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      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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      • 2025-03-23 10:49:48
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      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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