河北省沧州市三校联考2024-2025学年高三上学期11月期中数学试卷(含答案)
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这是一份河北省沧州市三校联考2024-2025学年高三上学期11月期中数学试卷(含答案),共19页。试卷主要包含了选择题,多项选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
一、选择题
1.已知集合,,则( )
A.B.C.D.
2.已知,则( )
A.B.C.D.
3.在中,D,E分别是边,的中点,点F满足,则( )
A.B.
C.D.
4.已知,,则( )
A.B.C.D.
5.已知圆柱和圆锥的底面半径相等,体积相等,且它们的侧面积之比为,则圆锥的高与底面半径之比为( )
A.B.C.D.
6.若函数在R上是增函数,则a的取值范围为( )
A.B.
C.D.
7.函数在区间上的零点个数为( )
A.4B.5C.6D.8
8.已知函数的定义域为R,为偶函数,为奇函数,且在区间上是增函数.记,,,则( )
A.B.
C.D.
二、多项选择题
9.某体育器材厂生产一批篮球,单个篮球的质量Y(单位:克)服从正态分布,则( )
A.B.越小,越大
C.D.
10.已知是函数的极小值点,则( )
A.
B.在区间上的值域为
C.不等式的解集为
D.当时,
11.已知曲线C上的点满足:到定点的距离与到定直线的距离之和为4,则( )
A.C恰好经过4个整点(横、纵坐标均为整数的点)
B.当点在C上时,
C.C上的点到直线的距离的最大值为12
D.C上的点与点F的距离的取值范围为
三、填空题
12.已知双曲线(,)的左、右焦点分别为,,P,Q是C上关于原点对称的两点,且,,则C的离心率为________.
13.若直线是曲线的切线,也是曲线的切线,则________.
14.某盒子中有12个大小相同的球,分别标号为1,2,…,12,从盒中任取3个球,取出的3个球的标号之和能被4整除的概率为________.
四、解答题
15.记的内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,已知.
(1)求A;
(2)若的面积为,,求的周长.
16.已知椭圆的离心率为,点在C上.
(1)求C的方程;
(2)记C的上顶点和右顶点分别为A,B,过原点的直线l与C交于点M,N,与直线交于点Q,且点N,Q均在第四象限,问是否存在直线l,使得的面积是(其中O为原点)面积的4倍?若存在,求出直线l的方程;若不存在,请说明理由.
17.如图,在多面体中,,,四边形是边长为2的菱形,P为棱上一点.
(1)若,证明:平面;
(2)若平面,,,直线与平面所成角的正弦值为,求的长.
18.已知函数,.
(1)求的最值;
(2)若在定义域内单调递增,求m的取值范围;
(3)当时,,求m的取值范围.
19.记数列的前n项和为,若对任意,,则称是“H数列”.
(1)若,判断是否是“H数列”,并说明理由;
(2)若是首项为1,公比为q的等比数列,且数列和均是“H数列”.
①求q的取值范围;
②当时,若在所有数列中随机抽取一个数列,求在的条件下,q恰为偶数的概率.
(3)若等差数列是首项为1的“H数列”,且,求正整数k的最小值,以及k取最小值时相应数列的公差.
参考答案
1.答案:B
解析:由得,又因为所以,
由得,所以,因此.
故选:B.
2.答案:D
解析:由,
可得:,,
所以:,
故选:D
3.答案:D
解析:
,
故选:D.
4.答案:A
解析:由已知可得
可知,
解得,
所以,
故选:A.
5.答案:C
解析:设圆柱和圆锥的底面半径为r,高分别为,,
,,
所以,①
圆柱的侧面积,②
圆锥的侧面积,③
又因为,代入①②③,
解得:,即
故选:C.
6.答案:B
解析:设,;,.
为使在R上递增,则在上递增,在上递增,
且,即.
故选:B
7.答案:C
解析:由题意可将问题转化成,在上的根的个数,
也即,在上的交点个数,
通过五点作图法画出两函数图象:
由图象可知共有6个交点,
所以在区间上的零点个数为6.
故选:C
8.答案:D
解析:根据题意,函数的定义域为R,为偶函数,
即,
又为奇函数,则,即,
所以,则,
即函数周期为8,
在区间上是增函数,则在区间上是增函数,
又为奇函数,则,所以,
而,,
,
所以.
故选:D
9.答案:ABC
解析:由条件可知,由正太密度曲线的对称性可知:
,,,
越小,说明数据越集中,故越大,
故选:ABC
10.答案:ABD
解析:因为函数,
所以,
对于A,因为是函数的极小值点,
所以,解得,
则,,
令,解得或,
所以当,时,,单调递增,
当时,,单调递减,
所以是函数的极小值点,故A正确;
对于B,由A知,当时,在上单调递增,在上单调递减,因为,,,所以在区间上的值域为,故B正确;
对于C,因为,,
所以不等式时,
,解得,
即不等式的解集为,故C错误;
对于D,因为,
所以,
当时,,则,
即,故D正确.
故选:ABD.
