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2025屆四川省樂山十校高三5月適應性測試數學試題試卷注意事項: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??荚嚱Y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.已知集合,,則A. B.C. D.2.已知集合,,若,則的最小值為()A.1 B.2 C.3 D.43.若函數,在區間上任取三個實數,,均存在以,,為邊長的三角形,則實數的取值范圍是()A. B. C. D.4.在中,角所對的邊分別為,已知,.當變化時,若存在最大值,則正數的取值范圍為A. B. C. D.5.已知.給出下列判斷:①若,且,則;②存在使得的圖象向右平移個單位長度后得到的圖象關于軸對稱;③若在上恰有7個零點,則的取值范圍為;④若在上單調遞增,則的取值范圍為.其中,判斷正確的個數為()A.1 B.2 C.3 D.46.已知、,,則下列是等式成立的必要不充分條件的是()A. B.C. D.7.已知等差數列的公差不為零,且,,構成新的等差數列,為的前項和,若存在使得,則()A.10 B.11 C.12 D.138.設,滿足約束條件,若的最大值為,則的展開式中項的系數為()A.60 B.80 C.90 D.1209.復數滿足為虛數單位),則的虛部為()A. B. C. D.10.已知某批零件的長度誤差(單位:毫米)服從正態分布,從中隨機取一件,其長度誤差落在區間(3,6)內的概率為()(附:若隨機變量ξ服從正態分布,則,.)A.4.56% B.13.59% C.27.18% D.31.74%11.在滿足,的實數對中,使得成立的正整數的最大值為()A.5 B.6 C.7 D.912.如圖,圓的半徑為,,是圓上的定點,,是圓上的動點,點關于直線的對稱點為,角的始邊為射線,終邊為射線,將表示為的函數,則在上的圖像大致為()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知函數為上的奇函數,滿足.則不等式的解集為________.14.若,則__________.15.棱長為的正四面體與正三棱錐的底面重合,若由它們構成的多面體的頂點均在一球的球面上,則正三棱錐的內切球半徑為______.16.若四棱錐的側面內有一動點Q,已知Q到底面的距離與Q到點P的距離之比為正常數k,且動點Q的軌跡是拋物線,則當二面角平面角的大小為時,k的值為______.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)已知函數,.(1)若曲線在點處的切線方程為,求,;(2)當時,,求實數的取值范圍.18.(12分)已知.(1)若是上的增函數,求的取值范圍;(2)若函數有兩個極值點,判斷函數零點的個數.19.(12分)在平面直角坐標系中,已知拋物線的焦點為,準線為,是拋物線上上一點,且點的橫坐標為,.(1)求拋物線的方程;(2)過點的直線與拋物線交于、兩點,過點且與直線垂直的直線與準線交于點,設的中點為,若、、四點共圓,求直線的方程.20.(12分)已知函數.(1)當時,求的單調區間;(2)若函數有兩個極值點,,且,為的導函數,設,求的取值范圍,并求取到最小值時所對應的的值.21.(12分)某社區服務中心計劃按月訂購一種酸奶,每天進貨量相同,進貨成本每瓶5元,售價每瓶7元,未售出的酸奶降價處理,以每瓶2元的價格當天全部處理完.根據往年銷售經驗,每天需求量與當天最高氣溫(單位:攝氏度℃)有關.如果最高氣溫不低于25,需求量為600瓶;如果最高氣溫位于區間,需求量為500瓶;如果最高氣溫低于20,需求量為300瓶.為了確定六月份的訂購計劃,統計了前三年六月份各天的最高氣溫數據,得下面的頻數分布表:最高氣溫天數414362763以最高氣溫位于各區間的頻率代替最高氣溫位于該區間的概率.(1)求六月份這種酸奶一天的需求量(單位:瓶)的分布列;(2)設六月份一天銷售這種酸奶的利潤為(單位:元),當六月份這種酸奶一天的進貨量為(單位:瓶)時,的數學期望的取值范圍?22.(10分)已知等比數列,其公比,且滿足,和的等差中項是1.(Ⅰ)求數列的通項公式;(Ⅱ)若,是數列的前項和,求使成立的正整數的值.

