江西省赣州市十八县(市、区)二十五校2025届高三下学期期中联考 数学试卷(含详解)
文档属性
| 名称 | 江西省赣州市十八县(市、区)二十五校2025届高三下学期期中联考 数学试卷(含详解) |  | |
| 格式 | docx | ||
| 文件大小 | 887.7KB | ||
| 资源类型 | 教案 | ||
| 版本资源 | 通用版 | ||
| 科目 | 数学 | ||
| 更新时间 | 2025-05-11 21:03:49 | ||
图片预览
文档简介
江西省赣州市十八县(市、区)二十五校2025届高三下学期期中联考数学试卷
一、单选题(本大题共8小题)
1.若复数z满足,则复数z在复平面内对应的点位于( )
A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限
2.已知是首项为1,公比为q()的等比数列.若数列的前三项和为2,则q等于( )
A. B. C. D.
3.已知,则“向量共线”是“”的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.既不充分也不必要条件 D.充要条件
4.已知展开式中的常数项为40,则a等于( )
A.1 B.2 C. D.
5.已知函数的值域是,则实数的取值范围是( )
A. B. C. D.
6.已知一圆锥的底面半径是1,高为,SA为该圆锥的一条母线,B,C是圆锥底面圆周上的两个动点,则直线SA与BC夹角的余弦值的最大值是( )
A. B. C. D.
7.不等式在区间上的整数解的个数是( )
A.674 B.676 C.1352 D.1348
8.某篮球队参加一项国际邀请赛,比赛分为两个阶段.小组赛阶段:进行3场小组赛,至少赢得2场才能晋级排名赛,否则淘汰.若晋级,进入排名赛阶段:进行3场比赛,每赢一场可额外获得奖金.已知该篮球队小组赛阶段每场获胜的概率均为0.8,若能晋级,排名赛阶段每场比赛获胜的概率均是0.6.该球队参加小组赛能获得出场费50万元,排名赛每赢一场比赛,获得100万元奖金.设该球队参加这项赛事获得的总奖金为随机变量X(单位:万元),则随机变量X的数学期望是( )
A.166.48 B.211.28 C.216.48 D.230
二、多选题(本大题共3小题)
9.调研某工厂的生产投入(生产工时/天)对产量(件/天)和每件产品的平均能源消耗(千瓦时/件)的影响,得到如下数据:
(生产工时/天) 10 20 30 40 50 60
(件/天) 50 101 149 202 248 301
(千瓦时/件) 19.8 19.1 15.2 14.5 13.0 9.2
现在对与,与分别进行相关性分析,得到相关系数分别为,,则下列判断正确的是( )
A. B. C. D.
10.尼科梅德斯蚌线(Conchoid of Nicomedes)是一种经典的曲线,已知一条尼科梅德斯蚌线C的方程为及一条直线,下列判断正确的是( )
A.曲线C关于x轴对称
B.曲线C上点的横坐标的取值范围是
C.直线l与曲线C一定有且仅有两个交点
D.直线l被曲线C截得的线段的中点在定直线上
11.已知函数(a为常数)有两个极值点,且.则下列判断正确的是( )
A. B.
C.有最小值 D.有最大值
三、填空题(本大题共3小题)
12.已知集合,那么等于 .
13.已知双曲线的左、右焦点分别为,过点且斜率为的直线l与双曲线右支相交于A,B两点(点A在第一象限),且,则的面积等于 .
14.已知正四棱锥的各棱长均为2,点E是棱SB的中点,动点P满足,则的最小值为 .
四、解答题(本大题共5小题)
15.已知函数.
(1)求函数的极值点;
(2)若函数在区间上的最小值为,求实数a的值.
16.如图,已知中,,点D是边BC上一点,且.
(1)求AD的长;
(2)求的面积.
17.如图,已知斜三棱柱的侧面是正方形,侧面是菱形,平面平面,,,点E,F分别是棱,AC的中点.
(1)求证:;
(2)设直线AB与平面的交点为M,求AM的长;
(3)求二面角的余弦值.
18.已知椭圆和圆的方程分别是,椭圆的离心率,点M,N分别在,上,的最大值为.
(1)求,的方程;
(2)点是圆上的动点,过点P作与椭圆有且只有一个交点的两直线,设直线的斜率分别为,且与x轴分别交于点A,B.
(i)求证:为定值;
(ii)求的取值范围.
