2025年阿城市高考数学必刷试卷含解析
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这是一份2025年阿城市高考数学必刷试卷含解析,共4页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,在中,角所对的边分别为,已知,,已知实数满足则的最大值为,复数等内容,欢迎下载使用。
1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
2.答题时请按要求用笔。
3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.已知全集,函数的定义域为,集合,则下列结论正确的是
A.B.
C.D.
2.山东烟台苹果因“果形端正、色泽艳丽、果肉甜脆、香气浓郁”享誉国内外.据统计,烟台苹果(把苹果近似看成球体)的直径(单位:)服从正态分布,则直径在内的概率为( )
附:若,则,.
A.0.6826B.0.8413C.0.8185D.0.9544
3.已知数列是公比为的正项等比数列,若、满足,则的最小值为( )
A.B.C.D.
4.一个袋中放有大小、形状均相同的小球,其中红球1个、黑球2个,现随机等可能取出小球,当有放回依次取出两个小球时,记取出的红球数为;当无放回依次取出两个小球时,记取出的红球数为,则( )
A.,B.,
C.,D.,
5.已知等比数列的前项和为,且满足,则的值是( )
A.B.C.D.
6.在中,角所对的边分别为,已知,.当变化时,若存在最大值,则正数的取值范围为
A.B.C.D.
7.已知实数满足则的最大值为( )
A.2B.C.1D.0
8.已知,,若,则向量在向量方向的投影为( )
A.B.C.D.
9.如图所示,正方体的棱,的中点分别为,,则直线与平面所成角的正弦值为( )
A.B.C.D.
10.复数( )
A.B.C.0D.
11.已知函数是上的偶函数,是的奇函数,且,则的值为( )
A.B.C.D.
12.已知直线与直线则“”是“”的( )
A.充分不必要条件B.必要不充分条件
C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.在中,点在边上,且,设,,则________(用,表示)
14.设为数列的前项和,若,则____
15.已知直角坐标系中起点为坐标原点的向量满足,且,,,存在,对于任意的实数,不等式,则实数的取值范围是______.
16.已知函数,若关于的方程在定义域上有四个不同的解,则实数的取值范围是_______.
三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
17.(12分)在平面直角坐标系中,点,直线的参数方程为为参数),以坐标原点为极点,以轴的正半轴为极轴,建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
(1)求曲线的直角坐标方程;
(2)若直线与曲线相交于不同的两点是线段的中点,当时,求的值.
18.(12分)已知函数是减函数.
(1)试确定a的值;
(2)已知数列,求证:.
19.(12分)在平面直角坐标系xOy中,曲线C1的参数方程为 (φ为参数),在以O为极点,x轴的正半轴为极轴的极坐标系中,曲线C2是圆心为(2,),半径为1的圆.
(1)求曲线C1的普通方程和C2的直角坐标方程;
(2)设M为曲线C1上的点,N为曲线C2上的点,求|MN|的取值范围.
20.(12分)已知函数.若在定义域内存在,使得成立,则称为函数的局部对称点.
(1)若a,且a≠0,证明:函数有局部对称点;
(2)若函数在定义域内有局部对称点,求实数c的取值范围;
(3)若函数在R上有局部对称点,求实数m的取值范围.
21.(12分)将棱长为的正方体截去三棱锥后得到如图所示几何体,为的中点.
(1)求证:平面;
(2)求二面角的正弦值.
22.(10分)设函数,其中是自然对数的底数.
(Ⅰ)若在上存在两个极值点,求的取值范围;
(Ⅱ)若,函数与函数的图象交于,且线段的中点为,证明:.
参考答案
一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.A
【解析】
求函数定义域得集合M,N后,再判断.
【详解】
由题意,,∴.
故选A.
本题考查集合的运算,解题关键是确定集合中的元素.确定集合的元素时要注意代表元形式,集合是函数的定义域,还是函数的值域,是不等式的解集还是曲线上的点集,都由代表元决定.
2.C
【解析】
根据服从的正态分布可得,,将所求概率转化为,结合正态分布曲线的性质可求得结果.
