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文檔簡介
2025屆山西省朔州市平魯區(qū)李林中學高三數學試題第一次適應性測試試題請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區(qū)內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規(guī)定答題。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.已知直線與圓有公共點,則的最大值為()A.4 B. C. D.2.已知全集為,集合,則()A. B. C. D.3.已知為實數集,,,則()A. B. C. D.4.為了加強“精準扶貧”,實現偉大復興的“中國夢”,某大學派遣甲、乙、丙、丁、戊五位同學參加三個貧困縣的調研工作,每個縣至少去1人,且甲、乙兩人約定去同一個貧困縣,則不同的派遣方案共有()A.24 B.36 C.48 D.645.復數滿足為虛數單位),則的虛部為()A. B. C. D.6.已知函數的導函數為,記,,…,N.若,則()A. B. C. D.7.設集合A={4,5,7,9},B={3,4,7,8,9},全集U=AB,則集合中的元素共有()A.3個 B.4個 C.5個 D.6個8.已知函數,則()A. B. C. D.9.已知函數,若不等式對任意的恒成立,則實數k的取值范圍是()A. B. C. D.10.已知雙曲線,為坐標原點,、為其左、右焦點,點在的漸近線上,,且,則該雙曲線的漸近線方程為()A. B. C. D.11.函數的部分圖像大致為()A. B.C. D.12.如圖,棱長為的正方體中,為線段的中點,分別為線段和棱上任意一點,則的最小值為()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.如圖,在菱形ABCD中,AB=3,,E,F分別為BC,CD上的點,,若線段EF上存在一點M,使得,則____________,____________.(本題第1空2分,第2空3分)14.已知邊長為的菱形中,,現沿對角線折起,使得二面角為,此時點,,,在同一個球面上,則該球的表面積為________.15.(5分)已知橢圓方程為,過其下焦點作斜率存在的直線與橢圓交于兩點,為坐標原點,則面積的取值范圍是____________.16.小李參加有關“學習強國”的答題活動,要從4道題中隨機抽取2道作答,小李會其中的三道題,則抽到的2道題小李都會的概率為_____.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)在直角坐標系中,曲線的參數方程為(為參數),以坐標原點為極點,軸的正半軸為極軸建立極坐標系,曲線的極坐標方程為.(1)把的參數方程化為極坐標方程:(2)求與交點的極坐標.18.(12分)橢圓:的離心率為,點為橢圓上的一點.(1)求橢圓的標準方程;(2)若斜率為的直線過點,且與橢圓交于兩點,為橢圓的下頂點,求證:對于任意的實數,直線的斜率之積為定值.19.(12分)如圖,四邊形為菱形,為與的交點,平面.(1)證明:平面平面;(2)若,,三棱錐的體積為,求菱形的邊長.20.(12分)已知函數,.(1)判斷函數在區(qū)間上的零點的個數;(2)記函數在區(qū)間上的兩個極值點分別為、,求證:.21.(12分)已知直線與橢圓恰有一個公共點,與圓相交于兩點.(I)求與的關系式;(II)點與點關于坐標原點對稱.若當時,的面積取到最大值,求橢圓的離心率.22.(10分)某商場以分期付款方式銷售某種商品,根據以往資料統(tǒng)計,顧客購買該商品選擇分期付款的期數的分布列為:2340.4其中,(Ⅰ)求購買該商品的3位顧客中,恰有2位選擇分2期付款的概率;(Ⅱ)商場銷售一件該商品,若顧客選擇分2期付款,則商場獲得利潤l00元,若顧客選擇分3期付款,則商場獲得利潤150元,若顧客選擇分4期付款,則商場獲得利潤200元.商場銷售兩件該商品所獲的利潤記為(單位:元)(?。┣蟮姆植剂?;(ⅱ)若,求的數學期望的最大值.
