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文檔簡介
東莞市重點中學2025年高三第一次適應性考試數學試題注意事項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.在等差數列中,,,若(),則數列的最大值是()A. B.C.1 D.32.若θ是第二象限角且sinθ=,則=A. B. C. D.3.已知等差數列的前n項和為,,則A.3 B.4 C.5 D.64.執行下面的程序框圖,若輸出的的值為63,則判斷框中可以填入的關于的判斷條件是()A. B. C. D.5.歷史上有不少數學家都對圓周率作過研究,第一個用科學方法尋求圓周率數值的人是阿基米德,他用圓內接和外切正多邊形的周長確定圓周長的上下界,開創了圓周率計算的幾何方法,而中國數學家劉徽只用圓內接正多邊形就求得的近似值,他的方法被后人稱為割圓術.近代無窮乘積式、無窮連分數、無窮級數等各種值的表達式紛紛出現,使得值的計算精度也迅速增加.華理斯在1655年求出一個公式:,根據該公式繪制出了估計圓周率的近似值的程序框圖,如下圖所示,執行該程序框圖,已知輸出的,若判斷框內填入的條件為,則正整數的最小值是A. B. C. D.6.設函數滿足,則的圖像可能是A. B.C. D.7.設拋物線的焦點為F,拋物線C與圓交于M,N兩點,若,則的面積為()A. B. C. D.8.下圖是來自古希臘數學家希波克拉底所研究的幾何圖形,此圖由三個半圓構成,三個半圓的直徑分別為直角三角形的斜邊、直角邊,已知以直角邊為直徑的半圓的面積之比為,記,則()A. B. C.1 D.9.已知底面為正方形的四棱錐,其一條側棱垂直于底面,那么該四棱錐的三視圖可能是下列各圖中的()A. B. C. D.10.已知函數(表示不超過x的最大整數),若有且僅有3個零點,則實數a的取值范圍是()A. B. C. D.11.一個幾何體的三視圖如圖所示,則該幾何體的體積為()A. B.C. D.12.計算等于()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知實數滿足(為虛數單位),則的值為_______.14.若實數x,y滿足約束條件,則的最大值為________.15.在平面五邊形中,,,,且.將五邊形沿對角線折起,使平面與平面所成的二面角為,則沿對角線折起后所得幾何體的外接球的表面積是______.16.在平面直角坐標系中,已知點,,若圓上有且僅有一對點,使得的面積是的面積的2倍,則的值為_______.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,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.18.(12分)某公司為了鼓勵運動提高所有用戶的身體素質,特推出一款運動計步數的軟件,所有用戶都可以通過每天累計的步數瓜分紅包,大大增加了用戶走步的積極性,所以該軟件深受廣大用戶的歡迎.該公司為了研究“日平均走步數和性別是否有關”,統計了2019年1月份所有用戶的日平均步數,規定日平均步數不少于8000的為“運動達人”,步數在8000以下的為“非運動達人”,采用按性別分層抽樣的方式抽取了100個用戶,得到如下列聯表:運動達人非運動達人總計男3560女26總計100(1)(i)將列聯表補充完整;(ii)據此列聯表判斷,能否有的把握認為“日平均走步數和性別是否有關”?(2)將頻率視作概率,從該公司的所有人“運動達人”中任意抽取3個用戶,求抽取的用戶中女用戶人數的分布列及期望.附:19.(12分)已知橢圓C的離心率為且經過點(1)求橢圓C的方程;(2)過點(0,2)的直線l與橢圓C交于不同兩點A、B,以OA、OB為鄰邊的平行四邊形OAMB的頂點M在橢圓C上,求直線l的方程.20.(12分)設函數,.(Ⅰ)討論的單調性;(Ⅱ)時,若,,求證:.21.(12分)已知函數,其中.(1)①求函數的單調區間;②若滿足,且.求證:.(2)函數.若對任意,都有,求的最大值.22.(10分)某大學生在開學季準備銷售一種文具套盒進行試創業,在一個開學季內,每售出1盒該產品獲利50元,未售出的產品,每盒虧損30元.根據歷史資料,得到開學季市場需求量的頻率分布直方圖,如圖所示.該同學為這個開學季進了160盒該產品,以(單位:盒,)表示這個開學季內的市場需求量,(單位:元)表示這個開學季內經銷該產品的利潤.(1)根據直方圖估計這個開學季內市場需求量的平均數和眾數;(2)將表示為的函數;(3)以需求量的頻率作為各需求量的概率,求開學季利潤不少于4800元的概率.
