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文檔簡介
2025屆吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市第二中學高三年級總復習質量檢測試題(二)數學試題(理工類)注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區域內。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區域內作答,超出答題區域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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.已知數列中,,(),則等于()A. B. C. D.22.一個幾何體的三視圖如圖所示,則該幾何體的表面積為()A. B.C. D.3.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4.已知復數,為的共軛復數,則()A. B. C. D.5.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.6.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.7.若x,y滿足約束條件則z=的取值范圍為()A.[] B.[,3] C.[,2] D.[,2]8.設,均為非零的平面向量,則“存在負數,使得”是“”的A.充要條件 B.充分不必要條件C.必要不充分條件 D.既不充分也不必要條件9.如圖,在△ABC中,點M是邊BC的中點,將△ABM沿著AM翻折成△AB'M,且點B'不在平面AMC內,點P是線段B'C上一點.若二面角P-AM-B'與二面角P-AM-C的平面角相等,則直線AP經過△AB'CA.重心 B.垂心 C.內心 D.外心10.已知直四棱柱的所有棱長相等,,則直線與平面所成角的正切值等于()A. B. C. D.11.某學校調查了200名學生每周的自習時間(單位:小時),制成了如圖所示的頻率分布直方圖,其中自習時間的范圍是17.5,30],樣本數據分組為17.5,20),20,22.5),22.5,25),25,27.5),27.5,30).根據直方圖,這200名學生中每周的自習時間不少于22.5小時的人數是()A.56 B.60 C.140 D.12012.定義在上的函數滿足,則()A.-1 B.0 C.1 D.2二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知各項均為正數的等比數列的前項積為,,(且),則__________.14.已知滿足且目標函數的最大值為7,最小值為1,則___________.15.若關于的不等式在上恒成立,則的最大值為__________.16.已知,,,的夾角為30°,,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)是數列的前項和,且.(1)求數列的通項公式;(2)若,求數列中最小的項.18.(12分)設函數f(x)=|x﹣a|+|x|(a>0).(1)若不等式f(x)﹣|x|≥4x的解集為{x|x≤1},求實數a的值;(2)證明:f(x).19.(12分)已知函數,.(1)若對于任意實數,恒成立,求實數的范圍;(2)當時,是否存在實數,使曲線:在點處的切線與軸垂直?若存在,求出的值;若不存在,說明理由.20.(12分)已知函數.(1)求證:當時,;(2)若對任意存在和使成立,求實數的最小值.21.(12分)已知函數(I)若討論的單調性;(Ⅱ)若,且對于函數的圖象上兩點,存在,使得函數的圖象在處的切線.求證:.22.(10分)已知函數f(x)=x-2a-x-a(Ⅰ)若f(1)>1,求a的取值范圍;(Ⅱ)若a<0,對?x,y∈-∞,a,都有不等式f(x)≤(y+2020)+
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】
分別代值計算可得,觀察可得數列是以3為周期的周期數列,問題得以解決.【詳解】解:∵,(),
,
,
,
,
…,
∴數列是以3為周期的周期數列,
,
,
故選:A.【點睛】本題考查數列的周期性和運用:求數列中的項,考查運算能力,屬于基礎題.2、B【解析】
