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文檔簡介
廣東省廣州市番禺區禺山中學2025屆高三下第一次模擬考試綜合試題請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規定答題。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。1.一場考試需要2小時,在這場考試中鐘表的時針轉過的弧度數為()A. B. C. D.2.已知,,由程序框圖輸出的為()A.1 B.0 C. D.3.已知為定義在上的偶函數,當時,,則()A. B. C. D.4.已知(i為虛數單位,),則ab等于()A.2 B.-2 C. D.5.已知函數,且),則“在上是單調函數”是“”的()A.充分不必要條件 B.必要不充分條件 C.充分必要條件 D.既不充分也不必要條件6.()A. B. C.1 D.7.已知l,m是兩條不同的直線,m⊥平面α,則“”是“l⊥m”的()A.充分而不必要條件 B.必要而不充分條件C.充要條件 D.既不充分也不必要條件8.已知雙曲線的一條漸近線方程是,則雙曲線的離心率為()A. B. C. D.9.為了得到函數的圖象,只需把函數的圖象上所有的點()A.向左平移個單位長度 B.向右平移個單位長度C.向左平移個單位長度 D.向右平移個單位長度10.設,是雙曲線的左,右焦點,是坐標原點,過點作的一條漸近線的垂線,垂足為.若,則的離心率為()A. B. C. D.11.在三角形中,,,求()A. B. C. D.12.已知集合則()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.曲線在處的切線方程是_________.14.如圖是一個算法的偽代碼,運行后輸出的值為___________.15.已知拋物線的焦點和橢圓的右焦點重合,直線過拋物線的焦點與拋物線交于、兩點和橢圓交于、兩點,為拋物線準線上一動點,滿足,,當面積最大時,直線的方程為______.16.圓心在曲線上的圓中,存在與直線相切且面積為的圓,則當取最大值時,該圓的標準方程為______.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)如圖,在矩形中,,,點是邊上一點,且,點是的中點,將沿著折起,使點運動到點處,且滿足.(1)證明:平面;(2)求二面角的余弦值.18.(12分)已知函數.其中是自然對數的底數.(1)求函數在點處的切線方程;(2)若不等式對任意的恒成立,求實數的取值范圍.19.(12分)在直角坐標系中,曲線的參數方程為:(其中為參數),直線的參數方程為(其中為參數)(1)以坐標原點為極點,軸的正半軸為極軸建立極坐標系,求曲線的極坐標方程;(2)若曲線與直線交于兩點,點的坐標為,求的值.20.(12分)在直角坐標系中,已知點,的參數方程為(為參數),以坐標原點為極點,軸的正半軸為極軸,建立極坐標系,曲線的極坐標方程為.(1)求的普通方程和的直角坐標方程;(2)設曲線與曲線相交于,兩點,求的值.21.(12分)已知函數(為實常數).(1)討論函數在上的單調性;(2)若存在,使得成立,求實數的取值范圍.22.(10分)已知函數在上的最大值為3.(1)求的值及函數的單調遞增區間;(2)若銳角中角所對的邊分別為,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】
因為時針經過2小時相當于轉了一圈的,且按順時針轉所形成的角為負角,綜合以上即可得到本題答案.【詳解】因為時針旋轉一周為12小時,轉過的角度為,按順時針轉所形成的角為負角,所以經過2小時,時針所轉過的弧度數為.故選:B【點睛】本題主要考查正負角的定義以及弧度制,屬于基礎題.2、D【解析】試題分析:,,所以,所以由程序框圖輸出的為.故選D.考點:1、程序框圖;2、定積分.3、D【解析】
判斷,利用函數的奇偶性代入計算得到答案.【詳解】∵,∴.故選:【點睛】本題考查了利用函數的奇偶性求值,意在考查學生對于函數性質的靈活運用.4、A【解析】