【详解】
由题意,,,则,,
所以,.
故果实直径在内的概率为0.8185.
故选:C
本题考查根据正态分布求解待定区间的概率问题,考查了正态曲线的对称性,属于基础题.
3.B
【解析】
利用等比数列的通项公式和指数幂的运算法则、指数函数的单调性求得再根据此范围求的最小值.
【详解】
数列是公比为的正项等比数列,、满足,
由等比数列的通项公式得,即,
,可得,且、都是正整数,
求的最小值即求在,且、都是正整数范围下求最小值和的最小值,讨论、取值.
当且时,的最小值为.
故选:B.
本题考查等比数列的通项公式和指数幂的运算法则、指数函数性质等基础知识,考查数学运算求解能力和分类讨论思想,是中等题.
4.B
【解析】
分别求出两个随机变量的分布列后求出它们的期望和方差可得它们的大小关系.
【详解】
可能的取值为;可能的取值为,
,,,
故,.
,,
故,,
故,.故选B.
离散型随机变量的分布列的计算,应先确定随机变量所有可能的取值,再利用排列组合知识求出随机变量每一种取值情况的概率,然后利用公式计算期望和方差,注意在取球模型中摸出的球有放回与无放回的区别.
5.C
【解析】
利用先求出,然后计算出结果.
【详解】
根据题意,当时,,,
故当时,,
数列是等比数列,
则,故,
解得,
故选.
本题主要考查了等比数列前项和的表达形式,只要求出数列中的项即可得到结果,较为基础.
6.C
【解析】
因为,,所以根据正弦定理可得,所以,,所以
,其中,,
因为存在最大值,所以由,可得,
所以,所以,解得,所以正数的取值范围为,故选C.
7.B
【解析】
作出可行域,平移目标直线即可求解.
【详解】
解:作出可行域:
由得,
由图形知,经过点时,其截距最大,此时最大
得,
当时,
故选:B
考查线性规划,是基础题.
8.B
【解析】
由,,,再由向量在向量方向的投影为化简运算即可
【详解】
∵∴,∴,
∴向量在向量方向的投影为.
故选:B.
本题考查向量投影的几何意义,属于基础题
9.C
【解析】
以D为原点,DA,DC,DD1 分别为轴,建立空间直角坐标系,由向量法求出直线EF与平面AA1D1D所成角的正弦值.
【详解】
以D为原点,DA为x轴,DC为y轴,DD1为z轴,建立空间直角坐标系,设正方体ABCD﹣A1B1C1D1的棱长为2,则,,,
取平面的法向量为,
设直线EF与平面AA1D1D所成角为θ,则sinθ=|,
直线与平面所成角的正弦值为.
故选C.
本题考查了线面角的正弦值的求法,也考查数形结合思想和向量法的应用,属于中档题.
10.C
【解析】略
11.B
【解析】
根据函数的奇偶性及题设中关于与关系,转换成关于的关系式,通过变形求解出的周期,进而算出.
【详解】
为上的奇函数,
,
而函数是上的偶函数,,
,
故为周期函数,且周期为
故选:B
本题主要考查了函数的奇偶性,函数的周期性的应用,属于基础题.
12.B
【解析】
利用充分必要条件的定义可判断两个条件之间的关系.
【详解】
若,则,故或,
当时,直线,直线 ,此时两条直线平行;
当时,直线,直线 ,此时两条直线平行.
所以当时,推不出,故“”是“”的不充分条件,
当时,可以推出,故“”是“”的必要条件,
故选:B.
本题考查两条直线的位置关系以及必要不充分条件的判断,前者应根据系数关系来考虑,后者依据两个条件之间的推出关系,本题属于中档题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
结合图形及向量的线性运算将转化为用向量表示,即可得到结果.
【详解】
在中,因为,
所以,又因为,
所以.
故答案为:
本题主要考查三角形中向量的线性运算,关键是利用已知向量为基底,将未知向量通过几何条件向基底转化.