19.若有穷数列满足(d为常数,),则称数列为“项数为n差为d的极差数列”.
(1)写出一个各项为正整数,的“项数为4差为3的极差数列”;
(2)“项数为6差为3的极差数列” 满足各项均为正整数,,证明:数列是等差数列;
(3)从数1,2,3,…,20任意取出5个,按由小到大的顺序组成数列,求这个数列是“项数为5差为3的极差数列”的概率.
参考答案
1.【答案】A
【详解】由题意可得:,
所以复数z在复平面内对应的点为,位于第一象限.
故选A.
2.【答案】C
【详解】由题设,则,
所以,可得(负值舍).
故选C.
3.【答案】B
【详解】若向量共线且,同向共线时有,反向共线时有,充分性不成立;
若,而,则向量同向共线,必要性成立;
所以“向量共线”是“”的必要不充分条件.
故选B.
4.【答案】B
【详解】对于可知:,
可知展开式中的常数项为,
即,解得或(舍去),
且,所以.
故选B.
5.【答案】C
【详解】因为,所以在上单调递增,且在上单调递增,
当时,当时,
因为的值域是,所以,解得,
即实数的取值范围是.
故选C.
6.【答案】D
【详解】
如图,设圆锥的底面圆圆心为点,分别以直线所在直线为轴,
过点且与垂直的直线为轴建立空间直角坐标系.
依题意,因点B,C是圆锥底面圆周上的两个动点,
可设,其中,
则,
设直线SA与BC夹角为,
则
,
因,故当时,取得最大值1,此时取得最大值.
故选D.
7.【答案】A
【详解】因为,
由题意可得,可得,
因为的最小正周期为,
且,
可知满足在内的整数解为4,5,即一个最小正周期内有2个整数解,
则不等式在内无整数解,在有个整数解.
所以不等式在有个整数解.
故选A.
8.【答案】B
【详解】因为该篮球队小组赛阶段每场获胜的概率均为0.8,
所以晋级排名赛的概率为,
设排名赛该球队赢了场,排名赛阶段每场比赛获胜的概率均是0.6,
排名赛获得的奖金数为Z(万元),则,,,
所以随机变量X的数学期望是
(万元).
故选B.
9.【答案】AC
【详解】由表格数据可知增大也增大,即与呈正相关,所以,故A正确;
因为增大时反而越来越少,所以与呈负相关,所以,故B错误;
因为每增加,增加的量分别为,,,,,增加的量接近且偏差不大,
而每增加,减少的量分别为,,,,,偏差较大,
即与的相关性更强,所以,即,所以,故C正确,D错误.
故选AC.
10.【答案】ACD
【详解】对于A,若点在曲线上,则将点代入方程左式,
可得,即点也在曲线上,故A正确;
对于B,对于C的方程为,当时,显然不成立,而 ,故B错误;
对于C,由,消去化简得:(*),
因,故方程(*)有两个实根,
从而直线l与曲线C一定有且仅有两个交点,故C正确;
对于D,由C项分析,不妨设直线l与曲线C交于点,的中点为,
则有,故,即点在定直线上,故D正确.
故选ACD.
11.【答案】AC
【详解】由题设有两个变号零点,
令,则在上有两个变号零点,
又,所以,故,
所以,又,则,故,A对,B错,
由上,则,
,,
令且,则,
当,,在上单调递减,
当,,在上单调递增,
所以,时,时,
所以无最大值,最小值为,C对,D错.
故选AC.
12.【答案】
【详解】因为集合,
且,所以.
13.【答案】
【详解】因为,则,
又因为,直线l的斜率为,其倾斜角为,即,
在中,由余弦定理可得,
即,解得或(舍去),
即,所以的面积.
14.【答案】
【详解】分别取的中点,连接,设,
因为为等边三角形,则,
且,平面,则平面,
可知点平面,
又因为分别为的中点,则∥,且点为的中点,
可得平面,即点关于平面的对称点为点,
则,
当且仅当三点共线时,等号成立,
所以的最小值为.
15.【答案】(1)为极小值点,无极大值点
(2)
【详解】(1)函数的定义域为,
又,
所以当时,当时,
所以的单调递减区间为,单调递增区间为,
所以为的极小值点,无极大值点.
(2)当,即时,在上单调递增,
所以在处取得最小值,,不符合题意;
当,即,此时在上单调递减,在上单调递增,
所以,解得;
当,即,此时在上单调递减,
所以,不符合题意;
综上可得.
