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    江苏省如皋中学2024-2025学年高三上学期期初考试数学试题

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    江苏省如皋中学2024-2025学年高三上学期期初考试数学试题

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    这是一份江苏省如皋中学2024-2025学年高三上学期期初考试数学试题,文件包含江苏省如皋中学2024-2025学年高三上学期期初考试数学试题含答案docx、江苏省如皋中学2024-2025学年高三上学期期初考试数学详细答案docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共30页, 欢迎下载使用。
    数学答案
    1.【答案】A
    【详解】因为,,
    所以,所以,
    即图中阴影部分表示的集合为.故选:A
    2. 【答案】B
    【详解】设圆锥母线长为,高为,底面半径为,
    则由,得,所以,
    所以.故选:B.
    3. 【答案】C
    【详解】设抛物线方程为或,
    依题意知,∴.∴抛物线方程为.故选:C.
    4. 【答案】C
    【详解】,所以或,所以或,
    所以方程的实数解有2个.故选:C.
    5. 【答案】B
    【详解】设Ax1,y1,Bx2,y2,由题可知,,
    则,所以,即,解得,
    所以,则,所以,故选:B.
    6. 【答案】B
    【详解】由圆的方程为可得圆心,半径,
    若圆与函数相交,则圆心到直线的距离,
    即,若函数图象与圆有四个公共点,则原点在圆的外部,
    即,解得,
    综上函数的图象与圆有四个公共点则,
    所以“”是“函数的图象与圆有四个公共点”的必要不充分条件,故选:B
    7. 【答案】D
    【详解】因为点M,N分别在双曲线C的右支和左支上,所以.又,,,所以,解得,,
    所以,所以是直角.
    在中,,所以,解得,
    所以,即.又的外接圆交双曲线的一条渐近线于点Px0,y0,所以,所以点Px0,y0的坐标满足,解得,
    所以,故.故选:D.
    8. A
    解:试题分析:如图所示,设,因为,所以,

    所以,解得,所以,
    ,在中,由余弦定理得
    ,化为,所以
    ,化简得,所以,
    9. 【答案】CD
    【详解】对于A,若,则可化为,∴,∴,即曲线C表示焦点在x轴上的椭圆,故A不正确;
    对于B,若,则可化为,此时曲线C表示圆心在原点,半径为的圆,故B不正确;
    对于C,若,则可化为,此时曲线C表示双曲线,由可得,故C正确;
    对于D,若,,则可化为,,此时曲线C表示平行于x轴的两条直线,故D正确.
    故选: CD.
    10. 【答案】BC
    【详解】对于A,在正方体中,可得平面,
    因为平面,平面,所以,
    所以二面角的平面角为,其中,所以A错误;
    对于B,如图所示,当M为中点,为中点时,
    在正方体中,可得,
    因为平面,且平面,所以平面,
    又因为,且平面,且平面,所以平面,
    因为,且平面,所以平面平面,所以B正确;
    对于C,如图所示,取中点,连接,,,
    在正方体中,平面,且,
    所以平面,因为平面,可得,
    则,
    则点在侧面内运动轨迹是以为圆心、半径为2的劣弧,
    分别交,于,如图所示,则,
    结合对称性可知,,
    则,劣弧的长为,所以C正确;
    对于D,当为中点时,可得为等腰直角三角形,且平面平面,
    连接与交于点,可得,
    所以四棱锥外接球的球心即为与的交点,
    所以四棱锥外接球的半径为,其外接球的体积为,所以D错误.故选:BC.
    11. 【答案】ACD
    【详解】由抛物线,可得焦点坐标,准线方程为,
    因为抛物线上存在一点到其焦点的距离为,
    由抛物线的定义可得,可得,
    所以抛物线的方程为,所以A正确;
    设,显然直线的斜率存在且不为0,设斜率为,
    可得的方程为,
    联立方程组,整理得,
    因为是抛物线的切线,所以,即,
    且点的纵坐标为,代入抛物线方程,可得横坐标为,即,
    设直线的斜率存在且不为0,设斜率为,
    同理可得:,且,
    所以是方程的两个不等式的实数根,所以,
    因为,
    所以,所以D正确;
    由,且,可得,
    则直线的方程为,即,
    又由,可得,
    所以,即,
    所以直线一定过定点,该点不是抛物线的焦点,所以B不正确.
    由直线的斜率不为0,设直线的方程为,且,
    联立方程组,整理得,所以,

