一、單選題
1.已知復數,則( )
A.B.C.D.
2.已知為直線,為平面,則“”是“”的( )
A.充分不必要條件B.必要不充分條件C.充要條件D.既不充分也不必要條件
3.設,則( )
A.1B.C.D.2
4.20世紀30年代,里克特制訂了一種表明地震能量大小的尺度,就是使用測震儀衡量地震能量的等級,地震能量越大,測震儀記錄的地震曲線的振幅就越大,這就是我們常說的里氏震級M,其計算公式為其中A是被測地震的最大振幅,是“標準地震”的振幅(使用標準地震振幅是為了修正測震儀距實際震中的距離造成的偏差).假設在一次地震中,一個距離震中100千米的測震儀記錄的地震最大振幅是50,此時標準地震的振幅是0.002,則這次地震的震級為( )(精確到0.1,參考數據:)
A.4.4B.4.7C.5D.5.4
5.若,則( )
A.B.C.D.
6.已知雙曲線的漸近線與拋物線的交點都在圓C上,則圓C與x軸正半軸的交點坐標為( )
A.B.C.D.
7.如果等比數列的各項均為正數,其前n項和為,且,設,那么( )
A.B.C.D.
8.函數,若,不等式恒成立,則實數m的取值范圍是( )
A.B.
C.D.
二、多選題
9.有互不相同的7個樣本數據,去掉一個第25百分位數和一個最大的數后組成一組新數據,則新數據與原數據相比,有可能變小的是( )
A.平均數B.中位數C.極差D.方差
10.對于函數,和,,下列結論正確的有( )
A.與在時有相同的函數值B.與有相同的最小值
C.與的圖象有相同的對稱中心D.與在區(qū)間都為增函數
11.封閉曲線C是平面內與兩個定點和的距離之積為2的點的軌跡,是曲線C上一點,O為坐標原點.則下列說法正確的有( )
A.曲線C關于坐標原點對稱
B.曲線C位于直線和直線所圍成的矩形框內
C.的周長的最小值為
D.
三、填空題
12.等差數列8,5,2,……的第10項為 .
13.已知一個圓錐的側面積是底面面積的2倍,則該圓錐的母線與其底面所成的角的大小為 .
14.定義集合,比如:若,則.把集合中滿足條件的元素組成的集合記為,即已知集合,則(1)集合中的元素個數為 ;(2)若中的元素個數為56,則p的值為 .
四、解答題
15.在中,內角的對邊分別為,若.
(1)求角的大??;
(2)若,點是邊上的一點,平分,且,求的面積.
16.在四棱臺中,底面為平行四邊形,側面為等腰梯形,且側面底面,與BC的距離為,點分別在棱,上,且.
(1)求證:平面;
(2)求四棱臺的高;
(3)求異面直線與所成的角的余弦值.
17.已知函數.
(1)當時,證明函數在單調遞增;
(2)若函數在有極值,求實數a的取值范圍;
(3)若函數的圖象在點處的切線方程為,求函數的零點個數.
18.某學校有甲、乙兩家餐廳,對于學生的午餐就餐情況根據以往的統(tǒng)計調研分析可以得出如下結論:前一天選擇甲餐廳就餐的同學第二天選擇甲餐廳就餐的概率是,選擇乙餐廳就餐的概率為﹔前一天選擇乙餐廳就餐的同學第二天選擇甲餐廳就餐的概率是,選擇乙餐廳就餐的概率為,如此往復.假設所有同學開學第一天中午等可能隨機選擇一家餐廳就餐.
(1)第一天中午某班3位同學去餐廳就餐,求這3位同學中至少有1位同學去甲餐廳就餐的概率;
(2)求w同學與s同學第二天中午在同一餐廳就餐的概率;
(3)假設該學校有2000名學生,試估計一星期后中午在甲餐廳就餐的學生人數.
19.已知橢圓E的標準方程為:,在這個橢圓上取個點,這些點的坐標分別為,連接.
(1)若直線的斜率為,求橢圓E的離心率;
(2)證明的面積為定值,并求多邊形的面積(用n表示);
(3)若,線段的中點為M,證明:.
《貴州省六盤水市2025屆高三下學期適應性考試(一)數學試題》參考答案
1.D
【分析】利用復數的四則運算計算所求式即得.
【詳解】.
故選:D.
2.B
【分析】利用線面垂直的性質以及直線間的位置關系判斷即可.
【詳解】根據題意易知當時,可判斷“”推不出“”,如下圖:
當時,可知垂直于平面內的所有直線,因此可以推出,
因此“”是“”的必要不充分條件.
故選:B
3.C
【分析】利用向量模長的坐標表示以及垂直關系的向量表示,結合勾股定理計算即可.
【詳解】由可得,
又可得,
在中,由勾股定理可得,
解得.
故選:C
4.A
【分析】直接利用題目中給出的公式和對數的運算性質求解即可得出結果.
【詳解】根據題意可知這次地震的震級為:
;
因此可知這次地震的震級為級.
故選:A
5.A
【分析】由已知利用二倍角的三角函數公式化簡:,結合同角三角函數基本關系式即可求解的值.
【詳解】
即:
即:
即:
,故

