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文檔簡介
2025屆山東省臨沂市某重點中學高三第二次診斷性檢測數學試卷注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時,選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應題目選項的答案信息點涂黑;如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區域內相應位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答案;不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4.考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后,請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.設是等差數列的前n項和,且,則()A. B. C.1 D.22.在三棱錐中,,,,,點到底面的距離為2,則三棱錐外接球的表面積為()A. B. C. D.3.是虛數單位,復數在復平面上對應的點位于()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限4.已知向量,滿足||=1,||=2,且與的夾角為120°,則=()A. B. C. D.5.將函數的圖象分別向右平移個單位長度與向左平移(>0)個單位長度,若所得到的兩個圖象重合,則的最小值為()A. B. C. D.6.已知的展開式中第項與第項的二項式系數相等,則奇數項的二項式系數和為().A. B. C. D.7.已知雙曲線的左,右焦點分別為、,過的直線l交雙曲線的右支于點P,以雙曲線的實軸為直徑的圓與直線l相切,切點為H,若,則雙曲線C的離心率為()A. B. C. D.8.波羅尼斯(古希臘數學家,的公元前262-190年)的著作《圓錐曲線論》是古代世界光輝的科學成果,它將圓錐曲線的性質網羅殆盡,幾乎使后人沒有插足的余地.他證明過這樣一個命題:平面內與兩定點距離的比為常數k(k>0,且k≠1)的點的軌跡是圓,后人將這個圓稱為阿波羅尼斯圓.現有橢圓=1(a>b>0),A,B為橢圓的長軸端點,C,D為橢圓的短軸端點,動點M滿足=2,△MAB面積的最大值為8,△MCD面積的最小值為1,則橢圓的離心率為()A. B. C. D.9.已知,且,則的值為()A. B. C. D.10.若實數滿足不等式組,則的最大值為()A. B. C.3 D.211.已知為實數集,,,則()A. B. C. D.12.已知定義在上的可導函數滿足,若是奇函數,則不等式的解集是()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.過圓的圓心且與直線垂直的直線方程為__________.14.已知等差數列滿足,,則的值為________.15.已知,橢圓的方程為,雙曲線方程為,與的離心率之積為,則的漸近線方程為________.16.不等式對于定義域內的任意恒成立,則的取值范圍為__________.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)記無窮數列的前項中最大值為,最小值為,令,則稱是“極差數列”.(1)若,求的前項和;(2)證明:的“極差數列”仍是;(3)求證:若數列是等差數列,則數列也是等差數列.18.(12分)在等比數列中,已知,.設數列的前n項和為,且,(,).(1)求數列的通項公式;(2)證明:數列是等差數列;(3)是否存在等差數列,使得對任意,都有?若存在,求出所有符合題意的等差數列;若不存在,請說明理由.19.(12分)已知多面體中,、均垂直于平面,,,,是的中點.(1)求證:平面;(2)求直線與平面所成角的正弦值.20.(12分)在中,為邊上一點,,.(1)求;(2)若,,求.21.(12分)已知點,且,滿足條件的點的軌跡為曲線.(1)求曲線的方程;(2)是否存在過點的直線,直線與曲線相交于兩點,直線與軸分別交于兩點,使得?若存在,求出直線的方程;若不存在,請說明理由.22.(10分)在平面直角坐標系中,直線的傾斜角為,且經過點.以坐標原點O為極點,x軸正半軸為極軸建立極坐標系,直線,從原點O作射線交于點M,點N為射線OM上的點,滿足,記點N的軌跡為曲線C.(Ⅰ)求出直線的參數方程和曲線C的直角坐標方程;(Ⅱ)設直線與曲線C交于P,Q兩點,求的值.