利用復數代數形式的乘除運算化簡,再由復數相等的條件列式求解.【詳解】,,得,..故選:.【點睛】本題考查復數代數形式的乘除運算,考查復數相等的條件,意在考查學生對這些知識的理解掌握水平,是基礎題.5、C【解析】
先求出復合函數在上是單調函數的充要條件,再看其和的包含關系,利用集合間包含關系與充要條件之間的關系,判斷正確答案.【詳解】,且),由得或,即的定義域為或,(且)令,其在單調遞減,單調遞增,在上是單調函數,其充要條件為即.故選:C.【點睛】本題考查了復合函數的單調性的判斷問題,充要條件的判斷,屬于基礎題.6、A【解析】
利用復數的乘方和除法法則將復數化為一般形式,結合復數的模長公式可求得結果.【詳解】,,因此,.故選:A.【點睛】本題考查復數模長的計算,同時也考查了復數的乘方和除法法則的應用,考查計算能力,屬于基礎題.7、A【解析】
根據充分條件和必要條件的定義,結合線面垂直的性質進行判斷即可.【詳解】當m⊥平面α時,若l∥α”則“l⊥m”成立,即充分性成立,若l⊥m,則l∥α或l?α,即必要性不成立,則“l∥α”是“l⊥m”充分不必要條件,故選:A.【點睛】本題主要考查充分條件和必要條件的判斷,結合線面垂直的性質和定義是解決本題的關鍵.難度不大,屬于基礎題8、D【解析】雙曲線的漸近線方程是,所以,即,,即,,故選D.9、D【解析】
通過變形,通過“左加右減”即可得到答案.【詳解】根據題意,故只需把函數的圖象上所有的點向右平移個單位長度可得到函數的圖象,故答案為D.【點睛】本題主要考查三角函數的平移變換,難度不大.10、B【解析】
設過點作的垂線,其方程為,聯立方程,求得,,即,由,列出相應方程,求出離心率.【詳解】解:不妨設過點作的垂線,其方程為,由解得,,即,由,所以有,化簡得,所以離心率.故選:B.【點睛】本題主要考查雙曲線的概念、直線與直線的位置關系等基礎知識,考查運算求解、推理論證能力,屬于中檔題.11、A【解析】
利用正弦定理邊角互化思想結合余弦定理可求得角的值,再利用正弦定理可求得的值.【詳解】,由正弦定理得,整理得,由余弦定理得,,.由正弦定理得.故選:A.【點睛】本題考查利用正弦定理求值,涉及正弦定理邊角互化思想以及余弦定理的應用,考查計算能力,屬于中等題.12、B【解析】
解對數不等式可得集合A,由交集運算即可求解.【詳解】集合解得由集合交集運算可得,故選:B.【點睛】本題考查了集合交集的簡單運算,對數不等式解法,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】
利用導數的運算法則求出導函數,再利用導數的幾何意義即可求解.【詳解】求導得,所以,所以切線方程為故答案為:【點睛】本題考查了基本初等函數的導數、導數的運算法則以及導數的幾何意義,屬于基礎題.14、13【解析】根據題意得到:a=0,b=1,i=2A=1,b=2,i=4,A=3,b=5,i=6,A=8,b=13,i=8不滿足條件,故得到此時輸出的b值為13.故答案為13.15、【解析】
根據均值不等式得到,,根據等號成立條件得到直線的傾斜角為,計算得到直線方程.【詳解】由橢圓,可知,,,,,,,(當且僅當,等號成立),,,,,直線的傾斜角為,直線的方程為.故答案為:.【點睛】本題考查了拋物線,橢圓,直線的綜合應用,意在考查學生的計算能力和綜合應用能力.16、【解析】
由題意可得圓的面積求出圓的半徑,由圓心在曲線上,設圓的圓心坐標,到直線的距離等于半徑,再由均值不等式可得的最大值時圓心的坐標,進而求出圓的標準方程.【詳解】設圓的半徑為,由題意可得,所以,由題意設圓心,由題意可得,由直線與圓相切可得,所以,而,,所以,即,解得,所以的最大值為2,當且僅當時取等號,可得,所以圓心坐標為:,半徑為,所以圓的標準方程為:.故答案為:.【點睛】本題考查直線與圓的位置關系及均值不等式的應用,考查函數與方程思想、轉化與化歸思想,考查邏輯推理能力、運算求解能力,求解時注意驗正等號成立的條件.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)見解析;(2)【解析】
