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文檔簡介
2025屆江西省宜春市豐城九中高三下5月第三次月考數學試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區域內作答,超出答題區域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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.“且”是“”的()A.充分非必要條件 B.必要非充分條件C.充要條件 D.既不充分也不必要條件2.已知函數的最大值為,若存在實數,使得對任意實數總有成立,則的最小值為()A. B. C. D.3.已知定義在上的函數滿足,且當時,.設在上的最大值為(),且數列的前項的和為.若對于任意正整數不等式恒成立,則實數的取值范圍為()A. B. C. D.4.函數的圖象如圖所示,為了得到的圖象,可將的圖象()A.向右平移個單位 B.向右平移個單位C.向左平移個單位 D.向左平移個單位5.下列四個結論中正確的個數是(1)對于命題使得,則都有;(2)已知,則(3)已知回歸直線的斜率的估計值是2,樣本點的中心為(4,5),則回歸直線方程為;(4)“”是“”的充分不必要條件.A.1 B.2 C.3 D.46.已知非零向量滿足,,且與的夾角為,則()A.6 B. C. D.37.在中,角、、所對的邊分別為、、,若,則()A. B. C. D.8.已知復數,其中,,是虛數單位,則()A. B. C. D.9.下列說法正確的是()A.命題“,”的否定形式是“,”B.若平面,,,滿足,則C.隨機變量服從正態分布(),若,則D.設是實數,“”是“”的充分不必要條件10.已知正項等比數列滿足,若存在兩項,,使得,則的最小值為().A.16 B. C.5 D.411.已知函數若對區間內的任意實數,都有,則實數的取值范圍是()A. B. C. D.12.設,,則“”是“”的A.充分而不必要條件 B.必要而不充分條件C.充要條件 D.既不充分也不必要條件二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.數列的前項和為,則數列的前項和_____.14.的展開式中,x5的系數是_________.(用數字填寫答案)15.設,滿足約束條件,則的最大值為______.16.在一次醫療救助活動中,需要從A醫院某科室的6名男醫生、4名女醫生中分別抽調3名男醫生、2名女醫生,且男醫生中唯一的主任醫師必須參加,則不同的選派案共有________種.(用數字作答)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)設函數.(1)若函數在是單調遞減的函數,求實數的取值范圍;(2)若,證明:.18.(12分)已知各項均不相等的等差數列的前項和為,且成等比數列.(1)求數列的通項公式;(2)求數列的前項和.19.(12分)設(1)當時,求不等式的解集;(2)若,求的取值范圍.20.(12分)已知函數為實數)的圖像在點處的切線方程為.(1)求實數的值及函數的單調區間;(2)設函數,證明時,.21.(12分)如圖,在正四棱錐中,,,為上的四等分點,即.(1)證明:平面平面;(2)求平面與平面所成銳二面角的余弦值.22.(10分)隨著時代的發展,A城市的競爭力、影響力日益卓著,這座創新引領型城市有望踏上向“全球城市”發起“沖擊”的新征程.A城市的活力與包容無不吸引著無數懷揣夢想的年輕人前來發展,目前A城市的常住人口大約為1300萬.近日,某報社記者作了有關“你來A城市發展的理由”的調查問卷,參與調查的對象年齡層次在25~44歲之間.收集到的相關數據如下:來A城市發展的理由人數合計自然環境1.森林城市,空氣清新2003002.降水充足,氣候怡人100人文環境3.城市服務到位1507004.創業氛圍好3005.開放且包容250合計10001000(1)根據以上數據,預測400萬25~44歲年齡的人中,選擇“創業氛圍好”來A城市發展的有多少人;(2)從所抽取選擇“自然環境”作為來A城市發展的理由的300人中,利用分層抽樣的方法抽取6人,從這6人中再選取3人發放紀念品.求選出的3人中至少有2人選擇“森林城市,空氣清新”的概率;(3)在選擇“自然環境”作為來A城市發展的理由的300人中有100名男性;在選擇“人文環境”作為來A城市發展的理由的700人中有400名男性;請填寫下面列聯表,并判斷是否有的把握認為性別與“自然環境”或“人文環境”的選擇有關?自然環境人文環境合計男女合計附:,.P()0.0500.0100.001k3.8416.63510.828
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.A【解析】