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】
利用等差數列的性質化簡已知條件,求得的值.【詳解】由于等差數列滿足,所以,,.故選:C【點睛】本小題主要考查等差數列的性質,屬于基礎題.2、C【解析】
首先根據垂直關系可確定,由此可知為三棱錐外接球的球心,在中,可以算出的一個表達式,在中,可以計算出的一個表達式,根據長度關系可構造等式求得半徑,進而求出球的表面積.【詳解】取中點,由,可知:,為三棱錐外接球球心,過作平面,交平面于,連接交于,連接,,,,,,為的中點由球的性質可知:平面,,且.設,,,,在中,,即,解得:,三棱錐的外接球的半徑為:,三棱錐外接球的表面積為.故選:.【點睛】本題考查三棱錐外接球的表面積的求解問題,求解幾何體外接球相關問題的關鍵是能夠利用球的性質確定外接球球心的位置.3、D【解析】
求出復數在復平面內對應的點的坐標,即可得出結論.【詳解】復數在復平面上對應的點的坐標為,該點位于第四象限.故選:D.【點睛】本題考查復數對應的點的位置的判斷,屬于基礎題.4、D【解析】
先計算,然后將進行平方,,可得結果.【詳解】由題意可得:∴∴則.故選:D.【點睛】本題考查的是向量的數量積的運算和模的計算,屬基礎題。5、B【解析】
首先根據函數的圖象分別向左與向右平移m,n個單位長度后,所得的兩個圖像重合,那么,利用的最小正周期為,從而求得結果.【詳解】的最小正周期為,那么(∈),于是,于是當時,最小值為,故選B.【點睛】該題考查的是有關三角函數的周期與函數圖象平移之間的關系,屬于簡單題目.6、D【解析】因為的展開式中第4項與第8項的二項式系數相等,所以,解得,所以二項式中奇數項的二項式系數和為.考點:二項式系數,二項式系數和.7、A【解析】
在中,由余弦定理,得到,再利用即可建立的方程.【詳解】由已知,,在中,由余弦定理,得,又,,所以,,故選:A.【點睛】本題考查雙曲線離心率的計算問題,處理雙曲線離心率問題的關鍵是建立三者間的關系,本題是一道中檔題.8、D【解析】
求得定點M的軌跡方程可得,解得a,b即可.【詳解】設A(-a,0),B(a,0),M(x,y).∵動點M滿足=2,則=2,化簡得.∵△MAB面積的最大值為8,△MCD面積的最小值為1,∴,解得,∴橢圓的離心率為.故選D.【點睛】本題考查了橢圓離心率,動點軌跡,屬于中檔題.9、A【解析】
由及得到、,進一步得到,再利用兩角差的正切公式計算即可.【詳解】因為,所以,又,所以,,所以.故選:A.【點睛】本題考查三角函數誘導公式、二倍角公式以及兩角差的正切公式的應用,考查學生的基本計算能力,是一道基礎題.10、C【解析】
作出可行域,直線目標函數對應的直線,平移該直線可得最優解.【詳解】作出可行域,如圖由射線,線段,射線圍成的陰影部分(含邊界),作直線,平移直線,當過點時,取得最大值1.故選:C.【點睛】本題考查簡單的線性規劃問題,解題關鍵是作出可行域,本題要注意可行域不是一個封閉圖形.11、C【解析】
求出集合,,,由此能求出.【詳解】為實數集,,,或,.故選:.【點睛】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.12、A【解析】
構造函數,根據已知條件判斷出的單調性.根據是奇函數,求得的值,由此化簡不等式求得不等式的解集.【詳解】構造函數,依題意可知,所以在上遞增.由于是奇函數,所以當時,,所以,所以.由得,所以,故不等式的解集為.故選:A【點睛】本小題主要考查構造函數法解不等式,考查利用導數研究函數的單調性,考查化歸與轉化的數學思想方法,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】
根據與已知直線垂直關系,設出所求直線方程,將已知圓圓心坐標代入,即可求解.【詳解】圓心為,所求直線與直線垂直,設為,圓心代入,可得,所以所求的直線方程為.故答案為:.【點睛】本題考查圓的方程、直線方程求法,注意直線垂直關系的靈活應用,屬于基礎題.14、11【解析】
由等差數列的下標和性質可得,由即可求出公差,即可求解;【詳解】解:設等差數列的公差為,,又因為,解得故答案為:【點睛】本題考查等差數列的通項公式及等差數列的性質的應用,屬于基礎題.15、【解析】
求出橢圓與雙曲線的離心率,根據離心率之積的關系,然后推出關系,即可求解雙曲線的漸近線方程.【詳解】,橢圓的方程為,的離心率為:,雙曲線方程為,的離心率:,與的離心率之積為,,,的漸近線方程為:,即.故答案為:【點睛】本題考查了橢圓、雙曲線的幾何性質,掌握橢圓、雙曲線的離心率公式,屬于基礎題.16、【解析】
