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文檔簡介

2025屆山西省運城市永濟涑北中學高三下學期第二次調研數學試題注意事項1.考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規定位置.3.請認真核對監考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.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.已知是雙曲線的左右焦點,過的直線與雙曲線的兩支分別交于兩點(A在右支,B在左支)若為等邊三角形,則雙曲線的離心率為()A. B. C. D.2.拋物線方程為,一直線與拋物線交于兩點,其弦的中點坐標為,則直線的方程為()A. B. C. D.3.已知二次函數的部分圖象如圖所示,則函數的零點所在區間為()A. B. C. D.4.設為定義在上的奇函數,當時,(為常數),則不等式的解集為()A. B. C. D.5.在區間上隨機取一個數,使直線與圓相交的概率為()A. B. C. D.6.某幾何體的三視圖如圖所示(單位:cm),則該幾何體的體積等于()cm3A. B. C. D.7.若某幾何體的三視圖如圖所示,則該幾何體的表面積為()A.240 B.264 C.274 D.2828.定義域為R的偶函數滿足任意,有,且當時,.若函數至少有三個零點,則的取值范圍是()A. B. C. D.9.命題“”的否定為()A. B.C. D.10.一個盒子里有4個分別標有號碼為1,2,3,4的小球,每次取出一個,記下它的標號后再放回盒子中,共取3次,則取得小球標號最大值是4的取法有()A.17種 B.27種 C.37種 D.47種11.已知函數fx=sinωx+π6+A.16,13 B.112.設復數,則=()A.1 B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知,滿足約束條件,則的最大值為________.14.已知三棱錐的四個頂點在球的球面上,,是邊長為2的正三角形,,則球的體積為__________.15.已知橢圓:的左,右焦點分別為,,過的直線交橢圓于,兩點,若,且的三邊長,,成等差數列,則的離心率為__________.16.二項式的展開式的各項系數之和為_____,含項的系數為_____.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)△的內角的對邊分別為,且.(1)求角的大小(2)若,△的面積,求△的周長.18.(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.19.(12分)已知函數.(1)若,解關于的不等式;(2)若當時,恒成立,求實數的取值范圍.20.(12分)已知,其中.(1)當時,設函數,求函數的極值.(2)若函數在區間上遞增,求的取值范圍;(3)證明:.21.(12分)已知數列,其前項和為,若對于任意,,且,都有.(1)求證:數列是等差數列(2)若數列滿足,且等差數列的公差為,存在正整數,使得,求的最小值.22.(10分)某公司打算引進一臺設備使用一年,現有甲、乙兩種設備可供選擇.甲設備每臺10000元,乙設備每臺9000元.此外設備使用期間還需維修,對于每臺設備,一年間三次及三次以內免費維修,三次以外的維修費用均為每次1000元.該公司統計了曾使用過的甲、乙各50臺設備在一年間的維修次數,得到下面的頻數分布表,以這兩種設備分別在50臺中的維修次數頻率代替維修次數發生的概率.維修次數23456甲設備5103050乙設備05151515(1)設甲、乙兩種設備每臺購買和一年間維修的花費總額分別為和,求和的分布列;(2)若以數學期望為決策依據,希望設備購買和一年間維修的花費總額盡量低,且維修次數盡量少,則需要購買哪種設備?請說明理由.

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】

根據雙曲線的定義可得的邊長為,然后在中應用余弦定理得的等式,從而求得離心率.【詳解】由題意,,又,∴,∴,在中,即,∴.故選:D.【點睛】本題考查求雙曲線的離心率,解題關鍵是應用雙曲線的定義把到兩焦點距離用表示,然后用余弦定理建立關系式.2.A【解析】