畫出“,,,所表示的平面區域,即可進行判斷.【詳解】如圖,“且”表示的區域是如圖所示的正方形,記為集合P,“”表示的區域是單位圓及其內部,記為集合Q,顯然是的真子集,所以答案是充分非必要條件,故選:.【點睛】本題考查了不等式表示的平面區域問題,考查命題的充分條件和必要條件的判斷,難度較易.2.B【解析】
根據三角函數的兩角和差公式得到,進而可以得到函數的最值,區間(m,n)長度要大于等于半個周期,最終得到結果.【詳解】函數則函數的最大值為2,存在實數,使得對任意實數總有成立,則區間(m,n)長度要大于等于半個周期,即故答案為:B.【點睛】這個題目考查了三角函數的兩角和差的正余弦公式的應用,以及三角函數的圖像的性質的應用,題目比較綜合.3.C【解析】
由已知先求出,即,進一步可得,再將所求問題轉化為對于任意正整數恒成立,設,只需找到數列的最大值即可.【詳解】當時,則,,所以,,顯然當時,,故,,若對于任意正整數不等式恒成立,即對于任意正整數恒成立,即對于任意正整數恒成立,設,,令,解得,令,解得,考慮到,故有當時,單調遞增,當時,有單調遞減,故數列的最大值為,所以.故選:C.【點睛】本題考查數列中的不等式恒成立問題,涉及到求函數解析、等比數列前n項和、數列單調性的判斷等知識,是一道較為綜合的數列題.4.C【解析】
根據正弦型函數的圖象得到,結合圖像變換知識得到答案.【詳解】由圖象知:,∴.又時函數值最大,所以.又,∴,從而,,只需將的圖象向左平移個單位即可得到的圖象,故選C.【點睛】已知函數的圖象求解析式(1).(2)由函數的周期求(3)利用“五點法”中相對應的特殊點求,一般用最高點或最低點求.5.C【解析】
由題意,(1)中,根據全稱命題與存在性命題的關系,即可判定是正確的;(2)中,根據正態分布曲線的性質,即可判定是正確的;(3)中,由回歸直線方程的性質和直線的點斜式方程,即可判定是正確;(4)中,基本不等式和充要條件的判定方法,即可判定.【詳解】由題意,(1)中,根據全稱命題與存在性命題的關系,可知命題使得,則都有,是錯誤的;(2)中,已知,正態分布曲線的性質,可知其對稱軸的方程為,所以是正確的;(3)中,回歸直線的斜率的估計值是2,樣本點的中心為(4,5),由回歸直線方程的性質和直線的點斜式方程,可得回歸直線方程為是正確;(4)中,當時,可得成立,當時,只需滿足,所以“”是“”成立的充分不必要條件.【點睛】本題主要考查了命題的真假判定及應用,其中解答中熟記含有量詞的否定、正態分布曲線的性質、回歸直線方程的性質,以及基本不等式的應用等知識點的應用,逐項判定是解答的關鍵,著重考查了分析問題和解答問題的能力,屬于基礎題.6.D【解析】
利用向量的加法的平行四邊形法則,判斷四邊形的形狀,推出結果即可.【詳解】解:非零向量,滿足,可知兩個向量垂直,,且與的夾角為,說明以向量,為鄰邊,為對角線的平行四邊形是正方形,所以則.故選:.【點睛】本題考查向量的幾何意義,向量加法的平行四邊形法則的應用,考查分析問題解決問題的能力,屬于基礎題.7.D【解析】
利用余弦定理角化邊整理可得結果.【詳解】由余弦定理得:,整理可得:,.故選:.【點睛】本題考查余弦定理邊角互化的應用,屬于基礎題.8.D【解析】試題分析:由,得,則,故選D.考點:1、復數的運算;2、復數的模.9.D【解析】
由特稱命題的否定是全稱命題可判斷選項A;可能相交,可判斷B選項;利用正態分布的性質可判斷選項C;或,利用集合間的包含關系可判斷選項D.【詳解】命題“,”的否定形式是“,”,故A錯誤;,,則可能相交,故B錯誤;若,則,所以,故,所以C錯誤;由,得或,故“”是“”的充分不必要條件,D正確.故選:D.【點睛】本題考查命題的真假判斷,涉及到特稱命題的否定、面面相關的命題、正態分布、充分條件與必要條件等,是一道容易題.10.D【解析】
由,可得,由,可得,再利用“1”的妙用即可求出所求式子的最小值.【詳解】設等比數列公比為,由已知,,即,解得或(舍),又,所以,即,故,所以,當且僅當時,等號成立.故選:D.【點睛】本題考查利用基本不等式求式子和的最小值問題,涉及到等比數列的知識,是一道中檔題.11.C【解析】分析:先求導,再對a分類討論求函數的單調區間,再畫圖分析轉化對區間內的任意實數,都有,得到關于a的不等式組,再解不等式組得到實數a的取值范圍.詳解:由題得.當a<1時,,所以函數f(x)在單調遞減,因為對區間內的任意實數,都有,所以,所以故a≥1,與a<1矛盾,故a<1矛盾.當1≤a<e時,函數f(x)在[0,lna]單調遞增,在(lna,1]單調遞減.所以因為對區間內的任意實數,都有,所以,所以即令,所以所以函數g(a)在(1,e)上單調遞減,所以,所以當1≤a<e時,滿足題意.當a時,函數f(x)在(0,1)單調遞增,因為對區間內的任意實數,都有,所以,故1+1,所以故綜上所述,a∈.故選C.點睛:本題的難點在于“對區間內的任意實數,都有”的轉化.由于是函數的問題,所以我們要聯想到利用函數的性質(單調性、奇偶性、周期性、對稱性、最值、極值等)來分析解答問題.本題就是把這個條件和函數的單調性和最值聯系起來,完成了數學問題的等價轉化,找到了問題的突破口.12.A【解析】