16.【答案】(1)6
(2)
【详解】(1)在中,可知,,可得,
由正弦定理可得.
(2)在中,可知,
由余弦定理可得,
即,可得,解得或,
所以的面积为.
17.【答案】(1)证明见详解
(2)1
(3)
【详解】(1)取的中点,连接,
由题意可知:为等边三角形,则,
又因为平面平面,平面平面,平面,
可得平面,且,
以为坐标原点,分别为轴,平行于的直线为轴,建立空间直角坐标系,
则,
可得,
则,所以.
(2)设,则,
由(1)可得:,
设平面的法向量为,则,
令,则,可得,
由题意可知:,则,解得,
所以AM的长为.
(3)因为,
设平面(即平面)的法向量为,
则,令,则,可得,
设平面的法向量为,则,
令,则,可得,
则,
由图可知:二面角为锐二面角,所以二面角的余弦值为.
18.【答案】(1)
(2)(i)证明见详解;(ii)
【详解】(1)圆的圆心为,半径,
则,
由题意可得:,解得,
所以椭圆和圆的方程分别是.
(2)(i)设直线方程为,
联立方程,消去y可得,
则,整理可得,
又因为直线过点,
可得,即,
则,整理可得,
可知是方程的根,
则,,
且在圆:上,则,即,
所以;
(ii)由(1)可得:,
由直线可得,
则,
因为,令,则,
可得,
所以的取值范围为.
19.【答案】(1),,,(答案不唯一)
(2)证明见解析
(3)
【详解】(1)因为,且,
不妨取,,,,符合题意(答案不唯一);
(2)依题意,,,,,
将上述式子相加可得,又,所以,又,
所以,,,,,
所以是等差为的等差数列;
(3)从数1,2,3,…,20任意取出5个,按由小到大的顺序组成数列,
则所有不同数列的个数为;
以下给出一个确定“项数为5差为3的极差数列”方法,
把个相同的小球放进编号分别为,,,,,的六个箱子中,
箱子中的球数,就是箱子的编号的值,
其中第一个箱子至少需要放个小球,第个箱子中至少需要放个小球,第个箱子可以不放球,
每一种放法,对应一个符合条件的数列,
第个箱子先分别放入个小球,第个箱子先借出个小球,
不同放法等价于个小球放进个箱子,每个至少一个小球,则放法数为,
即“项数为5差为3的极差数列”共有个,
所以所求概率.
一、单选题(本大题共8小题)
1.若复数z满足,则复数z在复平面内对应的点位于( )
A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限
2.已知是首项为1,公比为q()的等比数列.若数列的前三项和为2,则q等于( )
A. B. C. D.
3.已知,则“向量共线”是“”的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.既不充分也不必要条件 D.充要条件
4.已知展开式中的常数项为40,则a等于( )
A.1 B.2 C. D.
5.已知函数的值域是,则实数的取值范围是( )
A. B. C. D.
6.已知一圆锥的底面半径是1,高为,SA为该圆锥的一条母线,B,C是圆锥底面圆周上的两个动点,则直线SA与BC夹角的余弦值的最大值是( )
A. B. C. D.
7.不等式在区间上的整数解的个数是( )
A.674 B.676 C.1352 D.1348
8.某篮球队参加一项国际邀请赛,比赛分为两个阶段.小组赛阶段:进行3场小组赛,至少赢得2场才能晋级排名赛,否则淘汰.若晋级,进入排名赛阶段:进行3场比赛,每赢一场可额外获得奖金.已知该篮球队小组赛阶段每场获胜的概率均为0.8,若能晋级,排名赛阶段每场比赛获胜的概率均是0.6.该球队参加小组赛能获得出场费50万元,排名赛每赢一场比赛,获得100万元奖金.设该球队参加这项赛事获得的总奖金为随机变量X(单位:万元),则随机变量X的数学期望是( )
A.166.48 B.211.28 C.216.48 D.230
二、多选题(本大题共3小题)
9.调研某工厂的生产投入(生产工时/天)对产量(件/天)和每件产品的平均能源消耗(千瓦时/件)的影响,得到如下数据:
(生产工时/天) 10 20 30 40 50 60
(件/天) 50 101 149 202 248 301
(千瓦时/件) 19.8 19.1 15.2 14.5 13.0 9.2
现在对与,与分别进行相关性分析,得到相关系数分别为,,则下列判断正确的是( )
