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文檔簡介
2025屆山東省泰安市長城中學高三5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.i是虛數單位,若,則乘積的值是()A.-15 B.-3 C.3 D.152.下列說法正確的是()A.“若,則”的否命題是“若,則”B.“若,則”的逆命題為真命題C.,使成立D.“若,則”是真命題3.已知函數的零點為m,若存在實數n使且,則實數a的取值范圍是()A. B. C. D.4.已知奇函數是上的減函數,若滿足不等式組,則的最小值為()A.-4 B.-2 C.0 D.45.設,則()A. B. C. D.6.中國古代數學名著《九章算術》中記載了公元前344年商鞅督造的一種標準量器——商鞅銅方升,其三視圖如圖所示(單位:寸),若取3,當該量器口密閉時其表面積為42.2(平方寸),則圖中x的值為()A.3 B.3.4 C.3.8 D.47.設,,,則、、的大小關系為()A. B. C. D.8.已知半徑為2的球內有一個內接圓柱,若圓柱的高為2,則球的體積與圓柱的體積的比為()A. B. C. D.9.如圖,四邊形為正方形,延長至,使得,點在線段上運動.設,則的取值范圍是()A. B. C. D.10.已知命題:,,則為()A., B.,C., D.,11.已知函數是定義域為的偶函數,且滿足,當時,,則函數在區間上零點的個數為()A.9 B.10 C.18 D.2012.已知復數(為虛數單位,),則在復平面內對應的點所在的象限為()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知盒中有2個紅球,2個黃球,且每種顏色的兩個球均按,編號,現從中摸出2個球(除顏色與編號外球沒有區別),則恰好同時包含字母,的概率為________.14.已知四棱錐,底面四邊形為正方形,,四棱錐的體積為,在該四棱錐內放置一球,則球體積的最大值為_________.15.已知函數,若方程的解為,(),則_______;_______.16.某班星期一共八節課(上午、下午各四節,其中下午最后兩節為社團活動),排課要求為:語文、數學、外語、物理、化學各排一節,從生物、歷史、地理、政治四科中選排一節.若數學必須安排在上午且與外語不相鄰(上午第四節和下午第一節不算相鄰),則不同的排法有__________種.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)在平面直角坐標系中,已知拋物線的焦點為,準線為,是拋物線上上一點,且點的橫坐標為,.(1)求拋物線的方程;(2)過點的直線與拋物線交于、兩點,過點且與直線垂直的直線與準線交于點,設的中點為,若、、四點共圓,求直線的方程.18.(12分)已知函數,其中.(1)①求函數的單調區間;②若滿足,且.求證:.(2)函數.若對任意,都有,求的最大值.19.(12分)在中,角的對邊分別為,若.(1)求角的大??;(2)若,為外一點,,求四邊形面積的最大值.20.(12分)已知函數(1)求單調區間和極值;(2)若存在實數,使得,求證:21.(12分)設函數.(1)當時,求不等式的解集;(2)若不等式恒成立,求實數a的取值范圍.22.(10分)的內角的對邊分別為,已知.(1)求的大?。唬?)若,求面積的最大值.