由題意首先確定幾何體的空間結構特征,然后結合空間結構特征即可求得其表面積.【詳解】由三視圖可知,該幾何體為邊長為正方體挖去一個以為球心以為半徑球體的,如圖,故其表面積為,故選:B.【點睛】(1)以三視圖為載體考查幾何體的表面積,關鍵是能夠對給出的三視圖進行恰當的分析,從三視圖中發現幾何體中各元素間的位置關系及數量關系.(2)多面體的表面積是各個面的面積之和;組合體的表面積應注意重合部分的處理.(3)圓柱、圓錐、圓臺的側面是曲面,計算側面積時需要將這個曲面展為平面圖形計算,而表面積是側面積與底面圓的面積之和.3、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.4、C【解析】
求出,直接由復數的代數形式的乘除運算化簡復數.【詳解】.故選:C【點睛】本題考查復數的代數形式的四則運算,共軛復數,屬于基礎題.5、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.6、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.7、D【解析】
由題意作出可行域,轉化目標函數為連接點和可行域內的點的直線斜率的倒數,數形結合即可得解.【詳解】由題意作出可行域,如圖,目標函數可表示連接點和可行域內的點的直線斜率的倒數,由圖可知,直線的斜率最小,直線的斜率最大,由可得,由可得,所以,,所以.故選:D.【點睛】本題考查了非線性規劃的應用,屬于基礎題.8、B【解析】
根據充分條件、必要條件的定義進行分析、判斷后可得結論.【詳解】因為,均為非零的平面向量,存在負數,使得,所以向量,共線且方向相反,所以,即充分性成立;反之,當向量,的夾角為鈍角時,滿足,但此時,不共線且反向,所以必要性不成立.所以“存在負數,使得”是“”的充分不必要條件.故選B.【點睛】判斷p是q的什么條件,需要從兩方面分析:一是由條件p能否推得條件q;二是由條件q能否推得條件p,定義法是判斷充分條件、必要條件的基本的方法,解題時注意選擇恰當的方法判斷命題是否正確.9、A【解析】
根據題意P到兩個平面的距離相等,根據等體積法得到SΔPB'M【詳解】二面角P-AM-B'與二面角P-AM-C的平面角相等,故P到兩個平面的距離相等.故VP-AB'M=VP-ACM,即故B'P=CP,故P為CB'中點.故選:A.【點睛】本題考查了二面角,等體積法,意在考查學生的計算能力和空間想象能力.10、D【解析】
以為坐標原點,所在直線為x軸,所在直線為軸,所在直線為軸,建立空間直角坐標系.求解平面的法向量,利用線面角的向量公式即得解.【詳解】如圖所示的直四棱柱,,取中點,以為坐標原點,所在直線為x軸,所在直線為軸,所在直線為軸,建立空間直角坐標系.設,則,.設平面的法向量為,則取,得.設直線與平面所成角為,則,,∴直線與平面所成角的正切值等于故選:D【點睛】本題考查了向量法求解線面角,考查了學生空間想象,邏輯推理,數學運算的能力,屬于中檔題.11、C【解析】
試題分析:由題意得,自習時間不少于小時的頻率為,故自習時間不少于小時的頻率為,故選C.考點:頻率分布直方圖及其應用.12、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.【點睛】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.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】
利用等比數列的性質求得,進而求得,再利用對數運算求得的值.【詳解】由于,,所以,則,∴,,.故答案為:【點睛】本小題主要考查等比數列的性質,考查對數運算,屬于基礎題.14、-2【解析】
先根據約束條件畫出可行域,再利用幾何意義求最值,表示直線在軸上的截距,只需求出可行域直線在軸上的截距最大最小值時所在的頂點即可.【詳解】由題意得:目標函數在點B取得最大值為7,在點A處取得最小值為1,∴,,∴直線AB的方程是:,∴則,故答案為.【點睛】本題主要考查了簡單的線性規劃,以及利用幾何意義求最值的方法,屬于基礎題.15、【解析】
分類討論,時不合題意;時求導,求出函數的單調區間,得到在上的最小值,利用不等式恒成立轉化為函數最小值,化簡得,構造放縮函數對自變量再研究,可解,【詳解】令;當時,,不合題意;當時,,令,得或,所以在區間和上單調遞減.因為,且在區間上單調遞增,所以在處取極小值,即最小值為.若,,則,即.當時,,當時,則.設,則.當時,;當時,,所以在上單調遞增;在上單調遞減,所以,即,所以的最大值為.故答案為:【點睛】本題考查不等式恒成立問題.不等式恒成立問題的求解思路:已知不等式(為實參數)對任意的恒成立,求參數的取值范圍.利用導數解決此類問題可以運用分離參數法;如果無法分離參數,可以考慮對參數或自變量進行分類討論求解,如果是二次不等式恒成立的問題,可以考慮二次項系數與判別式的方法(,或,)求解.16、1【解析】