    ,当且仅当时,等号成立,
    即的最小值为,所以C正确.故选:ACD.
    三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分。
    12. 过点的等轴双曲线的方程为 .
    13. 过点的直线l与曲线有且仅有两个不同的交点,则l斜率的取值范围为 .
    【答案】.
    【分析】根据题意,将曲线,变形为,,分析可得其为圆的上部分,
    结合直线与圆的位置关系即可.
    【详解】由题意可设直线,又曲线可化为,,
    作出直线l与曲线的图象如图所示:
    设图中直线,,,的斜率分别为,,,,
    则,,,
    又直线的方程为,
    圆心到直线的距离为,解得(舍去)或,
    要使两图象有两个不同的交点,则.故答案为:
    14. 已知过点可作三条直线与曲线相切,则实数a的取值范围为 .
    【答案】
    【详解】,设点为曲线的切点,
    则切线方程为,整理得,
    将点代入可得.
    令,则,
    当时,,单调递减;当时,,单调递增;当时,,单调递减.
    又,,当时,方程有3个不同的实数根,
    即当时,有3个不同的满足方程,
    即过点可作三条直线与曲线相切.
    故答案为:.
    四、解答题:本题共5小题,共77分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
    15. 已知函数.
    (1)求函数的极值;
    (2)求函数在区间上的最小值.
    【详解】(1),
    由,得;由,得.
    在上单调递增,在上单调递减.
    的极小值为,无极大值.
    (2)由(1)知在上单调递增,在上单调递减.
    ,.
    ①当时,在上单调递减,在上单调递增,
    ②当时,在上单调递增,.
    .
    16. 【详解】(1)依题意设点,因,且,
    由对称性知抛物线的准线方程为,则,解得,,,
    于是.
    从而得椭圆的方程为,抛物线的方程为.
    (2)由于准线方程为,依题意设,则.
    因,则,得直线方程为①,
    将①式代入中化简,得,
    设,由韦达定理得,则,
    即,则,于是得直线方程为,
    令,解得,即.则,
    于是,化简得,即得,
    代入①式化简,得直线方程为,或.
    17. 【详解】(1)直三棱柱的体积为:,
    则,四边形为正方形,
    法一:在直棱柱中,面,,
    又平面,则,
    因为,,,平面,
    所以平面,又平面,
    所以,
    因为,所以,
    在正方形中,有,
    因为,,,平面,
    所以平面,又平面,
    所以.
    法二:直棱柱,平面,又,
    以为原点,,,所在直线为x轴,y轴, z轴,建立空间直角坐标系,
    则,,,,,
    ,,
    ,所以.
    (2)由(1)得,
    设,在中,过作于,连接,
    因为,,平面,且,
    所以平面,又平面,
    所以,
    所以为二面角的平面角,
    因为,,得,
    又在中,,得,

    所以二面角的余弦值为.
    法二:
    ,,,,,
    ,,设平面的法向量:,
    则,取,得,
    ,,设面的法向量,
    则,取,得,
    设二面角的大小为,则:

    因为为锐角,所以二面角余弦值为.
    18.解:因为拋物线的焦点为,所以直线的斜率,
    因为双曲线的一条渐近线与平行,所以,即.又因为双曲线的焦距为,即,
    所以,所以双曲线的方程为.
    【小问2详解】
    双曲线的右焦点为,
    由题意知直线的斜率存在且不为0,
    设直线的方程为,
    联立,消去得,
    且,所以,
    将代入得,所以.
    直线方程为,与直线联立,
    可得,
    因为,所以.
    因为,所以,所以为的中点,即.
    19. 已知函数,其中为自然对数的底数.
    (1)讨论的单调性;
    (2)若方程有两个不同的根.
    (i)求的取值范围; (ii)证明:.
    【详解】(1)由题意得,,则,
    由,解得.显然,
    若,则当时,单调递增,当时,单调递减;
    若,则当时,单调递减,当时,单调递增.
    综上,当时,在区间内单调递增,在区间内单调递减;
    当时,在区间内单调递减,在区间内单调递增.
    (2)(i)由,得,
    设,由(1)得在区间内单调递增,在区间内单调递减,
    又,当时,,且当时,,
    所以当时,方程有两个不同的根,即方程有两个不同的根,故的取值范围是.
    (ii)不妨设,则,且.
    解法一:
    当时,,即;
    当时,.


    所以在区间内单调递增,
    则,即,
    所以
    又在区间内单调递减,
    所以,即,
    又,所以,
    故,所以,得证.
    解法二:
    设,,
    则,
    所以在区间内单调递增,
    又,
    所以,即.
    又,所以,
    又在区间内单调递减.
    所以,即,
    又,所以,得证.

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