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文檔簡介
西藏拉薩片八校2025屆高三5月模擬(一模)數學試題注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監考員收回。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.若復數,則()A. B. C. D.202.已知定義在上的函數的周期為4,當時,,則()A. B. C. D.3.設a,b,c為正數,則“”是“”的()A.充分不必要條件 B.必要不充分條件C.充要條件 D.既不充分也不修要條件4.函數的部分圖象如圖中實線所示,圖中圓與的圖象交于兩點,且在軸上,則下列說法中正確的是A.函數的最小正周期是B.函數的圖象關于點成中心對稱C.函數在單調遞增D.函數的圖象向右平移后關于原點成中心對稱5.拋物線的準線方程是,則實數()A. B. C. D.6.已知定義在R上的偶函數滿足,當時,,函數(),則函數與函數的圖象的所有交點的橫坐標之和為()A.2 B.4 C.5 D.67.2020年是脫貧攻堅決戰決勝之年,某市為早日實現目標,現將甲、乙、丙、丁4名干部派遺到、、三個貧困縣扶貧,要求每個貧困縣至少分到一人,則甲被派遣到縣的分法有()A.6種 B.12種 C.24種 D.36種8.對于正在培育的一顆種子,它可能1天后發芽,也可能2天后發芽,….下表是20顆不同種子發芽前所需培育的天數統計表,則這組種子發芽所需培育的天數的中位數是()發芽所需天數1234567種子數43352210A.2 B.3 C.3.5 D.49.黨的十九大報告明確提出:在共享經濟等領域培育增長點、形成新動能.共享經濟是公眾將閑置資源通過社會化平臺與他人共享,進而獲得收入的經濟現象.為考察共享經濟對企業經濟活躍度的影響,在四個不同的企業各取兩個部門進行共享經濟對比試驗,根據四個企業得到的試驗數據畫出如下四個等高條形圖,最能體現共享經濟對該部門的發展有顯著效果的圖形是()A. B.C. D.10.在中,,,,則在方向上的投影是()A.4 B.3 C.-4 D.-311.已知α,β表示兩個不同的平面,l為α內的一條直線,則“α∥β是“l∥β”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12.已知函數是上的減函數,當最小時,若函數恰有兩個零點,則實數的取值范圍是()A. B.C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.不等式的解集為________14.如圖是一個幾何體的三視圖,若它的體積是,則_________,該幾何體的表面積為_________.15.設滿足約束條件,則目標函數的最小值為_.16.已知函數在上單調遞增,則實數a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)已知,,為正數,且,證明:(1);(2).18.(12分)已知橢圓經過點,離心率為.(1)求橢圓的方程;(2)經過點且斜率存在的直線交橢圓于兩點,點與點關于坐標原點對稱.連接.求證:存在實數,使得成立.19.(12分)已知函數.(1)討論的單調性;(2)若函數在上存在兩個極值點,,且,證明.20.(12分)已知函數.(1)討論函數的極值;(2)記關于的方程的兩根分別為,求證:.21.(12分)已知拋物線:,點為拋物線的焦點,焦點到直線的距離為,焦點到拋物線的準線的距離為,且.(1)求拋物線的標準方程;(2)若軸上存在點,過點的直線與拋物線相交于、兩點,且為定值,求點的坐標.22.(10分)已知函數,其中為自然對數的底數.(1)若函數在區間上是單調函數,試求的取值范圍;(2)若函數在區間上恰有3個零點,且,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、B【解析】
化簡得到,再計算模長得到答案.【詳解】,故.故選:.【點睛】本題考查了復數的運算,復數的模,意在考查學生的計算能力.2、A【解析】
因為給出的解析式只適用于,所以利用周期性,將轉化為,再與一起代入解析式,利用對數恒等式和對數的運算性質,即可求得結果.【詳解】定義在上的函數的周期為4,當時,,,,.故選:A.【點睛】本題考查了利用函數的周期性求函數值,對數的運算性質,屬于中檔題.3、B【解析】