由求出,代入,進行數量積的運算即得.【詳解】,存在實數,使得.不共線,.,,,的夾角為30°,.故答案為:1.【點睛】本題考查向量共線定理和平面向量數量積的運算,屬于基礎題.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)由可得出,兩式作差可求得數列的通項公式;(2)求得,利用數列的單調性的定義判斷數列的單調性,由此可求得數列的最小項的值.【詳解】(1)對任意的,由得,兩式相減得,因此,數列的通項公式為;(2)由(1)得,則.當時,,即,;當時,,即,.所以,數列的最小項為.【點睛】本題考查利用與的關系求通項,同時也考查了利用數列的單調性求數列中的最小項,考查推理能力與計算能力,屬于中等題.18、(1)a=1;(2)見解析【解析】
(1)由題意可得|x﹣a|≥4x,分類討論去掉絕對值,分別求得x的范圍即可求出a的值.(2)由條件利用絕對值三角不等式,基本不等式證得f(x)≥2..【詳解】(1)由f(x)﹣|x|≥4x,可得|x﹣a|≥4x,(a>0),當x≥a時,x﹣a≥4x,解得x,這與x≥a>0矛盾,故不成立,當x<a時,a﹣x≥4x,解得x,又不等式的解集是{x|x≤1},故1,解得a=1.(2)證明:f(x)=|x﹣a|+|x||x﹣a﹣(x)|=|a|,∵a>0,∴|a|=a22,當且僅當a時取等號,故f(x).【點睛】本題主要考查絕對值三角不等式,基本不等式,絕對值不等式的解法,體現了轉化、分類討論的數學思想,屬于基礎題.19、(1);(2)不存在實數,使曲線在點處的切線與軸垂直.【解析】
(1)分類時,恒成立,時,分離參數為,引入新函數,利用導數求得函數最值即可;(2),導出導函數,問題轉化為在上有解.再用導數研究的性質可得.【詳解】解:(1)因為當時,恒成立,所以,若,為任意實數,恒成立.若,恒成立,即當時,,設,,當時,,則在上單調遞增,當時,,則在上單調遞減,所以當時,取得最大值.,所以,要使時,恒成立,的取值范圍為.(2)由題意,曲線為:.令,所以,設,則,當時,,故在上為增函數,因此在區間上的最小值,所以,當時,,,所以,曲線在點處的切線與軸垂直等價于方程在上有實數解.而,即方程無實數解.故不存在實數,使曲線在點處的切線與軸垂直.【點睛】本題考查不等式恒成立,考查用導數的幾何意義,由導數幾何把問題進行轉化是解題關鍵.本題屬于困難題.20、(1)見解析;(2)【解析】
(1)不等式等價于,設,利用導數可證恒成立,從而原不等式成立.(2)由題設條件可得在上有兩個不同零點,且,利用導數討論的單調性后可得其最小值,結合前述的集合的包含關系可得的取值范圍.【詳解】(1)設,則,當時,由,所以在上是減函數,所以,故.因為,所以,所以當時,.(2)由(1)當時,;任意,存在和使成立,所以在上有兩個不同零點,且,(1)當時,在上為減函數,不合題意;(2)當時,,由題意知在上不單調,所以,即,當時,,時,,所以在上遞減,在上遞增,所以,解得,因為,所以成立,下面證明存在,使得,取,先證明,即證,令,則在時恒成立,所以成立,因為,所以時命題成立.因為,所以.故實數的最小值為.【點睛】本題考查導數在不等式恒成立、等式能成立中的應用,前者注意將欲證不等式合理變形,轉化為容易證明的新不等式,后者需根據等式能成立的特點確定出函數應該具有的性質,再利用導數研究該性質,本題屬于難題.21、(1)見解析(2)見證明【解析】
(1)對函數求導,分別討論,以及,即可得出結果;(2)根據題意,由導數幾何意義得到,將證明轉化為證明即可,再令,設,用導數方法判斷出的單調性,進而可得出結論成立.【詳解】(1)解:易得,函數的定義域為,,令,得或.①當時,時,,函數單調遞減;時,,函數單調遞增.此時,的減區間為,增區間為.②當時,時,,函數單調遞減;或時,,函數單調遞增.此時,的減區間為,增區間為,.③當時,時,,函數單調遞增;此時,的減區間為.綜上,當時,的減區間為,增區間為:當時,的減區間為,增區間為.;當時,增區間為.(2)證明:由題意及導數的幾何意義,得由(1)中得.易知,導函數在上為增函數,所以,要證,只要證,即,即證.因為,不妨令,則.所以,所以在上為增函
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