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文檔簡介

2025屆廣東省肇慶中學高三數學試題模擬試題考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。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.已知集合,,若,則()A.4 B.-4 C.8 D.-82.著名的斐波那契數列:1,1,2,3,5,8,…,滿足,,,若,則()A.2020 B.4038 C.4039 D.40403.已知是空間中兩個不同的平面,是空間中兩條不同的直線,則下列說法正確的是()A.若,且,則B.若,且,則C.若,且,則D.若,且,則4.已知數列為等差數列,為其前項和,,則()A. B. C. D.5.設集合,則()A. B. C. D.6.設函數,若在上有且僅有5個零點,則的取值范圍為()A. B. C. D.7.如果,那么下列不等式成立的是()A. B.C. D.8.已知當,,時,,則以下判斷正確的是A. B.C. D.與的大小關系不確定9.隨著人民生活水平的提高,對城市空氣質量的關注度也逐步增大,下圖是某城市月至月的空氣質量檢測情況,圖中一、二、三、四級是空氣質量等級,一級空氣質量最好,一級和二級都是質量合格天氣,下面敘述不正確的是()A.1月至8月空氣合格天數超過天的月份有個B.第二季度與第一季度相比,空氣達標天數的比重下降了C.8月是空氣質量最好的一個月D.6月份的空氣質量最差.10.已知平面向量,滿足,,且,則()A.3 B. C. D.511.已知實數滿足約束條件,則的最小值為()A.-5 B.2 C.7 D.1112.已知三棱錐的所有頂點都在球的球面上,平面,,若球的表面積為,則三棱錐的體積的最大值為()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.設實數,滿足,則的最大值是______.14.若隨機變量的分布列如表所示,則______,______.-10115.已知函數,對于任意都有,則的值為______________.16.設為正實數,若則的取值范圍是__________.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)超級病菌是一種耐藥性細菌,產生超級細菌的主要原因是用于抵抗細菌侵蝕的藥物越來越多,但是由于濫用抗生素的現象不斷的發生,很多致病菌也對相應的抗生素產生了耐藥性,更可怕的是,抗生素藥物對它起不到什么作用,病人會因為感染而引起可怕的炎癥,高燒、痙攣、昏迷直到最后死亡.某藥物研究所為篩查某種超級細菌,需要檢驗血液是否為陽性,現有n()份血液樣本,每個樣本取到的可能性均等,有以下兩種檢驗方式:(1)逐份檢驗,則需要檢驗n次;(2)混合檢驗,將其中k(且)份血液樣本分別取樣混合在一起檢驗,若檢驗結果為陰性,這k份的血液全為陰性,因而這k份血液樣本只要檢驗一次就夠了,如果檢驗結果為陽性,為了明確這k份血液究竟哪幾份為陽性,就要對這k份再逐份檢驗,此時這k份血液的檢驗次數總共為次,假設在接受檢驗的血液樣本中,每份樣本的檢驗結果是陽性還是陰性都是獨立的,且每份樣本是陽性結果的概率為p().(1)假設有5份血液樣本,其中只有2份樣本為陽性,若采用逐份檢驗方式,求恰好經過2次檢驗就能把陽性樣本全部檢驗出來的概率;(2)現取其中k(且)份血液樣本,記采用逐份檢驗方式,樣本需要檢驗的總次數為,采用混合檢驗方式,樣本需要檢驗的總次數為.(i)試運用概率統計的知識,若,試求p關于k的函數關系式;(ii)若,采用混合檢驗方式可以使得樣本需要檢驗的總次數的期望值比逐份檢驗的總次數期望值更少,求k的最大值.參考數據:,,,,18.(12分)已知函數.(Ⅰ)當時,求函數在上的值域;(Ⅱ)若函數在上單調遞減,求實數的取值范圍.19.(12分)已知橢圓的焦點為,,離心率為,點P為橢圓C上一動點,且的面積最大值為,O為坐標原點.(1)求橢圓C的方程;(2)設點,為橢圓C上的兩個動點,當為多少時,點O到直線MN的距離為定值.20.(12分)已知函數.(1)若曲線的切線方程為,求實數的值;(2)若函數在區間上有兩個零點,求實數的取值范圍.21.(12分)的內角,,的對邊分別為,,,已知的面積為.(1)求;(2)若,,求的周長.22.(10分)已知的內角,,的對邊分別為,,,.(1)若,證明:.(2)若,,求的面積.

