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文檔簡介
內蒙古烏蘭察布集寧區2025屆高三三模數學試題注意事項: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,,且是的充分不必要條件,則的取值范圍是()A. B. C. D.2.已知圓錐的高為3,底面半徑為,若該圓錐的頂點與底面的圓周都在同一個球面上,則這個球的體積與圓錐的體積的比值為()A. B. C. D.3.tan570°=()A. B.- C. D.4.已知命題:R,;命題:R,,則下列命題中為真命題的是()A. B. C. D.5.已知隨機變量服從正態分布,,()A. B. C. D.6.已知等差數列的前項和為,且,則()A.45 B.42 C.25 D.367.已知平面和直線a,b,則下列命題正確的是()A.若∥,b∥,則∥ B.若,,則∥C.若∥,,則 D.若,b∥,則8.記等差數列的公差為,前項和為.若,,則()A. B. C. D.9.橢圓的焦點為,點在橢圓上,若,則的大小為()A. B. C. D.10.若函數的圖象上兩點,關于直線的對稱點在的圖象上,則的取值范圍是()A. B. C. D.11.為虛數單位,則的虛部為()A. B. C. D.12.在鈍角中,角所對的邊分別為,為鈍角,若,則的最大值為()A. B. C.1 D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.在正奇數非減數列中,每個正奇數出現次.已知存在整數、、,對所有的整數滿足,其中表示不超過的最大整數.則等于______.14.已知內角,,的對邊分別為,,.,,則_________.15.如圖,已知一塊半徑為2的殘缺的半圓形材料,O為半圓的圓心,,殘缺部分位于過點C的豎直線的右側,現要在這塊材料上裁出一個直角三角形,若該直角三角形一條邊在上,則裁出三角形面積的最大值為______.16.齊王與田忌賽馬,田忌的上等馬優于齊王的中等馬,劣于齊王的上等馬,田忌的中等馬優于齊王的下等馬,劣于齊王的中等馬,田忌的下等馬劣于齊王的下等馬.現從雙方的馬匹中隨機選一匹進行一場比賽,則田忌的馬獲勝的概率為__________.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x,y,z均為正數.(1)若xy<1,證明:|x+z|?|y+z|>4xyz;(2)若=,求2xy?2yz?2xz的最小值.18.(12分)設拋物線過點.(1)求拋物線C的方程;(2)F是拋物線C的焦點,過焦點的直線與拋物線交于A,B兩點,若,求的值.19.(12分)已知.(1)解關于x的不等式:;(2)若的最小值為M,且,求證:.20.(12分)如圖,在中,已知,,,為線段的中點,是由繞直線旋轉而成,記二面角的大小為.(1)當平面平面時,求的值;(2)當時,求二面角的余弦值.21.(12分)已知函數(1)求單調區間和極值;(2)若存在實數,使得,求證:22.(10分)如圖,三棱柱的側棱垂直于底面,且,,,,是棱的中點.(1)證明:;(2)求二面角的余弦值.
