新疆维吾尔自治区2025届高三上学期11月新课标卷大联考数学试卷(含答案)
文档属性
| 名称 | 新疆维吾尔自治区2025届高三上学期11月新课标卷大联考数学试卷(含答案) |  | |
| 格式 | docx | ||
| 文件大小 | 108.8KB | ||
| 资源类型 | 教案 | ||
| 版本资源 | 通用版 | ||
| 科目 | 数学 | ||
| 更新时间 | 2024-11-30 14:45:58 | ||
图片预览
文档简介
新疆维吾尔自治区2025届高三上学期11月新课标卷大联考
数学试卷
一、单选题:本题共8小题,每小题5分,共40分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.已知集合,则( )
A. B.
C. D.
2.若复数满足,则( )
A. B. C. D.
3.已知等比数列的前项和为,若,则( )
A. B. C. D.
4.若向量,则“”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
5.函数的部分图象大致为( )
A. B.
C. D.
6.在平行四边形中,分别在边上,,相交于点,则( )
A. B. C. D.
7.已知函数存在最小值,则实数的取值范围是( )
A. B. C. D.
8.定义:对于数列,若存在,使得对一切正整数,恒有成立,则称数列为有界数列.设数列的前项和为,则下列选项中,满足数列为有界数列的是( )
A. B.
C. D.
二、多选题:本题共3小题,共18分。在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求。
9.已知函数,则( )
A. 的图象关于轴对称
B. 有最大值
C. 当时,
D. 若点分别在函数的图象上,则的最小值为
10.早在公元前世纪,毕达哥拉斯学派已经知道算术中项、几何中项以及调和中项,毕达哥拉斯学派哲学家阿契塔在论音乐中定义了上述三类中项,后人在此基础上推导出一个基本不等式链,即已知正实数,有,当且仅当时等号成立.已知,且,请利用上述不等关系,判断下列说法正确的是( )
A. 的最小值为 B. 的最大值为
C. 的最大值为 D. 的最小值为
11.已知函数,则下列结论中正确的是( )
A. 的最小正周期为
B. 若,则的值域为
C. 图象的对称中心为
D. 若的图象与的图象在上只有个公共点,则的取值范围是
三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分。
12.已知,则 .
13.已知不等式的解集为,若关于的不等式的解集非空,则的最小值是 .
14.若函数同时满足以下个条件:的定义域为,值域为;对于任意实数,都有;对于定义域内任意两个不相等的实数,总有,则的解析式可以为 答案不唯一,只给出满足条件的一个函数即可
四、解答题:本题共5小题,共77分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤。
15.本小题分
在中,角的对边分别为,且满足.
求角的大小;
若,求的取值范围.
16.本小题分
已知函数.
当时,求的单调区间及最值;
若不等式在上恒成立,求实数的取值范围.
17.本小题分
在中,角的对边分别为,是的平分线,是边的中线,.
求;
求的长.
18.本小题分
已知函数
判断曲线是否具有对称性,若是,求出相应的对称轴或对称中心,并加以说明;
若在定义域内单调递增,求的取值范围;
若函数有两个零点,证明:.
19.本小题分
对于确定的正整数,若存在正整数,使得成立,则称数列为“阶可分拆数列”.
设是公差为的等差数列,若为“阶可分拆数列”,证明:;
设函数,记曲线在点处的切线与轴的交点为,,探究数列是否为“阶可分拆数列”,并说明理由;
设,若数列为“阶可分拆数列”,求由所有的值组成的集合.
参考答案
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.答案不唯一
15.解:因为,由正弦定理边化角得:
,
因式分解得:,
因为,所以,
则,解得,
又因为,所以或;
因为,所以,
由正弦定理边化角可得:
,
因为,所以,即
故的取值范围是.
16.解:当时,,则,
当单调递增,当递减,
故的单调递增区间为,单调递减区间为,
且,无最大值,
由可得,
当时,对任意的,都有,
当,则不等式可变为,取对数可得,
记,则,
当时,单调递增,当时,单调递减,
故,
故,即.
综上可得
17.解:由余弦定理可得,
进而可得,解得或舍去,
由余弦定理可得,
由于
由题意知,设,则,则,
如图所示,
由可得,
所以,解得,
由是边上的中线,得
.
所以,中线长.
18.解:令,等价于,解得,
可知的定义域为,
因为,
可知具有中心对称,对称中心为点,
显然不为常函数,可知不具有轴对称,
所以具有中心对称,对称中心为点.
因为,
则,
若在定义域内单调递增,则在内恒成立,
又因为,则,当且仅当时,等号成立,
可得,解得,
所以的取值范围为.
由题意可得:,
令,解得,
可知,,
令,则,
构建,则,
令,解得;令,解得;
可知在内单调递增,在内单调递减,则,
且当趋近于时,趋近于,当趋近于时,趋近于,
若函数有两个零点,可知与有两个交点,
则,即;
又因为,两式相减可得,
两式相加可得,
不妨设,令,可得,
又因为,等价于,等价于,
构建,则,
构建,则,
可知在上单调递增,则,即,
可知在上单调递增,则,
即,所以.
19.解:由于为“阶可分拆数列”,
故对于确定的正整数,若存在正整数,使得成立,
即,
化简可得,故,得证,
由可得,
故,,
故在点处的切线方程为,即,
令,则,故,
假若是否为“阶可分拆数列”,
则对于确定的正整数,若存在正整数,使得成立,
即,即,
若为某确定的偶数,则,显然不满足,
若为某确定的奇函数,则,
故,由于为正整数,显然的取值为或者,故不满足,
因此,对于某一确定的正整数,不存在正整数,使得成立,
故数列不为“阶可分拆数列”,
假设存在使得数列为“阶可分拆数列”,
即存在确定的正整数,存在正整数使得成立,
,
即,
当时,,时方程成立,
当时,,
当时,;
当时,,
当时,,所以不存在正整数使得成立;
当,时,当时成立,
当,时,
所以不存在正整数使得成立.
