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文檔簡介
內蒙古自治區包頭市第二中學2024-2025學年高三下學期期中模擬數學試題注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監考員收回。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.函數()的圖象的大致形狀是()A. B. C. D.2.函數f(x)=sin(wx+)(w>0,<)的最小正周期是π,若將該函數的圖象向右平移個單位后得到的函數圖象關于直線x=對稱,則函數f(x)的解析式為()A.f(x)=sin(2x+) B.f(x)=sin(2x-)C.f(x)=sin(2x+) D.f(x)=sin(2x-)3.窗花是貼在窗紙或窗戶玻璃上的剪紙,是中國古老的傳統民間藝術之一,它歷史悠久,風格獨特,神獸人們喜愛.下圖即是一副窗花,是把一個邊長為12的大正方形在四個角處都剪去邊長為1的小正方形后剩余的部分,然后在剩余部分中的四個角處再剪出邊長全為1的一些小正方形.若在這個窗花內部隨機取一個點,則該點不落在任何一個小正方形內的概率是()A. B. C. D.4.趙爽是我國古代數學家、天文學家,大約在公元222年,趙爽為《周髀算經》一書作序時,介紹了“勾股圓方圖”,亦稱“趙爽弦圖”(以弦為邊長得到的正方形是由4個全等的直角三角形再加上中間的一個小正方形組成的).類比“趙爽弦圖”.可類似地構造如下圖所示的圖形,它是由3個全等的三角形與中間的一個小等邊三角形拼成一個大等邊三角形.設,若在大等邊三角形中隨機取一點,則此點取自小等邊三角形(陰影部分)的概率是()A. B. C. D.5.已知,其中是虛數單位,則對應的點的坐標為()A. B. C. D.6.已知滿足,則()A. B. C. D.7.若為純虛數,則z=()A. B.6i C. D.208.已知函數滿足,設,則“”是“”的()A.充分不必要條件 B.必要不充分條件C.充要條件 D.既不充分也不必要條件9.的展開式中的系數是()A.160 B.240 C.280 D.32010.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.11.如圖,點E是正方體ABCD-A1B1C1D1的棱DD1的中點,點F,M分別在線段AC,BD1(不包含端點)上運動,則()A.在點F的運動過程中,存在EF//BC1B.在點M的運動過程中,不存在B1M⊥AEC.四面體EMAC的體積為定值D.四面體FA1C1B的體積不為定值12.陀螺是中國民間最早的娛樂工具,也稱陀羅.如圖,網格紙上小正方形的邊長為,粗線畫出的是某個陀螺的三視圖,則該陀螺的表面積為()A. B.C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知函數有且只有一個零點,則實數的取值范圍為__________.14.有以下四個命題:①在中,的充要條件是;②函數在區間上存在零點的充要條件是;③對于函數,若,則必不是奇函數;④函數與的圖象關于直線對稱.其中正確命題的序號為______.15.若函數為偶函數,則.16.已知無蓋的圓柱形桶的容積是立方米,用來做桶底和側面的材料每平方米的價格分別為30元和20元,那么圓桶造價最低為________元.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)已知函數,,若存在實數使成立,求實數的取值范圍.18.(12分)在四棱椎中,四邊形為菱形,,,,,,分別為,中點..(1)求證:;(2)求平面與平面所成銳二面角的余弦值.19.(12分)已知函數.(1)證明:當時,;(2)若函數有三個零點,求實數的取值范圍.20.(12分)已知函數,.(1)討論的單調性;(2)若存在兩個極值點,,證明:.21.(12分)在中,角的對邊分別為.已知,.(1)若,求;(2)求的面積的最大值.22.(10分)改革開放年,我國經濟取得飛速發展,城市汽車保有量在不斷增加,人們的交通安全意識也需要不斷加強.為了解某城市不同性別駕駛員的交通安全意識,某小組利用假期進行一次全市駕駛員交通安全意識調查.隨機抽取男女駕駛員各人,進行問卷測評,所得分數的頻率分布直方圖如圖所示在分以上為交通安全意識強.求的值,并估計該城市駕駛員交通安全意識強的概率;已知交通安全意識強的樣本中男女比例為,完成下列列聯表,并判斷有多大把握認為交通安全意識與性別有關;安全意識強安全意識不強合計男性女性合計用分層抽樣的方式從得分在分以下的樣本中抽取人,再從人中隨機選取人對未來一年內的交通違章情況進行跟蹤調查,求至少有人得分低于分的概率.附:其中
