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文檔簡介
廣東省佛山市南海中學2025年高三第一次五校聯考自選模塊試卷注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號?;卮鸱沁x擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結束后,將本試卷和答題卡一并交回。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.直線x-3y+3=0經過橢圓x2a2+y2bA.3-1 B.3-12 C.2.已知函數是偶函數,當時,函數單調遞減,設,,,則的大小關系為()A. B. C. D.3.設函數,則使得成立的的取值范圍是().A. B.C. D.4.若sin(α+3π2A.-12 B.-135.設遞增的等比數列的前n項和為,已知,,則()A.9 B.27 C.81 D.6.已知水平放置的△ABC是按“斜二測畫法”得到如圖所示的直觀圖,其中B′O′=C′O′=1,A′O′=,那么原△ABC的面積是()A. B.2C. D.7.如圖所示,網格紙上小正方形的邊長為1,粗線畫出的是某幾何體的三視圖,則該幾何體的體積是()A. B. C. D.88.已知直線,,則“”是“”的A.充分不必要條件 B.必要不充分條件C.充分必要條件 D.既不充分也不必要條件9.已知集合,,,則()A. B. C. D.10.已知是定義在上的奇函數,當時,,則()A. B.2 C.3 D.11.定義在上的函數滿足,則()A.-1 B.0 C.1 D.212.等差數列中,已知,且,則數列的前項和中最小的是()A.或 B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知函數的最小值為2,則_________.14.在的展開式中,所有的奇數次冪項的系數和為-64,則實數的值為__________.15.曲線在點處的切線方程為________.16.已知向量,,若,則________.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)如圖,在三棱柱中,平面,,且.(1)求棱與所成的角的大小;(2)在棱上確定一點,使二面角的平面角的余弦值為.18.(12分)已知拋物線,直線與交于,兩點,且.(1)求的值;(2)如圖,過原點的直線與拋物線交于點,與直線交于點,過點作軸的垂線交拋物線于點,證明:直線過定點.19.(12分)在中,角,,的對邊分別為,其中,.(1)求角的值;(2)若,,為邊上的任意一點,求的最小值.20.(12分)如圖,在四棱錐PABCD中,PA⊥平面ABCD,∠ABC=∠BAD=90°,AD=AP=4,AB=BC=2,M為PC的中點.(1)求異面直線AP,BM所成角的余弦值;(2)點N在線段AD上,且AN=λ,若直線MN與平面PBC所成角的正弦值為,求λ的值.21.(12分)在中,內角的對邊分別是,滿足條件.(1)求角;(2)若邊上的高為,求的長.22.(10分)如圖,四棱錐中,側面為等腰直角三角形,平面.(1)求證:平面;(2)求直線與平面所成的角的正弦值.
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.A【解析】
由直線x-3y+3=0過橢圓的左焦點F,得到左焦點為再由FC=2CA,求得A3【詳解】由題意,直線x-3y+3=0經過橢圓的左焦點F,令所以c=3,即橢圓的左焦點為F(-3,0)直線交y軸于C(0,1),所以,OF=因為FC=2CA,所以FA=3又由點A在橢圓上,得3a由①②,可得4a2-24所以e2所以橢圓的離心率為e=3故選A.本題考查了橢圓的幾何性質——離心率的求解,其中求橢圓的離心率(或范圍),常見有兩種方法:①求出a,c,代入公式e=ca;②只需要根據一個條件得到關于a,b,c的齊次式,轉化為a,c的齊次式,然后轉化為關于e的方程,即可得2.A【解析】
根據圖象關于軸對稱可知關于對稱,從而得到在上單調遞增且;再根據自變量的大小關系得到函數值的大小關系.【詳解】為偶函數圖象關于軸對稱圖象關于對稱時,單調遞減時,單調遞增又且,即本題正確選項:本題考查利用函數奇偶性、對稱性和單調性比較函數值的大小關系問題,關鍵是能夠通過奇偶性和對稱性得到函數的單調性,通過自變量的大小關系求得結果.3.B【解析】