A. B. C. D.
10.尼科梅德斯蚌线(Conchoid of Nicomedes)是一种经典的曲线,已知一条尼科梅德斯蚌线C的方程为及一条直线,下列判断正确的是( )
A.曲线C关于x轴对称
B.曲线C上点的横坐标的取值范围是
C.直线l与曲线C一定有且仅有两个交点
D.直线l被曲线C截得的线段的中点在定直线上
11.已知函数(a为常数)有两个极值点,且.则下列判断正确的是( )
A. B.
C.有最小值 D.有最大值
三、填空题(本大题共3小题)
12.已知集合,那么等于 .
13.已知双曲线的左、右焦点分别为,过点且斜率为的直线l与双曲线右支相交于A,B两点(点A在第一象限),且,则的面积等于 .
14.已知正四棱锥的各棱长均为2,点E是棱SB的中点,动点P满足,则的最小值为 .
四、解答题(本大题共5小题)
15.已知函数.
(1)求函数的极值点;
(2)若函数在区间上的最小值为,求实数a的值.
16.如图,已知中,,点D是边BC上一点,且.
(1)求AD的长;
(2)求的面积.
17.如图,已知斜三棱柱的侧面是正方形,侧面是菱形,平面平面,,,点E,F分别是棱,AC的中点.
(1)求证:;
(2)设直线AB与平面的交点为M,求AM的长;
(3)求二面角的余弦值.
18.已知椭圆和圆的方程分别是,椭圆的离心率,点M,N分别在,上,的最大值为.
(1)求,的方程;
(2)点是圆上的动点,过点P作与椭圆有且只有一个交点的两直线,设直线的斜率分别为,且与x轴分别交于点A,B.
(i)求证:为定值;
(ii)求的取值范围.
19.若有穷数列满足(d为常数,),则称数列为“项数为n差为d的极差数列”.
(1)写出一个各项为正整数,的“项数为4差为3的极差数列”;
(2)“项数为6差为3的极差数列” 满足各项均为正整数,,证明:数列是等差数列;
(3)从数1,2,3,…,20任意取出5个,按由小到大的顺序组成数列,求这个数列是“项数为5差为3的极差数列”的概率.
参考答案
1.【答案】A
【详解】由题意可得:,
所以复数z在复平面内对应的点为,位于第一象限.
故选A.
2.【答案】C
【详解】由题设,则,
所以,可得(负值舍).
故选C.
3.【答案】B
【详解】若向量共线且,同向共线时有,反向共线时有,充分性不成立;
若,而,则向量同向共线,必要性成立;
所以“向量共线”是“”的必要不充分条件.
故选B.
4.【答案】B
【详解】对于可知:,
可知展开式中的常数项为,
即,解得或(舍去),
且,所以.
故选B.
5.【答案】C
【详解】因为,所以在上单调递增,且在上单调递增,
当时,当时,
因为的值域是,所以,解得,
即实数的取值范围是.
故选C.
6.【答案】D
【详解】
如图,设圆锥的底面圆圆心为点,分别以直线所在直线为轴,
过点且与垂直的直线为轴建立空间直角坐标系.
依题意,因点B,C是圆锥底面圆周上的两个动点,
可设,其中,
则,
设直线SA与BC夹角为,
则
,
因,故当时,取得最大值1,此时取得最大值.
故选D.
7.【答案】A
【详解】因为,
由题意可得,可得,
因为的最小正周期为,
且,
可知满足在内的整数解为4,5,即一个最小正周期内有2个整数解,
则不等式在内无整数解,在有个整数解.
所以不等式在有个整数解.
故选A.
8.【答案】B
【详解】因为该篮球队小组赛阶段每场获胜的概率均为0.8,
所以晋级排名赛的概率为,
设排名赛该球队赢了场,排名赛阶段每场比赛获胜的概率均是0.6,
排名赛获得的奖金数为Z(万元),则,,,
所以随机变量X的数学期望是
(万元).
故选B.
9.【答案】AC
【详解】由表格数据可知增大也增大,即与呈正相关,所以,故A正确;
因为增大时反而越来越少,所以与呈负相关,所以,故B错误;
因为每增加,增加的量分别为,,,,,增加的量接近且偏差不大,
而每增加,减少的量分别为,,,,,偏差较大,
即与的相关性更强,所以,即,所以,故C正确,D错误.