設,,利用點差法得到,所以直線的斜率為2,又過點,再利用點斜式即可得到直線的方程.【詳解】解:設,∴,又,兩式相減得:,∴,∴,∴直線的斜率為2,又∴過點,∴直線的方程為:,即,故選:A.【點睛】本題考查直線與拋物線相交的中點弦問題,解題方法是“點差法”,即設出弦的兩端點坐標,代入拋物線方程相減后可把弦所在直線斜率與中點坐標建立關系.3.B【解析】由函數f(x)的圖象可知,0<f(0)=a<1,f(1)=1-b+a=0,所以1<b<2.又f′(x)=2x-b,所以g(x)=ex+2x-b,所以g′(x)=ex+2>0,所以g(x)在R上單調遞增,又g(0)=1-b<0,g(1)=e+2-b>0,根據函數的零點存在性定理可知,函數g(x)的零點所在的區間是(0,1),故選B.4.D【解析】

由可得,所以,由為定義在上的奇函數結合增函數+增函數=增函數,可知在上單調遞增,注意到,再利用函數單調性即可解決.【詳解】因為在上是奇函數.所以,解得,所以當時,,且時,單調遞增,所以在上單調遞增,因為,故有,解得.故選:D.【點睛】本題考查利用函數的奇偶性、單調性解不等式,考查學生對函數性質的靈活運用能力,是一道中檔題.5.C【解析】

根據直線與圓相交,可求出k的取值范圍,根據幾何概型可求出相交的概率.【詳解】因為圓心,半徑,直線與圓相交,所以,解得所以相交的概率,故選C.【點睛】本題主要考查了直線與圓的位置關系,幾何概型,屬于中檔題.6.D【解析】解:根據幾何體的三視圖知,該幾何體是三棱柱與半圓柱體的組合體,結合圖中數據,計算它的體積為:V=V三棱柱+V半圓柱=×2×2×1+?π?12×1=(6+1.5π)cm1.故答案為6+1.5π.點睛:根據幾何體的三視圖知該幾何體是三棱柱與半圓柱體的組合體,結合圖中數據計算它的體積即可.7.B【解析】

將三視圖還原成幾何體,然后分別求出各個面的面積,得到答案.【詳解】由三視圖可得,該幾何體的直觀圖如圖所示,延長交于點,其中,,,所以表面積.故選B項.【點睛】本題考查三視圖還原幾何體,求組合體的表面積,屬于中檔題8.B【解析】

由題意可得的周期為,當時,,令,則的圖像和的圖像至少有個交點,畫出圖像,數形結合,根據,求得的取值范圍.【詳解】是定義域為R的偶函數,滿足任意,,令,又,為周期為的偶函數,當時,,當,當,作出圖像,如下圖所示:函數至少有三個零點,則的圖像和的圖像至少有個交點,,若,的圖像和的圖像只有1個交點,不合題意,所以,的圖像和的圖像至少有個交點,則有,即,.故選:B.【點睛】本題考查函數周期性及其應用,解題過程中用到了數形結合方法,這也是高考常考的熱點問題,屬于中檔題.9.C【解析】

套用命題的否定形式即可.【詳解】命題“”的否定為“”,所以命題“”的否定為“”.故選:C【點睛】本題考查全稱命題的否定,屬于基礎題.10.C【解析】

由于是放回抽取,故每次的情況有4種,共有64種;先找到最大值不是4的情況,即三次取出標號均不為4的球的情況,進而求解.【詳解】所有可能的情況有種,其中最大值不是4的情況有種,所以取得小球標號最大值是4的取法有種,故選:C【點睛】本題考查古典概型,考查補集思想的應用,屬于基礎題.11.A【解析】

將fx整理為3sinωx+π3,根據x的范圍可求得ωx+π3∈π【詳解】f當x∈0,π時,又f0=3sin由fx在0,π上的值域為32解得:ω∈本題正確選項:A【點睛】本題考查利用正弦型函數的值域求解參數范圍的問題,關鍵是能夠結合正弦型函數的圖象求得角的范圍的上下限,從而得到關于參數的不等式.12.A【解析】

根據復數的除法運算,代入化簡即可求解.【詳解】復數,則故選:A.【點睛】本題考查了復數的除法運算與化簡求值,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】

根據題意,畫出可行域,將目標函數看成可行域內的點與原點距離的平方,利用圖象即可求解.【詳解】可行域如圖所示,易知當,時,的最大值為.故答案為:9.【點睛】本題考查了利用幾何法解決非線性規劃問題,屬于中檔題.14.【解析】

