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文檔簡介
浙江省湖州市八校聯盟2025屆高中畢業班第二次診斷性檢側(數學試題文)試題注意事項: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.已知函數(其中,,)的圖象關于點成中心對稱,且與點相鄰的一個最低點為,則對于下列判斷:①直線是函數圖象的一條對稱軸;②點是函數的一個對稱中心;③函數與的圖象的所有交點的橫坐標之和為.其中正確的判斷是()A.①② B.①③ C.②③ D.①②③2.若等差數列的前項和為,且,,則的值為().A.21 B.63 C.13 D.843.一個算法的程序框圖如圖所示,若該程序輸出的結果是,則判斷框中應填入的條件是()A. B. C. D.4.若復數是純虛數,則實數的值為()A.或 B. C. D.或5.如圖是一個算法流程圖,則輸出的結果是()A. B. C. D.6.已知集合,,則A. B.C. D.7.已知雙曲線C:1(a>0,b>0)的焦距為8,一條漸近線方程為,則C為()A. B.C. D.8.歐拉公式為,(虛數單位)是由瑞士著名數學家歐拉發現的,它將指數函數的定義域擴大到復數,建立了三角函數和指數函數的關系,它在復變函數論里非常重要,被譽為“數學中的天橋”.根據歐拉公式可知,表示的復數位于復平面中的()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限9.如圖所示,網格紙上小正方形的邊長為1,粗線畫出的是某幾何體的三視圖,其中左視圖中三角形為等腰直角三角形,則該幾何體外接球的體積是()A. B.C. D.10.已知函數,則在上不單調的一個充分不必要條件可以是()A. B. C.或 D.11.已知為定義在上的奇函數,且滿足當時,,則()A. B. C. D.12.已知函數有兩個不同的極值點,,若不等式有解,則的取值范圍是()A. B.C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.的展開式中的系數為____.14.過且斜率為的直線交拋物線于兩點,為的焦點若的面積等于的面積的2倍,則的值為___________.15.已知,在方向上的投影為,則與的夾角為_________.16.已知函數是偶函數,直線與函數的圖象自左向右依次交于四個不同點A,B,C,D.若AB=BC,則實數t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)已知數列中,,前項和為,若對任意的,均有(是常數,且)成立,則稱數列為“數列”.(1)若數列為“數列”,求數列的前項和;(2)若數列為“數列”,且為整數,試問:是否存在數列,使得對任意,成立?如果存在,求出這樣數列的的所有可能值,如果不存在,請說明理由.18.(12分)已知函數.(1)若在上單調遞增,求實數的取值范圍;(2)若,對,恒有成立,求實數的最小值.19.(12分)如圖,在正四棱錐中,底面正方形的對角線交于點且(1)求直線與平面所成角的正弦值;(2)求銳二面角的大小.20.(12分)已知橢圓()的離心率為,且經過點.(1)求橢圓的方程;(2)過點作直線與橢圓交于不同的兩點,,試問在軸上是否存在定點使得直線與直線恰關于軸對稱?若存在,求出點的坐標;若不存在,說明理由.21.(12分)已知函數.(1)若關于的不等式的整數解有且僅有一個值,當時,求不等式的解集;(2)已知,若,使得成立,求實數的取值范圍.22.(10分)若數列前n項和為,且滿足(t為常數,且)(1)求數列的通項公式:(2)設,且數列為等比數列,令,.求證:.