故选AC.
10.【答案】ACD
【详解】对于A,若点在曲线上,则将点代入方程左式,
可得,即点也在曲线上,故A正确;
对于B,对于C的方程为,当时,显然不成立,而 ,故B错误;
对于C,由,消去化简得:(*),
因,故方程(*)有两个实根,
从而直线l与曲线C一定有且仅有两个交点,故C正确;
对于D,由C项分析,不妨设直线l与曲线C交于点,的中点为,
则有,故,即点在定直线上,故D正确.
故选ACD.
11.【答案】AC
【详解】由题设有两个变号零点,
令,则在上有两个变号零点,
又,所以,故,
所以,又,则,故,A对,B错,
由上,则,
,,
令且,则,
当,,在上单调递减,
当,,在上单调递增,
所以,时,时,
所以无最大值,最小值为,C对,D错.
故选AC.
12.【答案】
【详解】因为集合,
且,所以.
13.【答案】
【详解】因为,则,
又因为,直线l的斜率为,其倾斜角为,即,
在中,由余弦定理可得,
即,解得或(舍去),
即,所以的面积.
14.【答案】
【详解】分别取的中点,连接,设,
因为为等边三角形,则,
且,平面,则平面,
可知点平面,
又因为分别为的中点,则∥,且点为的中点,
可得平面,即点关于平面的对称点为点,
则,
当且仅当三点共线时,等号成立,
所以的最小值为.
15.【答案】(1)为极小值点,无极大值点
(2)
【详解】(1)函数的定义域为,
又,
所以当时,当时,
所以的单调递减区间为,单调递增区间为,
所以为的极小值点,无极大值点.
(2)当,即时,在上单调递增,
所以在处取得最小值,,不符合题意;
当,即,此时在上单调递减,在上单调递增,
所以,解得;
当,即,此时在上单调递减,
所以,不符合题意;
综上可得.
16.【答案】(1)6
(2)
【详解】(1)在中,可知,,可得,
由正弦定理可得.
(2)在中,可知,
由余弦定理可得,
即,可得,解得或,
所以的面积为.
17.【答案】(1)证明见详解
(2)1
(3)
【详解】(1)取的中点,连接,
由题意可知:为等边三角形,则,
又因为平面平面,平面平面,平面,
可得平面,且,
以为坐标原点,分别为轴,平行于的直线为轴,建立空间直角坐标系,
则,
可得,
则,所以.
(2)设,则,
由(1)可得:,
设平面的法向量为,则,
令,则,可得,
由题意可知:,则,解得,
所以AM的长为.
(3)因为,
设平面(即平面)的法向量为,
则,令,则,可得,
设平面的法向量为,则,
令,则,可得,
则,
由图可知:二面角为锐二面角,所以二面角的余弦值为.
18.【答案】(1)
(2)(i)证明见详解;(ii)
【详解】(1)圆的圆心为,半径,
则,
由题意可得:,解得,
所以椭圆和圆的方程分别是.
(2)(i)设直线方程为,
联立方程,消去y可得,
则,整理可得,
又因为直线过点,
可得,即,
则,整理可得,
可知是方程的根,
则,,
且在圆:上,则,即,
所以;
(ii)由(1)可得:,
由直线可得,
则,
因为,令,则,
可得,
所以的取值范围为.
19.【答案】(1),,,(答案不唯一)
(2)证明见解析
(3)
【详解】(1)因为,且,
不妨取,,,,符合题意(答案不唯一);
(2)依题意,,,,,
将上述式子相加可得,又,所以,又,
所以,,,,,
所以是等差为的等差数列;
(3)从数1,2,3,…,20任意取出5个,按由小到大的顺序组成数列,
则所有不同数列的个数为;
以下给出一个确定“项数为5差为3的极差数列”方法,
把个相同的小球放进编号分别为,,,,,的六个箱子中,
箱子中的球数,就是箱子的编号的值,
其中第一个箱子至少需要放个小球,第个箱子中至少需要放个小球,第个箱子可以不放球,
每一种放法,对应一个符合条件的数列,
第个箱子先分别放入个小球,第个箱子先借出个小球,
不同放法等价于个小球放进个箱子,每个至少一个小球,则放法数为,
即“项数为5差为3的极差数列”共有个,
所以所求概率.
同课章节目录