14.
【解析】
当时,由,解得,当时,,两式相减可得,即,可得数列是等比数列再求通项公式.
【详解】
当时,,即,
当时,,
两式相减可得,
即,
即,
故数列是以为首项,为公比的等比数列,
所以.
故答案为:
本题考查数列的前项和与通项公式的关系,还考查运算求解能力以及化归与转化思想,属于基础题.
15.
【解析】
由题意可设,,,由向量的坐标运算,以及恒成立思想可设,的最小值即为点,到直线的距离,求得,可得不大于.
【详解】
解:,且,
可设,,
,,
可得,
可得的终点均在直线上,
由于为任意实数,可得时,的最小值即为点到直线的距离,
可得,
对于任意的实数,不等式,可得,
故答案为:.
本题主要考查向量的模的求法,以及两点的距离的运用,考查直线方程的运用,以及点到直线的距离,考查运算能力,属于中档题.
16.
【解析】
由题意可在定义域上有四个不同的解等价于关于原点对称的函数与函数的图象有两个交点,运用参变分离和构造函数,进而借助导数分析单调性与极值,画出函数图象,即可得到所求范围.
【详解】
已知定义在上的函数
若在定义域上有四个不同的解
等价于关于原点对称的函数与函数f(x)=lnx-x(x>0)的图象有两个交点,
联立可得有两个解,即
可设,则,
进而且不恒为零,可得在单调递增.
由可得
时,单调递减;
时,单调递增,
即在处取得极小值且为
作出的图象,可得时,有两个解.
故答案为:
本题考查利用利用导数解决方程的根的问题,还考查了等价转化思想与函数对称性的应用,属于难题.
三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
17.(1);(2).
【解析】
(1)在已知极坐标方程两边同时乘以ρ后,利用ρcsθ=x,ρsinθ=y,ρ2=x2+y2可得曲线C的直角坐标方程;
(2)联立直线l的参数方程与x2=4y由韦达定理以及参数的几何意义和弦长公式可得弦长与已知弦长相等可解得.
【详解】
解:(1)在ρ+ρcs2θ=8sinθ中两边同时乘以ρ得ρ2+ρ2(cs2θ﹣sin2θ)=8ρsinθ,
∴x2+y2+x2﹣y2=8y,即x2=4y,
所以曲线C的直角坐标方程为:x2=4y.
(2)联立直线l的参数方程与x2=4y得:(csα)2t2﹣4(sinα)t+4=0,
设A,B两点对应的参数分别为t1,t2,
由△=16sin2α﹣16cs2α>0,得sinα>,
t1+t2=,由|PM|=,
所以20sin2α+9sinα﹣20=0,解得sinα=或sinα=﹣(舍去),
所以sinα=.
本题考查了简单曲线的极坐标方程,属中档题.
18.(Ⅰ)(Ⅱ)见证明
【解析】
(Ⅰ)求导得,由是减函数得,对任意的,都有恒成立,构造函数,通过求导判断它的单调性,令其最大值小于等于0,即可求出;
(Ⅱ)由是减函数,且可得,当时,,则,即,两边同除以得,,即,从而 ,两边取对数 ,然后再证明恒成立即可,构造函数,,通过求导证明即可.
【详解】
解:(Ⅰ)的定义域为,.
由是减函数得,对任意的,都有恒成立.
设.
∵,由知,
∴当时,;当时,,
∴在上单调递增,在上单调递减,
∴在时取得最大值.
又∵,∴对任意的,恒成立,即的最大值为.
∴,解得.
(Ⅱ)由是减函数,且可得,当时,,
∴,即.
两边同除以得,,即.
从而 ,
所以 ①.
下面证;
记,.
∴ ,
∵在上单调递增,
∴在上单调递减,
而,
∴当时,恒成立,
∴在上单调递减,
即时,,
∴当时,.
∵,
∴当时,,即②.
综上①②可得,.
