河北省博野中学2025届高三下学期高考信息联考卷(一)数学试题
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这是一份河北省博野中学2025届高三下学期高考信息联考卷(一)数学试题,共12页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
一、单选题(本大题共8小题)
1.设集合,则集合的非空子集的个数为( )
A.1B.2C.3D.4
2.已知复数,其中i为虚数单位,则的虚部为( )
A.3B.C.4D.
3.某四棱台的下底面是长为90,宽为30的矩形,上底面是长为30,宽为10的矩形,且该四棱台的高为3,则该四棱台的体积为( )
A.3900B.C.1300D.1600
4.已知函数为奇函数且,则( )
A.0B.1C.D.
5.已知双曲线过点,且与双曲线有相同的渐近线,则的方程为( )
A.B.C.D.
6.在中,,,点满足,则( )
A.B.C.D.
7.已知函数,则下列比较大小正确的是( )
A.
B.
C.
D.
8.若关于的方程在定义域内有解,则实数的取值范围为( )
A.B.C.D.
二、多选题(本大题共3小题)
9.记等差数列的前项和为,已知,则下列说法一定正确的是( )
A.
B.若单调递增,则
C.若,则
D.若,则
10.已知正数满足,则下列说法正确的是( )
A.B.
C.D.
11.已知抛物线,,点,关于坐标原点对称,,过点的直线与交于,两点,点在第一象限,则( )
A.若,则
B.若为等腰三角形,则的斜率为
C.
D.若四边形为梯形,则其面积为
三、填空题(本大题共3小题)
12.某互联网公司为响应国家政策的号召,积极招聘优秀本科生人职,经统计得到近7个月内每月招聘的本科生人数如下:2,4,2,3,9,5,7,则该组数据的上四分位数是 .
13.若数列的前9项满足,记的前项和为,则 .
14.对于,函数有且仅有一个零点,则实数的取值范围是 .
四、解答题(本大题共5小题)
15.记的内角的对边分别为,且.
(1)求的值;
(2)若,求的值;
(3)求周长的最大值.
16.在某活动中,参与者以抽奖的形式获得某种奖品,每次抽奖均分为中奖和不中奖两种结果.现在利用伪随机算法进行若干次抽奖,假定中奖后就不再继续抽奖.设)是第一次抽奖中奖的概率,此后若前次抽奖均未中奖,则进行第次抽奖时中奖的概率满足其中时一定中奖.设中奖时共抽奖次.
(1)证明:当时,;
(2)证明:当时,;
(3)当时,求的分布列和期望.
17.如图,三棱锥的棱上存在一点,使得平面底面,且平面.
(1)证明:;
(2)若,求二面角的正弦值.
18.已知椭圆的左焦点为,过点的直线交于,两点,分别过点作的垂线,交分别于两点(异于两点).当的斜率不存在时,四边形的面积为6.
(1)求的标准方程;
(2)证明:.
19.设数列的前项和为,且1,定义:,已知在平面直角坐标系中,记圆,曲线.
(1)求的通项公式;
(2)求与的交点个数;
(3)探究当时,与是否有交点.
参考答案
1.【答案】C
【详解】因为,
故,含有两个元素,故其非空子集的个数为.
故选:C.
2.【答案】C
【详解】,由复数的概念可得的虚部为4,
故选:C
3.【答案】A
【详解】由题意可得该四棱台的上底面面积为,下底面面积为,
将其代入棱台的体积公式得,该四棱台的体积
.
故选:A.
4.【答案】A
【详解】函数为奇函数且,则,解得,
于是,所以.
故选:A
5.【答案】D
【详解】因为双曲线过点,且与双曲线有相同的渐近线,
所以设双曲线方程为,
将代入,可得,则,
所求双曲线的标准方程是.
故选:D.
6.【答案】D
【详解】由题意可得,,则,
故,
故
.
故选:D.
7.【答案】B
【详解】由可得函数的定义域为,
由题意知,
令函数,且,
则,即在单调递增,所以,
故在区间上恒成立,则在上单调递减,
所以,由函数的单调性可知.
故选:B
8.【答案】B
【详解】由题意可得,
即,
可转化为方程在定义域内有解,
由对数函数的定义域可知,又,所以,
所以,
令,则,
因为的图象开口向上,对称轴为,
所以在上单调递增,
所以当时,,
所以,又,
所以.
故选:B.