(1)取的中點,連接,,由,進而,由,得.進而平面,進而結論可得證(2)(方法一)過點作的平行線交于點,以點為坐標原點,所在直線分別為軸、軸、軸建立如圖所示的空間直角坐標系,求得平面平面的法向量,由二面角公式求解即可(方法二)取的中點,上的點,使,連接,得,,得二面角的平面角為,再求解即可【詳解】(1)證明:取的中點,連接,,由已知得,所以,又點是的中點,所以.因為,點是線段的中點,所以.又因為,所以,從而平面,所以,又,不平行,所以平面.(2)(方法一)由(1)知,過點作的平行線交于點,以點為坐標原點,所在直線分別為軸、軸、軸建立如圖所示的空間直角坐標系,則點,,,,所以,,.設平面的法向量為,由,得,令,得.同理,設平面的法向量為,由,得,令,得.所以二面角的余弦值為.(方法二)取的中點,上的點,使,連接,易知,.由(1)得,所以平面,所以,又,所以平面,所以二面角的平面角為.又計算得,,,所以.【點睛】本題考查線面垂直的判定,考查空間向量求二面角,考查空間想象及計算能力,是中檔題18、(1);(2).【解析】
(1)利用導數的幾何意義求出切線的斜率,再求出切點坐標即可得在點處的切線方程;(2)令,然后利用導數并根據a的情況研究函數的單調性和最值.【詳解】(1),,∴,又,∴切線方程為,即.(2)令,,①若,則在上單調遞減,又,∴恒成立,∴在上單調遞減,又,∴恒成立.②若,令,∴,易知與在上單調遞減,∴在上單調遞減,,當即時,在上恒成立,∴在上單調遞減,即在上單調遞減,又,∴恒成立,∴在上單調遞減,又,∴恒成立,當即時,使,∴在遞增,此時,∴,∴在遞增,∴,不合題意.綜上,實數的取值范圍是.【點睛】本題主要考查導數的幾何意義及構造函數解決含參數的不等式恒成立時求參數的取值范圍問題,第二問的難點是構造函數后二次求導問題,對分類討論思想及化歸與等價轉化思想要求較高,難度較大,屬拔高題.19、(1)(2)5【解析】
(1)首先消去參數得到曲線的普通方程,再根據,,得到曲線的極坐標方程;(2)將直線的參數方程代入曲線的直角坐標方程,利用直線的參數方程中參數的幾何意義得解;【詳解】解:(1)曲線:消去參數得到:,由,,得所以(2)代入,設,,由直線的參數方程參數的幾何意義得:【點睛】本題考查參數方程、極坐標方程、普通方程的互化,以及直線參數方程的幾何意義的應用,屬于中檔題.20、(1);(2)【解析】
(1)消去參數方程中的參數,求得的普通方程,利用極坐標和直角坐標的轉化公式,求得的直角坐標方程.(2)求得曲線的標準參數方程,代入的直角坐標方程,寫出韋達定理,根據直線參數中參數的幾何意義,求得的值.【詳解】(1)由的參數方程(為參數),消去參數可得,由曲線的極坐標方程為,得,所以的直角坐方程為,即.(2)因為在曲線上,故可設曲線的參數方程為(為參數),代入化簡可得.設,對應的參數分別為,,則,,所以.【點睛】本小題主要考查參數方程化為普通方程,考查極坐標方程化為直角坐標方程,考查利用利用和直線參數方程中參數的幾何意義進行計算,屬于中檔題.21、(1)見解析(2)【解析】
(1)分類討論的值,利用導數證明單調性即可;(2)利用導數分別得出,,時,的最小值,即可得出實數的取值范圍.【詳解】(1),.當即時,,,此時,在上單調遞增;當即時,時,,在上單調遞減;時,,在上單調遞增;當即時,,,此時,在上單調遞減;(2)當時,因為在上單調遞增,所以的最小值為,所以當時,在上單調遞減,在上單調遞增所以的最小值為.因為,所以,.所以,所以.當時,在上單調遞減所以的最小值為因為,所以,所以,綜上,.【點睛】本題主要考查了利用導數證明函數的單調性以及利用導數研究函數的存在性問題,屬于中檔題.22、(1),函數的單調遞增區間為;(2).【解析】
(1)運用降冪公式和輔助角公式,把函數的解析式化為正弦型函數解析式形式,根據已知,可以求出的值,再結合正弦型函數的性質求出函數的單調遞增區間;(2)由(1)
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