精品解析:山东省东营市利津县高级中学2025届高三上学期开学收心考试数学试题

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2024-09-03
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资源信息

学段 高中
学科 数学
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-开学
学年 2024-2025
地区(省份) 山东省
地区(市) 东营市
地区(区县) 利津县
文件格式 ZIP
文件大小 1.16 MB
发布时间 2024-09-03
更新时间 2026-06-24
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2024-09-03
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来源 学科网

内容正文:

高三数学收心考试 9.2 一、单选题 1. 设集合,集合,,则( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】由题意逐一考查所给的选项运算结果是否为即可. 【详解】由题意可得,则,选项A正确; ,则,选项B错误; ,则或,选项C错误; 或,则或,选项D错误; 故选:A. 2. 已知,则( ). A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】直接根据复数乘法即可得到答案. 【详解】由题意得. 故选:C. 3. 已知命题p:,;命题q:,,则( ) A. p和q都是真命题 B. 和q都是真命题 C. p和都是真命题 D. 和都是真命题 【答案】B 【解析】 【分析】对于两个命题而言,可分别取、,再结合命题及其否定的真假性相反即可得解. 【详解】对于而言,取,则有,故是假命题,是真命题, 对于而言,取,则有,故是真命题,是假命题, 综上,和都是真命题. 故选:B. 4. 记为数列的前项和,设甲:为等差数列;乙:为等差数列,则( ) A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件 B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件 C. 甲是乙的充要条件 D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件 【答案】C 【解析】 【分析】利用充分条件、必要条件的定义及等差数列的定义,再结合数列前n项和与第n项的关系推理判断作答., 【详解】方法1,甲:为等差数列,设其首项为,公差为, 则, 因此为等差数列,则甲是乙的充分条件; 反之,乙:为等差数列,即为常数,设为, 即,则,有, 两式相减得:,即,对也成立, 因此为等差数列,则甲是乙的必要条件, 所以甲是乙的充要条件,C正确. 方法2,甲:为等差数列,设数列的首项,公差为,即, 则,因此为等差数列,即甲是乙的充分条件; 反之,乙:为等差数列,即, 即,, 当时,上两式相减得:,当时,上式成立, 于是,又为常数, 因此为等差数列,则甲是乙的必要条件, 所以甲是乙的充要条件. 故选:C 5. 记为等差数列的前项和,已知,,则( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】由结合等差中项的性质可得,即可计算出公差,即可得的值. 【详解】由,则, 则等差数列的公差,故. 故选:B. 6. 某物理量的测量结果服从正态分布,下列结论中不正确的是( ) A. 越小,该物理量在一次测量中在的概率越大 B. 该物理量在一次测量中大于10的概率为0.5 C. 该物理量在一次测量中小于9.99与大于10.01的概率相等 D. 该物理量在一次测量中落在与落在的概率相等 【答案】D 【解析】 【分析】由正态分布密度曲线的特征逐项判断即可得解. 【详解】对于A,为数据的方差,所以越小,数据在附近越集中,所以测量结果落在内的概率越大,故A正确; 对于B,由正态分布密度曲线的对称性可知该物理量一次测量大于10的概率为,故B正确; 对于C,由正态分布密度曲线的对称性可知该物理量一次测量结果大于的概率与小于的概率相等,故C正确; 对于D,因为该物理量一次测量结果落在的概率与落在的概率不同,所以一次测量结果落在的概率与落在的概率不同,故D错误. 故选:D. 7. 现有5名志愿者报名参加公益活动,在某一星期的星期六、星期日两天,每天从这5人中安排2人参加公益活动,则恰有1人在这两天都参加的不同安排方式共有( ) A. 120 B. 60 C. 30 D. 20 【答案】B 【解析】 【分析】利用分类加法原理,分类讨论五名志愿者连续参加两天公益活动的情况,即可得解. 