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江西省六校2025届高三下学期3月第二次联考试题 数学 含答案.docx

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江西省六校2024-2025学年高三下学期第二次联考数学试题 一、单选题 1.若集合(i是虚数单位),,则(    ) A.B.C.D. 2.若命题,,则命题的否定为(    ) A.,B., C.,D., 3.已知向量,其中,,且,则向量和的夹角是() A.B.C.D. 4.已知,则(    ) A.B.C.D. 5.白舍窑位于江西省南丰县白舍镇,是宋元时期“江西五大名窑”,其瓷器以白瓷最为闻名,素有“白如玉,薄如纸”的特点.如图是白舍窑生产的一款斗笠型茶杯,茶杯外形上部为一个圆台,下部实心且外形为圆柱.现测得底部直径为6cm,上部直径为12cm,茶杯侧面与水平面的夹角为,则该茶杯容量(茶杯杯壁厚度忽略不计)约为(    )(单位:) A.B.C.D. 6.已知函数,则在点处的切线方程为(    ) A.B. C.D. 7.已知曲线,,其中.点,,是曲线与依次相邻的三个交点.若是等腰直角三角形,则(    ) A.B.C.D. 8.已知正实数,满足,则(    ) A.2B.C.D. 二、多选题 9.下列说法正确的是(    ) A.数据,,,,,,,的第80百分位数为10 B.若两个具有线性相关关系的变量的相关性越强,则线性相关系数的值越接近于1 C.已知随机变量服从正态分布,越大,则随机变量越集中 D.若随机变量,随机变量,则 10.已知函数,是函数的一个极值点,则下列说法正确的是(    ) A. B.函数在区间上单调递减 C.过点能作两条不同直线与相切 D.函数恰有4个零点 11.如图,有一组圆都内切于点,圆,设直线与圆在第二象限的交点为,若,则下列结论正确的是(    ) A.圆的圆心都在直线上 B.圆的方程为 C.若,则圆与轴有交点 D.设直线与圆在第二象限的交点为,则 三、填空题 12.已知椭圆,过左焦点作直线与圆相切于点,与椭圆在第一象限的交点为,且,则椭圆的离心率为. 13.在等比数列中,,是函数的两个极值点,若,则的值为. 14.设,,,,函数(e是自然对数的底数,).从有序实数对中随机抽取一对,使得恰有两个零点的概率为. 四、解答题 15.在中,内角,,的对边分别为,,.已知. (1)求角; (2)若,,求的周长. 16.已知抛物线与双曲线的渐近线在第一象限的交点为,且点的横坐标为6. (1)求抛物线的方程; (2)过点的直线与抛物线相交于,两点,关于轴的对称点为,证明:直线必过定点. 17.如图,四面体中,是正三角形,是直角三角形,,. (1)证明:平面平面; (2)是边上的点,且与平面所成角的正切值是,求的面积. 18.已知函数. (1)若函数在定义域上单调递增,求的取值范围; (2)若,证明:; (3)设,是函数的两个极值点,证明:. 19.甲、乙、丙三人进行传球游戏,每次投掷一枚质地均匀的正方体骰子决定传球的方式,当球在甲手中时,若骰子点数大于3,则甲将球传给乙,若点数不大于3,则甲将球保留,当球在乙手中时,若骰子点数大于4,则乙将球传给甲,若点数不大于4,则乙将球传给丙,当球在丙手中时,若骰子点数大于3,则丙将球传给甲,若骰子点数不大于3,则丙将球传给乙.初始时,球在甲手中.设投掷次后,球在乙手中的概率为. (1)求和; (2)求数列的通项; (3)设,数列的前项和为,若,证明:. 参考答案 1.B 【详解】, 所以, 故选:B 2.C 【详解】命题的否定为: ,, 故选:C 3.A 【详解】 解:由于,,且, 则,即有, , 由于,, 则与的夹角为. 故选:A. 4.B 【详解】因为, 则,即, 所以, 则. 故选:B. 5.D 【详解】圆台的体积即为该茶杯容量,如图,cm,cm, 过点分别作⊥,⊥于点, 则cm,cm, 其中圆台的高为cm, 故圆台体积为. 故选:D 6.A 【详解】当时,, 当时,,则, 所以,, 则所求切线方程为,即. 故选:A 7.D 【详解】 因为点,,是曲线与依次相邻的三个交点,不妨设点为曲线与在轴上的交点,如图所示,为的中点,连接, 易知,,与轴平行,所以 又因为是等腰直角三角形,所以,所以 又因为在曲线上,所以, 又因为所以:即 所以. 