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1、贵州省务川自治县民族寄宿制中学2025届高三下-第一次调研考试数学试题试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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,椭圆的方程,双曲线的方程为,和的离心率之积为,则的渐近线方程为( )ABCD2已知的内角的对边分别是且,若为最大边,则的取值范
2、围是( )ABCD3在中,则=( )ABCD4已知,若,则向量在向量方向的投影为( )ABCD5已知函数,存在实数,使得,则的最大值为( )ABCD6是的( )A充分不必要条件B必要不充分条件C充要条件D既不充分也不必要条件7集合中含有的元素个数为( )A4B6C8D128已知集合,集合,则等于( )ABCD9若,则的虚部是A3BCD10九章算术勾股章有一“引葭赴岸”问题“今有饼池径丈,葭生其中,出水两尺,引葭赴岸,适与岸齐,问水深,葭各几何?”,其意思是:有一个直径为一丈的圆柱形水池,池中心生有一颗类似芦苇的植物,露出水面两尺,若把它引向岸边,正好与岸边齐,问水有多深,该植物有多高?其中一丈
3、等于十尺,如图若从该葭上随机取一点,则该点取自水下的概率为( )ABCD11点在曲线上,过作轴垂线,设与曲线交于点,且点的纵坐标始终为0,则称点为曲线上的“水平黄金点”,则曲线上的“水平黄金点”的个数为( )A0B1C2D312正项等差数列的前和为,已知,则=( )A35B36C45D54二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13在平面直角坐标系中,点在曲线:上,且在第四象限内已知曲线在点处的切线为,则实数的值为_14已知半径为4的球面上有两点,球心为O,若球面上的动点C满足二面角的大小为,则四面体的外接球的半径为_.15如图,半球内有一内接正四棱锥,该四棱锥的体积为,则该半球的体积
4、为_. 16已知函数,若函数有3个不同的零点x1,x2,x3(x1x2x3),则的取值范围是_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)如图,在三棱柱中,为的中点,且.(1)求证:平面;(2)求锐二面角的余弦值.18(12分)如图,是矩形,的顶点在边上,点,分别是,上的动点(的长度满足需求).设,且满足.(1)求;(2)若,求的最大值.19(12分)管道清洁棒是通过在管道内释放清洁剂来清洁管道内壁的工具,现欲用清洁棒清洁一个如图1所示的圆管直角弯头的内壁,其纵截面如图2所示,一根长度为的清洁棒在弯头内恰好处于位置(图中给出的数据是圆管内壁直径大小,).(1)请
5、用角表示清洁棒的长;(2)若想让清洁棒通过该弯头,清洁下一段圆管,求能通过该弯头的清洁棒的最大长度.20(12分)已知函数(1)求函数的零点;(2)设函数的图象与函数的图象交于,两点,求证:;(3)若,且不等式对一切正实数x恒成立,求k的取值范围21(12分)如图,三棱锥中,(1)证明:面面;(2)求二面角的余弦值.22(10分)已知.(1)当时,求不等式的解集;(2)若时不等式成立,求的取值范围.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。1A【解析】根据椭圆与双曲线离心率的表示形式,结合和的离心率之积为,即可得的关系,进而得
6、双曲线的离心率方程.【详解】椭圆的方程,双曲线的方程为,则椭圆离心率,双曲线的离心率,由和的离心率之积为,即,解得,所以渐近线方程为,化简可得,故选:A.【点睛】本题考查了椭圆与双曲线简单几何性质应用,椭圆与双曲线离心率表示形式,双曲线渐近线方程求法,属于基础题.2C【解析】由,化简得到的值,根据余弦定理和基本不等式,即可求解.【详解】由,可得,可得,通分得,整理得,所以,因为为三角形的最大角,所以,又由余弦定理 ,当且仅当时,等号成立,所以,即,又由,所以的取值范围是.故选:C.【点睛】本题主要考查了代数式的化简,余弦定理,以及基本不等式的综合应用,试题难度较大,属于中档试题,着重考查了推理
7、与运算能力.3B【解析】在上分别取点,使得,可知为平行四边形,从而可得到,即可得到答案【详解】如下图,在上分别取点,使得,则为平行四边形,故,故答案为B. 【点睛】本题考查了平面向量的线性运算,考查了学生逻辑推理能力,属于基础题4B【解析】由,再由向量在向量方向的投影为化简运算即可【详解】, 向量在向量方向的投影为.故选:B.【点睛】本题考查向量投影的几何意义,属于基础题5A【解析】画出分段函数图像,可得,由于,构造函数,利用导数研究单调性,分析最值,即得解.【详解】由于,,由于,令,在,故.故选:A【点睛】本题考查了导数在函数性质探究中的应用,考查了学生数形结合,转化划归,综合分析,数学运算