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.C【解析】
對x分類討論,去掉絕對值,即可作出圖象.【詳解】故選C.識圖常用的方法(1)定性分析法:通過對問題進行定性的分析,從而得出圖象的上升(或下降)的趨勢,利用這一特征分析解決問題;(2)定量計算法:通過定量的計算來分析解決問題;(3)函數模型法:由所提供的圖象特征,聯想相關函數模型,利用這一函數模型來分析解決問題.2.D【解析】
由函數的周期求得,再由平移后的函數圖像關于直線對稱,得到,由此求得滿足條件的的值,即可求得答案.【詳解】分析:由函數的周期求得,再由平移后的函數圖像關于直線對稱,得到,由此求得滿足條件的的值,即可求得答案.詳解:因為函數的最小正周期是,所以,解得,所以,將該函數的圖像向右平移個單位后,得到圖像所對應的函數解析式為,由此函數圖像關于直線對稱,得:,即,取,得,滿足,所以函數的解析式為,故選D.本題主要考查了三角函數的圖象變換,以及函數的解析式的求解,其中解答中根據三角函數的圖象變換得到,再根據三角函數的性質求解是解答的關鍵,著重考查了推理與運算能力.3.D【解析】
由幾何概型可知,概率應為非小正方形面積與窗花面積的比,即可求解.【詳解】由題,窗花的面積為,其中小正方形的面積為,所以所求概率,故選:D本題考查幾何概型的面積公式的應用,屬于基礎題.4.A【解析】
根據幾何概率計算公式,求出中間小三角形區域的面積與大三角形面積的比值即可.【詳解】在中,,,,由余弦定理,得,所以.所以所求概率為.故選A.本題考查了幾何概型的概率計算問題,是基礎題.5.C【解析】
利用復數相等的條件求得,,則答案可求.【詳解】由,得,.對應的點的坐標為,,.故選:.本題考查復數的代數表示法及其幾何意義,考查復數相等的條件,是基礎題.6.A【解析】
利用兩角和與差的余弦公式展開計算可得結果.【詳解】,.故選:A.本題考查三角求值,涉及兩角和與差的余弦公式的應用,考查計算能力,屬于基礎題.7.C【解析】
根據復數的乘法運算以及純虛數的概念,可得結果.【詳解】∵為純虛數,∴且得,此時故選:C.本題考查復數的概念與運算,屬基礎題.8.B【解析】
結合函數的對應性,利用充分條件和必要條件的定義進行判斷即可.【詳解】解:若,則,即成立,若,則由,得,則“”是“”的必要不充分條件,故選:B.本題主要考查充分條件和必要條件的判斷,結合函數的對應性是解決本題的關鍵,屬于基礎題.9.C【解析】
首先把看作為一個整體,進而利用二項展開式求得的系數,再求的展開式中的系數,二者相乘即可求解.【詳解】由二項展開式的通項公式可得的第項為,令,則,又的第為,令,則,所以的系數是.故選:C本題考查二項展開式指定項的系數,掌握二項展開式的通項是解題的關鍵,屬于基礎題.10.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.11.C【解析】
采用逐一驗證法,根據線線、線面之間的關系以及四面體的體積公式,可得結果.【詳解】A錯誤由平面,//而與平面相交,故可知與平面相交,所以不存在EF//BC1B錯誤,如圖,作由又平面,所以平面又平面,所以由//,所以,平面所以平面,又平面所以,所以存在C正確四面體EMAC的體積為其中為點到平面的距離,由//,平面,平面所以//平面,則點到平面的距離即點到平面的距離,所以為定值,故四面體EMAC的體積為定值錯誤由//,平面,平面所以//平面,則點到平面的距離即為點到平面的距離,所以為定值所以四面體FA1C1B的體積為定值故選:C本題考查線面、線線之間的關系,考驗分析能力以及邏輯推理能力,熟練線面垂直與平行的判定定理以及性質定理,中檔題.12.C【解析】
畫出幾何體的直觀圖,利用三視圖的數據求解幾何體的表面積即可,【詳解】由題意可知幾何體的直觀圖如圖:上部是底面半徑為1,高為3的圓柱,下部是底面半徑為2,高為2的圓錐,幾何體的表面積為:,故選:C本題考查三視圖求解幾何體的表面積,判斷幾何體的形狀是解題的關鍵.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.【解析】
