安徽省滁州市2025届高三第一次教学质量监测数学试题含答案_第1页
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文档简介

/安徽省滁州市2025届高三第一次教学质量监测数学试题一、单选题(本大题共8小题)1.已知,则()A. B.3 C.5 D.62.已知集合,,则()A. B. C. D.3.已知单位向量,满足,则在上的投影向量为()A. B. C. D.4.已知角的始边与x轴的非负半轴重合,终边上有一点,则()A. B. C. D.5.已知数列的第1项和第2项均为1,以后各项由给出.若数列的各项除以3所得余数组成一个新数列,则()A.1 B.2 C.3 D.46.中国被称为“制扇王国”,折扇的起源历史悠久,最早可以追溯到西汉时期.现有一把折扇,其结构如图.完全展开后扇面的圆心角为,上板长为若把该扇面围成一个圆台,则圆台的高为()A. B. C. D.7.已知函数的图象关于点对称,且在区间内有且只有两条对称轴,则()A.在区间上单调递增 B.在区间上单调递增C.在区间上单调递减 D.在区间上单调递减8.已知函数,是的反函数.若,满足,则的最大值为()A. B. C. D.二、多选题(本大题共3小题)9.下列说法中正确的是()A.一个样本的平均数为3,若添加一个新数据3组成一个新样本,则新样本的平均数不变,方差变小B.在成对样本数据中,两个变量间的样本相关系数越小,则它们的线性相关程度越弱C.数据,53,56,69,70,72,79,65,80,45,41的极差为40,则这组数据的第m百分位数为79D.依据小概率值的独立性检验推断两个分类变量X与Y之间是否有关联,经计算得,则可以认为“X与Y没有关联”10.已知函数的极值点从小到大依次为,,,,是的导函数,则()A. B.C.是的极小值点 D.11.已知双曲线的右焦点为F,O为坐标原点,直线,则()A.E的离心率B.若直线l与E的左右两支均有交点,则m的取值范围为C.若直线l与E的渐近线在y轴右侧交于M,N两点,则面积的最小值为D.若直线l与E右支交于A,B两点,弦AB的垂直平分线交x轴于点P,则三、填空题(本大题共3小题)12.已知函数恒过定点,则.13.已知两点,,动点M满足,抛物线的焦点为F,动点N在C上,则的最小值为.14.如图,某停车区域共有6个停车位,现有3辆白色汽车和2辆黑色汽车将停在车位上.记黑色汽车之间的白色汽车数为X,则X的数学期望为.四、解答题(本大题共5小题)15.在中,角A,B,C的对边分别是a,b,c,且(1)求(2)已知,D为AB边上一点,且,,求16.已知椭圆的焦距为2,且经过点,M为C的右顶点,过点P的直线l与C交于点异于点(1)求C的标准方程;(2)求面积的最大值.17.如图(1)所示,在中,,,,E为AC中点.过点E作,垂足为现将沿EF翻折至,如图(2)所示,连接PB,PC,过点P作,垂足为G,且(1)若平面平面,求证:;(2)求二面角的正弦值.18.已知函数(1)若不等式恒成立,求实数a的取值范围;(2)若,求证:有且只有1个零点.19.对于数列,记,称数列为数列的一阶差分数列;记,称数列为数列的二阶差分数列一般地,对于,记,规定:,,称数列为数列的k阶差分数列.对于数列,如果为常数,则称数列为k阶等差数列.(1)已知7,14,25,41,63是一个k阶等差数列的前5项,求k的值及(2)已知数列满足,对,且,恒成立.ⅰ求证:数列为二阶等差数列;ⅱ令,求证:数列的前n项和

