浙江省稽阳联谊学校2025届高三下学期4月联考 数学试题(含详解)
文档属性
| 名称 | 浙江省稽阳联谊学校2025届高三下学期4月联考 数学试题(含详解) |  | |
| 格式 | docx | ||
| 文件大小 | 2.3MB | ||
| 资源类型 | 教案 | ||
| 版本资源 | 通用版 | ||
| 科目 | 数学 | ||
| 更新时间 | 2025-05-14 13:39:38 | ||
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文档简介
浙江省稽阳联谊学校2025届高三下学期4月联考数学试题
一、单选题(本大题共8小题)
1.已知全集,,,则( )
A. B. C. D.
2.已知为虚数单位,复数满足,则的共轭复数的模为( )
A. B. C. D.
3.下列可以作为方程的图象的是( )
A. B. C. D.
4.已知函数的部分图象如图所示,的图象与轴交于点C,,,且,则( )
A.4 B. C. D.
5.记数列的前项和为,若,,则等于( )
A.33 B.46 C.49 D.42
6.如图,椭圆与双曲线有共同的右焦点,这两条曲线在第一、三象限的交点分别为A、B,直线与双曲线右支的另一个交点为,形成以为斜边的等腰直角三角形,则该椭圆的离心率为( )
A. B. C. D.
7.已知函数的定义域为,为的导函数,满足,且.已知均为正数,若,则的最小值( )
A. B. C.1 D.
8.有6张卡片,正面分别写有数字1,2,3,4,5,6,且背面均写有数字7.先把这些卡片正面朝上排成一排.规定一次试验:掷一颗均匀的骰子一次,若点数为,则将向上数字为的卡片翻面并放置原处;若没有向上数字为的卡片,则卡片不作翻动.进行上述试验3次,发现卡片朝上的数字之和为偶数,在这一条件下,骰子恰有一次点数为2的概率为( )
A. B. C. D.
二、多选题(本大题共3小题)
9.下列说法正确的是( )
A.若随机变量服从正态分布,且,则
B.数据5,8,10,12,13的第40百分位数是8
C.在一元线性回归模型中,若决定系数,则残差的平方和为0
D.和的方差分别为和,若且,则
10.正方体的棱长为,点、分别在线段、上运动(包括端点),则下列结论正确的是( )
A.正方体被经过、两点的平面所截,其截面的形状有可能是六边形
B.不可能与、都垂直
C.有可能与正方体的六个表面所成的角都相等
D.线段的中点所围成的区域的面积为
11.设和是两个整数,如果和除以正整数所得的余数相同,则称和对于模同余,记作.( )
A.若公比为的等比数列满足,则
B.若公比为的等比数列满足,则
C.若为等差数列,,,为的前n项和,则
D.若为公差的等差数列,,,若,则使
三、填空题(本大题共3小题)
12.若非零向量满足,且向量在向量上的投影向量是,则向量与的夹角为 .
13.已知P是直线上的任意一点,若过点P作圆的两条切线,切点分别记为,则劣弧长度的最小值为 .
14.若恒成立,则实数的取值范围为 .
四、解答题(本大题共5小题)
15.在中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且.
(1)求的大小.
(2)如图所示,为外一点,,,,求值.
16.如图,在三棱锥中,,为的中点,在底面的投影落在线段AD上.
(1)证明:;
(2)若,,,,在线段上,且满足平面平面,求直线与直线夹角的余弦值.
17.已知整数数列满足,数列是公比大于1的等比数列,且,.数列满足.数列,前项和分别为,,其中.
(1)求和
(2)用表示不超过的最大整数,求数列的前2025项和.
18.已知函数.
(1)求曲线在点处的切线方程;
(2)若函数无极值点,求实数的取值范围;
(3)若为函数的极小值点,证明:.
19.位于第一象限的一点满足,过作的切线,切点为,且满足,设为关于的对称点.
(1)证明:
(2)(i)若过的另一条切线切于,设为关于的对称点,如此重复进行下去,若为关于切点的对称点,设,证明:为等差数列.
(ii)由ⅰ所设且,求的值.
参考答案
1.【答案】C
【详解】已知全集,表示自然数集,所以.
对于集合,解不等式,则其解为.
又因为,所以.
已知,,可得.
因为,,所以.
故选C.
2.【答案】A
【详解】由题意可得,
则,所以.