又②
由①②可得:
即:
可得:,解得:
,故
故選:A
6.D
【分析】通過漸近性方程求得交點坐標,進而求得圓的方程即可求解;
【詳解】由雙曲線方程可得漸近線方程為:,
分別與拋物線方程聯(lián)立:解得:或,
解得:或,
即交點分別為
設圓的方程為:,
代入三點坐標可得:,
解得:,
即圓的方程為:,
令,可得或,
所以圓C與x軸正半軸的交點坐標為,
故選:D
7.C
【分析】設等比數列的公比為,由已知可得,求解可得的通項公式,進而求得,進而利用裂項相消法求得.
【詳解】設等比數列的公比為,因為,所以,
所以,解得或,
又等比數列的各項均為正數,所以,
所以等比數列的通項公式為,所以,
所以,
所以,
所以.
故選:C.
8.B
【分析】先應用奇函數定義及單調性判斷,再轉化恒成立問題為最值問題,最后應用基本不等式求最小值,計算一元二次不等式即可.
【詳解】因為函數,為減函數;
又因為所以為奇函數,
若,不等式恒成立,
則不等式,因為為奇函數,所以,
因為為減函數,所以恒成立,
所以恒成立,所以,
,
當且僅當時取最小值3,所以,
所以,所以實數m的取值范圍是.
故選:B.
9.ACD
【分析】通過取這7個數據從小到大依次為,利用百分位數,極差概念和平均數,方差計算公式計算比較即可判斷A,C,D正確;設這組數據從小到大依次為:,去掉其第25百分位數和一個最大的數后,余下5個數為可見中位數不變,排除B項.
【詳解】對于A,不妨設這7個數據從小到大依次為,其平均數為,
因,則這組數據的第25百分位數為2,最大的數為7,
去掉這兩個數后,余下5個數的平均數為:,故A正確;
對于B,設這組數據從小到大依次為:,其中位數為,
去掉一個第25百分位數和一個最大的數后,余下5個數為:其中位數仍為,故B錯誤;
對于C,不妨設這7個數據從小到大依次為,其極差為,
去掉這組數據的第25百分位數為2和最大的數為7之后,余下5個數為其極差為,故C正確;
對于D,不妨設這7個數據從小到大依次為,其平均數為,
其方差為:;
依題意,去掉這組數據的第25百分位數為2和最大的數為7之后,余下5個數的平均數為,
則其方差為:,故D正確.
故選:ACD.
10.AC
【分析】驗證函數值可知A正確;利用正弦函數性質和導數分別求解最小值及單調性,可知BD錯誤;通過對稱性定義可驗證得到C正確.
【詳解】對于A,,,,A正確;
對于B,當時,,,;
,
則,令,解得:,
則當時,;當時,;
在,上單調遞增,在上單調遞減,
,
,,,
,B錯誤;
對于C,,
,
與均關于點中心對稱,C正確;
對于D,當時,,
在上單調遞增,在上單調遞增;
由B知:,
在上單調遞減,在上單調遞增,D錯誤.
故選:AC.
11.ABD
【分析】由題意得,取平方化簡得(*),對于A,利用點關于坐標原點的對稱點均滿足(*)方程即得;對于B,利用可求得,再利用此范圍回代求得即可;對于C,利用基本不等式易判斷;對于D,利用(*)求出的范圍即得.
【詳解】依題意,,因,,,
則有,
兩邊平方可得:,
即,也即(*).
對于A,因是曲線C上一點,則滿足,
對于,顯然也滿足,
而點與關于坐標原點對稱,故A正確;
對于B,由(*)可得,即,
整理得:,即,因,故可得;
設,由可得,
于是,則得,解得,
故曲線C位于直線和直線所圍成的矩形框內,故B正確;
對于C,因,則,
當且僅當取得等號,
此時的周長為,
即的周長的最小值為,故C錯誤;
對于D,由(*)可得,由C分析已得,可得,
故有,因,故得,故D正確.
故選:ABD .
【點睛】關鍵點點睛:本題關鍵在于對點的軌跡方程的處理,利用方程結構的對稱性特征判斷圖形的對稱,利用分離變量,可求得參數的范圍,從而界定曲線的位置,求得相關量的取值范圍.
12.
【分析】利用已知求首項與公差,進而可求得通項公式,可求第10項.
【詳解】等差數列8,5,2,……的首項為8,公差為,
所以通項公式為,所以.
故答案為:.
13.
【分析】設圓錐的母線長為,底面半徑為,圓錐的母線與其底面所成的角為,根據面積關系可得,即可得到答案;
【詳解】設圓錐的母線長為,底面半徑為,圓錐的母線與其底面所成的角為,
則,