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、D【解析】

因為,,所以,,故選D.2、B【解析】

解出,分別代入選項中的值進行驗證.【詳解】解:,.當時,,此時不成立.當時,,此時成立,符合題意.故選:B.【點睛】本題考查了不等式的解法,考查了集合的關系.3、D【解析】

利用導數求得在區間上的最大值和最小,根據三角形兩邊的和大于第三邊列不等式,由此求得的取值范圍.【詳解】的定義域為,,所以在上遞減,在上遞增,在處取得極小值也即是最小值,,,,,所以在區間上的最大值為.要使在區間上任取三個實數,,均存在以,,為邊長的三角形,則需恒成立,且,也即,也即當、時,成立,即,且,解得.所以的取值范圍是.故選:D【點睛】本小題主要考查利用導數研究函數的最值,考查恒成立問題的求解,屬于中檔題.4、C【解析】

因為,,所以根據正弦定理可得,所以,,所以,其中,,因為存在最大值,所以由,可得,所以,所以,解得,所以正數的取值范圍為,故選C.5、B【解析】

對函數化簡可得,進而結合三角函數的最值、周期性、單調性、零點、對稱性及平移變換,對四個命題逐個分析,可選出答案.【詳解】因為,所以周期.對于①,因為,所以,即,故①錯誤;對于②,函數的圖象向右平移個單位長度后得到的函數為,其圖象關于軸對稱,則,解得,故對任意整數,,所以②錯誤;對于③,令,可得,則,因為,所以在上第1個零點,且,所以第7個零點,若存在第8個零點,則,所以,即,解得,故③正確;對于④,因為,且,所以,解得,又,所以,故④正確.故選:B.【點睛】本題考查三角函數的恒等變換,考查三角函數的平移變換、最值、周期性、單調性、零點、對稱性,考查學生的計算求解能力與推理能力,屬于中檔題.6、D【解析】

構造函數,,利用導數分析出這兩個函數在區間上均為減函數,由得出,分、、三種情況討論,利用放縮法結合函數的單調性推導出或,再利用余弦函數的單調性可得出結論.【詳解】構造函數,,則,,所以,函數、在區間上均為減函數,當時,則,;當時,,.由得.①若,則,即,不合乎題意;②若,則,則,此時,,由于函數在區間上單調遞增,函數在區間上單調遞增,則,;③若,則,則,此時,由于函數在區間上單調遞減,函數在區間上單調遞增,則,.綜上所述,.故選:D.【點睛】本題考查函數單調性的應用,構造新函數是解本題的關鍵,解題時要注意對的取值范圍進行分類討論,考查推理能力,屬于中等題.7、D【解析】

利用等差數列的通項公式可得,再利用等差數列的前項和公式即可求解.【詳解】由,,構成等差數列可得即又解得:又所以時,.故選:D【點睛】本題考查了等差數列的通項公式、等差數列的前項和公式,需熟記公式,屬于基礎題.8、B【解析】

畫出可行域和目標函數,根據平移得到,再利用二項式定理計算得到答案.【詳解】如圖所示:畫出可行域和目標函數,,即,故表示直線與截距的倍,根據圖像知:當時,的最大值為,故.展開式的通項為:,取得到項的系數為:.故選:.【點睛】本題考查了線性規劃求最值,二項式定理,意在考查學生的計算能力和綜合應用能力.9、C【解析】

,分子分母同乘以分母的共軛復數即可.【詳解】由已知,,故的虛部為.故選:C.【點睛】本題考查復數的除法運算,考查學生的基本運算能力,是一道基礎題.10、B【解析】試題分析:由題意故選B.考點:正態分布11、A【解析】

由題可知:,且可得,構造函數求導,通過導函數求出的單調性,結合圖像得出,即得出,從而得出的最大值.【詳解】因為,則,即整理得,令,設,則,令,則,令,則,故在上單調遞增,在上單調遞減,則,因為,,由題可知:時,則,所以,所以,當無限接近時,滿足條件,所以,所以要使得故當時,可有,故,即,所以:最大值為5.故選:A.【點睛】本題主要考查利用導數求函數單調性、極值和最值,以及運用構造函數法和放縮法,同時考查轉化思想和解題能力.12、B【解析】

根據圖象分析變化過程中在關鍵位置及部分區域,即可排除錯誤選項,得到函數圖象,即可求解.【詳解】由題意,當時,P與A重合,則與B重合,所以,故排除C,D選項;當時,,由圖象可知選B.故選:B【點睛】本題主要考查三角函數的圖像與性質,正確表示函數的表達式是解題的關鍵,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】

構造函數,利用導數判斷出函數的單調性,再將所求不等式變形為,利用函數的單調性即可得解.【詳解】設,則,設,則.當時,,此時函數單調遞減;當時,,此時函數單調遞增.所以,函數在處取得極小值,也是最小值,即,,,,即,所以,函數在上為增函數,函數為上的奇函數,則,,則不等式等價于,又,解得.因此,不等式的解集為.故答案為:.【點睛】本題主要考查不等式的求解,構造函數,求函數的導數,利用導數和函數單調性之間的關系是解決本題的關鍵.綜合性較強.14、【解析】