故选A.
3.【答案】D
【详解】当时,,
若,则,即,不符合,
故,不可能同时成立,故A,B,C,选项错误.
故选D.
4.【答案】C
【详解】由题干图象可知,则,所以,所以,
由,得,,即,,
因为,所以,则.
又,则,又,,
,解得(负根舍去),
所以,所以.
故选C.
5.【答案】A
【详解】数列中,,,当时,,
当时,,则,,
因此当时,数列是以为首项,公比为3的等比数列,,
数列的通项公式为:,,,
所以.
故选A.
6.【答案】C
【详解】
设左焦点为,则,,,,
在中用勾股定理,化简得,
所以
所以,所以.
故选C.
7.【答案】B
【详解】因为,所以,即,所以.
又因为,即.所以.
所以在上恒成立,所以在上单调递增.
又因为,所以,
即,
令,则,由对勾函数知单调递增,
所以,所以,当且仅当时等号成立.
故选B.
8.【答案】C
【详解】翻动正面数字为偶数的卡片时,奇偶性发生改变,翻动正面数字为奇数的卡片时,奇偶性不变,进行上述试验3次,发现卡片朝上的数字之和为偶数,则分为两类:
(1)正面数字为偶数的卡片翻一次:
①掷3次骰子1次偶数2次奇数:种,其中恰有一次点数为2有27种,
②掷3次骰子2次同一个偶数1次奇数:种,
③掷3次骰子3次同一个偶数:3种,
(2)正面数字为偶数的卡片一次翻三次:种,其中恰有一次点数为2有6种,
所以骰子恰有一次点数为2的概率为.
故选C.
9.【答案】AC
【详解】对于A,因为,又,
则,正确;
对于选项B,因为,
所以数据5,8,10,12,13的第40百分位数是,故选项B错误;
对于选项C,若决定系数,则散点图中的散点均落在一条斜率非0的直线上,
所以残差的平方和为0,C正确;
对于选项D,设的平均数为,,,,的平均数为,
因为,则,
又,
,
所以,故选D错误.
故选AC.
10.【答案】CD
【详解】对于A选项,假设六边形截面交于点,如下图所示:
设,因为平面,,所以,平面,
同理可得平面,
因为平面平面,所以,同理,,
由图可知,截面在平面的交线与线段无交点,
因此,正方体被经过、两点的平面所截,其截面的形状不可能是六边形,A错;
对于B选项,以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立如下图所示的空间直角坐标系,
则、、、,
取,,则、,
所以,,,,
所以,,,此时,与、都垂直,B错;
对于C选项,取,,则,
平面的一个法向量为,
设直线与平面所成角为,则,
即直线与平面所成角的正弦值为,
同理可知,直线与表面其余各面所成角的正弦值都为,
因此,有可能与正方体的六个表面所成的角都相等,C对;
对于D选项,设点、,其中,,
则线段的中点为,
设点,则,即,
其中,,,
所以点的轨迹是以点、、、为顶点的平面四边形,
则,,则,
,
因为,所以,
故四边形是边长为的菱形,且,则为等边三角形,
故线段的中点所围成的区域的面积为,D对.
故选CD.
11.【答案】ABD
【详解】由题意可知,,,,
,∴A正确;
,若,则,
,,∴B正确;
为偶数,也为偶数,显然不能成立,∴C错误;
,当时,结论显然成立,∴D成立.
故选ABD.
12.【答案】
【详解】在上投影向量,,,
则,由于,.
13.【答案】
【详解】如下图所示:
易知圆心到直线的距离为,
在直角三角形中,,,
所以,所以;
因此可知当时,劣弧最小,
此时,即可得;
所以劣弧AB长度的最小值为.
14.【答案】
【详解】因为,所以
即.
设函数,因为,导函数为,
令,解得.
所以在上, ,单调递减,
在上,,单调递增.
所以,所以在上单调递增.
又因为,所以,即,
令,所以,
令,解得.
所以在上, ,单调递增,
在上,,单调递减.
所以,所以.
15.【答案】(1)
(2)
【详解】(1),
在中,由正弦定理得,
,
由三角形内角和为可得,
,
,
即,
,,,
即,
又,,即,
(2)设,令,,
在中,由正弦定理得,
,,.
在中,由正弦定理得,,,,
,
解得,
.