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】
在等差數列中,利用已知可求得通項公式,進而,借助函數的的單調性可知,當時,取最大即可求得結果.【詳解】因為,所以,即,又,所以公差,所以,即,因為函數,在時,單調遞減,且;在時,單調遞減,且.所以數列的最大值是,且,所以數列的最大值是3.故選:D.【點睛】本題考查等差數列的通項公式,考查數列與函數的關系,借助函數單調性研究數列最值問題,難度較易.2.B【解析】由θ是第二象限角且sinθ=知:,.所以.3.C【解析】
方法一:設等差數列的公差為,則,解得,所以.故選C.方法二:因為,所以,則.故選C.4.B【解析】
根據程序框圖,逐步執行,直到的值為63,結束循環,即可得出判斷條件.【詳解】執行框圖如下:初始值:,第一步:,此時不能輸出,繼續循環;第二步:,此時不能輸出,繼續循環;第三步:,此時不能輸出,繼續循環;第四步:,此時不能輸出,繼續循環;第五步:,此時不能輸出,繼續循環;第六步:,此時要輸出,結束循環;故,判斷條件為.故選B【點睛】本題主要考查完善程序框圖,只需逐步執行框圖,結合輸出結果,即可確定判斷條件,屬于常考題型.5.B【解析】
初始:,,第一次循環:,,繼續循環;第二次循環:,,此時,滿足條件,結束循環,所以判斷框內填入的條件可以是,所以正整數的最小值是3,故選B.6.B【解析】根據題意,確定函數的性質,再判斷哪一個圖像具有這些性質.由得是偶函數,所以函數的圖象關于軸對稱,可知B,D符合;由得是周期為2的周期函數,選項D的圖像的最小正周期是4,不符合,選項B的圖像的最小正周期是2,符合,故選B.7.B【解析】
由圓過原點,知中有一點與原點重合,作出圖形,由,,得,從而直線傾斜角為,寫出點坐標,代入拋物線方程求出參數,可得點坐標,從而得三角形面積.【詳解】由題意圓過原點,所以原點是圓與拋物線的一個交點,不妨設為,如圖,由于,,∴,∴,,∴點坐標為,代入拋物線方程得,,∴,.故選:B.【點睛】本題考查拋物線與圓相交問題,解題關鍵是發現原點是其中一個交點,從而是等腰直角三角形,于是可得點坐標,問題可解,如果僅從方程組角度研究兩曲線交點,恐怕難度會大大增加,甚至沒法求解.8.D【解析】
根據以直角邊為直徑的半圓的面積之比求得,即的值,由此求得和的值,進而求得所求表達式的值.【詳解】由于直角邊為直徑的半圓的面積之比為,所以,即,所以,所以.故選:D【點睛】本小題主要考查同角三角函數的基本關系式,考查二倍角公式,屬于基礎題.9.C【解析】試題分析:通過對以下四個四棱錐的三視圖對照可知,只有選項C是符合要求的.考點:三視圖10.A【解析】
根據[x]的定義先作出函數f(x)的圖象,利用函數與方程的關系轉化為f(x)與g(x)=ax有三個不同的交點,利用數形結合進行求解即可.【詳解】當時,,當時,,當時,,當時,,若有且僅有3個零點,則等價為有且僅有3個根,即與有三個不同的交點,作出函數和的圖象如圖,當a=1時,與有無數多個交點,當直線經過點時,即,時,與有兩個交點,當直線經過點時,即時,與有三個交點,要使與有三個不同的交點,則直線處在過和之間,即,故選:A.【點睛】利用函數零點的情況求參數值或取值范圍的方法(1)直接法:直接根據題設條件構建關于參數的不等式,再通過解不等式確定參數的范圍;(2)分離參數法:先將參數分離,轉化成求函數的值域(最值)問題加以解決;(3)數形結合法:先對解析式變形,在同一平面直角坐標系中,畫出函數的圖象,然后數形結合求解.11.A【解析】
根據題意,可得幾何體,利用體積計算即可.【詳解】由題意,該幾何體如圖所示:該幾何體的體積.故選:A.【點睛】本題考查了常見幾何體的三視圖和體積計算,屬于基礎題.12.A【解析】
利用誘導公式、特殊角的三角函數值,結合對數運算,求得所求表達式的值.【詳解】原式.故選:A【點睛】本小題主要考查誘導公式,考查對數運算,屬于基礎題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.【解析】
由虛數單位的性質結合復數相等的條件列式求得,的值,則答案可求.【詳解】解:由,,,所以,得,..故答案為:.【點睛】本題考查復數代數形式的乘除運算,考查虛數單位的性質,屬于基礎題.14.3【解析】
作出可行域,可得當直線經過點時,取得最大值,求解即可.【詳解】作出可行域(如下圖陰影部分),聯立,可求得點,當直線經過點時,.故答案為:3.【點睛】本題考查線性規劃,考查數形結合的數學思想,屬于基礎題.15.【解析】