8、的能力,属于较难题.6B【解析】分别判断充分性和必要性得到答案.【详解】所以 (逆否命题)必要性成立当,不充分故是必要不充分条件,答案选B【点睛】本题考查了充分必要条件,属于简单题.7B【解析】解:因为集合中的元素表示的是被12整除的正整数,那么可得为1,2,3,4,6,,12故选B8B【解析】求出中不等式的解集确定出集合,之后求得.【详解】由,所以,故选:B.【点睛】该题考查的是有关集合的运算的问题,涉及到的知识点有一元二次不等式的解法,集合的运算,属于基础题目.9B【解析】因为,所以的虚部是.故选B10C【解析】由题意知:,设,则,在中,列勾股方程可解得,然后由得出答案.【详解】解:由题意
9、知:,设,则在中,列勾股方程得:,解得所以从该葭上随机取一点,则该点取自水下的概率为故选C.【点睛】本题考查了几何概型中的长度型,属于基础题.11C【解析】设,则,则,即可得,设,利用导函数判断的零点的个数,即为所求.【详解】设,则,所以,依题意可得,设,则,当时,则单调递减;当时,则单调递增,所以,且,有两个不同的解,所以曲线上的“水平黄金点”的个数为2.故选:C【点睛】本题考查利用导函数处理零点问题,考查向量的坐标运算,考查零点存在性定理的应用.12C【解析】由等差数列通项公式得,求出,再利用等差数列前项和公式能求出.【详解】正项等差数列的前项和,解得或(舍),故选C.【点睛】本题主要考查
10、等差数列的性质与求和公式,属于中档题. 解等差数列问题要注意应用等差数列的性质()与前 项和的关系.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13【解析】先设切点,然后对求导,根据切线方程的斜率求出切点的横坐标,代入原函数求出切点的纵坐标,即可得出切得,最后将切点代入切线方程即可求出实数的值.【详解】解:依题意设切点,因为,则,又因为曲线在点处的切线为,解得,又因为点在第四象限内,则,.则又因为点在切线上.所以.所以.故答案为: 【点睛】本题考查了导数的几何意义,以及导数的运算法则和已知切线斜率求出切点坐标,本题属于基础题.14【解析】设所在截面圆的圆心为,中点为,连接,易知即为二面角的
11、平面角,可求出及,然后可判断出四面体外接球的球心在直线上,在中,结合,可求出四面体的外接球的半径.【详解】设所在截面圆的圆心为,中点为,连接,OAOB,所以,ODAB,同理O1DAB,所以,即为二面角的平面角,因为,所以是等腰直角三角形,在中,由cos60,得,由勾股定理,得:,因为O1到A、B、C三的距离相等,所以,四面体外接球的球心在直线上,设四面体外接球半径为,在中,由勾股定理可得:,即,解得【点睛】本题考查了三棱锥的外接球问题,考查了学生的空间想象能力、逻辑推理能力及计算求解能力,属于中档题15【解析】由题意可知半球的半径与正四棱锥的高相等,可得正四棱锥的棱与半径的关系,进而可写出半球
12、的半径与四棱锥体积的关系,进而求得结果.【详解】设所给半球的半径为,则四棱锥的高,则,由四棱锥的体积,半球的体积为:.【方法点睛】涉及球与棱柱、棱锥的切、接问题时,一般过球心及多面体中的特殊点(一般为接、切点)或线作截面,把空间问题转化为平面问题,再利用平面几何知识寻找几何体中元素间的关系,或只画内切、外接的几何体的直观图,确定球心的位置,弄清球的半径(直径)与该几何体已知量的关系,列方程(组)求解.16【解析】先根据题意,求出的解得或,然后求出f(x)的导函数,求其单调性以及最值,在根据题意求出函数有3个不同的零点x1,x2,x3(x1x2x3),分情况讨论求出的取值范围.【详解】解:令t=
13、f(x),函数有3个不同的零点,即+m=0有两个不同的解,解之得 即或因为的导函数,令,解得xe,解得0xe,可得f(x)在(0,e)递增,在递减;f(x)的最大值为 ,且 且f(1)=0;要使函数有3个不同的零点,(1)有两个不同的解,此时有一个解;(2)有两个不同的解,此时有一个解当有两个不同的解,此时有一个解,此时 ,不符合题意;或是不符合题意;所以只能是 解得 ,此时=-m,此时 有两个不同的解,此时有一个解此时 ,不符合题意;或是不符合题意;所以只能是解得 ,此时=,综上:的取值范围是故答案为【点睛】本题主要考查了函数与导函数的综合,考查到了函数的零点,导函数的应用,以及数形结合的思想、分类讨论的思想,属于综合性极强的题目,属于难题.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)证明见解析;(2).【解析】(1)证明后可得平面,从而得,结合已知得线面垂直;(2)以为坐标原点,以为轴,为轴,为建立空间直角坐标系,设,写出各点坐标,求出二面角的面的法向量,由法向量夹角的余弦值得二面角的余弦值【详解】(1)证明:因为,为中点,所以,又,所以平面,又平面,所以,又,所以平面.(2)由已知及(1)可知,两两垂直,所以以为坐标原点,以为轴,为轴,为建立空间直角坐标系,设,则,.设平面的法向量,则,即,令,则;设平面的法向量,则,即