16.【答案】(1)证明见解析
(2)1
【详解】(1)因为,D为的中点故,又平面,平面,故得,平面,于是平面,平面,从而.
(2)法1:以为坐标原点,以射线为轴正半轴,射线为轴正半轴建立如图所示的空间直角坐标系.
则,,,,,.
于是,,
令,所以,又因为,
设面的法向量为.
所以,所以.
又,,
所以.
设面的法向量为.
所以,所以
根据平面,即,所以.
所以,,,
,
所以,得所成角为90度,正弦值为1.
法2:几何法.
作,垂足为M.
连CM,由三角形全等得,平面,
得平面,平面,从而平面平面.
在中,得,
在中,得,
在中,,
在中,
所以得,
又,
从而故,同理,
因为,所以,
所以平面,所以平面,因为平面,所以,得所成角为90度,正弦值为1.
17.【答案】(1),
(2)2024
【详解】(1)当时,.又因为,所以
设,则
依题意,,
得恒成立,解得,
所以,,
设等比数列的公比为q,,.
所以,.得到,联立得
解得或(舍去),代入中,解得
得数列的通项公式为
(2)
……①
……②
①-②,得
即
时,,,所以;
时,,所以,所以
所以.
18.【答案】(1)
(2)
(3)证明见解析
【详解】(1),,
又,在点处的切线方程为:.
(2)由题意知:的定义域为,
若函数无极值点,在上单调,
或在上恒成立;
,在上恒成立,
,,解得:;
下面证明充分性:
当时,,又,,
,
令,
当时,,
在上单调递增,又,为定义在上的偶函数,
在上单调递减,,,
在上单调递增,无极值点,充分性成立;
综上所述:.
(3)由(2)可得:当时,函数无极值点.
当时,令,则,
当时,,又,为定义在上的奇函数,
在上单调递增,又,
当时,;当时,;
在上单调递减,在上单调递增,
又,,,
,,使得,
在,上单调递增,在上单调递减;
函数存在唯一的极小值点,且满足.
下证:.
令,则,
令,则,
在上单调递增,即,
在单调递增,,即
又,,
又,,
即,,
即,,又,.
19.【答案】(1)证明见解析
(2)(i)证明见解析;(ii)
【详解】(1)证明:方法一:,
又,
,
方法二:设切线为,联立
得:,令得
要证
即.
(2)(ⅰ)设过的切线为:,联立
得,令
记,则设,,
,
,为等差数列
(ii)
此时.
一、单选题(本大题共8小题)
1.已知全集,,,则( )
A. B. C. D.
2.已知为虚数单位,复数满足,则的共轭复数的模为( )
A. B. C. D.
3.下列可以作为方程的图象的是( )
A. B. C. D.
4.已知函数的部分图象如图所示,的图象与轴交于点C,,,且,则( )
A.4 B. C. D.
5.记数列的前项和为,若,,则等于( )
A.33 B.46 C.49 D.42
6.如图,椭圆与双曲线有共同的右焦点,这两条曲线在第一、三象限的交点分别为A、B,直线与双曲线右支的另一个交点为,形成以为斜边的等腰直角三角形,则该椭圆的离心率为( )
A. B. C. D.
7.已知函数的定义域为,为的导函数,满足,且.已知均为正数,若,则的最小值( )
A. B. C.1 D.
8.有6张卡片,正面分别写有数字1,2,3,4,5,6,且背面均写有数字7.先把这些卡片正面朝上排成一排.规定一次试验:掷一颗均匀的骰子一次,若点数为,则将向上数字为的卡片翻面并放置原处;若没有向上数字为的卡片,则卡片不作翻动.进行上述试验3次,发现卡片朝上的数字之和为偶数,在这一条件下,骰子恰有一次点数为2的概率为( )
A. B. C. D.
二、多选题(本大题共3小题)
9.下列说法正确的是( )
A.若随机变量服从正态分布,且,则
B.数据5,8,10,12,13的第40百分位数是8
C.在一元线性回归模型中,若决定系数,则残差的平方和为0
D.和的方差分别为和,若且,则
10.正方体的棱长为,点、分别在线段、上运动(包括端点),则下列结论正确的是( )
A.正方体被经过、两点的平面所截,其截面的形状有可能是六边形
B.不可能与、都垂直
C.有可能与正方体的六个表面所成的角都相等
D.线段的中点所围成的区域的面积为
11.设和是两个整数,如果和除以正整数所得的余数相同,则称和对于模同余,记作.( )
A.若公比为的等比数列满足,则
B.若公比为的等比数列满足,则
C.若为等差数列,,,为的前n项和,则
D.若为公差的等差数列,,,若,则使
三、填空题(本大题共3小题)
12.若非零向量满足,且向量在向量上的投影向量是,则向量与的夹角为 .