故答案為:
14. 5 9
【分析】理解集合的新定義應用列舉法得出,再應用集合的新定義及組合數的定義通過隔板法計算求解即可.
【詳解】(1)集合中的元素滿足,且,列舉滿足條件的組合,共有5種,,即集合中有5個元素;
(2)中的元素滿足,且,
利用組合數公式,將問題轉化為將個相同的小球放入6個不同的盒子中,每個盒子中球的個數分別是,
應用隔板法即有種分法,既有個元素,
已知中有56個元素,即 ,當 時,,因此.
故答案為:5;9.
【點睛】關鍵點點睛:解題的關鍵點是對隔板法的應用把分成6份即可求解.
15.(1)
(2)
【分析】(1)利用余弦定理角化邊可求得,由此可得;
(2)利用正弦定理可求得,進而求得,利用三角形面積公式可求得結果.
【詳解】(1)由余弦定理得:,
整理可得:,
,又,
.
(2)
由正弦定理得:,
,
平分,
,又,
,
,,
.
16.(1)證明見解析
(2)2
(3)
【分析】(1)利用中位線性質以及線面平行判定定理證明即可得出結論;
(2)作出四棱臺的高,代入棱臺體積公式計算可得結果;
(3)建立空間直角坐標系,利用異面直線夾角的向量求法計算即可得出結果.
【詳解】(1)取的中點,連接,
則是梯形的中位線,
所以且,
又因為且,所以且,
所以四邊形AEFG是平行四邊形,所以,
因為平面,平面,
所以平面;
(2)分別取的中點,如圖所示:
因為側面為等腰梯形,所以,
因為側面底面,側面底面,所以底面,
因為,所以,平面,
所以平面,平面,
所以,即,
且,所以為與BC的距離,
所以,解得.
所以四棱臺的高為2.
(3)以OA,OB,所在直線分別為軸如圖建立空間直角坐標系,
則;
所以
所以;
所以異面直線與所成的角的余弦值為.
17.(1)證明見解析
(2)
(3)1個
【分析】(1)求導通過,即可求證;
(2)由題意可得在有解,再由的單調性,結合零點存在性定理構造不等式求解即可;
(3)由切線方程求得,再通過函數的單調性即可求解;
【詳解】(1)當時,由,可得,
因,則,又因為,則,
所以函數在單調遞增;
(2),
因為函數在有極值,所以在有解,
又因為在單調遞增,需使,
即,所以,解得,
故實數a的取值范圍為;
(3)因為函數在點處的切線方程為,
所以,且,
解得.
故則,
當時,,即在單調遞增,
因,所以在沒有零點;
當時,,此時函數有一個零點:
當時,,即在沒有零點.
綜上所述,函數的零點個數為1個.
18.(1)
(2)
(3)人
【分析】(1)由獨立事件乘法公式及對立事件概率計算求解即可;
(2)記事件為“某同學第i天在甲餐廳就餐”,由求解即可;
(3)記事件為“某同學第i天在甲餐廳就餐”, ,得到,進而可求,再設記學校2000名學生第n天在甲餐廳就餐的學生人數為X,得到進而可求解;
【詳解】(1)記事件A為“這3位同學中至少有1位同學去甲餐廳就餐”,
則﹔
(2)記事件為“某同學第i天在甲餐廳就餐”,
則,
記事件C為“w同學與s同學第二天在同一餐廳就餐”,
則.
(3)記事件為“某同學第i天在甲餐廳就餐”,
則,
所以,即,
所以數列是以為首項,為公比的等比數列,
所以,即,
記學校2000名學生第n天在甲餐廳就餐的學生人數為X,則,
當時,
所以一星期后在甲餐廳就餐的學生人數大約為人.
19.(1)
(2)證明見解析,面積為
(3)證明見解析
【分析】(1)求出的坐標,根據斜率求出即可求出離心率;
(2)表示出直線的方程,求出原點O到直線的距離,代入面積公式即可得證;再計算出,由的一般性即可得到多邊形的面積;
(3)由題意表示出的坐標,計算發(fā)現(xiàn)點的軌跡為橢圓,再利用向量法求出和,結合即可得證.
【詳解】(1),所以直線的斜率為,所以,
所以橢圓C的離心率;
(2)證明:直線的方程為,
化簡得,
所以原點O到直線的距離

所以.
同理可得
所以多邊形的面積為;
(3)證明:設,所以
所以,即
所以M的軌跡方程為一個橢圓,A,B是該橢圓的焦點,

點的坐標可化為
所以,
又因為
所以
,
,
,
因為,所以.
【點睛】關鍵點點睛:本題第(3)問的關鍵點在于利用向量的坐標表示求出和,運算量較大.
題號
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
D
B
C
A
A
D
C
B
ACD
AC
題號
11









答案
ABD









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