根據題意,分離參數,轉化為只對于內的任意恒成立,令,則只需在定義域內即可,利用放縮法,得出,化簡后得出,即可得出的取值范圍.【詳解】解:已知對于定義域內的任意恒成立,即對于內的任意恒成立,令,則只需在定義域內即可,,,當時取等號,由可知,,當時取等號,,當有解時,令,則,在上單調遞增,又,,使得,,則,所以的取值范圍為.故答案為:.【點睛】本題考查利用導數研究函數單調性和最值,解決恒成立問題求參數值,涉及分離參數法和放縮法,考查轉化能力和計算能力.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)證明見解析(3)證明見解析【解析】
(1)由是遞增數列,得,由此能求出的前項和.(2)推導出,,由此能證明的“極差數列”仍是.(3)證當數列是等差數列時,設其公差為,,是一個單調遞增數列,從而,,由,,,分類討論,能證明若數列是等差數列,則數列也是等差數列.【詳解】(1)解:∵無窮數列的前項中最大值為,最小值為,,,是遞增數列,∴,∴的前項和.(2)證明:∵,,∴,∴,∵,∴,∴的“極差數列”仍是(3)證明:當數列是等差數列時,設其公差為,,根據,的定義,得:,,且兩個不等式中至少有一個取等號,當時,必有,∴,∴是一個單調遞增數列,∴,,∴,∴,∴是等差數列,當時,則必有,∴,∴是一個單調遞減數列,∴,,∴,∴.∴是等差數列,當時,,∵,中必有一個為0,根據上式,一個為0,為一個必為0,∴,,∴數列是常數數列,則數列是等差數列.綜上,若數列是等差數列,則數列也是等差數列.【點睛】本小題主要考查新定義數列的理解和運用,考查等差數列的證明,考查數列的單調性,考查化歸與轉化的數學思想方法,屬于難題.18、(1)(2)見解析(3)存在唯一的等差數列,其通項公式為,滿足題設【解析】
(1)由,可得公比,即得;(2)由(1)和可得數列的遞推公式,即可知結果為常數,即得證;(3)由(2)可得數列的通項公式,,設出等差數列,再根據不等關系來算出的首項和公差即可.【詳解】(1)設等比數列的公比為q,因為,,所以,解得.所以數列的通項公式為:.(2)由(1)得,當,時,可得①,②②①得,,則有,即,,.因為,由①得,,所以,所以,.所以數列是以為首項,1為公差的等差數列.(3)由(2)得,所以,.假設存在等差數列,其通項,使得對任意,都有,即對任意,都有.③首先證明滿足③的.若不然,,則,或.(i)若,則當,時,,這與矛盾.(ii)若,則當,時,.而,,所以.故,這與矛盾.所以.其次證明:當時,.因為,所以在上單調遞增,所以,當時,.所以當,時,.再次證明.(iii)若時,則當,,,,這與③矛盾.(iv)若時,同(i)可得矛盾.所以.當時,因為,,所以對任意,都有.所以,.綜上,存在唯一的等差數列,其通項公式為,滿足題設.【點睛】本題考查求等比數列通項公式,證明等差數列,以及數列中的探索性問題,是一道數列綜合題,考查學生的分析,推理能力.19、(1)見解析;(2).【解析】
(1)取的中點,連接、,推導出四邊形為平行四邊形,可得出,由此能證明平面;(2)由,得平面,則點到平面的距離等于點到平面的距離,在平面內過點作于點,就是到平面的距離,也就是點到平面的距離,由此能求出直線與平面所成角的正弦值.【詳解】(1)取的中點,連接、,、分別為、的中點,則且,、均垂直于平面,且,則,且,所以,四邊形為平行四邊形,則,平面,平面,因此,平面;(2)由,平面,平面,平面,點到平面的距離等于點到平面的距離,在平面內過點作于點,平面,平面,,,,平面,即就是到平面的距離,也就是點到平面的距離,設,則到平面的距離,,因此,直線與平面所成角的正弦值為.【點睛】本題考查線面平行的證明,考查線面角的正弦值的求法,考查空間中線線、線面、面面間的位置關系等基礎知識,考查運算求解能力,考查數形結合思想,是中檔題.20、(1);(2)4【解析】
(1),利用兩角差的正弦公式計算即可;(2)設,在中,用正弦定理將用x表示,在中用一次余弦定理即可解決.【詳解】(1)∵,∴,所以,.(2)∵,∴設,,在中,由正弦定理得,,∴,∴,∵,∴∴.【點睛】本題考查兩角差的正弦公式以及正余弦定理解三角形,考查學生的運算求解能力,是一道容易題.21、(1)(2)存在,或.【解析】
(1)由得看成到兩定點的和為定值,滿足橢圓定義,用定義可解曲線的方程.(2)先討論斜率不存在情況是否符合題意,當直線的斜率存在時,設直線點斜式方程,由,可得,再直線與橢圓聯解,利用根的判別式得到關于的一元二次方程求解.【詳解】解:設,由,,可得,即為,由,可得的軌跡是以為焦點,且的橢圓,由,可得,可得曲線的方程為;假設存在過點的直線l符合題意.當直線的斜率不存在,設方程為,可得為短軸的兩個端點,
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