《上海市杨浦区控江中学2025年高三寒假检测试题数学试题》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海市杨浦区控江中学2025年高三寒假检测试题数学试题(20页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、上海市杨浦区控江中学2025年高三寒假检测试题数学试题请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1若,则( )ABCD2己知集合,则( )ABCD 3已知等差数列满足,公差,且成等比数列,则A1B2C3D44已知角的顶点与坐标原点重合,始边与轴的非负半轴重合,若点在角的终边上,则( )ABCD5执行如图所示的程序框图,
2、当输出的时,则输入的的值为( )A-2B-1CD6直线与圆的位置关系是( )A相交B相切C相离D相交或相切7函数在上的图象大致为( )ABCD8如图,抛物线:的焦点为,过点的直线与抛物线交于,两点,若直线与以为圆心,线段(为坐标原点)长为半径的圆交于,两点,则关于值的说法正确的是( )A等于4B大于4C小于4D不确定9已知直线过圆的圆心,则的最小值为( )A1B2C3D410已知,则( )ABCD11不等式的解集记为,有下面四个命题:;.其中的真命题是( )ABCD12已知下列命题:“”的否定是“”;已知为两个命题,若“”为假命题,则“”为真命题;“”是“”的充分不必要条件;“若,则且”的逆否
3、命题为真命题.其中真命题的序号为( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13设点P在函数的图象上,点Q在函数的图象上,则线段PQ长度的最小值为_14如图,已知圆内接四边形ABCD,其中,则_15在直三棱柱内有一个与其各面都相切的球O1,同时在三棱柱外有一个外接球.若,,,则球的表面积为_.16学校艺术节对同一类的四项参赛作品,只评一项一等奖,在评奖揭晓前,甲、乙、丙、丁四位同学对这四项参赛作品预测如下:甲说:“作品获得一等奖”;乙说:“作品获得一等奖”;丙说:“,两项作品未获得一等奖”;丁说:“是或作品获得一等奖”,若这四位同学中只有两位说的话是对的,则获得一等奖的作品是
4、_三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17(12分)设为实数,已知函数,(1)当时,求函数的单调区间:(2)设为实数,若不等式对任意的及任意的恒成立,求的取值范围;(3)若函数(,)有两个相异的零点,求的取值范围18(12分)已知函数,.(1)当时,判断是否是函数的极值点,并说明理由;(2)当时,不等式恒成立,求整数的最小值.19(12分)选修45;不等式选讲已知函数(1)若的解集非空,求实数的取值范围;(2)若正数满足,为(1)中m可取到的最大值,求证:20(12分)已知函数.(1)求不等式的解集;(2)设的最小值为,正数,满足,证明:.21(12分)为践行“绿水青
5、山就是金山银山”的发展理念和提高生态环境的保护意识,高二年级准备成立一个环境保护兴趣小组.该年级理科班有男生400人,女生200人;文科班有男生100人,女生300人.现按男、女用分层抽样从理科生中抽取6人,按男、女分层抽样从文科生中抽取4人,组成环境保护兴趣小组,再从这10人的兴趣小组中抽出4人参加学校的环保知识竞赛.(1)设事件为“选出的这4个人中要求有两个男生两个女生,而且这两个男生必须文、理科生都有”,求事件发生的概率;(2)用表示抽取的4人中文科女生的人数,求的分布列和数学期望.22(10分)我们称n()元有序实数组(,)为n维向量,为该向量的范数.已知n维向量,其中,2,n.记范数
6、为奇数的n维向量的个数为,这个向量的范数之和为.(1)求和的值;(2)当n为偶数时,求,(用n表示).参考答案一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1B【解析】由三角函数的诱导公式和倍角公式化简即可.【详解】因为,由诱导公式得,所以 .故选B【点睛】本题考查了三角函数的诱导公式和倍角公式,灵活掌握公式是关键,属于基础题.2C【解析】先化简,再求.【详解】因为,又因为,所以,故选:C.【点睛】本题主要考查一元二次不等式的解法、集合的运算,还考查了运算求解能力,属于基础题.3D【解析】先用公差表示出,结合等比数列求出.【详解】,因为成
7、等比数列,所以,解得.【点睛】本题主要考查等差数列的通项公式.属于简单题,化归基本量,寻求等量关系是求解的关键.4D【解析】由题知,又,代入计算可得.【详解】由题知,又.故选:D【点睛】本题主要考查了三角函数的定义,诱导公式,二倍角公式的应用求值.5B【解析】若输入,则执行循环得结束循环,输出,与题意输出的矛盾;若输入,则执行循环得结束循环,输出,符合题意;若输入,则执行循环得结束循环,输出,与题意输出的矛盾;若输入,则执行循环得结束循环,输出,与题意输出的矛盾;综上选B.6D【解析】由几何法求出圆心到直线的距离,再与半径作比较,由此可得出结论【详解】解:由题意,圆的圆心为,半径,圆心到直线的