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】
“是的充分不必要條件”等價于“是的充分不必要條件”,即中變量取值的集合是中變量取值集合的真子集.【詳解】由題意知:可化簡為,,所以中變量取值的集合是中變量取值集合的真子集,所以.利用原命題與其逆否命題的等價性,對是的充分不必要條件進行命題轉換,使問題易于求解.2.B【解析】
計算求半徑為,再計算球體積和圓錐體積,計算得到答案.【詳解】如圖所示:設球半徑為,則,解得.故求體積為:,圓錐的體積:,故.故選:.本題考查了圓錐,球體積,圓錐的外接球問題,意在考查學生的計算能力和空間想象能力.3.A【解析】
直接利用誘導公式化簡求解即可.【詳解】tan570°=tan(360°+210°)=tan210°=tan(180°+30°)=tan30°=.故選:A.本題考查三角函數的恒等變換及化簡求值,主要考查誘導公式的應用,屬于基礎題.4.B【解析】
根據,可知命題的真假,然后對取值,可得命題的真假,最后根據真值表,可得結果.【詳解】對命題:可知,所以R,故命題為假命題命題:取,可知所以R,故命題為真命題所以為真命題故選:B本題主要考查對命題真假的判斷以及真值表的應用,識記真值表,屬基礎題.5.B【解析】
利用正態分布密度曲線的對稱性可得出,進而可得出結果.【詳解】,所以,.故選:B.本題考查利用正態分布密度曲線的對稱性求概率,屬于基礎題.6.D【解析】
由等差數列的性質可知,進而代入等差數列的前項和的公式即可.【詳解】由題,.故選:D本題考查等差數列的性質,考查等差數列的前項和.7.C【解析】
根據線面的位置關系,結合線面平行的判定定理、平行線的性質進行判斷即可.【詳解】A:當時,也可以滿足∥,b∥,故本命題不正確;B:當時,也可以滿足,,故本命題不正確;C:根據平行線的性質可知:當∥,,時,能得到,故本命題是正確的;D:當時,也可以滿足,b∥,故本命題不正確.故選:C本題考查了線面的位置關系,考查了平行線的性質,考查了推理論證能力.8.C【解析】
由,和,可求得,從而求得和,再驗證選項.【詳解】因為,,所以解得,所以,所以,,,故選:C.本題考查等差數列的通項公式、前項和公式,還考查運算求解能力,屬于中檔題.9.C【解析】
根據橢圓的定義可得,,再利用余弦定理即可得到結論.【詳解】由題意,,,又,則,由余弦定理可得.故.故選:C.本題考查橢圓的定義,考查余弦定理,考查運算能力,屬于基礎題.10.D【解析】
由題可知,可轉化為曲線與有兩個公共點,可轉化為方程有兩解,構造函數,利用導數研究函數單調性,分析即得解【詳解】函數的圖象上兩點,關于直線的對稱點在上,即曲線與有兩個公共點,即方程有兩解,即有兩解,令,則,則當時,;當時,,故時取得極大值,也即為最大值,當時,;當時,,所以滿足條件.故選:D本題考查了利用導數研究函數的零點,考查了學生綜合分析,轉化劃歸,數形結合,數學運算的能力,屬于較難題.11.C【解析】
利用復數的運算法則計算即可.【詳解】,故虛部為.故選:C.本題考查復數的運算以及復數的概念,注意復數的虛部為,不是,本題為基礎題,也是易錯題.12.B【解析】
首先由正弦定理將邊化角可得,即可得到,再求出,最后根據求出的最大值;【詳解】解:因為,所以因為所以,即,,時故選:本題考查正弦定理的應用,余弦函數的性質的應用,屬于中檔題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.2【解析】
將已知數列分組為(1),,共個組.設在第組,,則有,即.注意到,解得.所以,.因此,.故.14.【解析】
利用正弦定理求得角B,再利用二倍角的余弦公式,即可求解.【詳解】由正弦定理得,,.故答案為:.本題考查了正弦定理求角,三角恒等變換,屬于基礎題.15.【解析】