故选:D 8.C 【详解】由题设可得 (当且仅当时取等号), 即,由于,均为正实数,即, 设, 则当时,在单调递减,当时,在单调递增,故当, 故当且仅当时取等号, 因此,故,则, 故,解得,所以, 故选:C. 9.AD 【详解】对于A,将数据,,,,,,,从小到大排列为,由于,故第80百分位数为第7个数10,A正确, 对于B,若两个具有线性相关关系的变量的相关性越强,则线性相关系数的绝对值越接近于1,B错误, 对于C,正态分布,表示标准差,故越大,随机变量越分散,C错误, 对于D,随机变量,则,故随机变量,则,D正确, 故选:AD 10.AB 【详解】对于A中,由函数,可得, 因为 是函数的一个极值点,可得, 解得,经检验适合题意,所以A正确; 对于B中,由,令,解得或, 当时,;当时,;当时,, 故在区间上递增,在区间上递减,在区间上递增,所以B正确; 对于C中,设过点且与函数相切的切点为, 则该切线方程为, 由于切点满足直线方程,则, 整理得,解得,所以只能作一条切线,所以C错误; 对于D中,令,则的根有三个,如图所示,, 所以方程有3个不同根,方程和均有1个根, 故有5个零点,所以D错误. 故选:AB.        11.ABC 【详解】圆的圆心,直线的方程为,即, 由两圆内切连心线必过切点,得圆的圆心都在直线上,即圆的圆心都在直线上,故A正确; 显然,设点,则,而, 解得,因此圆的圆心,半径为, 圆的方程为, 则圆的方程为,故B正确; 圆的圆心为,半径, 圆心到轴的距离为, 由两边平方得, ,,而 所以当时,圆与轴有交点,C选项正确. 在中,令,得点的纵坐标为,因此,故D错误. 故选:ABC 12. 【详解】设椭圆右焦点为,连接,如下图所示: 由圆:可知圆心,半径, 显然,且, 因此可得,所以,可得,可得,又, 由余弦定理可得,解得, 再由椭圆的定义可得,即, 因此离心率. 故答案为: 13.16 【详解】的定义域为, , 由题意得是方程的两个不相等的正根, 故,解得, 由韦达定理得,故, 因为为等比数列,所以, 其中,故, 所以,解得,满足要求. 故答案为:16 14. 【详解】由题意,,,,,则有序实数对有81个. 由,得, 令, 所以当时,,当时,, 故函数在上单调递减,在上单调递增, 且时,;当时,, 所以, 要使有两个零点,则, 即,得,即. 满足该条件的有序实数对有: 对于,可以取,共7个; 对于,可以取,共4个; 对于,可以取,共1个; 所以所求事件的概率为. 故答案为: 15.(1) (2) 【详解】(1)在中,由正弦定理得, 又因为,所以, 因为,所以, 所以,又因为,所以. (2)在中,由正弦定理,得, 因为,所以, 在中,, 由余弦定理得,即, 所以,所以, 所以,所以周长为. 16.(1) (2)证明见解析 【详解】(1)设点的坐标为,因为点在第一象限,所以, 双曲线的渐近线方程为,因为点在双曲线的渐近线上,所以, 所以点的坐标为,又点在抛物线上,所以,所以, 故抛物线的标准方程为:; (2)设直线的方程为,联立,消得,, 方程的判别式,即, 设,则, 设关于轴的对称点为, 则直线的方程为, 根据抛物线的对称性可知定点必定在轴上, 令得: . 直线过定点. 17.(1)证明见解析 (2) 【详解】(1)由题设得,从而. 又是直角三角形,所以. 取AC的中点O,连接DO、BO,则DO⊥AC, 又是正三角形,故. 则在直角中,, 又,所以, 故. 而,平面, 故平面,而平面, 所以平面⊥平面. (2)设,与平面所成角为, 结合(1)结论,以为坐标原点,为轴,为轴,为轴,建立的空间直角坐标系, 则,, , 设平面的法向量, 则,则,令,则, 故, 由,则 故 则,解得 故, 则, 所以边上的高为, 故. 18.(1) (2)证明见解析 (3)证明见解析 【详解】(1)由题意知函数的定义域为, 在上恒成立, 所以在上恒成立, 又,当且仅当时,等号成立, 所以,即的取值范围是, (2)若,,所以, 令,解得,所以当时,,当时,, 所以在上单调递增,在上单调递减, 所以,当且仅当时,等号成立. 令,,所以, 令,解得,所以当时,,当时,, 所以在上单调递减,在上单调递增, 所以,当且仅当时,等号成立, 所以,又等号不同时成立, 所以. (3)由题意可知, 因为有两个极值点,, 所以,是方程的两个不同的根, 则 所以 , 所以要证,即证, 即证,即证,即证. 令,则证明, 令,则, 所以在上单调递增,则,即, 所以原不等式成立. 19.(1) (2) (3)证明见解析 【详解】(1)当投掷2次骰子后,球在乙手中,共有1种情况:甲甲乙,其概率为,故, 当投掷3次骰子后,球在乙手中,共有3种情况: ①:甲乙甲乙,其概率为 ②:甲乙丙乙,其概率为 ③:甲甲甲乙,其概率为 所以投掷3次后,球在乙手中的概率为. (2)由于投掷次骰子后球不在乙手中的概率为,此时无论球在甲手中还是球在丙手中,均有的概率传给乙,故有. 变形为. 又,所以数列是首项为,公比为的等比数列. 所以. 所以数列的通项公式. (3),故, 故, 所以,故, 记,其前项和为, 所以, 故, 相减可得, 故, 故, 故,
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