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2024—2025学年高三期中考试数学试题1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考场号、座位号、准考证号填写在答题卡上.2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效.3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.考试时间为120分钟,满分150分一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.1.集合,,则()A. B. C. D.2.“”是“”的()A.充要条件 B.充分不必要条件C.必要不充分条件 D.既不充分也不必要条件3.设向量,,,且,则()A.3 B.2 C. D.4.已知某圆锥的轴截面为等边三角形,且圆锥侧面积为,则该圆锥的内切球体积为()A. B. C. D.5.函数(,,)的部分图象如图所示,图象上的所有点向左平移个单位长度得到函数的图象.若对任意的都有,则图中的值为()A. B. C. D.6.已知函数若方程恰有2个不相等的实数解,则的取值范围是()A. B. C. D.7.已知函数为偶函数,为奇函数,且当时,,则()A.2 B. C.1 D.8.在平面直角坐标系内,方程对应的曲线为椭圆,则该椭圆的焦距为()A. B. C. D.二、选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分.9.已知方程的两个复数根为,,则下列说法正确的有()A. B. C. D.10.设函数,则()A.当时,的极大值大于0 B.当时,无极值点C.,使在上是减函数 D.,曲线的对称中心的横坐标为定值11.已知曲线上的动点到点的距离与其到直线的距离相等,则A.曲线的轨迹方程为B.若,为曲线上的动点,则的最小值为5C.过点,恰有2条直线与曲线有且只有一个公共点D.圆与曲线交于,两点,与直线交于,两点,则,,,四点围成的四边形的周长为12三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.12.记为等差数列的前项和,若,,则______.13.曲线在点处的切线与抛物线相切,则______.14.已知双曲线:(,)与平行于轴的动直线交于,两点,点在点左侧,双曲线的左焦点为,且当时,,则双曲线的离心率是______;当直线运动时,延长至点使,连接交轴于点,则的值是______.(第一空2分,第二空3分)四、解答题:本题共5小题,共77分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.15.(13分)在中,内角,,的对边分别是,,,且满足.(1)求角;(2)若,求周长的取值范围.16.(15分)已知函数.(1)若在上单调递减,求实数的取值范围;(2)若,证明:.17.(15分)如图,在四棱锥中,底面是菱形,,分别为,的中点,平面,且.(1)证明:平面;(2)若与平面所成的角是,求二面角的余弦值.18.(17分)如图,已知椭圆:()上的点到其左焦点的最大矩离和最小距离分别为和,斜率为的直线与椭圆相交于异于点的,两点.(1)求椭圆的方程;(2)若,求直线的方程;(3)当直线,均不与轴垂直时,设直线的斜率为,直线的斜率为,求证:为定值.19.(17分)若有穷数列(且)满足(),则称为数列.(1)判断下列数列是否为数列,并说明理由.①1,2,4,3;②4,2,8,1.(2)已知数列中各项互不相等,令(),求证:数列是等差数列的充分必要条件是数列是常数列.(3)已知数列是且个连续正整数1,2,…,的一个排列,若,求的所有取值.
2024—2025学年高三期中考试数学参考答案及评分意见1.D【解析】因为,,所以,.故选D.2.C【解析】当时,,或,,推不出;当时,必有,故“”是“”的必要不充分条件,故选C.3.A【解析】因为,,,所以;因为,所以,解得.故选A.4.B【解析】设圆锥的底面半径为,则,所以.设圆锥的内切球半径为,又圆锥的轴截面为等边三角形,所以,则内切球的体积.故选B.5.A【解析】由,得.的图象上的所有点向左平移个单位长度后得的图象,由题意知为奇函数,所以其图象关于原点对称,得函数的图象过点.设的最小正周期为,则,所以,故.又,,且,可得,所以,.故选A.6.C【解析】当时,,由二次函数的性质可知在上单调递减,在上单调递增.令,则,所以.当时,,,在上单调递减.令,则.作出的大致图象,如图所示.方程恰有2个不相等的实数解,也就是的图象与直线恰有两个公共点.由图易知所求的取值范围是.