参考答案1.【答案】C【详解】由,得,则.故选:C.2.【答案】A【详解】集合,,所以.故选:A.3.【答案】C【详解】因为,,所以在上的投影向量为故选:C.4.【答案】B【详解】由题意可得,,因此,,所以,,,,所以故选:B.5.【答案】A【详解】因为,,所以数列为1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,,此数列各项除以3的余数依次构成的数列为1,1,2,0,2,2,1,0,1,1,2,0,2,2,1,0,,是以8为周期的周期数列,所以故选:A.6.【答案】D【详解】设小扇形的半径为xcm,则大扇形的半径为,设圆台的上下底面半径分别为,则,所以,所以,所以圆台的高为故选:7.【答案】B【详解】,因为函数的图象关于点对称,所以,所以,又,所以,因为函数在区间内有且只有两条对称轴,所以,所以,所以,所以,由,可得,所以在区间上单调递增,故A错误,B正确由,可得,故C,D错误.故选:B.8.【答案】D【详解】由题意得,因为,所以,所以,令,则,因为在上单调递增,所以所以,令,则,令,则,所以在R上单调递减,又所以当时,,即当时,,即,所以在上单调递增,在上单调递减,所以,故选:D.9.【答案】AC【详解】一个样本的平均数为3,若添加一个新数据3组成一个新样本,则新样本的平均数不变,根据方差公式,可知方差变小,故A正确;两个变量的相关系数越小,则两者的线性相关程度越弱,故B错误;除m外,剩余数据的极差为,因为所有数据的极差为40,且,所以把数据技从小到大题序排列,得:41,45,53,56,65,69,70,72,79,80,由,所以这组数据的第m百分位数为第9个,为故C正确;零假设为与Y相互独立,即X与Y没有关联,由,可知依据的独立性检验,没有充分证据推断不成立,可以认为“X与Y有关联”,故D错误.故选:AC.10.【答案】ACD【详解】,定义域为,则,.因为,所以,而,所以,故选项A正确;令,则.①考虑的情况:当时,;当时,;则函数在上单调递增,在上单调递减.又,,当且时,,则存在,使得,当时,,此时,则,故;当时,,此时,则,故.②考虑的情况:当时,,,且等号不能同时取得,则,此时.结合①可知,在上单调递增,在上单调递减,函数在处取得极大值,可知,故选项B错误;③考虑的情况:当时,;当时,;则函数在上单调递增,在上单调递减,,,当且时,,则存在,使得,当时,,此时,则,此时;当时,,此时,则,此时;④考虑的情况:当时,,,且等号不能同时取得,则,此时;结合③可知,在上单调递减,在上单调递增,综上,在上单调递增,在上单调递减,在上单调递增,函数在处取得极大值,在处取得极小值,可知,即是的极小值点,故选项C正确;⑤考虑的情况:可知函数在上单调递增,在上单调递减,同①可知,存在,使得,当时,,此时;当时,,此时;综合可知,在上单调递增,在上单调递减,在上单调递增,在上单调递减,可知.由题可知,,.令,,则,可得,,可得,由可得,则,则,即,.又,则,,,可得,即,则,即,即,可得.又,,函数在上单调递减,所以,即,可得,故选项D正确.故选:ACD.11.【答案】ABD【详解】对于双曲线E:,可知,,,则右焦点,渐近线方程为.对于选项A:双曲线的离心率为,故A正确;对于选项B:直线l:,过定点,斜率为,若直线l与双曲线E的左右两支均有交点,则直线l的斜率应满足,可得,故B正确;对于选项C:联立,解得,联立,解得,可取,,由点M,N在y轴右侧,可得,解得或,即,则,同理可得,则,因为,所以,故C错误;对于选项D:联立,可得,设,,则,可得,设弦AB的中点为,则,,可知弦AB的垂直平分线的斜率为,则弦AB的垂直平分线的方程为,令,可得,即,则,,所以,故D正确.故选:ABD.1.数形结合法:利用待求量的几何意义,确定出极端位置后数形结合求解;2.构建不等式法:利用已知或隐含的不等关系,构建以待求量为元的不等式求解;3.构建函数法:先引入变量构建以待求量为因变量的函数,再求其值域.12.【答案】【详解】令,则,又,所以过定点,即,,所以故答案为:13.【答案】3【详解】因为点M满足,设,则,两边平方整理得,即点M的轨迹为圆心,半径为2的圆,的最小值是M到准线的最短距离,因为N可以选择在抛物线上,使得N到M的距离加上N到准线的距离最小,圆心到准线的距离是,圆的半径是2,所以M到准线的最短距离是,因此,的最小值是故答案为:14.【答案】1【详解】X可能的取值为:0,1,2,3,则,,,,所以X的数学期望为⨉⨉⨉⨉故答案为:1.15.【答案】(1)(2)【详解】(1)由可得,即,所以,又因为,所以,结合,所以;(2)由题可知,与相似,则,设,则,有,故,所以,在中,,解得:,所以,所以为等腰三角形,所以16.【答案】(1)(2)【详解】(1)由题,故,把代入椭圆方程中得到,解得:,,所以椭圆的标准方程为;(2)由题,直线PM的方程为,设与直线PM平行的直线m的方程为,当直线m与椭圆相切时,切点到直线PM距离取得最大值,Q为切点时,面积最大,把代入椭圆方程中得:,当直线m与椭圆相切时,距离最大,故有,即,所以,即,当时,与之间的距离即为椭圆上点到直线PM距离的最大值,此时,所以面积最大值为17.【答案】(1)证明见解析(2)【详解】(1)在图(1)中,,,所以,,为AC的中点,,所以,,,所以G为AB的中点,所以,在图(2)中,平面PEG,平面PEG,所以平面,平面,平面平面,所以;(2)在图(2)中,因为,,,PF、平面PBF,所以平面PBF,又平面EFBC,所以平面平面EFBC,因为平面平面,,所以平面由(1)知,即,又,所以,过在平面内作,以为坐标原点,为坐标轴建立如图所示的空间直角坐标系,则,,,,所以,,,设平面PEC的法向量为,则,令,解得,所以设平面PBC的法向量为,则,令,解得,所以,所以,所以,所以二面角的正弦值为.18.【答案】(1)(2)证明见解析【详解】(1)由可得,设,,,当时,当时,,所以在上单调调递减,在上单调递增,所以,即,所以等价于,设,,,当时,;当时,,所以在上单调递增,在上单调递减,所以,所以,故实数a的取值范围为;(2),当时,,,所以在上单调递增,又,,由零点存在性定理可知,在区间上存在1个零点,故此时有1个零点.当时,当时,;当时,;当时,,所以在上单调递增,在上单调递减,在上单调递增,因,当时,,取,则,且,由零点存在性定理可知,在区间上存在1个零点,故此时有1个零点.当时,当时,;当时,;当时,,所以在上单调递增,在上单调递减,在上单调递增,,

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