【详解】不妨记五名志愿者为, 假设连续参加了两天公益活动,再从剩余的4人抽取2人各参加星期六与星期天的公益活动,共有种方法, 同理:连续参加了两天公益活动,也各有种方法, 所以恰有1人连续参加了两天公益活动的选择种数有种. 故选:B. 8. 当时,函数取得最大值,则( ) A. B. C. D. 1 【答案】B 【解析】 【分析】根据题意可知,即可解得,再根据即可解出. 【详解】因为函数定义域为,所以依题可知,,,而,所以,即,所以,因此函数在上递增,在上递减,时取最大值,满足题意,即有. 故选:B. 二、多选题 9. 有一组样本数据,其中是最小值,是最大值,则( ) A. 的平均数等于的平均数 B. 的中位数等于的中位数 C. 的标准差不小于的标准差 D. 的极差不大于的极差 【答案】BD 【解析】 【分析】根据题意结合平均数、中位数、标准差以及极差的概念逐项分析判断. 【详解】对于选项A:设的平均数为,的平均数为, 则, 因为没有确定的大小关系,所以无法判断的大小, 例如:,可得; 例如,可得; 例如,可得;故A错误; 对于选项B:不妨设, 可知的中位数等于的中位数均为,故B正确; 对于选项C:举反例说明,例如:,则平均数, 标准差, ,则平均数, 标准差,显然,即, 所以的标准差不小于的标准差,这一论断不成立,故C错误; 对于选项D:不妨设, 则,当且仅当时,等号成立,故D正确; 故选:BD. 10. 设函数,则( ) A. 是的极小值点 B. 当时, C. 当时, D. 当时, 【答案】ACD 【解析】 【分析】求出函数的导数,得到极值点,即可判断A;利用函数的单调性可判断B;根据函数在上的值域即可判断C;直接作差可判断D. 【详解】对A,因为函数的定义域为R,而, 易知当时,,当或时, 函数在上单调递增,在上单调递减,在上单调递增,故是函数的极小值点,正确; 对B,当时,,所以, 而由上可知,函数在上单调递增,所以,错误; 对C,当时,,而由上可知,函数在上单调递减, 所以,即,正确; 对D,当时,, 所以,正确; 故选:ACD. 11. 如图,在棱长为2的正方体中,点P是正方体的上底面内(不含边界)的动点,点Q是棱的中点,则以下命题正确的是( ) A. 三棱锥的体积是定值 B. 存在点P,使得与所成的角为 C. 直线与平面所成角的正弦值的取值范围为 D. 若,则P的轨迹的长度为 【答案】ACD 【解析】 【分析】利用等体积转换即可求得体积为定值判断A;建立空间直角坐标系,设,得,,利用向量夹角公式求解判断B;求平面的法向量,利用向量夹角公式求解判断C;由,可得,即可求解判断D. 【详解】对于A,三棱锥的体积等于三棱锥的体积, 是定值,A正确; 以为坐标原点,分别为轴,建立如图所示的空间直角坐标系, 则,设,则 对于B,,使得与所成的角满足: , 因为,故,故, 而,B错误; 对于C,平面的法向量, 所以直线与平面所成角的正弦值为:, 因为,故 故, 而,, 故即的取值范围为,C正确; 对于D,,由, 可得,化简可得, 在平面内,令,得,令,得,则P的轨迹的长度为 ,D正确; 故选:ACD. 三、填空题 12. 在的二项展开式中,若各项系数和为32,则项的系数为_________. 【答案】10 【解析】 【分析】根据给定条件,求出幂指数,再利用二项式定理求出指定项的系数. 【详解】则二项式的展开式各项系数和为32,得,解得, 所以的展开式项的系数为. 故答案为:10 13. 某校举办科学竞技比赛,有3种题库,题库有5000道题,题库有4000道题,题库有3000道题.小申已完成所有题,已知小申完成题库的正确率是0.92,题库的正确率是0.86,题库的正确率是0.72.现他从所有的题中随机选一题,正确率是______. 【答案】0.85 【解析】 【分析】求出各题库所占比,根据全概率公式即可得到答案. 【详解】由题意知,题库的比例为:, 各占比分别为, 则根据全概率公式知所求正确率. 故答案为:0.85. 14. 已知点均在半径为2的球面上,是边长为3的等边三角形,平面,则________. 【答案】2 【解析】 【分析】先用正弦定理求底面外接圆半径,再结合直棱柱的外接球以及求的性质运算求解. 【详解】如图,将三棱锥转化为正三棱柱, 设的外接圆圆心为,半径为, 则,可得, 设三棱锥的外接球球心为,连接,则, 因为,即,解得. 故答案为:2. 【点睛】方法点睛:多面体与球切、接问题的求解方法 (1)涉及球与棱柱、棱锥的切、接问题时,一般过球心及多面体的特殊点(一般为接、切点)或线作截面,把空间问题转化为平面问题求解; (2)若球面上四点P、A、B、C构成的三条线段PA、PB、PC两两垂直,且PA=a,PB=b,PC=c,一般把有关元素“补形”成为一个球内接长方体,根据4R2=a2+b2+c2求解; (3)正方体的内切球的直径为正方体的棱长; (4)球和正方体的棱相切时,球的直径为正方体的面对角线长; (5)利用平面几何知识寻找几何体中元素间的关系,或只画内切、外接的几何体的直观图,确定球心的位置,弄清球的半径(直径)与该几何体已知量的关系,列方程(组)求解. 