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文檔簡介

新疆烏魯木齊市十中2025年高三下學期1月大練習數學試題請考生注意: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.已知角的頂點與坐標原點重合,始邊與軸的非負半軸重合,若點在角的終邊上,則()A. B. C. D.2.若樣本的平均數是10,方差為2,則對于樣本,下列結論正確的是()A.平均數為20,方差為4 B.平均數為11,方差為4C.平均數為21,方差為8 D.平均數為20,方差為83.已知復數,則的虛部為()A. B. C. D.14.設集合,則()A. B.C. D.5.已知,,,是球的球面上四個不同的點,若,且平面平面,則球的表面積為()A. B. C. D.6.已知,是函數圖像上不同的兩點,若曲線在點,處的切線重合,則實數的最小值是()A. B. C. D.17.在中,“”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8.已知,則不等式的解集是()A. B. C. D.9.已知定義在上的奇函數滿足,且當時,,則()A.1 B.-1 C.2 D.-210.已知函數(其中為自然對數的底數)有兩個零點,則實數的取值范圍是()A. B.C. D.11.如圖是函數在區間上的圖象,為了得到這個函數的圖象,只需將的圖象上的所有的點()A.向左平移個長度單位,再把所得各點的橫坐標變為原來的,縱坐標不變B.向左平移個長度單位,再把所得各點的橫坐標變為原來的2倍,縱坐標不變C.向左平移個長度單位,再把所得各點的橫坐標變為原來的,縱坐標不變D.向左平移個長度單位,再把所得各點的橫坐標變為原來的2倍,縱坐標不變12.若雙曲線:繞其對稱中心旋轉后可得某一函數的圖象,則的離心率等于()A. B. C.2或 D.2或二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.過直線上一動點向圓引兩條切線MA,MB,切點為A,B,若,則四邊形MACB的最小面積的概率為________.14.已知函數,則________;滿足的的取值范圍為________.15.已知復數,其中為虛數單位,則的模為_______________.16.設實數滿足約束條件,則的最大值為______.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)已知橢圓的右焦點為,直線被稱作為橢圓的一條準線,點在橢圓上(異于橢圓左、右頂點),過點作直線與橢圓相切,且與直線相交于點.(1)求證:.(2)若點在軸的上方,當的面積最小時,求直線的斜率.附:多項式因式分解公式:18.(12分)設函數()的最小值為.(1)求的值;(2)若,,為正實數,且,證明:.19.(12分)2019年安慶市在大力推進城市環境、人文精神建設的過程中,居民生活垃圾分類逐漸形成意識.有關部門為宣傳垃圾分類知識,面向該市市民進行了一次“垃圾分類知識"的網絡問卷調查,每位市民僅有一次參與機會,通過抽樣,得到參與問卷調查中的1000人的得分數據,其頻率分布直方圖如圖:(1)由頻率分布直方圖可以認為,此次問卷調查的得分Z服從正態分布,近似為這1000人得分的平均值(同一組數據用該區間的中點值作代表),利用該正態分布,求P();(2)在(1)的條件下,有關部門為此次參加問卷調查的市民制定如下獎勵方案:(i)得分不低于可獲贈2次隨機話費,得分低于則只有1次:(ii)每次贈送的隨機話費和對應概率如下:贈送話費(單位:元)1020概率現有一位市民要參加此次問卷調查,記X(單位:元)為該市民參加問卷調查獲贈的話費,求X的分布列.附:,若,則,.20.(12分)已知數列滿足且(1)求數列的通項公式;(2)求數列的前項和.21.(12分)設函數,其中是自然對數的底數.(Ⅰ)若在上存在兩個極值點,求的取值范圍;(Ⅱ)若,函數與函數的圖象交于,且線段的中點為,證明:.22.(10分)設函數.(1)當時,求不等式的解集;(2)若對恒成立,求的取值范圍.

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.D【解析】

由題知,又,代入計算可得.【詳解】由題知,又.故選:D本題主要考查了三角函數的定義,誘導公式,二倍角公式的應用求值.2.D【解析】

由兩組數據間的關系,可判斷二者平均數的關系,方差的關系,進而可得到答案.【詳解】樣本的平均數是10,方差為2,所以樣本的平均數為,方差為.故選:D.樣本的平均數是,方差為,則的平均數為,方差為.3.C【解析】

先將,化簡轉化為,再得到下結論.【詳解】已知復數,所以,所以的虛部為-1.故選:C本題主要考查復數的概念及運算,還考查了運算求解的能力,屬于基礎題.4.B【解析】