综上:或,故.
第1页,共1页
数学试卷
一、单选题:本题共8小题,每小题5分,共40分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.已知集合,则( )
A. B.
C. D.
2.若复数满足,则( )
A. B. C. D.
3.已知等比数列的前项和为,若,则( )
A. B. C. D.
4.若向量,则“”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
5.函数的部分图象大致为( )
A. B.
C. D.
6.在平行四边形中,分别在边上,,相交于点,则( )
A. B. C. D.
7.已知函数存在最小值,则实数的取值范围是( )
A. B. C. D.
8.定义:对于数列,若存在,使得对一切正整数,恒有成立,则称数列为有界数列.设数列的前项和为,则下列选项中,满足数列为有界数列的是( )
A. B.
C. D.
二、多选题:本题共3小题,共18分。在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求。
9.已知函数,则( )
A. 的图象关于轴对称
B. 有最大值
C. 当时,
D. 若点分别在函数的图象上,则的最小值为
10.早在公元前世纪,毕达哥拉斯学派已经知道算术中项、几何中项以及调和中项,毕达哥拉斯学派哲学家阿契塔在论音乐中定义了上述三类中项,后人在此基础上推导出一个基本不等式链,即已知正实数,有,当且仅当时等号成立.已知,且,请利用上述不等关系,判断下列说法正确的是( )
A. 的最小值为 B. 的最大值为
C. 的最大值为 D. 的最小值为
11.已知函数,则下列结论中正确的是( )
A. 的最小正周期为
B. 若,则的值域为
C. 图象的对称中心为
D. 若的图象与的图象在上只有个公共点,则的取值范围是
三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分。
12.已知,则 .
13.已知不等式的解集为,若关于的不等式的解集非空,则的最小值是 .
14.若函数同时满足以下个条件:的定义域为,值域为;对于任意实数,都有;对于定义域内任意两个不相等的实数,总有,则的解析式可以为 答案不唯一,只给出满足条件的一个函数即可
四、解答题:本题共5小题,共77分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤。
15.本小题分
在中,角的对边分别为,且满足.
求角的大小;
若,求的取值范围.
16.本小题分
已知函数.
当时,求的单调区间及最值;
若不等式在上恒成立,求实数的取值范围.
17.本小题分
在中,角的对边分别为,是的平分线,是边的中线,.
求;
求的长.
18.本小题分
已知函数
判断曲线是否具有对称性,若是,求出相应的对称轴或对称中心,并加以说明;
若在定义域内单调递增,求的取值范围;
若函数有两个零点,证明:.
19.本小题分
对于确定的正整数,若存在正整数,使得成立,则称数列为“阶可分拆数列”.
设是公差为的等差数列,若为“阶可分拆数列”,证明:;
设函数,记曲线在点处的切线与轴的交点为,,探究数列是否为“阶可分拆数列”,并说明理由;
设,若数列为“阶可分拆数列”,求由所有的值组成的集合.
参考答案
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.答案不唯一
15.解:因为,由正弦定理边化角得:
,
因式分解得:,
因为,所以,
则,解得,
又因为,所以或;
因为,所以,
由正弦定理边化角可得:
,
因为,所以,即
故的取值范围是.
16.解:当时,,则,
当单调递增,当递减,
故的单调递增区间为,单调递减区间为,
且,无最大值,
由可得,
当时,对任意的,都有,
当,则不等式可变为,取对数可得,
记,则,
当时,单调递增,当时,单调递减,
故,
故,即.
综上可得
17.解:由余弦定理可得,
进而可得,解得或舍去,
由余弦定理可得,
由于
由题意知,设,则,则,
如图所示,
由可得,
所以,解得,
由是边上的中线,得
.
所以,中线长.
18.解:令,等价于,解得,
可知的定义域为,
因为,
可知具有中心对称,对称中心为点,
显然不为常函数,可知不具有轴对称,
所以具有中心对称,对称中心为点.
因为,
则,
若在定义域内单调递增,则在内恒成立,
又因为,则,当且仅当时,等号成立,
可得,解得,
所以的取值范围为.
由题意可得:,
令,解得,
可知,,
令,则,
构建,则,
令,解得;令,解得;
可知在内单调递增,在内单调递减,则,
且当趋近于时,趋近于,当趋近于时,趋近于,
若函数有两个零点,可知与有两个交点,
则,即;
又因为,两式相减可得,
两式相加可得,
不妨设,令,可得,
又因为,等价于,等价于,
构建,则,
构建,则,
可知在上单调递增,则,即,
可知在上单调递增,则,
即,所以.
19.解:由于为“阶可分拆数列”,
故对于确定的正整数,若存在正整数,使得成立,
即,
化简可得,故,得证,
由可得,
故,,
故在点处的切线方程为,即,
令,则,故,
假若是否为“阶可分拆数列”,
则对于确定的正整数,若存在正整数,使得成立,
即,即,
若为某确定的偶数,则,显然不满足,
若为某确定的奇函数,则,
故,由于为正整数,显然的取值为或者,故不满足,
因此,对于某一确定的正整数,不存在正整数,使得成立,
故数列不为“阶可分拆数列”,
假设存在使得数列为“阶可分拆数列”,
即存在确定的正整数,存在正整数使得成立,
,
即,
当时,,时方程成立,
当时,,
当时,;
当时,,
当时,,所以不存在正整数使得成立;
当,时,当时成立,
当,时,
所以不存在正整数使得成立.
综上:或,故.
第1页,共1页
同课章节目录