根據不等式的性質,結合充分條件和必要條件的定義進行判斷即可.【詳解】解:,,為正數,當,,時,滿足,但不成立,即充分性不成立,若,則,即,即,即,成立,即必要性成立,則“”是“”的必要不充分條件,故選:.【點睛】本題主要考查充分條件和必要條件的判斷,結合不等式的性質是解決本題的關鍵.4、B【解析】
根據函數的圖象,求得函數,再根據正弦型函數的性質,即可求解,得到答案.【詳解】根據給定函數的圖象,可得點的橫坐標為,所以,解得,所以的最小正周期,不妨令,,由周期,所以,又,所以,所以,令,解得,當時,,即函數的一個對稱中心為,即函數的圖象關于點成中心對稱.故選B.【點睛】本題主要考查了由三角函數的圖象求解函數的解析式,以及三角函數的圖象與性質,其中解答中根據函數的圖象求得三角函數的解析式,再根據三角函數的圖象與性質求解是解答的關鍵,著重考查了數形結合思想,以及運算與求解能力,屬于基礎題.5、C【解析】
根據準線的方程寫出拋物線的標準方程,再對照系數求解即可.【詳解】因為準線方程為,所以拋物線方程為,所以,即.故選:C【點睛】本題考查拋物線與準線的方程.屬于基礎題.6、B【解析】
由函數的性質可得:的圖像關于直線對稱且關于軸對稱,函數()的圖像也關于對稱,由函數圖像的作法可知兩個圖像有四個交點,且兩兩關于直線對稱,則與的圖像所有交點的橫坐標之和為4得解.【詳解】由偶函數滿足,可得的圖像關于直線對稱且關于軸對稱,函數()的圖像也關于對稱,函數的圖像與函數()的圖像的位置關系如圖所示,可知兩個圖像有四個交點,且兩兩關于直線對稱,則與的圖像所有交點的橫坐標之和為4.故選:B【點睛】本題主要考查了函數的性質,考查了數形結合的思想,掌握函數的性質是解題的關鍵,屬于中檔題.7、B【解析】
分成甲單獨到縣和甲與另一人一同到縣兩種情況進行分類討論,由此求得甲被派遣到縣的分法數.【詳解】如果甲單獨到縣,則方法數有種.如果甲與另一人一同到縣,則方法數有種.故總的方法數有種.故選:B【點睛】本小題主要考查簡答排列組合的計算,屬于基礎題.8、C【解析】
根據表中數據,即可容易求得中位數.【詳解】由圖表可知,種子發芽天數的中位數為,故選:C.【點睛】本題考查中位數的計算,屬基礎題.9、D【解析】根據四個列聯表中的等高條形圖可知,圖中D中共享與不共享的企業經濟活躍度的差異最大,它最能體現共享經濟對該部門的發展有顯著效果,故選D.10、D【解析】分析:根據平面向量的數量積可得,再結合圖形求出與方向上的投影即可.詳解:如圖所示:,,,又,,在方向上的投影是:,故選D.點睛:本題考查了平面向量的數量積以及投影的應用問題,也考查了數形結合思想的應用問題.11、A【解析】試題分析:利用面面平行和線面平行的定義和性質,結合充分條件和必要條件的定義進行判斷.解:根據題意,由于α,β表示兩個不同的平面,l為α內的一條直線,由于“α∥β,則根據面面平行的性質定理可知,則必然α中任何一條直線平行于另一個平面,條件可以推出結論,反之不成立,∴“α∥β是“l∥β”的充分不必要條件.故選A.考點:必要條件、充分條件與充要條件的判斷;平面與平面平行的判定.12、A【解析】
首先根據為上的減函數,列出不等式組,求得,所以當最小時,,之后將函數零點個數轉化為函數圖象與直線交點的個數問題,畫出圖形,數形結合得到結果.【詳解】由于為上的減函數,則有,可得,所以當最小時,,函數恰有兩個零點等價于方程有兩個實根,等價于函數與的圖像有兩個交點.畫出函數的簡圖如下,而函數恒過定點,數形結合可得的取值范圍為.故選:A.【點睛】該題考查的是有關函數的問題,涉及到的知識點有分段函數在定義域上單調減求參數的取值范圍,根據函數零點個數求參數的取值范圍,數形結合思想的應用,屬于中檔題目.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】
通過平方,將無理不等式化為有理不等式求解即可。【詳解】由得,解得,所以解集是。【點睛】本題主要考查無理不等式的解法。14、;【解析】試題分析:如圖:此幾何體是四棱錐,底面是邊長為的正方形,平面平面,并且,,所以體積是,解得,四個側面都是直角三角形,所以計算出邊長,表面積是考點:1.三視圖;2.幾何體的表面積.15、【解析】