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】分析:根據最低點,判斷A=3,根據對稱中心與最低點的橫坐標求得周期T,再代入最低點可求得解析式為,依次判斷各選項的正確與否.詳解:因為為對稱中心,且最低點為,所以A=3,且由所以,將帶入得,所以由此可得①錯誤,②正確,③當時,,所以與有6個交點,設各個交點坐標依次為,則,所以③正確所以選C點睛:本題考查了根據條件求三角函數的解析式,通過求得的解析式進一步研究函數的性質,屬于中檔題.2.B【解析】
由已知結合等差數列的通項公式及求和公式可求,,然后結合等差數列的求和公式即可求解.【詳解】解:因為,,所以,解可得,,,則.故選:B.本題主要考查等差數列的通項公式及求和公式的簡單應用,屬于基礎題.3.D【解析】
首先判斷循環結構類型,得到判斷框內的語句性質,然后對循環體進行分析,找出循環規律,判斷輸出結果與循環次數以及的關系,最終得出選項.【詳解】經判斷此循環為“直到型”結構,判斷框為跳出循環的語句,第一次循環:;第二次循環:;第三次循環:,此時退出循環,根據判斷框內為跳出循環的語句,,故選D.題主要考查程序框圖的循環結構流程圖,屬于中檔題.解決程序框圖問題時一定注意以下幾點:(1)不要混淆處理框和輸入框;(2)注意區分程序框圖是條件分支結構還是循環結構;(3)注意區分當型循環結構和直到型循環結構;(4)處理循環結構的問題時一定要正確控制循環次數;(5)要注意各個框的順序,(6)在給出程序框圖求解輸出結果的試題中只要按照程序框圖規定的運算方法逐次計算,直到達到輸出條件即可.4.C【解析】試題分析:因為復數是純虛數,所以且,因此注意不要忽視虛部不為零這一隱含條件.考點:純虛數5.A【解析】
執行程序框圖,逐次計算,根據判斷條件終止循環,即可求解,得到答案.【詳解】由題意,執行上述的程序框圖:第1次循環:滿足判斷條件,;第2次循環:滿足判斷條件,;第3次循環:滿足判斷條件,;不滿足判斷條件,輸出計算結果,故選A.本題主要考查了循環結構的程序框圖的結果的計算與輸出,其中解答中執行程序框圖,逐次計算,根據判斷條件終止循環是解答的關鍵,著重考查了運算與求解能力,屬于基礎題.6.D【解析】
因為,,所以,,故選D.7.A【解析】
由題意求得c與的值,結合隱含條件列式求得a2,b2,則答案可求.【詳解】由題意,2c=8,則c=4,又,且a2+b2=c2,解得a2=4,b2=12.∴雙曲線C的方程為.故選:A.本題考查雙曲線的簡單性質,屬于基礎題.8.A【解析】
計算,得到答案.【詳解】根據題意,故,表示的復數在第一象限.故選:.本題考查了復數的計算,意在考查學生的計算能力和理解能力.9.C【解析】
作出三視圖所表示幾何體的直觀圖,可得直觀圖為直三棱柱,并且底面為等腰直角三角形,即可求得外接球的半徑,即可得外接球的體積.【詳解】如圖為幾何體的直觀圖,上下底面為腰長為的等腰直角三角形,三棱柱的高為4,其外接球半徑為,所以體積為.故選:C本題考查三視圖還原幾何體的直觀圖、球的體積公式,考查空間想象能力、運算求解能力,求解時注意球心的確定.10.D【解析】
先求函數在上不單調的充要條件,即在上有解,即可得出結論.【詳解】,若在上不單調,令,則函數對稱軸方程為在區間上有零點(可以用二分法求得).當時,顯然不成立;當時,只需或,解得或.故選:D.本題考查含參數的函數的單調性及充分不必要條件,要注意二次函數零點的求法,屬于中檔題.11.C【解析】
由題設條件,可得函數的周期是,再結合函數是奇函數的性質將轉化為函數值,即可得到結論.【詳解】由題意,,則函數的周期是,所以,,又函數為上的奇函數,且當時,,所以,.故選:C.本題考查函數的周期性,由題設得函數的周期是解答本題的關鍵,屬于基礎題.12.C【解析】
先求導得(),由于函數有兩個不同的極值點,,轉化為方程有兩個不相等的正實數根,根據,,,求出的取值范圍,而有解,通過分裂參數法和構造新函數,通過利用導數研究單調性、最值,即可得出的取值范圍.【詳解】由題可得:(),因為函數有兩個不同的極值點,,所以方程有兩個不相等的正實數根,于是有解得.若不等式有解,所以因為.設,,故在上單調遞增,故,所以,所以的取值范圍是.故選:C.本題考查利用導數研究函數單調性、最值來求參數取值范圍,以及運用分離參數法和構造函數法,還考查分析和計算能力,有一定的難度.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.28【解析】
