湖南省常德一中2025届高三第一次月水平检测-数学试题+答案

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常德市第一中2025高三第一次水平检测数 学时量:120分钟 满分:150分命题人: 审题人:一、单选题。(本题共8小题,每题5分,共40分,在每小题给出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。)1.已知集合,则()A. B. C. D.2.命题“,”的否定是()A.,B.,C.,D.,3.设,,,则()A. B. C. D.4.近年,“人工智能”相关软件以其极高的智能化水平引起国内关注,深度学习是人工智能的一种具有代表性的实现方法,它是以神经网络为出发点的.在神经网络优化中,指数衰减的学习率模型为,其中表示每一轮优化时使用的学习率,表示训练迭代轮数,则学习率衰减到0.2及以下所需的训练迭代轮数至少为(参考数据:)()A.16 B.72 C.74 D.905.“”是“函数在单调递增”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.充要条件 D.既不充分也不必要条件6.对于三次函数给出定义: 设是函数的导数,是的导数,若方程有实数解,则称点为函数的“拐点”.某同学经过探究发现:任何一个三次函数都有“拐点”;任何一个三次函数都有对称中心,且“拐点”就是对称中心.给定函数,请你根据上面探究结果,计算()A.1010B.2020C.2023D.20247.,均有成立,则a的取值范围为()A. B. C. D.8.已知函数,若,使成立,则实数的取值范围是()A. B. C. D.二、多选题(本题有3小题,每小题6分,共18分,在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求,全部选对得6分,部分选对得部分分,选错得0分)9.下列选项中正确的有()A.若,则B.若集合,且,则实数a的取值所组成的集合是.C.若不等式的解集为,则不等式的解集为或D.已知函数的定义域是,则的定义域是.10.已知,且,则()A.的最小值是B.最小值为C.的最大值是D.的最小值是11.已知函数,下列选项中正确的是()A.在上单调递增,在上单调递减B.有极大值C.无最小值D.若函数恰有6个零点,则实数的取值范围是三、填空题(本题共3小题,每小题5分,共15分)12.已知命题“,使得”是假命题,则实数的取值范围是 .13.已知函数,分别是定义在上的奇函数,偶函数,且,则 .14.设函数,若在上满足的正整数至多有两个,则实数的取值范围是 .四、解答题(本题共5小题,共77分,解答应写出文字说明,证明过程和演算步骤)15.(13分)在中,内角所对的边分别为,已知向量满足,,且.(1)求角;(2)若是锐角三角形,且,求周长的取值范围.16.(15分)已知正方体的棱长为,,,为线段上的动点,是点关于所在直线的对称点.(1)求证:;(2)求三棱锥的体积;(3)当时,求二面角的余弦值的绝对值.17.(15分)数列满足.(1)求的通项公式;(2)若,求的前项和.18.(17分)已知椭圆的右焦点与点连线的斜率为2,且点在椭圆上(其中为的离心率).(1)求椭圆的标准方程.(2)已知点,过点的直线与交于A,B两点,直线DA,DB分别交于M,N两点,试问直线MN的斜率是否为定值?若是,求出该定值;若不是,请说明理由.19.(17分)已知(1)当时,求曲线在点处的切线方程;(2)已知有两个极值点,且满足,求的值;(3)在(2)的条件下,若在上恒成立,求的取值范围.参考答案:1.C 2.B 3.B 4.C 5.B 6.B 7.B 8.B9.CD 10.BC 11.ABD 12. 13. 14.11.【详解】对于A,当时,,则,当时,,当时,,所以在上单调递增,在上单调递减,所以A正确,对于B,由选项A可知在上单调递增,在上单调递减,所以在处取得极大值,所以B正确,对于C,当时,,当时,,当时,,所以当时,,因为在上单调递增,在上单调递减,且当时,恒成立,综上,的值域为,所以有最小值0,所以C错误,对于D,因为在上单调递增,在上单调递减,,,所以的大致图象如图所示由,得,令,则,由的图象可知,要使有6个零点,则方程有两个不相等的实数根,不妨令,若,则由图可知有6个零点,但,所以不符合题意,所以,因为,所以,解得,即实数的取值范围是,所以D正确,故选:ABD14.【详解】由在上满足的正整数至多有两个,即在上满足的正整数至多有两个,设,,则,设,,则,,设,,则恒成立,则在上单调递增,即,即,所以在上单调递增,又,所以当时,,即,单调递减;当时,,即,单调递增;所以当时,取最小值,又在上满足的正整数至多有两个,则,即,故答案为:.15.(1)或.(2)【详解】(1)解:,,即.由正弦定理得.,,,或.(2),且三角形为锐角三角形,.由正弦定理得.,.,.又为锐角三角形,,,得,.,,,又,.的周长的取值范围为.16.(1)证明见解析 (2) (3)【详解】(1)证明:连接.由,得,又,则有,正方体中,平面,平面,得,又正方形中,,,平面,所以平面,由平面,得.又,所以.(2),,,, ,有,,.(3)如图所示,以为坐标原点,所在直线为轴,所在直线为轴,所在直线为轴建立空间直角坐标系.则,,,,当时,有,则,,.设为平面的一个法向量,,令,得,可得.设为平面的一个法向量,,令,得,可得.设所成的角为.17.(1) (2)【详解】(1)数列满足,当时,,两式相减可得,,所以,当时,也满足上式,所以;(2)由(1)得,所以,则,两式相减的,,所以.(1) (2)是定值,定值为(1)由题意可得,解得 故椭圆的标准方程为;(2)由题意可知直线的斜率不为0,设直线的方程为,,,,,则直线DA的方程为. 联立,整理得 则,即. 代入,得. 同理可得. 因为 所以直线MN的斜率为定值,且定值为.19.(1) (2) (3)【详解】(1)当时,,所以,所以.所以曲线在点处的切线方程为.(2)因为,所以,因为有两个极值点,所以有两个大于0的变号零点,所以方程有两个不等正根,所以,解得,又因为,即有,整理得,代入,可得,解得,又因为,所以可得,经检验,符合题意.(3)由(2)可知且,从而,因为在上恒成立,令,则有在上恒成立,易得,因为,所以,令,对称轴,当时,,所以在单调递增,从而恒成立,所以在也恒成立,所以在单调递增,从而恒成立.当时,,所以有两个不等实根(不妨设),所以,且当时,,从而,所以在上单调递减,所以,与“在上恒成立”矛盾,综上,的取值范围是.

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