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1、上海市市西中学2025学年高三下学期第四次考试数学试题注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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已知,函数,若函数恰有三个零点,则( )ABCD2设不等式组,表示的平面区域为,在区域内任取一点,则点的坐标满足不等式的概率为ABCD3已知函数的部分图象如图所示
2、,则( )ABCD4复数满足为虚数单位),则的虚部为( )ABCD5集合,则( )ABCD6是定义在上的增函数,且满足:的导函数存在,且,则下列不等式成立的是( )ABCD7定义两种运算“”与“”,对任意,满足下列运算性质:,;() ,则(2020)(20202018)的值为( )ABCD8已知椭圆的焦点分别为,其中焦点与抛物线的焦点重合,且椭圆与抛物线的两个交点连线正好过点,则椭圆的离心率为( )ABCD9已知函数有三个不同的零点 (其中),则 的值为( )ABCD10函数的一个零点在区间内,则实数a的取值范围是( )ABCD11如图,已知三棱锥中,平面平面,记二面角的平面角为,直线与平面所
3、成角为,直线与平面所成角为,则( )ABCD12若为虚数单位,网格纸上小正方形的边长为1,图中复平面内点表示复数,则表示复数的点是( )AEBFCGDH二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知数列的前项和且,设,则的值等于_ .14已知实数满足则点构成的区域的面积为_,的最大值为_15已知椭圆的左、右焦点分别为、,过椭圆的右焦点作一条直线交椭圆于点、.则内切圆面积的最大值是_.16九章算术中,将四个面都为直角三角形的四面体称为鳖臑,如图,在鳖臑中,平面,且,过点分别作于点,于点,连接,则三棱锥的体积的最大值为_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(
4、12分)已知矩阵的一个特征值为4,求矩阵A的逆矩阵.18(12分)某地为改善旅游环境进行景点改造如图,将两条平行观光道l1和l2通过一段抛物线形状的栈道AB连通(道路不计宽度),l1和l2所在直线的距离为0.5(百米),对岸堤岸线l3平行于观光道且与l2相距1.5(百米)(其中A为抛物线的顶点,抛物线的对称轴垂直于l3,且交l3于M),在堤岸线l3上的E,F两处建造建筑物,其中E,F到M的距离为1(百米),且F恰在B的正对岸(即BFl3)(1)在图中建立适当的平面直角坐标系,并求栈道AB的方程;(2)游客(视为点P)在栈道AB的何处时,观测EF的视角(EPF)最大?请在(1)的坐标系中,写出观
5、测点P的坐标19(12分)已知函数f(x)xlnx,g(x)x2ax.(1)求函数f(x)在区间t,t1(t0)上的最小值m(t);(2)令h(x)g(x)f(x),A(x1,h(x1),B(x2,h(x2)(x1x2)是函数h(x)图像上任意两点,且满足1,求实数a的取值范围;(3)若x(0,1,使f(x)成立,求实数a的最大值20(12分)如图,在四棱锥中,平面,四边形为正方形,点为线段上的点,过三点的平面与交于点.将,中的两个补充到已知条件中,解答下列问题:(1)求平面将四棱锥分成两部分的体积比;(2)求直线与平面所成角的正弦值.21(12分)如图1,四边形是边长为2的菱形,为的中点,以
6、为折痕将折起到的位置,使得平面平面,如图2.(1)证明:平面平面;(2)求点到平面的距离.22(10分)选修4-5:不等式选讲已知函数()解不等式;()对及,不等式恒成立,求实数的取值范围.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。1C【解析】当时,最多一个零点;当时,利用导数研究函数的单调性,根据单调性画函数草图,根据草图可得【详解】当时,得;最多一个零点;当时,当,即时,在,上递增,最多一个零点不合题意;当,即时,令得,函数递增,令得,函数递减;函数最多有2个零点;根据题意函数恰有3个零点函数在上有一个零点,在,上有2个零
7、点,如图:且,解得,故选【点睛】遇到此类问题,不少考生会一筹莫展.由于方程中涉及两个参数,故按“一元化”想法,逐步分类讨论,这一过程中有可能分类不全面、不彻底.2A【解析】画出不等式组表示的区域,求出其面积,再得到在区域内的面积,根据几何概型的公式,得到答案.【详解】画出所表示的区域,易知,所以的面积为,满足不等式的点,在区域内是一个以原点为圆心,为半径的圆面,其面积为,由几何概型的公式可得其概率为,故选A项.【点睛】本题考查由约束条件画可行域,求几何概型,属于简单题.3A【解析】先利用最高点纵坐标求出A,再根据求出周期,再将代入求出的值.最后将代入解析式即可.【详解】由图象可知A1,所以T,