直接進行集合的并集、交集的運算即可.【詳解】解:;∴.故選:B.本題主要考查集合描述法、列舉法的定義,以及交集、并集的運算,是基礎題.5.A【解析】

由題意畫出圖形,求出多面體外接球的半徑,代入表面積公式得答案.【詳解】如圖,取BC中點G,連接AG,DG,則,,分別取與的外心E,F,分別過E,F作平面ABC與平面DBC的垂線,相交于O,則O為四面體的球心,由,得正方形OEGF的邊長為,則,四面體的外接球的半徑,球O的表面積為.故選A.本題考查多面體外接球表面積的求法,考查空間想象能力與思維能力,是中檔題.6.B【解析】

先根據導數的幾何意義寫出在兩點處的切線方程,再利用兩直線斜率相等且縱截距相等,列出關系樹,從而得出,令函數,結合導數求出最小值,即可選出正確答案.【詳解】解:當時,,則;當時,則.設為函數圖像上的兩點,當或時,,不符合題意,故.則在處的切線方程為;在處的切線方程為.由兩切線重合可知,整理得.不妨設則,由可得則當時,的最大值為.則在上單調遞減,則.故選:B.本題考查了導數的幾何意義,考查了推理論證能力,考查了函數與方程、分類與整合、轉化與化歸等思想方法.本題的難點是求出和的函數關系式.本題的易錯點是計算.7.D【解析】

通過列舉法可求解,如兩角分別為時【詳解】當時,,但,故充分條件推不出;當時,,但,故必要條件推不出;所以“”是“”的既不充分也不必要條件.故選:D.本題考查命題的充分與必要條件判斷,三角函數在解三角形中的具體應用,屬于基礎題8.A【解析】

構造函數,通過分析的單調性和對稱性,求得不等式的解集.【詳解】構造函數,是單調遞增函數,且向左移動一個單位得到,的定義域為,且,所以為奇函數,圖像關于原點對稱,所以圖像關于對稱.不等式等價于,等價于,注意到,結合圖像關于對稱和單調遞增可知.所以不等式的解集是.故選:A本小題主要考查根據函數的單調性和對稱性解不等式,屬于中檔題.9.B【解析】

根據f(x)是R上的奇函數,并且f(x+1)=f(1-x),便可推出f(x+4)=f(x),即f(x)的周期為4,而由x∈[0,1]時,f(x)=2x-m及f(x)是奇函數,即可得出f(0)=1-m=0,從而求得m=1,這樣便可得出f(2019)=f(-1)=-f(1)=-1.【詳解】∵是定義在R上的奇函數,且;∴;∴;∴的周期為4;∵時,;∴由奇函數性質可得;∴;∴時,;∴.故選:B.本題考查利用函數的奇偶性和周期性求值,此類問題一般根據條件先推導出周期,利用函數的周期變換來求解,考查理解能力和計算能力,屬于中等題.10.B【解析】

求出導函數,確定函數的單調性,確定函數的最值,根據零點存在定理可確定參數范圍.【詳解】,當時,,單調遞增,當時,,單調遞減,∴在上只有一個極大值也是最大值,顯然時,,時,,因此要使函數有兩個零點,則,∴.故選:B.本題考查函數的零點,考查用導數研究函數的最值,根據零點存在定理確定參數范圍.11.A【解析】

由函數的最大值求出,根據周期求出,由五點畫法中的點坐標求出,進而求出的解析式,與對比結合坐標變換關系,即可求出結論.【詳解】由圖可知,,又,,又,,,為了得到這個函數的圖象,只需將的圖象上的所有向左平移個長度單位,得到的圖象,再將的圖象上各點的橫坐標變為原來的(縱坐標不變)即可.故選:A本題考查函數的圖象求解析式,考查函數圖象間的變換關系,屬于中檔題.12.C【解析】

由雙曲線的幾何性質與函數的概念可知,此雙曲線的兩條漸近線的夾角為,所以或,由離心率公式即可算出結果.【詳解】由雙曲線的幾何性質與函數的概念可知,此雙曲線的兩條漸近線的夾角為,又雙曲線的焦點既可在軸,又可在軸上,所以或,或.故選:C本題主要考查了雙曲線的簡單幾何性質,函數的概念,考查了分類討論的數學思想.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13..【解析】