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.B【解析】,∴,選B.2.D【解析】選項A,否命題為“若,則”,故A不正確.選項B,逆命題為“若,則”,為假命題,故B不正確.選項C,由題意知對,都有,故C不正確.選項D,命題的逆否命題“若,則”為真命題,故“若,則”是真命題,所以D正確.選D.3.D【解析】
易知單調遞增,由可得唯一零點,通過已知可求得,則問題轉化為使方程在區間上有解,化簡可得,借助對號函數即可解得實數a的取值范圍.【詳解】易知函數單調遞增且有惟一的零點為,所以,∴,問題轉化為:使方程在區間上有解,即在區間上有解,而根據“對勾函數”可知函數在區間的值域為,∴.故選D.【點睛】本題考查了函數的零點問題,考查了方程有解問題,分離參數法及構造函數法的應用,考查了利用“對勾函數”求參數取值范圍問題,難度較難.4.B【解析】
根據函數的奇偶性和單調性得到可行域,畫出可行域和目標函數,根據目標函數的幾何意義平移得到答案.【詳解】奇函數是上的減函數,則,且,畫出可行域和目標函數,,即,表示直線與軸截距的相反數,根據平移得到:當直線過點,即時,有最小值為.故選:.【點睛】本題考查了函數的單調性和奇偶性,線性規劃問題,意在考查學生的綜合應用能力,畫出圖像是解題的關鍵.5.D【解析】
結合指數函數及對數函數的單調性,可判斷出,,,即可選出答案.【詳解】由,即,又,即,,即,所以.故選:D.【點睛】本題考查了幾個數的大小比較,考查了指數函數與對數函數的單調性的應用,屬于基礎題.6.D【解析】
根據三視圖即可求得幾何體表面積,即可解得未知數.【詳解】由圖可知,該幾何體是由一個長寬高分別為和一個底面半徑為,高為的圓柱組合而成.該幾何體的表面積為,解得,故選:D.【點睛】本題考查由三視圖還原幾何體,以及圓柱和長方體表面積的求解,屬綜合基礎題.7.D【解析】
因為,,所以且在上單調遞減,且所以,所以,又因為,,所以,所以.故選:D.【點睛】本題考查利用指對數函數的單調性比較指對數的大小,難度一般.除了可以直接利用單調性比較大小,還可以根據中間值“”比較大小.8.D【解析】
分別求出球和圓柱的體積,然后可得比值.【詳解】設圓柱的底面圓半徑為,則,所以圓柱的體積.又球的體積,所以球的體積與圓柱的體積的比,故選D.【點睛】本題主要考查幾何體的體積求解,側重考查數學運算的核心素養.9.C【解析】
以為坐標原點,以分別為x軸,y軸建立直角坐標系,利用向量的坐標運算計算即可解決.【詳解】以為坐標原點建立如圖所示的直角坐標系,不妨設正方形的邊長為1,則,,設,則,所以,且,故.故選:C.【點睛】本題考查利用向量的坐標運算求變量的取值范圍,考查學生的基本計算能力,本題的關鍵是建立適當的直角坐標系,是一道基礎題.10.C【解析】
根據全稱量詞命題的否定是存在量詞命題,即得答案.【詳解】全稱量詞命題的否定是存在量詞命題,且命題:,,.故選:.【點睛】本題考查含有一個量詞的命題的否定,屬于基礎題.11.B【解析】
由已知可得函數f(x)的周期與對稱軸,函數F(x)=f(x)在區間上零點的個數等價于函數f(x)與g(x)圖象在上交點的個數,作出函數f(x)與g(x)的圖象如圖,數形結合即可得到答案.【詳解】函數F(x)=f(x)在區間上零點的個數等價于函數f(x)與g(x)圖象在上交點的個數,由f(x)=f(2﹣x),得函數f(x)圖象關于x=1對稱,∵f(x)為偶函數,取x=x+2,可得f(x+2)=f(﹣x)=f(x),得函數周期為2.又∵當x∈[0,1]時,f(x)=x,且f(x)為偶函數,∴當x∈[﹣1,0]時,f(x)=﹣x,g(x),作出函數f(x)與g(x)的圖象如圖:由圖可知,兩函數圖象共10個交點,即函數F(x)=f(x)在區間上零點的個數為10.故選:B.【點睛】本題考查函數的零點與方程根的關系,考查數學轉化思想方法與數形結合的解題思想方法,屬于中檔題.12.B【解析】
分別比較復數的實部、虛部與0的大小關系,可判斷出在復平面內對應的點所在的象限.【詳解】因為時,所以,,所以復數在復平面內對應的點位于第二象限.故選:B.【點睛】本題考查復數的幾何意義,考查學生的計算求解能力,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】
根據組合數得出所有情況數及兩個球顏色不相同的情況數,讓兩個球顏色不相同的情況數除以總情況數即為所求的概率.【詳解】從袋中任意地同時摸出兩個球共種情況,其中有種情況是兩個球顏色不相同;故其概率是故答案為:.【點睛】本題主要考查了求事件概率,解題關鍵是掌握概率的基礎知識和組合數計算公式,考查了分析能力和計算能力,屬于基礎題.14.【解析】