13.已知P是直线上的任意一点,若过点P作圆的两条切线,切点分别记为,则劣弧长度的最小值为 .
14.若恒成立,则实数的取值范围为 .
四、解答题(本大题共5小题)
15.在中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且.
(1)求的大小.
(2)如图所示,为外一点,,,,求值.
16.如图,在三棱锥中,,为的中点,在底面的投影落在线段AD上.
(1)证明:;
(2)若,,,,在线段上,且满足平面平面,求直线与直线夹角的余弦值.
17.已知整数数列满足,数列是公比大于1的等比数列,且,.数列满足.数列,前项和分别为,,其中.
(1)求和
(2)用表示不超过的最大整数,求数列的前2025项和.
18.已知函数.
(1)求曲线在点处的切线方程;
(2)若函数无极值点,求实数的取值范围;
(3)若为函数的极小值点,证明:.
19.位于第一象限的一点满足,过作的切线,切点为,且满足,设为关于的对称点.
(1)证明:
(2)(i)若过的另一条切线切于,设为关于的对称点,如此重复进行下去,若为关于切点的对称点,设,证明:为等差数列.
(ii)由ⅰ所设且,求的值.
参考答案
1.【答案】C
【详解】已知全集,表示自然数集,所以.
对于集合,解不等式,则其解为.
又因为,所以.
已知,,可得.
因为,,所以.
故选C.
2.【答案】A
【详解】由题意可得,
则,所以.
故选A.
3.【答案】D
【详解】当时,,
若,则,即,不符合,
故,不可能同时成立,故A,B,C,选项错误.
故选D.
4.【答案】C
【详解】由题干图象可知,则,所以,所以,
由,得,,即,,
因为,所以,则.
又,则,又,,
,解得(负根舍去),
所以,所以.
故选C.
5.【答案】A
【详解】数列中,,,当时,,
当时,,则,,
因此当时,数列是以为首项,公比为3的等比数列,,
数列的通项公式为:,,,
所以.
故选A.
6.【答案】C
【详解】
设左焦点为,则,,,,
在中用勾股定理,化简得,
所以
所以,所以.
故选C.
7.【答案】B
【详解】因为,所以,即,所以.
又因为,即.所以.
所以在上恒成立,所以在上单调递增.
又因为,所以,
即,
令,则,由对勾函数知单调递增,
所以,所以,当且仅当时等号成立.
故选B.
8.【答案】C
【详解】翻动正面数字为偶数的卡片时,奇偶性发生改变,翻动正面数字为奇数的卡片时,奇偶性不变,进行上述试验3次,发现卡片朝上的数字之和为偶数,则分为两类:
(1)正面数字为偶数的卡片翻一次:
①掷3次骰子1次偶数2次奇数:种,其中恰有一次点数为2有27种,
②掷3次骰子2次同一个偶数1次奇数:种,
③掷3次骰子3次同一个偶数:3种,
(2)正面数字为偶数的卡片一次翻三次:种,其中恰有一次点数为2有6种,
所以骰子恰有一次点数为2的概率为.
故选C.
9.【答案】AC
【详解】对于A,因为,又,
则,正确;
对于选项B,因为,
所以数据5,8,10,12,13的第40百分位数是,故选项B错误;
对于选项C,若决定系数,则散点图中的散点均落在一条斜率非0的直线上,
所以残差的平方和为0,C正确;
对于选项D,设的平均数为,,,,的平均数为,
因为,则,
又,
,
所以,故选D错误.
故选AC.