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.B【解析】

根據交集的定義,,可知,代入計算即可求出.【詳解】由,可知,又因為,所以時,,解得.故選:B.本題考查交集的概念,屬于基礎題.2.D【解析】

計算,代入等式,根據化簡得到答案.【詳解】,,,故,,故.故選:.本題考查了斐波那契數列,意在考查學生的計算能力和應用能力.3.D【解析】

利用線面平行和垂直的判定定理和性質定理,對選項做出判斷,舉出反例排除.【詳解】解:對于,當,且,則與的位置關系不定,故錯;對于,當時,不能判定,故錯;對于,若,且,則與的位置關系不定,故錯;對于,由可得,又,則故正確.故選:.本題考查空間線面位置關系.判斷線面位置位置關系利用好線面平行和垂直的判定定理和性質定理.一般可借助正方體模型,以正方體為主線直觀感知并準確判斷.4.B【解析】

利用等差數列的性質求出的值,然后利用等差數列求和公式以及等差中項的性質可求出的值.【詳解】由等差數列的性質可得,.故選:B.本題考查等差數列基本性質的應用,同時也考查了等差數列求和,考查計算能力,屬于基礎題.5.C【解析】

解對數不等式求得集合,由此求得兩個集合的交集.【詳解】由,解得,故.依題意,所以.故選:C本小題主要考查對數不等式的解法,考查集合交集的概念和運算,屬于基礎題.6.A【解析】

由求出范圍,結合正弦函數的圖象零點特征,建立不等量關系,即可求解.【詳解】當時,,∵在上有且僅有5個零點,∴,∴.故選:A.本題考查正弦型函數的性質,整體代換是解題的關鍵,屬于基礎題.7.D【解析】

利用函數的單調性、不等式的基本性質即可得出.【詳解】∵,∴,,,.故選:D.本小題主要考查利用函數的單調性比較大小,考查不等式的性質,屬于基礎題.8.C【解析】

由函數的增減性及導數的應用得:設,求得可得為增函數,又,,時,根據條件得,即可得結果.【詳解】解:設,則,即為增函數,又,,,,即,所以,所以.故選:C.本題考查了函數的增減性及導數的應用,屬中檔題.9.D【解析】由圖表可知月空氣質量合格天氣只有天,月份的空氣質量最差.故本題答案選.10.B【解析】

先求出,再利用求出,再求.【詳解】解:由,所以,,,故選:B考查向量的數量積及向量模的運算,是基礎題.11.A【解析】

根據約束條件畫出可行域,再將目標函數化成斜截式,找到截距的最小值.【詳解】由約束條件,畫出可行域如圖變為為斜率為-3的一簇平行線,為在軸的截距,最小的時候為過點的時候,解得所以,此時故選A項本題考查線性規劃求一次相加的目標函數,屬于常規題型,是簡單題.12.B【解析】

由題意畫出圖形,設球0得半徑為R,AB=x,AC=y,由球0的表面積為20π,可得R2=5,再求出三角形ABC外接圓的半徑,利用余弦定理及基本不等式求xy的最大值,代入棱錐體積公式得答案.【詳解】設球的半徑為,,,由,得.如圖:設三角形的外心為,連接,,,可得,則.在中,由正弦定理可得:,即,由余弦定理可得,,.則三棱錐的體積的最大值為.故選:.本題考查三棱錐的外接球、三棱錐的側面積、體積,基本不等式等基礎知識,考查空間想象能力、邏輯思維能力、運算求解能力,考查數學轉化思想方法與數形結合的解題思想方法,是中檔題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.1【解析】

根據目標函數的解析式形式,分析目標函數的幾何意義,然后判斷求出目標函數取得最優解的點的坐標,即可求解.【詳解】作出實數,滿足表示的平面區域,如圖所示:由可得,則表示直線在軸上的截距,截距越小,越大.由可得,此時最大為1,故答案為:1.本題主要考查線性規劃知識的運用,考查學生的計算能力,考查數形結合的數學思想.14.【解析】

首先求得a的值,然后利用均值的性質計算均值,最后求得的值,由方差的性質計算的值即可.【詳解】由題意可知,解得(舍去)或.則,則,由方差的計算性質得.本題主要考查分布列的性質,均值的計算公式,方差的計算公式,方差的性質等知識,意在考查學生的轉化能力和計算求解能力.15.【解析】

由條件得到函數的對稱性,從而得到結果【詳解】∵f=f,∴x=是函數f(x)=2sin(ωx+φ)的一條對稱軸.∴f=±2.本題考查了正弦型三角函數的對稱性,注意對稱軸必過最高點或最低點,屬于基礎題.16.【解析】