由題知,該四棱錐為正四棱錐,作出該正四棱錐的高和斜高,連接,則球心O必在的邊上,設,由球與四棱錐的內切關系可知,設,用和表示四棱錐的體積,解得和的關系,進而表示出內切球的半徑,并求出半徑的最大值,進而求出球的體積的最大值.【詳解】設,,由球O內切于四棱錐可知,,,則,球O的半徑,,,,當且僅當時,等號成立,此時.故答案為:.【點睛】本題考查了棱錐的體積問題,內切球問題,考查空間想象能力,屬于較難的填空壓軸題.15.【解析】
求出在上的對稱軸,依據對稱性可得的值;由可得,依據可求出的值.【詳解】解:令,解得因為,所以關于對稱.則.由,則由可知,,又因為,所以,則,即故答案為:;.【點睛】本題考查了三角函數的對稱軸,考查了誘導公式,考查了同角三角函數的基本關系.本題的易錯點在于沒有正確判斷的取值范圍,導致求出.在求的對稱軸時,常用整體代入法,即令進行求解.16.1344【解析】
分四種情況討論即可【詳解】解:數學排在第一節時有:數學排在第二節時有:數學排在第三節時有:數學排在第四節時有:所以共有1344種故答案為:1344【點睛】考查排列、組合的應用,注意分類討論,做到不重不漏;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.(1)(2)【解析】
(1)由拋物線的定義可得,即可求出,從而得到拋物線方程;(2)設直線的方程為,代入,得.設,,列出韋達定理,表示出中點的坐標,若、、、四點共圓,再結合,得,則即可求出參數,從而得解;【詳解】解:(1)由拋物線定義,得,解得,所以拋物線的方程為.(2)設直線的方程為,代入,得.設,,則,.由,,得,所以.因為直線的斜率為,所以直線的斜率為,則直線的方程為.由解得.若、、、四點共圓,再結合,得,則,解得,所以直線的方程為.【點睛】本題考查拋物線的定義及性質的應用,直線與拋物線綜合問題,屬于中檔題.18.(1)①單調遞增區間,,單調遞減區間;②詳見解析;(2).【解析】
(1)①求導可得,再分別求解與的解集,結合定義域分析函數的單調區間即可.②根據(1)中的結論,求出的表達式,再分與兩種情況,結合函數的單調性分析的范圍即可.(2)求導分析的單調性,再結合單調性,設去絕對值化簡可得,再構造函數,,根據函數的單調性與恒成立問題可知,再換元表達求解最大值即可.【詳解】解:,由可得或,由可得,故函數的單調遞增區間,,單調遞減區間;,或,若,因為,故,,由知在上單調遞增,,若由可得x1,因為,所以,由在上單調遞增,綜上.時,,在上單調遞減,不妨設由(1)在上單調遞減,由,可得,所以,令,,可得單調遞減,所以在上恒成立,即在上恒成立,即,所以,,所以的最大值.【點睛】本題主要考查了分類討論分析函數單調性的問題,同時也考查了利用導數求解函數不等式以及構造函數分析函數的最值解決恒成立的問題.需要根據題意結合定義域與單調性分析函數的取值范圍與最值等.屬于難題.19.(1)(2)【解析】
(1)根據正弦定理化簡等式可得,即;(2)根據題意,利用余弦定理可得,再表示出,表示出四邊形,進而可得最值.【詳解】(1),由正弦定理得:在中,,則,即,,即.(2)在中,又,則為等邊三角形,又,-當時,四邊形的面積取最大值,最大值為.【點睛】本題主要考查了正弦定理,余弦定理,三角形面積公式的應用,屬于基礎題.20.(1)時,函數單調遞增,,函數單調遞減,;(2)見解析【解析】
(1)求出函數的定義域與導函數,利用導數求函數的單調區間,即可得到函數的極值;(2)易得且,要證明,即證,即證,即對恒成立,構造函數,,利用導數研究函數的單調性與最值,即可得證;【詳解】解:(1)因為定義域為,所以,時,,即在和上單調遞增,當時,,即函數在單調遞減,所以在處取得極小值,在處取得極大值;,;(2)易得,要證明,即證,即證即證對恒成立,令,,則令,解得,即在上單調遞增;令,解得,即在上單調遞減;則在取得極小值,也就是最小值,從而結論得證.【點睛】本題考查利用導數研究函數的單調性與極值,利用導數證明不等式,考查運算求解能力,考查函數與方程思想,屬于中檔題.21.(1)(2)【解析】
(1)利用分段討論法去掉絕對值,結合圖象,從而求得不等式的解集;(2)求出函數的最小值,把問題化為,從而求得的取值范圍.【詳解】(1)當時,則所以不等式的解集為.(2)等價于,而,故等價于,所以或,即或,所以實數a的取值范圍為.【點睛】本題考查含有絕對值的不等式解法、不等式恒成立問
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