四、解答题 15. 已知等比数列的前项和为,且. (1)求的通项公式; (2)求数列的前n项和. 【答案】(1) (2) 【解析】 【分析】(1)利用退位法可求公比,再求出首项后可求通项; (2)利用分组求和法即可求. 【小问1详解】 因为,故, 所以即故等比数列的公比为, 故,故,故. 【小问2详解】 由等比数列求和公式得, 所以数列的前n项和 . 16. 某保险公司为了了解该公司某种保险产品的索赔情况,从合同险期限届满的保单中随机抽取1000份,记录并整理这些保单的索赔情况,获得数据如下表: 赔偿次数 0 1 2 3 4 单数 假设:一份保单的保费为0.4万元;前3次索赔时,保险公司每次赔偿0.8万元;第四次索赔时,保险公司赔偿0.6万元.假设不同保单的索赔次数相互独立.用频率估计概率. (1)估计一份保单索赔次数不少于2的概率; (2)一份保单的毛利润定义为这份保单的保费与赔偿总金额之差. (i)记为一份保单的毛利润,估计的数学期望; (ⅱ)如果无索赔的保单的保费减少,有索赔的保单的保费增加,试比较这种情况下一份保单毛利润的数学期望估计值与(i)中估计值的大小.(结论不要求证明) 【答案】(1) (2)(i)0.122万元;(ii) 这种情况下一份保单毛利润的数学期望估计值大于(i)中估计值 【解析】 【分析】(1)根据题设中的数据可求赔偿次数不少2的概率; (2)(ⅰ)设为赔付金额,则可取,用频率估计概率后可求的分布列及数学期望,从而可求. (ⅱ)先算出下一期保费的变化情况,结合(1)的结果可求,从而即可比较大小得解. 【小问1详解】 设为“随机抽取一单,赔偿不少于2次”, 由题设中的统计数据可得. 【小问2详解】 (ⅰ)设为赔付金额,则可取, 由题设中的统计数据可得, ,, , 故 故(万元). (ⅱ)由题设保费的变化为, 故(万元), 从而. 17. 如图,在四棱锥中,,,,点在上,且,. (1)若为线段中点,求证:平面. (2)若平面,求平面与平面夹角的余弦值. 【答案】(1) 取的中点为,接,则, 而,故,故四边形为平行四边形, 故,而平面,平面, 所以平面. (2) 【解析】 【分析】(1)取的中点为,接,可证四边形为平行四边形,由线面平行的判定定理可得平面. (2)建立如图所示的空间直角坐标系,求出平面和平面的法向量后可求夹角的余弦值. 【小问1详解】 略 【小问2详解】 因为,故,故, 故四边形为平行四边形,故,所以平面, 而平面,故,而, 故建立如图所示的空间直角坐标系, 则, 则 设平面的法向量为, 则由可得,取, 设平面的法向量为, 则由可得,取, 故, 故平面与平面夹角的余弦值为 18. 已知函数. (1)当时,求曲线在点处的切线方程; (2)若有极小值,且极小值小于0,求a的取值范围. 【答案】(1) (2) 【解析】 【分析】(1)求导,结合导数的几何意义求切线方程; (2)解法一:求导,分析和两种情况,利用导数判断单调性和极值,分析可得,构建函数解不等式即可;解法二:求导,可知有零点,可得,进而利用导数求的单调性和极值,分析可得,构建函数解不等式即可. 【小问1详解】 当时,则,, 可得,, 即切点坐标为,切线斜率, 所以切线方程为,即. 【小问2详解】 解法一:因为的定义域为,且, 若,则对任意恒成立, 可知在上单调递增,无极值,不合题意; 若,令,解得;令,解得; 可知在内单调递减,在内单调递增, 则有极小值,无极大值, 由题意可得:,即, 构建,则, 可知在内单调递增,且, 不等式等价于,解得, 所以a的取值范围为; 解法二:因为的定义域为,且, 若有极小值,则有零点, 令,可得, 可知与有交点,则, 若,令,解得;令,解得; 可知在内单调递减,在内单调递增, 则有极小值,无极大值,符合题意, 由题意可得:,即, 构建, 因为则在内单调递增, 可知在内单调递增,且, 不等式等价于,解得, 所以a的取值范围为. 19. 已知函数. (1)讨论的单调性; (2)证明:当时,. 【答案】(1) 当时,在上单调递减; 当时,在上单调递减,在上单调递增. (2) 方法一: 由(1)得,, 要证,即证,即证恒成立, 令,则, 令,则;令,则; 所以在上单调递减,在上单调递增, 所以,则恒成立, 所以当时,恒成立,证毕. 方法二: 令,则, 由于在上单调递增,所以在上单调递增, 又, 所以当时,;当时,; 所以在上单调递减,在上单调递增, 故,则,当且仅当时,等号成立, 因为, 当且仅当,即时,等号成立, 所以要证,即证,即证, 令,则, 令,则;令,则; 所以在上单调递减,在上单调递增, 所以,则恒成立, 所以当时,恒成立,证毕. 