由奇偶性定義可判斷出為偶函數,由單調性的性質可知在上單調遞增,由此知在上單調遞減,從而將所求不等式化為,解絕對值不等式求得結果.【詳解】由題意知:定義域為,,為偶函數,當時,,在上單調遞增,在上單調遞減,在上單調遞增,則在上單調遞減,由得:,解得:或,的取值范圍為.故選:.本題考查利用函數的單調性和奇偶性求解函數不等式的問題;奇偶性的作用是能夠確定對稱區間的單調性,單調性的作用是能夠將函數值的大小關系轉化為自變量的大小關系,進而化簡不等式.4.B【解析】
由三角函數的誘導公式和倍角公式化簡即可.【詳解】因為sinα+3π2=3故選B本題考查了三角函數的誘導公式和倍角公式,靈活掌握公式是關鍵,屬于基礎題.5.A【解析】
根據兩個已知條件求出數列的公比和首項,即得的值.【詳解】設等比數列的公比為q.由,得,解得或.因為.且數列遞增,所以.又,解得,故.故選:A本題主要考查等比數列的通項和求和公式,意在考查學生對這些知識的理解掌握水平.6.A【解析】
先根據已知求出原△ABC的高為AO=,再求原△ABC的面積.【詳解】由題圖可知原△ABC的高為AO=,∴S△ABC=×BC×OA=×2×=,故答案為A本題主要考查斜二測畫法的定義和三角形面積的計算,意在考察學生對這些知識的掌握水平和分析推理能力.7.A【解析】
由三視圖還原出原幾何體,得出幾何體的結構特征,然后計算體積.【詳解】由三視圖知原幾何體是一個四棱錐,四棱錐底面是邊長為2的正方形,高為2,直觀圖如圖所示,.故選:A.本題考查三視圖,考查棱錐的體積公式,掌握基本幾何體的三視圖是解題關鍵.8.C【解析】
先得出兩直線平行的充要條件,根據小范圍可推導出大范圍,可得到答案.【詳解】直線,,的充要條件是,當a=2時,化簡后發現兩直線是重合的,故舍去,最終a=-1.因此得到“”是“”的充分必要條件.故答案為C.判斷充要條件的方法是:①若p?q為真命題且q?p為假命題,則命題p是命題q的充分不必要條件;②若p?q為假命題且q?p為真命題,則命題p是命題q的必要不充分條件;③若p?q為真命題且q?p為真命題,則命題p是命題q的充要條件;④若p?q為假命題且q?p為假命題,則命題p是命題q的即不充分也不必要條件.⑤判斷命題p與命題q所表示的范圍,再根據“誰大誰必要,誰小誰充分”的原則,判斷命題p與命題q的關系.9.A【解析】
求得集合中函數的值域,由此求得,進而求得.【詳解】由,得,所以,所以.故選:A本小題主要考查函數值域的求法,考查集合補集、交集的概念和運算,屬于基礎題.10.A【解析】
由奇函數定義求出和.【詳解】因為是定義在上的奇函數,.又當時,,.故選:A.本題考查函數的奇偶性,掌握奇函數的定義是解題關鍵.11.C【解析】
推導出,由此能求出的值.【詳解】∵定義在上的函數滿足,∴,故選C.本題主要考查函數值的求法,解題時要認真審題,注意函數性質的合理運用,屬于中檔題.12.C【解析】
設公差為,則由題意可得,解得,可得.令
,可得
當時,,當時,,由此可得數列前項和中最小的.【詳解】解:等差數列中,已知,且,設公差為,
則,解得
,.
令
,可得,故當時,,當時,,
故數列前項和中最小的是.故選:C.本題主要考查等差數列的性質,等差數列的通項公式的應用,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】
首先利用絕對值的意義去掉絕對值符號,之后再結合后邊的函數解析式,對照函數值等于2的時候對應的自變量的值,從而得到分段函數的分界點,從而得到相應的等量關系式,求得參數的值.【詳解】根據題意可知,可以發現當或時是分界點,結合函數的解析式,可以判斷0不可能,所以只能是是分界點,故,解得,故答案是.本題主要考查分段函數的性質,二次函數的性質,函數最值的求解等知識,意在考查學生的轉化能力和計算求解能力.14.3或-1【解析】
設,分別令、,兩式相減即可得,即可得解.【詳解】設,令,則①,令,則②,則①-②得,則,解得或.故答案為:3或-1.本題考查了二項式定理的應用,考查了運算能力,屬于中檔題.15.【解析】
求導,得到和,利用點斜式即可求得結果.【詳解】由于,,所以,由點斜式可得切線方程為.故答案為:.本題考查利用導數的幾何意義求切線方程,屬基礎題.16.10【解析】