9.【答案】BD
【详解】选项A:,设公差为,则,故,故A错误;
选项B:若单调递增,则,故,故B正确;
选项C:若,则,故C错误;
选项D:若,则,故,故D正确.
故选:BD
10.【答案】BCD
【详解】对于A,分离变量可得,解得,故A错误;
对于B,分离变量可得,解得,故B正确;
对于C,由基本不等式可得,
所以,则,当且仅当即时取等号,故C正确;
对于D,由得,
由基本不等式可得,得,
当且仅当即,时取等号,故D正确.
故选:BCD.
11.【答案】ACD
【详解】若,则,的横坐标均为,
代入的方程,解得的纵坐标为,故,A正确;
若为等腰三角形,则可能是或,
两种情况斜率不同,不可能只有一个值,故B错误;
由已知直线的斜率不为,
设的方程为,,,
与抛物线方程联立,解得,
即,,
则,
故成立,由角平分线定理可得,
所以,C正确;
若四边形为梯形,由对称性,不妨设上底为,
由C知,,由梯形上下底平行得,,
故,即点在的中垂线上,
故的横坐标为,解得,又,故,
所以,
梯形的面积为,故D正确.
故选:ACD.
12.【答案】7
【详解】将样本数据按照从小到大的顺序排列为:2,2,3,4,5,7,9.
由,可知该组数据的上四分位数是7.
故答案为:7.
13.【答案】16
【详解】令,则有,即.
又因为根据二项展开式通项公式得,
故.
故答案为:16.
14.【答案】
【详解】依题意,任意的均使得有且仅有一个零点,令0,得,
记函数,即与直线有且仅有一个交点,
若的值域不是,设的值域为,则,使得,矛盾,
所以的值域为,且为单调函数(否则与直线存在至少两个交点),
所以恒有或,易得,
当且时,有,所以恒有,得恒成立,
记,则,
当时,单调递增;当时,单调递减,
所以的最大值为,
故实数的取值范围是.
故答案为:
15.【答案】(1)
(2)
(3)3
【详解】(1)因为,由正弦定理可得,,所以,
又,所以,
因为,所以.
(2)若,则,
故.
(3)因为,由余弦定理得,
化简得,即,
当且仅当时等号成立,
故周长的最大值为3.
16.【答案】(1)证明见解析
(2)证明见解析
(3)分布列见解析,
【详解】(1)证明:当时,
由题意可得的可能取值有1,2,
,
,
,
故.
(2)证明:当时,
由题意可得的可能取值有1,2,3,
,
,
,
所以,
易知当时,取最大值,故.
(3)由题意可得的可能取值有1,2,3,4,
,
,
,
.
故的分布列为
故.
17.【答案】(1)证明见解析
(2)
【详解】(1)在平面内作,垂足为点,
则平面.
因为平面底面,平面平面,
所以平面.
又平面,所以.
又因为平面平面,所以.
又平面,
所以平面.
又平面,所以.
(2)由(1)可知平面,且平面,所以,
故以点为原点,分别为轴,轴的正方向,
过点作垂直于底面的直线为轴,建立如图所示的空间直角坐标系.
因为平面平面,所以.
又,
则,
故.
依题意得,平面的一个法向量为.
设平面的一个法向量为,
则即
取,则.
所以,
所以,
故二面角的正弦值为.
18.【答案】(1);
(2)证明见解析.
【详解】(1)由题意,得①,
当垂直于轴时,,
由题意,得②,
联立①②解得,
故的标准方程为.
(2)设,,
其中,
由题意,要证,即证,即证,
设直线和的斜率为,联立,
得,
即,
故,故,
同理得,当的斜率不存在时,显然满足题意;
当的斜率存在时,则,则,要证,
即证,
即证,
显然左右两式均等于,故.
19.【答案】(1)
(2)2
(3)无交点
【详解】(1)由于,
当时,,作差得,即,
又,故;经检验同样满足,
故的通项公式为.
(2)由题易得,
画出与曲线的图象,
可知与的交点个数为2.
(3)没有交点.只需证明对任意的,有,
这是因为经过点经过点,
若,说明在处的值大于在处的值,且为增函数,则没有交点,
只需证明,即.
记函数,
则,
故在上单调递增.
又,
当时,,易得恒成立;
当时,,易得恒成立,
即,
故,故当时,与无交点.1
2
3
4
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