8、.f(x)sin(2x+),将代入得)1,结合0,.sin.故选:A.【点睛】本题考查三角函数的据图求式问题以及三角函数的公式变换.据图求式问题要注意结合五点法作图求解.属于中档题.4C【解析】,分子分母同乘以分母的共轭复数即可.【详解】由已知,故的虚部为.故选:C.【点睛】本题考查复数的除法运算,考查学生的基本运算能力,是一道基础题.5D【解析】利用交集的定义直接计算即可.【详解】,故,故选:D.【点睛】本题考查集合的交运算,注意常见集合的符号表示,本题属于基础题.6D【解析】根据是定义在上的增函数及有意义可得,构建新函数,利用导数可得为上的增函数,从而可得正确的选项.【详解】因为是定义在上
9、的增函数,故.又有意义,故,故,所以.令,则,故在上为增函数,所以即,整理得到.故选:D.【点睛】本题考查导数在函数单调性中的应用,一般地,数的大小比较,可根据数的特点和题设中给出的原函数与导数的关系构建新函数,本题属于中档题.7B【解析】根据新运算的定义分别得出2020和20202018的值,可得选项.【详解】由() ,得(+2),又,所以, ,以此类推,202020182018,又,所以, ,以此类推,2020,所以(2020)(20202018),故选:B.【点睛】本题考查定义新运算,关键在于理解,运用新定义进行求值,属于中档题.8B【解析】根据题意可得易知,且,解方程可得,再利用即可求
10、解.【详解】易知,且故有,则故选:B【点睛】本题考查了椭圆的几何性质、抛物线的几何性质,考查了学生的计算能力,属于中档题9A【解析】令,构造,要使函数有三个不同的零点(其中),则方程需要有两个不同的根,则,解得或,结合的图象,并分,两个情况分类讨论,可求出的值.【详解】令,构造,求导得,当时,;当时,故在上单调递增,在上单调递减,且时,时,可画出函数的图象(见下图),要使函数有三个不同的零点(其中),则方程需要有两个不同的根(其中),则,解得或,且,若,即,则,则,且,故,若,即,由于,故,故不符合题意,舍去. 故选A. 【点睛】解决函数零点问题,常常利用数形结合、等价转化等数学思想.10C【
11、解析】显然函数在区间内连续,由的一个零点在区间内,则,即可求解.【详解】由题,显然函数在区间内连续,因为的一个零点在区间内,所以,即,解得,故选:C【点睛】本题考查零点存在性定理的应用,属于基础题.11A【解析】作于,于,分析可得,再根据正弦的大小关系判断分析得,再根据线面角的最小性判定即可.【详解】作于,于.因为平面平面,平面.故,故平面.故二面角为.又直线与平面所成角为,因为,故.故,当且仅当重合时取等号.又直线与平面所成角为,且为直线与平面内的直线所成角,故,当且仅当平面时取等号.故.故选:A【点睛】本题主要考查了线面角与线线角的大小判断,需要根据题意确定角度的正弦的关系,同时运用线面角
12、的最小性进行判定.属于中档题.12C【解析】由于在复平面内点的坐标为,所以,然后将代入化简后可找到其对应的点.【详解】由,所以,对应点.故选:C【点睛】此题考查的是复数与复平面内点的对就关系,复数的运算,属于基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。137【解析】根据题意,当时,可得,进而得数列为等比数列,再计算可得,进而可得结论.【详解】由题意,当时,又,解得,当时,由,所以,即,故数列是以为首项,为公比的等比数列,故,又,所以,.故答案为:.【点睛】本题考查了数列递推关系、函数求值,考查了推理能力与计算能力,计算得是解决本题的关键,属于中档题.148 11 【解析】画出不等式
13、组表示的平面区域,数形结合求得区域面积以及目标函数的最值.【详解】不等式组表示的平面区域如下图所示:数形结合可知,可行域为三角形,且底边长,高为,故区域面积;令,变为,显然直线过时,z最大,故.故答案为:;11.【点睛】本题考查简单线性规划问题,涉及区域面积的求解,属基础题.15【解析】令直线:,与椭圆方程联立消去得,可设,则,可知,又,故三角形周长与三角形内切圆的半径的积是三角形面积的二倍,则内切圆半径,其面积最大值为故本题应填点睛:圆锥曲线中最值与范围的求法有两种:()几何法:若题目的条件和结论能明显体现几何特征及意义,则考虑利用图形性质来解决,这就是几何法()代数法:若题目的条件和结论能体现一种明确的函数,则可首先建立起目标函数,再求这个函数的最值,求函数最值的常用方法有配方法,判别式法,重要不等式及函数的单调性法等16【解析】由已知可得AEF、PEF均为直角三角形,且AF2,由基本不等式可得当AEEF2时,AEF的面积最大,然后由棱锥体积公式可求得体积最大值【详解】由PA平面ABC,得PABC,又ABBC,且PAABA,BC平面PAB,则BCAE,又PBAE,则AE平面PBC,于是AEEF,且AEPC,结合条件AFPC,得PC平面AEF,AEF、PEF均为直角三角形,由已知得AF2,而SAEF(A