設的中心為,矩形的中心為,過作垂直于平面的直線,過作垂直于平面的直線,得到直線與的交點為幾何體外接球的球心,結合三角形的性質,求得球的半徑,利用表面積公式,即可求解.【詳解】設的中心為,矩形的中心為,過作垂直于平面的直線,過作垂直于平面的直線,則由球的性質可知,直線與的交點為幾何體外接球的球心,取的中點,連接,,由條件得,,連接,因為,從而,連接,則為所得幾何體外接球的半徑,在直角中,由,,可得,即外接球的半徑為,故所得幾何體外接球的表面積為.故答案為:.【點睛】本題主要考查了空間幾何體的結構特征,以及多面體的外接球的表面積的計算,其中解答中熟記空間幾何體的結構特征,求得外接球的半徑是解答的關鍵,著重考查了空間想象能力與運算求解能力,屬于中檔試題.16.【解析】
寫出所在直線方程,求出圓心到直線的距離,結合題意可得關于的等式,求解得答案.【詳解】解:直線的方程為,即.圓的圓心到直線的距離,由的面積是的面積的2倍的點,有且僅有一對,可得點到的距離是點到直線的距離的2倍,可得過圓的圓心,如圖:由,解得.故答案為:.【點睛】本題考查直線和圓的位置關系以及點到直線的距離公式應用,考查數形結合的解題思想方法,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)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遞減時,在區間上恒成立,∴(其中),解得.綜上所述,實數的取值范圍是.(2).由,知在區間內恰有一個零點,設該零點為,則在區間內不單調.∴在區間內存在零點,同理在區間內存在零點.∴在區間內恰有兩個零點.由(1)易知,當時,在區間上單調遞增,故在區間內至多有一個零點,不合題意.當時,在區間上單調遞減,故在區間內至多有一個零點,不合題意,∴.令,得,∴函數在區間上單凋遞減,在區間上單調遞增.記的兩個零點為,∴,必有.由,得.∴又∵,∴.綜上所述,實數的取值范圍為.【點睛】本題考查導數的綜合應用,涉及到函數的單調性、零點問題,意在考查直觀想象、邏輯推理、數學計算能力,屬于較難題.18.(1)(i)填表見解析(ii)沒有的把握認為“日平均走步數和性別是否有關”(2)詳見解析【解析】
(1)(i)由已給數據可完成列聯表,(ii)計算出后可得;(2)由列聯表知從運動達人中抽取1個用戶為女用戶的概率為,的取值為,,由二項分布概率公式計算出各概率得分布列,由期望公式計算期望.【詳解】解(1)(i)運動達人非運動達人總計男352560女142640總計4951100(ii)由列聯表得所以沒有的把握認為“日平均走步數和性別是否有關”(2)由列聯表知從運動達人中抽取1個用戶為女用戶的概率為,.易知所以的分布列為0123.【點睛】本題考查列聯表,考查獨立性檢驗,考查隨機變量的概率分布列和期望.屬于中檔題.本題難點在于認識到.19.(1)(2)【解析】
(1)根據橢圓的離心率、橢圓上點的坐標以及列方程,由此求得,進而求得橢圓的方程.(2)設出直線的方程,聯立直線的方程和橢圓的方程,寫出韋達定理.根據平行四邊形的性質以及向量加法的幾何意義得到,由此求得點的坐標,將的坐標代入橢圓方程,化簡后可求得直線的斜率,由此求得直線的方程.【詳解】(1)由橢圓的離心率為,點在橢圓上,所以,且解得,所以橢圓的方程為.(2)顯然直線的斜率存在,設直線的斜率為,則直線的方程為,設,由消去得,所以,由已知得,所以,由于點都在橢圓上,所以,展開有,又,所以,經檢驗滿足,故直線的方程為.【點睛】本小題主要考查根據橢圓的離心率和橢圓上一點的坐標求橢圓方程,考查直線和橢圓的位置關系,考查運算求解能力,屬于中檔題.20.(1)證明見解析;(2)證明見解析.【解析】
(1)首先對函數求導,再根據參數的取值,討論的正負,即可求出關于的單調性即可;(2)首先通過構造新函數,討論新函數的單調性,根據新函數的單調性證明.【詳解】(1),令,則,令得,當時,則在單調遞減,當時,則在單調遞增,所以,當時,,即,則在上單調遞增,當時,,易知當時,,當時,,由零點存在性定理知,,不妨設,使得,當時,,即,當時,,即,當時,,即,所以在和上單調遞增,在單調遞減;(2)證明:構造函數,,,,整理得,,(當時等號成立),所以在上單調遞增,則,所以在上單調遞增,,這里不妨設,欲證,即證由(1)知時,在上單調遞增,則需證,由已知有,只需證,即證,由在上單調遞增,且時,有,故成立,從而得證.【點睛】本題主要考查了導數含參分類討論單調性,借助構造函數和單調性證明不等式,屬于難題.21.(1)①單調遞增區間,,單調遞減區間;②詳見解析;(2).【解析】
(1)①求導可得,再分別求解與的解集,結合定義域分析函數的單調區間即可.②根據(1)中的結論,求出的表達式,再分與兩種情況,結合
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