本题考查了导数与函数的单调性的关系,考查了函数的最值,考查了构造函数的能力,考查了逻辑推理能力与计算求解能力,属于难题.,
19.(1)C1:y2=1,C2 :x2+(y﹣2)2=1;(2)[0,1]
【解析】
(Ⅰ)消去参数φ可得C1的直角坐标方程,易得曲线C2的圆心的直角坐标为(0,2),可得C2的直角坐标方程;(Ⅱ)设M(3csφ,sinφ),由三角函数和二次函数可得|MC2|的取值范围,结合圆的知识可得答案.
【详解】
(1)消去参数φ可得C1 的普通方程为y2=1,
∵曲线C2 是圆心为(2,),半径为1 的圆,曲线C2 的圆心的直角坐标为(0,2),
∴C2 的直角坐标方程为x2+(y﹣2)2=1;
(2)设M(3csφ,sinφ),则|MC2|
,
∵﹣1≤sinφ≤1,∴1≤|MC2|,
由题意结合图象可得|MN|的最小值为1﹣1=0,最大值为1,
∴|MN|的取值范围为[0,1].
本题考查椭圆的参数方程,涉及圆的知识和极坐标方程,属中档题.
20.(1)见解析(2)(3)
【解析】
(1)若函数有局部对称点,则,即有解,即可求证;
(2)由题可得在内有解,即方程在区间上有解,则,设,利用导函数求得的范围,即可求得的范围;
(3)由题可得在上有解,即在上有解,设,则可变形为方程在区间内有解,进而求解即可.
【详解】
(1)证明:由得,
代入得,
则得到关于x的方程,由于且,所以,
所以函数必有局部对称点
(2)解:由题,因为函数在定义域内有局部对称点
所以在内有解,即方程在区间上有解,
所以,
设,则,所以
令,则,
当时,,故函数在区间上单调递减,当时,,
故函数在区间上单调递增,
所以,
因为,,所以,所以,
所以
(3)解:由题,,
由于,所以,
所以(*)在R上有解,
令,则,
所以方程(*)变为在区间内有解,
需满足条件:
,即,
得
本题考查函数的局部对称点的理解,利用导函数研究函数的最值问题,考查转化思想与运算能力.
21.(1)见解析;(2).
【解析】
(1)取的中点,连接、,连接,证明出四边形为平行四边形,可得出,然后利用线面平行的判定定理可证得结论;
(2)以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,利用空间向量法可求得二面角的余弦值,进而可求得其正弦值.
【详解】
(1)取中点,连接、、,
且,四边形为平行四边形,且,
、分别为、中点,且,
则四边形为平行四边形,且,
且,且,
所以,四边形为平行四边形,且,
四边形为平行四边形,,
平面,平面,平面;
(2)以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立如下图所示的空间直角坐标系,则、、、,
,,,
设平面的法向量为,
由,得,取,则,,,
设平面的法向量为,
由,得,取,则,,,
,,
因此,二面角的正弦值为.
本题考查线面平行的证明,同时也考查了利用空间向量法求解二面角,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
22.(Ⅰ);(Ⅱ)详见解析.
【解析】
(Ⅰ)依题意在上存在两个极值点,等价于在有两个不等实根,由参变分类可得,令,利用导数研究的单调性、极值,从而得到参数的取值范围;
(Ⅱ)由题解得,,要证成立,只需证:,即:,只需证:,设,即证:,再分别证明,即可;
【详解】
解:(Ⅰ)由题意可知,,
在上存在两个极值点,等价于在有两个不等实根,
由可得,,令,
则,令,
可得,当时,,
所以在上单调递减,且
当时,单调递增;
当时,单调递减;
所以是的极大值也是最大值,又当,当大于0趋向与0,
要使在有两个根,则,
所以的取值范围为;
(Ⅱ)由题解得,,要证成立,
只需证:
即:,
只需证:
设,即证:
要证,只需证:
令,则
在上为增函数
,即成立;
要证,只需证明:
令,则
在上为减函数,,即成立
成立,所以成立.
本题考查利用导数研究函数的单调性、极值,利用导数证明不等式,属于难题;
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