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.C【解析】
根據表示圓和直線與圓有公共點,得到,再利用二次函數的性質求解.【詳解】因為表示圓,所以,解得,因為直線與圓有公共點,所以圓心到直線的距離,即,解得,此時,因為,在遞增,所以的最大值.故選:C本題主要考查圓的方程,直線與圓的位置關系以及二次函數的性質,還考查了運算求解的能力,屬于中檔題.2.D【解析】
對于集合,求得函數的定義域,再求得補集;對于集合,解得一元二次不等式,再由交集的定義求解即可.【詳解】,,.故選:D本題考查集合的補集、交集運算,考查具體函數的定義域,考查解一元二次不等式.3.C【解析】
求出集合,,,由此能求出.【詳解】為實數集,,,或,.故選:.本題考查交集、補集的求法,考查交集、補集的性質等基礎知識,考查運算求解能力,是基礎題.4.B【解析】
根據題意,有兩種分配方案,一是,二是,然后各自全排列,再求和.【詳解】當按照進行分配時,則有種不同的方案;當按照進行分配,則有種不同的方案.故共有36種不同的派遣方案,故選:B.本題考查排列組合、數學文化,還考查數學建模能力以及分類討論思想,屬于中檔題.5.C【解析】
,分子分母同乘以分母的共軛復數即可.【詳解】由已知,,故的虛部為.故選:C.本題考查復數的除法運算,考查學生的基本運算能力,是一道基礎題.6.D【解析】
通過計算,可得,最后計算可得結果.【詳解】由題可知:所以所以猜想可知:由所以所以故選:D本題考查導數的計算以及不完全歸納法的應用,選擇題、填空題可以使用取特殊值,歸納猜想等方法的使用,屬中檔題.7.A【解析】試題分析:,,所以,即集合中共有3個元素,故選A.考點:集合的運算.8.A【解析】
根據分段函數解析式,先求得的值,再求得的值.【詳解】依題意,.故選:A本小題主要考查根據分段函數解析式求函數值,屬于基礎題.9.A【解析】
先求出函數在處的切線方程,在同一直角坐標系內畫出函數和的圖象,利用數形結合進行求解即可.【詳解】當時,,所以函數在處的切線方程為:,令,它與橫軸的交點坐標為.在同一直角坐標系內畫出函數和的圖象如下圖的所示:利用數形結合思想可知:不等式對任意的恒成立,則實數k的取值范圍是.故選:A本題考查了利用數形結合思想解決不等式恒成立問題,考查了導數的應用,屬于中檔題.10.D【解析】
根據,先確定出的長度,然后利用雙曲線定義將轉化為的關系式,化簡后可得到的值,即可求漸近線方程.【詳解】如圖所示:因為,所以,又因為,所以,所以,所以,所以,所以,所以,所以漸近線方程為.故選:D.本題考查根據雙曲線中的長度關系求解漸近線方程,難度一般.注意雙曲線的焦點到漸近線的距離等于虛軸長度的一半.11.A【解析】
根據函數解析式,可知的定義域為,通過定義法判斷函數的奇偶性,得出,則為偶函數,可排除選項,觀察選項的圖象,可知代入,解得,排除選項,即可得出答案.【詳解】解:因為,所以的定義域為,則,∴為偶函數,圖象關于軸對稱,排除選項,且當時,,排除選項,所以正確.故選:A.本題考查由函數解析式識別函數圖象,利用函數的奇偶性和特殊值法進行排除.12.D【解析】
取中點,過作面,可得為等腰直角三角形,由,可得,當時,最小,由,故,即可求解.【詳解】取中點,過作面,如圖:則,故,而對固定的點,當時,最?。藭r由面,可知為等腰直角三角形,,故.故選:D本題考查了空間幾何體中的線面垂直、考查了學生的空間想象能力,屬于中檔題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.【解析】
根據題意,設,則,所以,解得,所以,從而有.14.【解析】
分別取,的中點,,連接,由圖形的對稱性可知球心必在的延長線上,設球心為,半徑為,,由勾股定理可得、,再根據球的面積公式計算可得;【詳解】如圖,分別取,的中點,,連接,則易得,,,,由圖形的對稱性可知球心必在的延長線上,設球心為,半徑為,,可得,解得,.故該球的表面積為.故答案為:本題考查多面體的外接球的計算,屬于中檔題.15.【解析】
由題意,,則,得.由題意可設的方程為,,聯(lián)立方程組,消去得,恒成立,,,則,點到直線的距離為,則,又,則,當且僅當即時取等號.故面積的取值范圍是.16.【解析】