根據垂直得到,代入計算得到答案.【詳解】,則,解得,故,故.故答案為:.本題考查了根據向量垂直求參數,向量模,意在考查學生的計算能力.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)【解析】試題分析:(1)因為AB⊥AC,A1B⊥平面ABC,所以以A為坐標原點,分別以AC、AB所在直線分別為x軸和y軸,以過A,且平行于BA1的直線為z軸建立空間直角坐標系,由AB=AC=A1B=2求出所要用到的點的坐標,求出棱AA1與BC上的兩個向量,由向量的夾角求棱AA1與BC所成的角的大小;
(2)設棱B1C1上的一點P,由向量共線得到P點的坐標,然后求出兩個平面PAB與平面ABA1的一個法向量,把二面角P-AB-A1的平面角的余弦值為,轉化為它們法向量所成角的余弦值,由此確定出P點的坐標.試題解析:解(1)如圖,以為原點建立空間直角坐標系,則,.,故與棱所成的角是.(2)為棱中點,設,則.設平面的法向量為,,則,故而平面的法向量是,則,解得,即為棱中點,其坐標為.點睛:本題主要考查線面垂直的判定與性質,以及利用空間向量求二面角.空間向量解答立體幾何問題的一般步驟是:(1)觀察圖形,建立恰當的空間直角坐標系;(2)寫出相應點的坐標,求出相應直線的方向向量;(3)設出相應平面的法向量,利用兩直線垂直數量積為零列出方程組求出法向量;(4)將空間位置關系轉化為向量關系;(5)根據定理結論求出相應的角和距離.18.(1);(2)見解析【解析】
(1)聯立直線和拋物線,消去可得,求出,,再代入弦長公式計算即可.(2)由(1)可得,設,計算直線的方程為,代入求出,即可求出,再代入拋物線方程,求出,最后計算直線的斜率,求出直線的方程,化簡可得到恒過的定點.【詳解】(1)由,消去可得,設,,則,.,解得或(舍去),.(2)證明:由(1)可得,設,所以直線的方程為,當時,,則,代入拋物線方程,可得,,所以直線的斜率,直線的方程為,整理可得,故直線過定點.本題第一問考查直線與拋物線相交的弦長問題,需熟記弦長公式.第二問考查直線方程和直線恒過定點問題,需有較強的計算能力,屬于難題.19.(1);(2).【解析】
(1)利用余弦定理和二倍角的正弦公式,化簡即可得出結果;(2)在中,由余弦定理得,在中結合正弦定理求出,從而得出,即可得出的解析式,最后結合斜率的幾何意義,即可求出的最小值.【詳解】(1),,由題知,,則,則,,;(2)在中,由余弦定理得,,設,其中.在中,,,,,所以,,所以的幾何意義為兩點連線斜率的相反數,數形結合可得,故的最小值為.本題考查正弦定理和余弦定理的實際應用,還涉及二倍角正弦公式和誘導公式,考查計算能力.20.(1).(2)1【解析】
(1)先根據題意建立空間直角坐標系,求得向量和向量的坐標,再利用線線角的向量方法求解.(2,由AN=λ,設N(0,λ,0)(0≤λ≤4),則=(-1,λ-1,-2),再求得平面PBC的一個法向量,利用直線MN與平面PBC所成角的正弦值為,由|cos〈,〉|===求解.【詳解】(1)因為PA⊥平面ABCD,且AB,AD?平面ABCD,所以PA⊥AB,PA⊥AD.又因為∠BAD=90°,所以PA,AB,AD兩兩互相垂直.分別以AB,AD,AP為x,y,z軸建立空間直角坐標系,則由AD=2AB=2BC=4,PA=4可得A(0,0,0),B(2,0,0),C(2,2,0),D(0,4,0),P(0,0,4).又因為M為PC的中點,所以M(1,1,2).所以=(-1,1,2),=(0,0,4),所以cos〈,〉===,所以異面直線AP,BM所成角的余弦值為.(2)因為AN=λ,所以N(0,λ,0)(0≤λ≤4),則=(-1,λ-1,-2),=(0,2,0),=(2,0,-4).設平面PBC的法向量為=(x,y,z),則即令x=2,解得y=0,z=1,所以=(2,0,1)是平面PBC的一個法向量.因為直線MN與平面PBC所成角的正弦值為,所以|cos〈,〉|===,解得λ=1∈[0,4],所以λ的值為1.本題主要考查了空間向量法研究空間中線線角,線面角的求法及應用,還考查了轉化化歸的思想和運算求解的能力,屬于中檔題.21.(1).(2)【解析】
(1)利用正弦定理的邊角互化可得,再根據,利用兩角和的正弦公式即可求解.(2)已知,由知,在中,解出即可.【詳解】(1)由正弦定理知由己知,而∴,(2)已知,則由知先求∴∴∴本題主要考查了正弦定理解三角形、三角形的性質、兩角和的
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