【解析】 【分析】(1)先求导,再分类讨论与两种情况,结合导数与函数单调性的关系即可得解; (2)方法一:结合(1)中结论,将问题转化为的恒成立问题,构造函数,利用导数证得即可. 方法二:构造函数,证得,从而得到,进而将问题转化为的恒成立问题,由此得证. 【小问1详解】 因为,定义域为,所以, 当时,由于,则,故恒成立, 所以在上单调递减; 当时,令,解得, 当时,,则在上单调递减; 当时,,则在上单调递增; 综上:当时,在上单调递减; 当时,在上单调递减,在上单调递增. 【小问2详解】 略 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 高三数学收心考试 9.2 一、单选题 1. 设集合,集合,,则( ) A. B. C. D. 2. 已知,则( ). A. B. C. D. 3. 已知命题p:,;命题q:,,则( ) A. p和q都是真命题 B. 和q都是真命题 C. p和都是真命题 D. 和都是真命题 4. 记为数列的前项和,设甲:为等差数列;乙:为等差数列,则( ) A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件 B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件 C. 甲是乙的充要条件 D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件 5. 记为等差数列的前项和,已知,,则( ) A. B. C. D. 6. 某物理量的测量结果服从正态分布,下列结论中不正确的是( ) A. 越小,该物理量在一次测量中在的概率越大 B. 该物理量在一次测量中大于10的概率为0.5 C. 该物理量在一次测量中小于9.99与大于10.01的概率相等 D. 该物理量在一次测量中落在与落在的概率相等 7. 现有5名志愿者报名参加公益活动,在某一星期的星期六、星期日两天,每天从这5人中安排2人参加公益活动,则恰有1人在这两天都参加的不同安排方式共有( ) A. 120 B. 60 C. 30 D. 20 8. 当时,函数取得最大值,则( ) A. B. C. D. 1 二、多选题 9. 有一组样本数据,其中是最小值,是最大值,则( ) A. 的平均数等于的平均数 B. 的中位数等于的中位数 C. 的标准差不小于的标准差 D. 的极差不大于的极差 10. 设函数,则( ) A. 是的极小值点 B. 当时, C. 当时, D. 当时, 11. 如图,在棱长为2的正方体中,点P是正方体的上底面内(不含边界)的动点,点Q是棱的中点,则以下命题正确的是( ) A. 三棱锥的体积是定值 B. 存在点P,使得与所成的角为 C. 直线与平面所成角的正弦值的取值范围为 D. 若,则P的轨迹的长度为 三、填空题 12. 在的二项展开式中,若各项系数和为32,则项的系数为_________. 13. 某校举办科学竞技比赛,有3种题库,题库有5000道题,题库有4000道题,题库有3000道题.小申已完成所有题,已知小申完成题库的正确率是0.92,题库的正确率是0.86,题库的正确率是0.72.现他从所有的题中随机选一题,正确率是______. 14. 已知点均在半径为2的球面上,是边长为3的等边三角形,平面,则________. 四、解答题 15. 已知等比数列的前项和为,且. (1)求的通项公式; (2)求数列的前n项和. 16. 某保险公司为了了解该公司某种保险产品的索赔情况,从合同险期限届满的保单中随机抽取1000份,记录并整理这些保单的索赔情况,获得数据如下表: 赔偿次数 0 1 2 3 4 单数 假设:一份保单的保费为0.4万元;前3次索赔时,保险公司每次赔偿0.8万元;第四次索赔时,保险公司赔偿0.6万元.假设不同保单的索赔次数相互独立.用频率估计概率. (1)估计一份保单索赔次数不少于2的概率; (2)一份保单的毛利润定义为这份保单的保费与赔偿总金额之差. (i)记为一份保单的毛利润,估计的数学期望; (ⅱ)如果无索赔的保单的保费减少,有索赔的保单的保费增加,试比较这种情况下一份保单毛利润的数学期望估计值与(i)中估计值的大小.(结论不要求证明) 17. 如图,在四棱锥中,,,,点在上,且,. (1)若为线段中点,求证:平面. (2)若平面,求平面与平面夹角的余弦值. 18. 已知函数. (1)当时,求曲线在点处的切线方程; (2)若有极小值,且极小值小于0,求a的取值范围. 19. 已知函数. (1)讨论的单调性; (2)证明:当时,. 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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