10.【答案】CD
【详解】对于A选项,假设六边形截面交于点,如下图所示:
设,因为平面,,所以,平面,
同理可得平面,
因为平面平面,所以,同理,,
由图可知,截面在平面的交线与线段无交点,
因此,正方体被经过、两点的平面所截,其截面的形状不可能是六边形,A错;
对于B选项,以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立如下图所示的空间直角坐标系,
则、、、,
取,,则、,
所以,,,,
所以,,,此时,与、都垂直,B错;
对于C选项,取,,则,
平面的一个法向量为,
设直线与平面所成角为,则,
即直线与平面所成角的正弦值为,
同理可知,直线与表面其余各面所成角的正弦值都为,
因此,有可能与正方体的六个表面所成的角都相等,C对;
对于D选项,设点、,其中,,
则线段的中点为,
设点,则,即,
其中,,,
所以点的轨迹是以点、、、为顶点的平面四边形,
则,,则,
,
因为,所以,
故四边形是边长为的菱形,且,则为等边三角形,
故线段的中点所围成的区域的面积为,D对.
故选CD.
11.【答案】ABD
【详解】由题意可知,,,,
,∴A正确;
,若,则,
,,∴B正确;
为偶数,也为偶数,显然不能成立,∴C错误;
,当时,结论显然成立,∴D成立.
故选ABD.
12.【答案】
【详解】在上投影向量,,,
则,由于,.
13.【答案】
【详解】如下图所示:
易知圆心到直线的距离为,
在直角三角形中,,,
所以,所以;
因此可知当时,劣弧最小,
此时,即可得;
所以劣弧AB长度的最小值为.
14.【答案】
【详解】因为,所以
即.
设函数,因为,导函数为,
令,解得.
所以在上, ,单调递减,
在上,,单调递增.
所以,所以在上单调递增.
又因为,所以,即,
令,所以,
令,解得.
所以在上, ,单调递增,
在上,,单调递减.
所以,所以.
15.【答案】(1)
(2)
【详解】(1),
在中,由正弦定理得,
,
由三角形内角和为可得,
,
,
即,
,,,
即,
又,,即,
(2)设,令,,
在中,由正弦定理得,
,,.
在中,由正弦定理得,,,,
,
解得,
.
16.【答案】(1)证明见解析
(2)1
【详解】(1)因为,D为的中点故,又平面,平面,故得,平面,于是平面,平面,从而.
(2)法1:以为坐标原点,以射线为轴正半轴,射线为轴正半轴建立如图所示的空间直角坐标系.
则,,,,,.
于是,,
令,所以,又因为,
设面的法向量为.
所以,所以.
又,,
所以.
设面的法向量为.
所以,所以
根据平面,即,所以.
所以,,,
,
所以,得所成角为90度,正弦值为1.
法2:几何法.
作,垂足为M.
连CM,由三角形全等得,平面,
得平面,平面,从而平面平面.
在中,得,
在中,得,
在中,,
在中,
所以得,
又,
从而故,同理,
因为,所以,
所以平面,所以平面,因为平面,所以,得所成角为90度,正弦值为1.
17.【答案】(1),
(2)2024
【详解】(1)当时,.又因为,所以
设,则
依题意,,
得恒成立,解得,
所以,,
设等比数列的公比为q,,.
所以,.得到,联立得
解得或(舍去),代入中,解得
得数列的通项公式为
(2)
……①
……②
①-②,得
即
时,,,所以;
时,,所以,所以
所以.
18.【答案】(1)
(2)
(3)证明见解析
【详解】(1),,
又,在点处的切线方程为:.
(2)由题意知:的定义域为,
若函数无极值点,在上单调,
或在上恒成立;
,在上恒成立,
,,解得:;
下面证明充分性:
当时,,又,,
,
令,
当时,,
在上单调递增,又,为定义在上的偶函数,
在上单调递减,,,
在上单调递增,无极值点,充分性成立;
综上所述:.
(3)由(2)可得:当时,函数无极值点.
当时,令,则,
当时,,又,为定义在上的奇函数,
在上单调递增,又,
当时,;当时,;
在上单调递减,在上单调递增,
又,,,
,,使得,
在,上单调递增,在上单调递减;
函数存在唯一的极小值点,且满足.
下证:.
令,则,
令,则,
在上单调递增,即,
在单调递增,,即
又,,
又,,
即,,
即,,又,.
19.【答案】(1)证明见解析
(2)(i)证明见解析;(ii)
【详解】(1)证明:方法一:,
又,
,
方法二:设切线为,联立
得:,令得
要证
即.
(2)(ⅰ)设过的切线为:,联立
得,令
记,则设,,
,
,为等差数列
(ii)
此时.
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