根據對數的運算分別從充分性和必要性去證明即可.【詳解】若,,則,可得;若,可得,無法得到,所以“”是“”的充分而不必要條件.所以本題答案為A.【點睛】本題考查充要條件的定義,判斷充要條件的方法是:①若為真命題且為假命題,則命題p是命題q的充分不必要條件;②若為假命題且為真命題,則命題p是命題q的必要不充分條件;③若為真命題且為真命題,則命題p是命題q的充要條件;④若為假命題且為假命題,則命題p是命題q的即不充分也不必要條件.⑤判斷命題p與命題q所表示的范圍,再根據“誰大誰必要,誰小誰充分”的原則,判斷命題p與命題q的關系.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.【解析】
解:兩式作差,得,經過檢驗得出數列的通項公式,進而求得的通項公式,裂項相消求和即可.【詳解】解:兩式作差,得化簡得,檢驗:當n=1時,,所以數列是以2為首項,2為公比的等比數列;,,令故填:.【點睛】本題考查求數列的通項公式,裂項相消求數列的前n項和,解題過程中需要注意n的范圍以及對特殊項的討論,側重考查運算能力.14.-189【解析】由二項式定理得,令r=5得x5的系數是.15.29【解析】
由約束條件作出可行域,化目標函數為以原點為圓心的圓,數形結合得到最優解,聯立方程組求得最優解的坐標,代入目標函數得答案.【詳解】由約束條件作出可行域如圖:聯立,解得,目標函數是以原點為圓心,以為半徑的圓,由圖可知,此圓經過點A時,半徑最大,此時也最大,最大值為.所以本題答案為29.【點睛】線性規劃問題,首先明確可行域對應的是封閉區域還是開放區域、分界線是實線還是虛線,其次確定目標函數的幾何意義,是求直線的截距、兩點間距離的平方、直線的斜率、還是點到直線的距離等等,最后結合圖形確定目標函數最值取法、值域范圍.16.【解析】
首先選派男醫生中唯一的主任醫師,由題意利用排列組合公式即可確定不同的選派案方法種數.【詳解】首先選派男醫生中唯一的主任醫師,然后從名男醫生、名女醫生中分別抽調2名男醫生、名女醫生,故選派的方法為:.故答案為.【點睛】解排列組合問題要遵循兩個原則:一是按元素(或位置)的性質進行分類;二是按事情發生的過程進行分步.具體地說,解排列組合問題常以元素(或位置)為主體,即先滿足特殊元素(或位置),再考慮其他元素(或位置).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)證明見解析【解析】
(1)求出導函數,由在上恒成立,采用分離參數法求解;(2)觀察函數,不等式湊配后知,利用時可證結論.【詳解】(1)因為在上單調遞減,所以,即在上恒成立因為在上是單調遞減的,所以,所以(2)因為,所以由(1)知,當時,在上單調遞減所以即所以.【點睛】本題考查用導數研究函數的單調性,考查用導數證明不等式.解題關鍵是把不等式與函數的結論聯系起來,利用函數的特例得出不等式的證明.18.(1);(2).【解析】試題分析:(1)設公差為,列出關于的方程組,求解的值,即可得到數列的通項公式;(2)由(1)可得,即可利用裂項相消求解數列的和.試題解析:(1)設公差為.由已知得,解得或(舍去),所以,故.(2),考點:等差數列的通項公式;數列的求和.19.(1)(2)【解析】
(1)通過討論的范圍,得到關于的不等式組,解出取并集即可.(2)去絕對值將函數寫成分段函數形式討論分段函數的單調性由恒成立求得結果.【詳解】解:(1)當時,,即或或解之得或,即不等式的解集為.(2)由題意得:當時為減函數,顯然恒成立.當時,為增函數,,當時,為減函數,綜上所述:使恒成立的的取值范圍為.【點睛】本題考查了解絕對值不等式問題,考查不等式恒成立問題中求解參數問題,考查分類討論思想,轉化思想,屬于中檔題.20.(1);函數的單調遞減區間為,單調遞增區間為;(2)詳見解析.【解析】
試題分析:(1)由題得,根據曲線在點處的切線方程,列出方程組,求得的值,得到的解析式,即可求解函數的單調區間;(2)由(1)得根據由,整理得,設,轉化為函數的最值,即可作出證明.試題解析:(1)由題得,函數的定義域為,,因為曲線在點處的切線方程為,所以解得.令,得,當時,,在區間內單調遞減;當時,,在區間內單調遞增.所以函數的單調遞減區間為,單調遞增區間為.(2)由(1)得,.由,得,即.要證,需證,即證,設,則要證,等價于證:.令,則,∴在區間內單調遞增,,即,故.2
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