從四道題中隨機抽取兩道共6種情況,抽到的兩道全都會的情況有3種,即可得到概率.【詳解】由題:從從4道題中隨機抽取2道作答,共有種,小李會其中的三道題,則抽到的2道題小李都會的情況共有種,所以其概率為.故答案為:此題考查根據古典概型求概率,關鍵在于根據題意準確求出基本事件的總數和某一事件包含的基本事件個數.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)與交點的極坐標為,和【解析】
(1)先把曲線化成直角坐標方程,再化簡成極坐標方程;(2)聯(lián)立曲線和曲線的方程解得即可.【詳解】(1)曲線的直角坐標方程為:,即.的參數方程化為極坐標方程為;(2)聯(lián)立可得:,與交點的極坐標為,和.本題考查了參數方程,直角坐標方程,極坐標方程的互化,也考查了極坐標方程的聯(lián)立,屬于基礎題.18.(1);(2)證明見解析【解析】
(1)運用離心率公式和點滿足橢圓方程,解得,,進而得到橢圓方程;(2)設直線,代入橢圓方程,運用韋達定理和直線的斜率公式,以及點在直線上滿足直線方程,化簡整理,即可得到定值.【詳解】(1)因為,所以,①又橢圓過點,所以②由①②,解得所以橢圓的標準方程為.(2)證明設直線:,聯(lián)立得,設,則易知故所以對于任意的,直線的斜率之積為定值.本題考查橢圓的方程的求法,注意運用離心率公式和點滿足橢圓方程,考查直線方程和橢圓方程聯(lián)立,運用韋達定理和直線的斜率公式,化簡整理,考查運算能力,屬于中檔題.19.(1)證明見解析;(2)1【解析】
(1)由菱形的性質和線面垂直的性質,可得平面,再由面面垂直的判定定理,即可得證;(2)設,分別求得,和的長,運用三棱錐的體積公式,計算可得所求值.【詳解】(1)四邊形為菱形,,平面,,又,平面,又平面,平面平面;(2)設,在菱形中,由,可得,,,,在中,可得,由面,知,為直角三角形,可得,三棱錐的體積,,菱形的邊長為1.本題考查面面垂直的判定,注意運用線面垂直轉化,考查三棱錐的體積的求法,考查化簡運算能力和推理能力,意在考查學生對這些知識的理解掌握水平.20.(1);(2)見解析.【解析】
(1)利用導數分析函數在區(qū)間上的單調性與極值,結合零點存在定理可得出結論;(2)設函數的極大值點和極小值點分別為、,由(1)知,,且滿足,,于是得出,由得,利用正切函數的單調性推導出,再利用正弦函數的單調性可得出結論.【詳解】(1),,,當時,,,,則函數在上單調遞增;當時,,,,則函數在上單調遞減;當時,,,,則函數在上單調遞增.,,,,.所以,函數在與不存在零點,在區(qū)間和上各存在一個零點.綜上所述,函數在區(qū)間上的零點的個數為;(2),.由(1)得,在區(qū)間與上存在零點,所以,函數在區(qū)間與上各存在一個極值點、,且,,且滿足即,,,又,即,,,,,由在上單調遞增,得,再由在上單調遞減,得,即.本題考查利用導數研究函數的零點個數問題,同時也考查了利用導數證明不等式,考查分析問題和解決問題的能力,屬于難題.21.(Ⅰ)(II)【解析】
(I)聯(lián)立直線與橢圓的方程,根據判別式等于0,即可求出結果;(Ⅱ)因點與點關于坐標原點對稱,可得的面積是的面積的兩倍,再由當時,的面積取到最大值,可得,進而可得原點到直線的距離,再由點到直線的距離公式,以及(I)的結果,即可求解.【詳解】(I)由,得,則化簡整理,得;(Ⅱ)因點與點關于坐標原點對稱,故的面積是的面積的兩倍.所以當時,的面積取到最大值,此時,從而原點到直線的距離,又,故.再由(I),得,則.又,故,即,從而,即.本題主要考查直線與橢圓的位置關系,以及橢圓的簡單性質,通常需要聯(lián)立直線與橢圓方程,結合韋達定理、判別式等求解,屬于中檔試題.22.(Ⅰ)0.288(Ⅱ)(ⅰ)見解析(ⅱ)數學期望的最大值為280【解析】
(Ⅰ)根據題意,設購買該商品的3位顧客中,選擇分2期付款的人數為,由獨立重復事件的特點得出,利用二項分布的概率公式,即可求出結果;(Ⅱ)(?。┮李}意,的取值為200,250,300,350,400,根據離散型分
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