由題意可得三棱錐的三條側棱兩兩垂直,則它的外接球就是棱長為的正方體的外接球,求出正方體的對角線的長,就是球的直徑,然后求出球的體積.【詳解】解:因為,為正三角形,所以,因為,所以三棱錐的三條側棱兩兩垂直,所以它的外接球就是棱長為的正方體的外接球,因為正方體的對角線長為,所以其外接球的半徑為,所以球的體積為故答案為:【點睛】此題考查球的體積,幾何體的外接球,考查空間想象能力,計算能力,屬于中檔題.15.【解析】

設,,,根據勾股定理得出,而由橢圓的定義得出的周長為,有,便可求出和的關系,即可求得橢圓的離心率.【詳解】解:由已知,的三邊長,,成等差數列,設,,,而,根據勾股定理有:,解得:,由橢圓定義知:的周長為,有,,在直角中,由勾股定理,,即:,∴離心率.故答案為:.【點睛】本題考查橢圓的離心率以及橢圓的定義的應用,考查計算能力.16.【解析】

將代入二項式可得展開式各項系數之和,寫出二項展開式通項,令的指數為,求出參數的值,代入通項即可得出項的系數.【詳解】將代入二項式可得展開式各項系數和為.二項式的展開式通項為,令,解得,因此,展開式中含項的系數為.故答案為:;.【點睛】本題考查了二項式定理及二項式展開式通項公式,屬基礎題.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.(I);(II).【解析】

試題分析:(I)由已知可得;(II)依題意得:的周長為.試題解析:(I)∵,∴.∴,∴,∴,∴,∴.(II)依題意得:∴,∴,∴,∴,∴的周長為.考點:1、解三角形;2、三角恒等變換.18.(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.19.(1)(2)【解析】

(1)利用零點分段法將表示為分段函數的形式,由此求得不等式的解集.(2)對分成三種情況,求得的最小值,由此求得的取值范圍.【詳解】(1)當時,,由此可知,的解集為(2)當時,的最小值為和中的最小值,其中,.所以恒成立.當時,,且,不恒成立,不符合題意.當時,,若,則,故不恒成立,不符合題意;若,則,故不恒成立,不符合題意.綜上,.【點睛】本小題主要考查絕對值不等式的解法,考查根據絕對值不等式恒成立求參數的取值范圍,考查分類討論的數學思想方法,屬于中檔題.20.(1)極大值,無極小值;(2).(3)見解析【解析】

(1)先求導,根據導數和函數極值的關系即可求出;(2)先求導,再函數在區間上遞增,分離參數,構造函數,求出函數的最值,問題得以解決;(3)取得到,取,可得,累加和根據對數的運算性和放縮法即可證明.【詳解】解:(1)當時,設函數,則令,解得當時,,當時,所以在上單調遞增,在上單調遞減所以當時,函數取得極大值,即極大值為,無極小值;(2)因為,所以,因為在區間上遞增,所以在上恒成立,所以在區間上恒成立.當時,在區間上恒成立,當時,,設,則在區間上恒成立.所以在單調遞增,則,所以,即綜上所述.(3)由(2)可知當時,函數在區間上遞增,所以,即,取,則.所以所以【點睛】此題考查了參數的取值范圍以及恒成立的問題,以及不等式的證明,構造函數是關鍵,屬于較難題.21.(1)證明見解析;(2).【解析】

(1)用數學歸納法證明即可;(2)根據條件可得,然后將用,,表示出來,根據是一個整數,可得結果.【詳解】解:(1)令,,則即∴,∴成等差數列,下面用數學歸納法證明數列是等差數列,假設成等差數列,其中,公差為,令,,∴,∴,即,∴成等差數列,∴數列是等差數列;(2),,若存在正整數,使得是整數,則,設,,∴是一個整數,∴,從而又當時,有,綜上,的最小值為.【點睛】本題主要考查由遞推關系得通項公式和等差數列的性質,關鍵是利用數學歸納法證明數列是等差數列,屬于難題.22.(1)分布列見解析,分布列見解析;(2)甲設備,理由見解析【解析】

(1)的可能取值為10000,11000,12000,的可能取值為9000,10000,11000,120

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