先求圓的半徑,四邊形的最小面積,轉化為的最小值為,求出切線長的最小值,再求的距離也就是圓心到直線的距離,可解得的取值范圍,利用幾何概型即可求得概率.【詳解】由圓的方程得,所以圓心為,半徑為,四邊形的面積,若四邊形的最小面積,所以的最小值為,而,即的最小值,此時最小為圓心到直線的距離,此時,因為,所以,所以的概率為.本題考查直線與圓的位置關系,及與長度有關的幾何概型,考查了學生分析問題的能力,難度一般.14.【解析】

首先由分段函數的解析式代入求值即可得到,分和兩種情況討論可得;【詳解】解:因為,所以,∵,∴當時,滿足題意,∴;當時,由,解得.綜合可知:滿足的的取值范圍為.故答案為:;.本題考查分段函數的性質的應用,分類討論思想,屬于基礎題.15.【解析】

利用復數模的計算公式求解即可.【詳解】解:由,得,所以.故答案為:.本題考查復數模的求法,屬于基礎題.16.【解析】

試題分析:作出不等式組所表示的平面區域如圖,當直線過點時,最大,且考點:線性規劃.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)證明見解析(2)【解析】

(1)由得令可得,進而得到,同理,利用數量積坐標計算即可;(2),分,兩種情況討論即可.【詳解】(1)證明:點的坐標為.聯立方程,消去后整理為有,可得,,.可得點的坐標為.當時,可求得點的坐標為,,.有,故有.(2)若點在軸上方,因為,所以有,由(1)知①因為時.由(1)知,由函數單調遞增,可得此時.②當時,由(1)知令由,故當時,,此時函數單調遞增:當時,,此時函數單調遞減,又由,故函數的最小值,函數取最小值時,可求得.由①②知,若點在軸上方,當的面積最小時,直線的斜率為.本題考查直線與橢圓的位置關系,涉及到分類討論求函數的最值,考查學生的運算求解能力,是一道難題.18.(1)(2)證明見解析【解析】

(1)分類討論,去絕對值求出函數的解析式,根據一次函數的性質,得出的單調性,得出取最小值,即可求的值;(2)由(1)得出,利用“乘1法”,令,化簡后利用基本不等式求出的最小值,即可證出.【詳解】(1)解:當時,單調遞減;當時,單調遞增.所以當時,取最小值.(2)證明:由(1)可知.要證明:,即證,因為,,為正實數,所以.當且僅當,即,,時取等號,所以.本題考查絕對值不等式和基本不等式的應用,還運用“乘1法”和分類討論思想,屬于中檔題.19.(1)(2)詳見解析【解析】

(1)利用頻率分布直方圖平均數等于小矩形的面積乘以底邊中點橫坐標之和,再利用正態分布的對稱性進行求解.(2)寫出隨機變量的所有可能取值,利用互斥事件和相互獨立事件同時發生的概率計算公式,再列表得到其分布列.【詳解】解:(1)從這1000人問卷調查得到的平均值為∵由于得分Z服從正態分布,(2)設得分不低于分的概率為p,(或由頻率分布直方圖知)法一:X的取值為10,20,30,40;;;;所以X的分布列為X10203040P法二:2次隨機贈送的話費及對應概率如下2次話費總和203040PX的取值為10,20,30,40;;;;所以X的分布列為X10203040P本題考查了正態分布、離散型隨機變量的分布列,屬于基礎題.20.(1);(2)【解析】

(1)根據已知可得數列為等比數列,即可求解;(2)由(1)可得為等比數列,根據等比數列和等差數列的前項和公式,即可求解.【詳解】(1)因為,所以,又所以數列為等比數列,且首項為,公比為.故(2)由(1)知,所以所以本題考查等比數列的定義及通項公式、等差數列和等比數列的前項和,屬于基礎題.21.(Ⅰ);(Ⅱ)詳見解析.【解析】

(Ⅰ)依題意在上存在兩個極值點,等價于在有兩個不等實根,由參變分類可得,令,利用導數研究的單調性、極值,從而得到參數的取值范圍;(Ⅱ)由題解得,,要證成立,只需證:,即:,只需證:,設,即證:,再分別證明,即可;【詳解】解:(Ⅰ)由題意可知,,在上存在兩個極值點,等價于在有兩個不等實根,由可得,,令,則,令,可得,當時,,所以在上單調遞減,且當時,單調遞增;當時,單調遞減;所以是的極大值也是最大值,又當,當大于0趨向與0,要使在有兩個根,則,所以的取值范圍為;(Ⅱ)由題解得,,要證成立,只需證:即:,只需證:設,即證:要證,只需證:令,則在上為增函數,即成立;要證,只需證明:令,則在上為減函數,,即成立成立,所以成立.本題考查利用導數研究函

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