因為,由二倍角公式得到,故得到.故答案為.15、【解析】

由棱長為的正四面體求出外接球的半徑,進而求出正三棱錐的高及側棱長,可得正三棱錐的三條側棱兩兩相互垂直,進而求出體積與表面積,設內切圓的半徑,由等體積,求出內切圓的半徑.【詳解】由題意可知:多面體的外接球即正四面體的外接球作面交于,連接,如圖則,且為外接球的直徑,可得,設三角形的外接圓的半徑為,則,解得,設外接球的半徑為,則可得,即,解得,設正三棱錐的高為,因為,所以,所以,而,所以正三棱錐的三條側棱兩兩相互垂直,所以,設內切球的半徑為,,即解得:.故答案為:.【點睛】本題考查多面體與球的內切和外接問題,考查轉化與化歸思想,考查空間想象能力、運算求解能力,求解時注意借助幾何體的直觀圖進行分析.16、【解析】

二面角平面角為,點Q到底面的距離為,點Q到定直線得距離為d,則.再由點Q到底面的距離與到點P的距離之比為正常數k,可得,由此可得,則由可求k值.【詳解】解:如圖,設二面角平面角為,點Q到底面的距離為,點Q到定直線的距離為d,則,即.∵點Q到底面的距離與到點P的距離之比為正常數k,∴,則,∵動點Q的軌跡是拋物線,∴,即則.∴二面角的平面角的余弦值為解得:().故答案為:.【點睛】本題考查了四棱錐的結構特征,由四棱錐的側面與底面的夾角求參數值,屬于中檔題.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)【解析】

(1)對函數求導,運用可求得的值,再由在直線上,可求得的值;(2)由已知可得恒成立,構造函數,對函數求導,討論和0的大小關系,結合單調性求出最大值即可求得的范圍.【詳解】(1)由題得,因為在點與相切所以,∴(2)由得,令,只需,設(),當時,,在時為增函數,所以,舍;當時,開口向上,對稱軸為,,所以在時為增函數,所以,舍;當時,二次函數開口向下,且,所以在時有一個零點,在時,在時,①當即時,在小于零,所以在時為減函數,所以,符合題意;②當即時,在大于零,所以在時為增函數,所以,舍.綜上所述:實數的取值范圍為【點睛】本題考查函數的導數,利用導數求函數的單調區間及函數的最小值,屬于中檔題.處理函數單調性問題時,注意利用導函數的正負,特別是已知單調性問題,轉化為函數導數恒不小于零,或恒小于零,再分離參數求解,求函數最值時分析好單調性再求極值,從而求出函數最值.18、(1)(2)三個零點【解析】

(1)由題意知恒成立,構造函數,對函數求導,求得函數最值,進而得到結果;(2)當時先對函數求導研究函數的單調性可得到函數有兩個極值點,再證,.【詳解】(1)由得,由題意知恒成立,即,設,,時,遞減,時,,遞增;故,即,故的取值范圍是.(2)當時,單調,無極值;當時,,一方面,,且在遞減,所以在區間有一個零點.另一方面,,設,則,從而在遞增,則,即,又在遞增,所以在區間有一個零點.因此,當時在和各有一個零點,將這兩個零點記為,,當時,即;當時,即;當時,即:從而在遞增,在遞減,在遞增;于是是函數的極大值點,是函數的極小值點.下面證明:,由得,即,由得,令,則,①當時,遞減,則,而,故;②當時,遞減,則,而,故;一方面,因為,又,且在遞增,所以在上有一個零點,即在上有一個零點.另一方面,根據得,則有:,又,且在遞增,故在上有一個零點,故在上有一個零點.又,故有三個零點.【點睛】本題考查函數的零點,導數的綜合應用.在研究函數零點時,有一種方法是把函數的零點轉化為方程的解,再把方程的解轉化為函數圖象的交點,特別是利用分離參數法轉化為動直線與函數圖象交點問題,這樣就可利用導數研究新函數的單調性與極值,從而得出函數的變化趨勢,得出結論.19、(1)(2)【解析】

(1)由拋物線的定義可得,即可求出,從而得到拋物線方程;(2)設直線的方程為,代入,得.設,,列出韋達定理,表示出中點的坐標,若、、、四點共圓,再結合,得,則即可求出參數,從而得解;【詳解】解:(1)由拋物線定義,得,解得,所以拋物線的方程為.(2)設直線的方程為,代入,得.設,,則,.由,,得,所以.因為直線的斜率為,所以直線的斜率為,則直線的方程為.由解得.若、、、四點共圓,再結合,得,則,解得,所以直線的方程為.【點睛】本題考查拋物線的定義及性質的應用,直線與拋物線綜合問題,屬于中檔題.20、(1)單調遞增區間為,單調遞減區間為(2)的取值范圍是;對應的的值為.【解析】

(1)當時,求的導數可得函數的單調區間;(2)若函數有兩個極值點,,且,利用導函數,可得的范圍,再表達,構造新函數可求的取值范圍,從而可求取到最小值時所對應的的值.【詳解】(1)函數由條件得函數的定義域:,當時,,所以:,時,,當時,,當,時,,則函數的單調增區間為:,單調遞減區間為:,;(2)由條件得:,,由條件得有兩

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