分兩種情況討論:(1)斜邊在BC上,設,則,(2)若在若一條直角邊在上,設,則,進一步利用導數的應用和三角函數關系式恒等變形和函數單調性即可求出最大值.【詳解】(1)斜邊在上,設,則,則,,從而.當時,此時,符合.(2)若一條直角邊在上,設,則,則,,由知.,當時,,單調遞增,當時,,單調遞減,.當,即時,最大.故答案為:.此題考查實際問題中導數,三角函數和函數單調性的綜合應用,注意分類討論把所有情況考慮完全,屬于一般性題目.16..【解析】分析:由題意結合古典概型計算公式即可求得題中的概率值.詳解:由題意可知了,比賽可能的方法有種,其中田忌可獲勝的比賽方法有三種:田忌的中等馬對齊王的下等馬,田忌的上等馬對齊王的下等馬,田忌的上等馬對齊王的中等馬,結合古典概型公式可得,田忌的馬獲勝的概率為.點睛:有關古典概型的概率問題,關鍵是正確求出基本事件總數和所求事件包含的基本事件數.(1)基本事件總數較少時,用列舉法把所有基本事件一一列出時,要做到不重復、不遺漏,可借助“樹狀圖”列舉.(2)注意區分排列與組合,以及計數原理的正確使用.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)證明見解析;(2)最小值為1【解析】
(1)利用基本不等式可得,再根據0<xy<1時,即可證明|x+z|?|y+z|>4xyz.(2)由=,得,然后利用基本不等式即可得到xy+yz+xz≥3,從而求出2xy?2yz?2xz的最小值.【詳解】(1)證明:∵x,y,z均為正數,∴|x+z|?|y+z|=(x+z)(y+z)≥=,當且僅當x=y=z時取等號.又∵0<xy<1,∴,∴|x+z|?|y+z|>4xyz;(2)∵=,即.∵,,,當且僅當x=y=z=1時取等號,∴,∴xy+yz+xz≥3,∴2xy?2yz?2xz=2xy+yz+xz≥1,∴2xy?2yz?2xz的最小值為1.本題考查了利用綜合法證明不等式和利用基本不等式求最值,考查了轉化思想和運算能力,屬中檔題.18.(1)(2)【解析】
(1)代入計算即可.(2)設直線AB的方程為,再聯立直線與拋物線的方程,消去可得的一元二次方程,再根據韋達定理與求解,進而利用弦長公式求解即可.【詳解】解:(1)因為拋物線過點,所以,所以,拋物線的方程為(2)由題意知直線AB的斜率存在,可設直線AB的方程為,,.因為,所以,聯立,化簡得,所以,,所以,,解得,所以.本題考查拋物線的方程以及聯立直線與拋物線求弦長的簡單應用.屬于基礎題.19.(1);(2)證明見解析.【解析】
(1)分類討論求解絕對值不等式即可;(2)由(1)中所得函數,求得最小值,再利用均值不等式即可證明.【詳解】(1)當時,等價于,該不等式恒成立,當時,等價于,該不等式解集為,當時,等價于,解得,綜上,或,所以不等式的解集為.(2),易得的最小值為1,即因為,,,所以,,,所以,當且僅當時等號成立.本題考查利用分類討論求解絕對值不等式,涉及利用均值不等式證明不等式,屬綜合中檔題.20.(1);(2).【解析】
(1)平面平面,建立坐標系,根據法向量互相垂直求得;(2)求兩個平面的法向量的夾角.【詳解】(1)如圖,以為原點,在平面內垂直于的直線為軸所在的直線分別為軸,軸,建立空間直角坐標系,則,設為平面的一個法向量,由得,取,則因為平面的一個法向量為由平面平面,得所以即.(2)設二面角的大小為,當平面的一個法向量為,綜上,二面角的余弦值為.本題考查用空間向量求平面間的夾角,平面與平面垂直的判定,二面角的平面角及求法,難度一般.21.(1)時,函數單調遞增,,函數單調遞減,;(2)見解析【解析】
(1)求出函數的定義域與導函數,利用導數求函數的單調區間,即可得到函數的極值;(2)易得且,要證明,即證,即證,即對恒成立,構造函數,,利用導數研究函數的單調性與最值,即可得證;【詳解】解:(1)因為定義域為,所以,時,,即在和上單調遞增,當時,,即函數在單調遞減,所以在處取得極小值,在處取得極大值;,;(2)易得,要證明,即證,即證即證對恒成立,令,,則令,解得,即在上單調遞增;令,解得,即在上單調遞減;則在取得極小值,也就是最小值,從而結論得證.本題考查利用導數研究函數的單調性與極值,利用導數證明不等式,考查運算求解能力,考查函數與方程思想,屬于中檔題.22.(1)詳見解析;(2).【解析】
(1)根據平面,四邊形是矩形,由為中點,且,利用平面幾何知識,可得,又平面,所以,根據線面垂直的判定定理可有平面,從而
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