∴|a﹣5|=3,解得a=2或a=8(舍去),∴橢圓C的標準方程為+y2=1,(2)由題意M(x0,y0),N(x0,y1),P(2,t),則依題意可知y1≠y0,得(x0﹣2x0,y1﹣2y0)(0,y1﹣y0)=0,整理可得y1=2y0,或y1=y0(舍),,得(x0,2y0)(2﹣x0,t﹣2y0)=2,整理可得2x0+2y0t=x02+4y02+2=6,由(1)可得F(,0),∴=(﹣x0,﹣2y0),
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