8、距离为,故选:D【点睛】本题主要考查直线与圆的位置关系,属于基础题7A【解析】首先判断函数的奇偶性,再根据特殊值即可利用排除法解得;【详解】解:依题意,故函数为偶函数,图象关于轴对称,排除C;而,排除B;,排除D.故选:.【点睛】本题考查函数图象的识别,函数的奇偶性的应用,属于基础题.8A【解析】利用的坐标为,设直线的方程为,然后联立方程得,最后利用韦达定理求解即可【详解】据题意,得点的坐标为.设直线的方程为,点,的坐标分别为,.讨论:当时,;当时,据,得,所以,所以.【点睛】本题考查直线与抛物线的相交问题,解题核心在于联立直线与抛物线的方程,属于基础题9D【解析】圆心坐标为,代入直线方程,再
9、由乘1法和基本不等式,展开计算即可得到所求最小值【详解】圆的圆心为,由题意可得,即,则,当且仅当且即时取等号,故选:【点睛】本题考查最值的求法,注意运用乘1法和基本不等式,注意满足的条件:一正二定三等,同时考查直线与圆的关系,考查运算能力,属于基础题10C【解析】利用诱导公式得,再利用倍角公式,即可得答案.【详解】由可得,.故选:C.【点睛】本题考查诱导公式、倍角公式,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意三角函数的符号.11A【解析】作出不等式组表示的可行域,然后对四个选项一一分析可得结果.【详解】作出可行域如图所示,当时,即的取值范围为,所以为真命题
10、;为真命题;为假命题.故选:A【点睛】此题考查命题的真假判断与应用,着重考查作图能力,熟练作图,正确分析是关键,属于中档题.12B【解析】由命题的否定,复合命题的真假,充分必要条件,四种命题的关系对每个命题进行判断【详解】“”的否定是“”,正确;已知为两个命题,若“”为假命题,则“”为真命题,正确;“”是“”的必要不充分条件,错误;“若,则且”是假命题,则它的逆否命题为假命题,错误.故选:B【点睛】本题考查命题真假判断,掌握四种命题的关系,复合命题的真假判断,充分必要条件等概念是解题基础二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13【解析】由解析式可分析两函数互为反函数,则图象关于对称,
11、则点到的距离的最小值的二倍即为所求,利用导函数即可求得最值.【详解】由题,因为与互为反函数,则图象关于对称,设点为,则到直线的距离为,设,则,令,即,所以当时,即单调递减;当时,即单调递增,所以,则,所以的最小值为,故答案为:【点睛】本题考查反函数的性质的应用,考查利用导函数研究函数的最值问题.14【解析】由题意可知,在和中,利用余弦定理建立方程求,同理求,求,代入求值.【详解】由圆内接四边形的性质可得,连接BD,在中,有在中,所以,则,所以连接AC,同理可得,所以所以故答案为:【点睛】本题考查余弦定理解三角形,同角三角函数基本关系,意在考查方程思想,计算能力,属于中档题型,本题的关键是熟悉圆
12、内接四边形的性质,对角互补.15【解析】先求出球O1的半径,再求出球的半径,即得球的表面积.【详解】解:,,,, 设球O1的半径为,由题得,所以棱柱的侧棱为.由题得棱柱外接球的直径为,所以外接球的半径为,所以球的表面积为.故答案为:【点睛】本题主要考查几何体的内切球和外接球问题,考查球的表面积的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于中档题.16C【解析】假设获得一等奖的作品,判断四位同学说对的人数.【详解】分别获奖的说对人数如下表:获奖作品ABCD甲对错错错乙错错对错丙对错对错丁对错错对说对人数3021故获得一等奖的作品是C.【点睛】本题考查逻辑推理,常用方法有:1、直接推理结果,2
13、、假设结果检验条件.三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17(1)函数单调减区间为;单调增区间为(2)(3)【解析】(1)据导数和函数单调性的关系即可求出;(2)分离参数,可得对任意的及任意的恒成立,构造函数,利用导数求出函数的最值即可求出的范围;(3)先求导,再分类讨论,根据导数和函数单调性以及最值得关系即可求出的范围【详解】解:(1)当时,因为,当时,;当时,所以函数单调减区间为;单调增区间为(2)由,得,由于,所以对任意的及任意的恒成立,由于,所以,所以对任意的恒成立,设,则,所以函数在上单调递减,在上单调递增,所以,所以(3)由,得,其中若时,则,所以函数在上单调递增,所以函数至多有一个零点,不合题意;若时,令,得由第(2)小题,知:当时,所以,所以,所以当时,函数的值域为所以,存在,使得,即, 且当时,所以函数在上单调递增,在上单调递减因为函数有两个零点,所以设,则,所以函数在单调递增,由于,所以当时,所以,式中的,又由式,得由第(1)小题可知,当时,函数在上单调递减,所以,即当时,()由于,所以得,又因为,且函数在上单调递减,函数的图象在上不间断,所以函数在上恰有一个零点;()由于,令,设,由于时,所以设,即由