根據滿足約束條件,畫出可行域,將目標函數,轉化為,平移直線,找到直線在軸上截距最小時的點,此時,目標函數取得最小值.【詳解】由滿足約束條件,畫出可行域如圖所示陰影部分:將目標函數,轉化為,平移直線,找到直線在軸上截距最小時的點此時,目標函數取得最小值,最小值為故答案為:-1【點睛】本題主要考查線性規劃求最值,還考查了數形結合的思想方法,屬于基礎題.16、【解析】
由在上恒成立可求解.【詳解】,令,∵,∴,又,,從而,令,問題等價于在時恒成立,∴,解得.故答案為:.【點睛】本題考查函數的單調性,解題關鍵是問題轉化為恒成立,利用換元法和二次函數的性質易求解.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)證明見解析.【解析】
(1)利用均值不等式即可求證;(2)利用,結合,即可證明.【詳解】(1)∵,同理有,,∴.(2)∵,∴.同理有,.∴.【點睛】本題考查利用均值不等式證明不等式,涉及的妙用,屬綜合性中檔題.18、(1)(2)證明見解析【解析】
(1)由點可得,由,根據即可求解;(2)設直線的方程為,聯立可得,設,由韋達定理可得,再根據直線的斜率公式求得;由點B與點Q關于原點對稱,可設,可求得,則,即可求證.【詳解】解:(1)由題意可知,,又,得,所以橢圓的方程為(2)證明:設直線的方程為,聯立,可得,設,則有,因為,所以,又因為點B與點Q關于原點對稱,所以,即,則有,由點在橢圓上,得,所以,所以,即,所以存在實數,使成立【點睛】本題考查橢圓的標準方程,考查直線的斜率公式的應用,考查運算能力.19、(1)若,則在定義域內遞增;若,則在上單調遞增,在上單調遞減(2)證明見解析【解析】
(1),分,討論即可;(2)由題可得到,故只需證,,即,采用換元法,轉化為函數的最值問題來處理.【詳解】由已知,,若,則在定義域內遞增;若,則在上單調遞增,在上單調遞減.(2)由題意,對求導可得從而,是的兩個變號零點,因此下證:,即證令,即證:,對求導可得,,,因為故,所以在上單調遞減,而,從而所以在單調遞增,所以,即于是【點睛】本題考查利用導數研究函數的單調性以及證明不等式,考查學生邏輯推理能力、轉化與化歸能力,是一道有一定難度的壓軸題.20、(1)見解析;(2)見解析【解析】
(1)對函數求導,對參數討論,得函數單調區間,進而求出極值;(2)是方程的兩根,代入方程,化簡換元,構造新函數利用函數單調性求最值可解.【詳解】(1)依題意,;若,則,則函數在上單調遞增,此時函數既無極大值,也無極小值;若,則,令,解得,故當時,,單調遞增;當時,,單調遞減,此時函數有極大值,無極小值;若,則,令,解得,故當時,,單調遞增;當時,,單調遞減,此時函數有極大值,無極小值;(2)依題意,,則,,故,;要證:,即證,即證:,即證,設,只需證:,設,則,故在上單調遞增,故,即,故.【點睛】本題考查函數極值及利用導數證明二元不等式.證明二元不等式常用方法是轉化為證明一元不等式,再轉化為函數最值問題.利用導數證明不等式的基本方法:(1)若與的最值易求出,可直接轉化為證明;(2)若與的最值不易求出,可構造函數,然后根據函數的單調性或最值,證明.21、(1)(2)【解析】
(1)先分別表示出,然后根據求解出的值,則的標準方程可求;(2)設出直線的方程并聯立拋物線方程得到韋達定理形式,然后根據距離公式表示出并代入韋達定理形式,由此判斷出為定值時的坐標.【詳解】(1)由題意可得,焦點,,則,,∴解得.拋物線的標準方程為(2)設,設點,,顯然直線的斜率不為0.設直線的方程為聯立方程,整理可得,,∴,∴要使為定值,必有,解得,∴為定值時,點的坐標為【點睛】本題考查拋物線方程的求解以及拋物線中的定值問題,難度一般.(1)處理直線與拋物線相交對應的定值問題,聯立直線方程借助韋達定理形式是常用方法;(2)直線與圓錐曲線的問題中,直線方程的設法有時能很大程度上起到簡化運算的作用。22、(1);(2).【解析】
(1)求出,再求恒成立,以及恒成立時,的取值范圍;(2)由已知,在區間內恰有一個零點,轉化為在區間內恰有兩個零點,由(1)的結論對分類討論,根據單調性,結合零點存在性定理,即可求出結論.【詳解】(1)由題意得,則,當函數在區間上單調遞增時,在區間上恒成立.∴(其中),解得.當函數在區間上單調
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