故选C.7.C【解析】因为函数为偶函数,所以,即函数的图象关于直线对称;因为函数为奇函数,所以,即函数的图象关于点中心对称.又当时,,所以.故选C.8.C【解析】因为,将点的坐标代入方程,原方程保持不变,所以椭圆关于原点对称;将点和的坐标分别代入方程,原方程保持不变,所以椭圆关于直线和对称.设直线与椭圆交于,两点,则解得或所以;设直线与椭圆交于,两点,则解得或所以.由椭圆性质可知,,,所以,,则,故焦距为.故选C.9.ACD【解析】方程的两个复数根为,,由一元二次方程根与系数的关系得,,A,C正确;B选项,的两个复数根为,若,,则,B错误;D选项,由B选项知,或,均有,D正确.故选ACD.10.BD【解析】对于A,当时,,求导得,令得或,由,得或,由,得,于是在,上单调递增,在上单调递减,在处取得极大值,极大值为,A错误;对于B,,当时,,即恒成立,函数在上单调递增,无极值点,B正确;对于C,要使在上是减函数,则恒成立,而不等式的解集不可能为,C错误;对于D,由,得曲线的对称中心的坐标为,D正确.故选BD.11.ABD【解析】对于A,依题意,曲线是以为焦点,直线为准线的抛物线,方程为,A正确;对于B,如图,过点作直线的垂线,交直线于,交抛物线于.令点到直线的距离为,则,当且仅当点与点重合时取等号,因此的最小值为,B正确;对于C,显然过点与曲线有且只有一个公共点的直线的斜率存在,设其方程为,由消去得,当时,直线与抛物线仅有一个公共点,当时,由,解得,显然直线,均与抛物线仅有一个公共点,因此过点与曲线有且只有一个公共点的直线有3条,C错误;对于D,直线交圆于点,,由得或从而,,所以四边形是矩形,其周长为,D正确.故选ABD.12.8【解析】设等差数列的公差为,因为,,即解得则,所以.故答案为8.13.1【解析】设,则,则,所以曲线在点处的切线方程为,即.由消去,得,由,得.故答案为1.14.【解析】当时,设,则,解得.又,所以,又,所以,两边同时除以,得,解得或(舍).如图,因为,所以,设,则,,,,所以,又,所以.15.解:(1)由及正弦定理得,故,所以.因为,,所以,因为,所以.(2)由(1)可知,,由余弦定理,得,又,所以.由基本不等式得:,即,所以,当且仅当时,等号成立.又,即,又,所以,所以,即周长的取值范围是.16.(1)解:,,则.因为在上单调递减,所以在上恒成立,即在上恒成立.构造函数(),则,令,解得.当时,;当时,,所以在区间(0,1)上单调递增,在区间上单调递减,所以当时,取得极大值,也是最大值,即.所以,即的取值范围为.(2)证明:方法一:由题意得的定义域为,当时,要证,即证,等价于证明.构造函数(),即证.因为,令,因为函数图象的对称轴为直线,所以在上单调递增,且,,所以存在,使得,所以当时,;当时,,,所以在上单调递减,在上单调递增,所以当时,取得极小值,也是最小值,即().又因为,得,所以().令,,则在上恒成立,所以在上单调递减,所以当时,,所以,即,所以.方法二:将看作以为变量的函数,其中,因为,所以关于单调递减.要证当时,,即证当时,,只需证当时,.令,则,令,解得.当变化时,,的变化情况如下表:-0+单调递减单调递增所以.综上,.,,即.17.(1)证明:如图,设的中点为,连接,,则且.又且,所以,,所以四边形为平行四边形,则.又因为平面平面,所以平面.(2)解:如图,取的中点,连接,取的中点,连接,,则且,又,所以.因为平面,所以平面,故与平面所成的角为,所以.所以在中,.又由菱形性质可得,所以,所以.所以,所以,,两两垂直.10分以点为坐标原点,直线,,分别为,,轴,建立如图所示的空间直角坐标系.因为,所以,,,,,,所以,,.由平面得平面的一个法向量为.设平面的一个法向量为,则故取,则,所以为平面的一个法向量.设二面角的平面角为,由图可得为锐角,所以,所以二面角的余弦值为.18.(1)解:由椭圆:上的点到其左焦点的最大距离和最小距离分别为和,结合椭圆的几何性质,得解得则,故椭圆的方程为.(2)解:设直线的方程为,,.由消去,整理得.由,得,则,.,解得或.10分当时,直线的方程为,此时直线过点;当时,直线的方程为,满足题目条件.所以直线的方程为.(3)证明:因为直线,均不与轴垂直,所以直线:不经过点和,则且,由(2)可知,,为定值.19.(1)解:①因为,所以数列1,2,4,3不是数列;②因为,所以数列4,2,8,1是数列.(2)证明:必要性:若数列是等差数列,设其公差为,则,所以数列是常数列.充分性:若数列是常数列,则(),即(),所以或.因为数列的各项互不相等,所以,所以数列是等差数列.综上可知,数列是等差数列的充分必要条件是数列是常数列.(3)解:当时,
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