根據,可得,進而,有,而,令,得到,再用導數法求解,【詳解】因為,所以,所以,所以,所以,令,,所以,當時,,當時,所以當時,取得最大值,又,所以取值范圍是,故答案為:本題主要考查基本不等式的應用和導數法求最值,還考查了運算求解的能力,屬于難題,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.(1)(2)(i)(,且).(ii)最大值為4.【解析】

(1)設恰好經過2次檢驗能把陽性樣本全部檢驗出來為事件A,利用古典概型、排列組合求解即可;(2)(i)由已知得,的所有可能取值為1,,則可求得,,即可得到,進而由可得到p關于k的函數關系式;(ii)由可得,推導出,設(),利用導函數判斷的單調性,由單調性可求出的最大值【詳解】(1)設恰好經過2次檢驗能把陽性樣本全部檢驗出來為事件A,則,∴恰好經過兩次檢驗就能把陽性樣本全部檢驗出來的概率為(2)(i)由已知得,的所有可能取值為1,,,,,若,則,則,,,∴p關于k的函數關系式為(,且)(ii)由題意知,得,,,,設(),則,令,則,∴當時,,即在上單調增減,又,,,又,,,∴k的最大值為4本題考查古典概型的概率公式的應用,考查隨機變量及其分布,考查利用導函數判斷函數的單調性18.(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ)把代入,可得,令,求出其在上的值域,利用對數函數的單調性即可求解.(Ⅱ)根據對數函數的單調性可得在上單調遞增,再利用二次函數的圖像與性質可得解不等式組即可求解.【詳解】(Ⅰ)當時,,此時函數的定義域為.因為函數的最小值為.最大值為,故函數在上的值域為;(Ⅱ)因為函數在上單調遞減,故在上單調遞增,則解得,綜上所述,實數的取值范圍.本題主要考查了利用對數函數的單調性求值域、利用對數型函數的單調區間求參數的取值范圍以及二次函數的圖像與性質,屬于中檔題.19.(1);(2)當=0時,點O到直線MN的距離為定值.【解析】

(1)的面積最大時,是短軸端點,由此可得,再由離心率及可得,從而得橢圓方程;(2)在直線斜率存在時,設其方程為,現橢圓方程聯立消元()后應用韋達定理得,注意,一是計算,二是計算原點到直線的距離,兩者比較可得結論.【詳解】(1)因為在橢圓上,當是短軸端點時,到軸距離最大,此時面積最大,所以,由,解得,所以橢圓方程為.(2)在時,設直線方程為,原點到此直線的距離為,即,由,得,,,所以,,,所以當時,,,為常數.若,則,,,,,綜上所述,當=0時,點O到直線MN的距離為定值.本題考查求橢圓方程與橢圓的幾何性質,考查直線與橢圓的位置關系,考查運算求解能力.解題方法是“設而不求”法.在直線與圓錐曲線相交時常用此法通過韋達定理聯系已知式與待求式.20.(1);(2)或【解析】

(1)根據解析式求得導函數,設切點坐標為,結合導數的幾何意義可得方程,構造函數,并求得,由導函數求得有最小值,進而可知由唯一零點,即可代入求得的值;(2)將解析式代入,結合零點定義化簡并分離參數得,構造函數,根據題意可知直線與曲線有兩個交點;求得并令求得極值點,列出表格判斷的單調性與極值,即可確定與有兩個交點時的取值范圍.【詳解】(1)依題意,,,設切點為,,故,故,則;令,,故當時,,當時,,故當時,函數有最小值,由于,故有唯一實數根0,即,則;(2)由,得.所以“在區間上有兩個零點”等價于“直線與曲線在有兩個交點”;由于.由,解得,.當變化時,與的變化情況如下表所示:30+0極小值極大值所以在,上單調遞減,在上單調遞增.又因為,,,,故當或時,直線與曲線在上有兩個交點,即當或時,函數在區間上有兩個零點.本題考查了導數的幾何意義應用,由切線方程求參數值,構造函數法求參數的取值范圍,函數零點的意義及綜合應用,屬于難題.21.(1)(2)【解析】

(1)根據三角形面積公式和正弦定理可得答案;(2)根據兩角余弦公式可得,即可求出,再根據正弦定理可得,根據余弦定理即可求出,問題得以解決.【詳解】(1)由三角形的面積公式可得,,由正弦定理可得,,;(2),,,,,則由,可得:,由,可得:,,可得:,經檢驗符合題意,三角形的周長.(實際上可解得

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