將已知式轉化為,則的展開式中的系數中的系數,根據二項式展開式可求得其值.【詳解】,所以的展開式中的系數就是中的系數,而中的系數為,展開式中的系數為故答案為:28.本題考查二項式展開式中的某特定項的系數,關鍵在于將原表達式化簡將三項的冪的形式轉化為可求的二項式的形式,屬于基礎題.14.2【解析】
聯立直線與拋物線的方程,根據一元二次方程的根與系數的關系以及面積關系求解即可.【詳解】如圖,設,由,則,由可得,由,則,所以,得.故答案為:2此題考查了拋物線的性質,屬于中檔題.15.【解析】
由向量投影的定義可求得兩向量夾角的余弦值,從而得角的大小.【詳解】在方向上的投影為,即夾角為.故答案為:.本題考查求向量的夾角,掌握向量投影的定義是解題關鍵.16.【解析】
由是偶函數可得時恒有,根據該恒等式即可求得,,的值,從而得到,令,可解得,,三點的橫坐標,根據可列關于的方程,解出即可.【詳解】解:因為是偶函數,所以時恒有,即,所以,所以,解得,,;所以;由,即,解得;故,.由,即,解得.故,.因為,所以,即,解得,故答案為:.本題考查函數奇偶性的性質及二次函數的圖象、性質,考查學生的計算能力,屬中檔題.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)存在,【解析】
由數列為“數列”可得,,,兩式相減得,又,利用等比數列通項公式即可求出,進而求出;由題意得,,,兩式相減得,,據此可得,當時,,進而可得,即數列為常數列,進而可得,結合,得到關于的不等式,再由時,且為整數即可求出符合題意的的所有值.【詳解】因為數列為“數列”,所以,故,兩式相減得,在中令,則可得,故所以,所以數列是以為首項,以為公比的等比數列,所以,因為,所以.(2)由題意得,故,兩式相減得所以,當時,又因為所以當時,所以成立,所以當時,數列是常數列,所以因為當時,成立,所以,所以在中令,因為,所以可得,所以,由時,且為整數,可得,把分別代入不等式可得,,所以存在數列符合題意,的所有值為.本題考查數列的新定義、等比數列的通項公式和數列遞推公式的運用;考查運算求解能力、邏輯推理能力和對新定義的理解能力;通過反復利用遞推公式,得到數列為常數列是求解本題的關鍵;屬于綜合型強、難度大型試題.18.(1)(2)【解析】
(1)求得,根據已知條件得到在恒成立,由此得到在恒成立,利用分離常數法求得的取值范圍.(2)構造函數設,利用求二階導數的方法,結合恒成立,求得的取值范圍,由此求得的最小值.【詳解】(1)因為在上單調遞增,所以在恒成立,即在恒成立,當時,上式成立,當,有,需,而,,,,故綜上,實數的取值范圍是(2)設,,則,令,,在單調遞增,也就是在單調遞增,所以.當即時,,不符合;當即時,,符合當即時,根據零點存在定理,,使,有時,,在單調遞減,時,,在單調遞增,成立,故只需即可,有,得,符合綜上得,,實數的最小值為本小題主要考查利用導數研究函數的單調性,考查利用導數研究不等式恒成立問題,考查化歸與轉化的數學思想方法,考查分類討論的數學思想方法,屬于難題.19.(1);(2).【解析】
(1)以分別為軸,軸,軸,建立空間直角坐標系,設底面正方形邊長為再求解與平面的法向量,繼而求得直線與平面所成角的正弦值即可.(2)分別求解平面與平面的法向量,再求二面角的余弦值判斷二面角大小即可.【詳解】解:在正四棱錐中,底面正方形的對角線交于點所以平面取的中點的中點所以兩兩垂直,故以點為坐標原點,以分別為軸,軸,軸,建立空間直角坐標系.設底面正方形邊長為因為所以所以,所以,設平面的法向量是,因為,,所以,,取則,所以所以,所以直線與平面所成角的正弦值為.設平面的法向量是,因為,,所以,取則所以,由知平面的法向量是,所以所以,所以銳二面角的大小為.本題主要考查了建立平面直角坐標系求解線面夾角以及二面角的問題,屬于中檔題.20.(1)(2)見解析【解析】
(1)由題得a,b,c的方程組求解即可(2)直線與直線恰關于軸對稱,等價于的斜率互為相反數,即,整理.設直線的方程為,與橢圓聯立,將韋達定理代入整理即可.【詳解】(1)由題意可得,,又,解得,.所以,橢圓的方程為(2)存在定點,滿足直線與直線恰關于軸對稱.設直線的方程為,與橢圓聯立,整理得,.設,,定點.(依題意則由韋達定理可得,,.直線與直線恰關于軸對稱,等價于的斜率互為相反數.所以,,即得.又,,所以,,整理得,.從而可得,,即,所以,當,即時,直線與直線恰關于軸對稱成立.特別地,當直線為軸時,也符合題意.綜上所述,存在軸上
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