11.答案:ACD
解析:设曲线C上的点到定点的距离与到定直线的距离之和为4,则,即,
整理,或,,
画出函数图像,
对于B,即;即,故B错误;
对于A,由B可得x可取,,,0,
当时,或,无整点;
当时,或,整点为,;
当时,或,无整点;
当时,或4,整点为,;
所以共有4个整点,故A正确;
对于C,作直线的平行线,
当平行线过点,两平行线间距离最大,即,故C正确;
对于D,C上的点到定直线的距离范围为,则C上的点与点F的距离的取值范围为,故D正确;
故选:ACD.
12.答案:
解析:由双曲线对称性及,可知,
则为以为顶点的直角三角形.又由双曲线对称性,
可知四边形为平行四边形,结合,
可知四边形为矩形,则为直角三角形.
设,则,.
故.
故答案为:
13.答案:3
解析:由题意可得,设直线与曲线的切点为,则,即,
又切点在曲线上,所以,
代入直线方程可得,即,解得或,
又,所以舍去,
,设直线与曲线的切点为,
所以,由代入可得,
又,所以,
所以将代入曲线可得,
解得.
故答案为:3.
14.答案:
解析:从12个球中任取3个球有种不同的方法,
1-12中能被4整除的有4,8,12,除4余1的有1,5,9,除4余2的有2,6,10,除4余3的有3,7,11,故将1-12划分为以上四类,
能被4整除可分:3个数都来自4,8,12,或一个数来自4,8,12,两个数来自2,6,10,或一个数来自4,8,12,一个数来自1,5,9,一个数来自3,7,11,或两个数来自1,5,9,一个数来自2,6,10,或两个数来自3,7,11,一个数来自2,6,10.
共有:,
所以取出的3个球的标号之和能被4整除的概率
故答案为:
15.答案:(1);
(2)18
解析:(1)由正弦定理及,
可得
,因,则,
则,结合,
则;
(2)因的面积为,则,
则,由正弦定理及,
则,
则.
由余弦定理,,
则,
则三角形周长为.
16.答案:(1);
(2)存在,或
解析:(1)由题意,解得,,,
所以椭圆C的方程为.
(2)
存在,由(1)知,,所以直线的方程为,
设直线,,联立,消去y可得
,解得,则
所以,,
由得,
若,则,
由椭圆的对称性可得,所以,即,
所以,
化简整理可得,解得或,
此时直线l的方程为或.
17.答案:(1)证明见解析;
(2)
解析:(1)在线段上取一点M,使,
连结,,则,
又因为,所以,
因为平面,平面,所以平面,
由,得,又,且,
所以四边形为平行四边形,所以,
因为平面,平面,所以平面,
又,平面,平面,
所以平面平面,
又因为平面,所以平面.
(2)
因为四边形是边长为2的菱形,平面,所以平面,
又平面,所以,所以,
,所以,即,
所以,,两两相互垂直,以B为原点,建立如图所示空间直角坐标系,,,,,设,
,,,,
设,,所以,
即,,
设平面的法向量为,
则即,
取,则,
设直线与平面所成角为,
,
解得,所以,所以,.
18.答案:(1)的最小值为0,无最大值;
(2);
(3)
解析:(1),令,则,
所以当时,,在上单调递增,当时,,在上单调递减,所以,没有最大值;
(2)的定义域为,,
因为在定义域内单调递增,
所以在恒成立,
所以,所以,
所以在恒成立,
设,则,
令,则,令,则,
所以在上单调递增,在单调递减,
所以,所以;
(3)当时,,
所以在恒成立,
令,由(1)知,
所以,所以,
令,,
因为时,所以在单调递减,
所以,所以,
所以,因为当时,,
所以,所以,
所以.
19.答案:(1)是,理由见解析;
(2)①;②;
(3),此时相应数列的公差为.
解析:(1)是“H数列”,理由如下:
因,则.
又,则,故.
则,即;
,即.
则满足,即是“H数列”;
(2)因是首项为1,公比为q的等比数列,
则,.
①因数列和均是“H数列”,则,
当时,显然满足条件;
当时,,
若,且为奇数时,则,矛盾;
为偶数时,,矛盾.
故,则或;
此时,
若,则
恒成立.
当时,函数,单调递增,要使
恒成立,则,
此时,则满足条件;
当时,
函数,单调递增,
,单调递减,
则要使恒成立,需满足,
解得:,则满足条件;
若,则
恒成立.
当时,注意到,则不满足条件;
当时,
函数,单调递减,
,单调递增,
则要使恒成立,需满足,
解得.综上可知,为使数列和均是“H数列”,;
②由①可知,且时,q的取值只有2,3两种可能,则q恰为偶数的概率为;
(3)设等差数列公差为d,又,
则.因等差数列是“H数列”,
则
恒成立.
因,则.
若,则函数,均在上递增,
则为使恒成立,则,
解得:;
若,则函数,均在上递减,
则当n趋近无穷大时,不成立.
综上可知:.
由,可得,
则要使k最小,且为正整数,则取k为大于的最小整数,即335,
此时.
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