當時,轉化條件得有唯一實數根,令,通過求導得到的單調性后數形結合即可得解.【詳解】當時,,故不是函數的零點;當時,即,令,,,當時,;當時,,的單調減區間為,增區間為,又,可作出的草圖,如圖:則要使有唯一實數根,則.故答案為:.本題考查了導數的應用,考查了轉化化歸思想和數形結合思想,屬于難題.14.①【解析】
由三角形的正弦定理和邊角關系可判斷①;由零點存在定理和二次函數的圖象可判斷②;由,結合奇函數的定義,可判斷③;由函數圖象對稱的特點可判斷④.【詳解】解:①在中,,故①正確;②函數在區間上存在零點,比如在存在零點,但是,故②錯誤;③對于函數,若,滿足,但可能為奇函數,故③錯誤;④函數與的圖象,可令,即,即有和的圖象關于直線對稱,即對稱,故④錯誤.故答案為:①.本題主要考查函數的零點存在定理和對稱性、奇偶性的判斷,考查判斷能力和推理能力,屬于中檔題.15.1【解析】試題分析:由函數為偶函數函數為奇函數,.考點:函數的奇偶性.【方法點晴】本題考查導函數的奇偶性以及邏輯思維能力、等價轉化能力、運算求解能力、特殊與一般思想、數形結合思想與轉化思想,具有一定的綜合性和靈活性,屬于較難題型.首先利用轉化思想,將函數為偶函數轉化為函數為奇函數,然后再利用特殊與一般思想,?。?6.【解析】
設桶的底面半徑為,用表示出桶的總造價,利用基本不等式得出最小值.【詳解】設桶的底面半徑為,高為,則,故,圓通的造價為解法一:當且僅當,即時取等號.解法二:,則,令,即,解得,此函數在單調遞增;令,即,解得,此函數在上單調遞減;令,即,解得,即當時,圓桶的造價最低.所以故答案為:本題考查了基本不等式的應用,注意驗證等號成立的條件,屬于基礎題.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.【解析】試題分析:先將問題“存在實數使成立”轉化為“求函數的最大值”,再借助柯西不等式求出的最大值即可獲解.試題解析:存在實數使成立,等價于的最大值大于,因為,由柯西不等式:,所以,當且僅當時取“”,故常數的取值范圍是.考點:柯西不等式即運用和轉化與化歸的數學思想的運用.18.(1)證明見解析;(2).【解析】
(1)證明,得到平面,得到證明.(2)以點為坐標原點,建立如圖所示的空間直角坐標系,平面的一個法向量為,平面的一個法向量為,計算夾角得到答案.【詳解】(1)因為四邊形是菱形,且,所以是等邊三角形,又因為是的中點,所以,又因為,,所以,又,,,所以,又,,所以平面,所以,又因為是菱形,,所以,又,所以平面,所以.(2)由題意結合菱形的性質易知,,,以點為坐標原點,建立如圖所示的空間直角坐標系,則,,,,,設平面的一個法向量為,則:,據此可得平面的一個法向量為,設平面的一個法向量為,則:,據此可得平面的一個法向量為,,平面與平面所成銳二面角的余弦值.本題考查了線線垂直,二面角,意在考查學生的計算能力和空間想象能力.19.(1)見解析;(2)【解析】
(1)要證明,只需證明即可;(2)有3個根,可轉化為有3個根,即與有3個不同交點,利用導數作出的圖象即可.【詳解】(1)令,則,當時,,故在上單調遞增,所以,即,所以.(2)由已知,,依題意,有3個零點,即有3個根,顯然0不是其根,所以有3個根,令,則,當時,,當時,,當時,,故在單調遞減,在,上單調遞增,作出的圖象,易得.故實數的取值范圍為.本題考查利用導數證明不等式以及研究函數零點個數問題,考查學生數形結合的思想,是一道中檔題.20.(1)見解析;(2)見解析【解析】
(1)求得的導函數,對分成兩種情況,討論的單調性.(2)由(1)判斷出的取值范圍,根據韋達定理求得的關系式,利用差比較法,計算,通過構造函數,利用導數證得,由此證得,進而證得不等式成立.【詳解】(1).當時,,此時在上單調遞減;當時,由解得或,∵是增函數,∴此時在和單調遞減,在單調遞增.(2)由(1)知.,,,不妨設,∴,,令,∴,∴在上是減函數,,∴,即.本小題主要考查利用導數研究函數的單調區間,考查利用導數證明不等式,考查分類討論的數學思想方法,考查化歸與轉化的數學思想方法,屬于中檔題.2
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