2025年喀什市高考数学倒计时模拟卷含解析
展开 这是一份2025年喀什市高考数学倒计时模拟卷含解析,共13页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,集合,则,已知向量,,若,则等内容,欢迎下载使用。
1.考生要认真填写考场号和座位序号。
2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
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.函数的图象为C,以下结论中正确的是( )
①图象C关于直线对称;
②图象C关于点对称;
③由y =2sin2x的图象向右平移个单位长度可以得到图象C.
A.①B.①②C.②③D.①②③
2.网络是一种先进的高频传输技术,我国的技术发展迅速,已位居世界前列.华为公司2019年8月初推出了一款手机,现调查得到该款手机上市时间和市场占有率(单位:%)的几组相关对应数据.如图所示的折线图中,横轴1代表2019年8月,2代表2019年9月……,5代表2019年12月,根据数据得出关于的线性回归方程为.若用此方程分析并预测该款手机市场占有率的变化趋势,则最早何时该款手机市场占有率能超过0.5%(精确到月)( )
A.2020年6月B.2020年7月C.2020年8月D.2020年9月
3.已知双曲线的右焦点为为坐标原点,以为直径的圆与双 曲线的一条渐近线交于点及点,则双曲线的方程为( )
A.B.C.D.
4.已知的内角的对边分别是且,若为最大边,则的取值范围是( )
A.B.C.D.
5.集合,则( )
A.B.C.D.
6. “幻方”最早记载于我国公元前500年的春秋时期《大戴礼》中.“阶幻方”是由前个正整数组成的—个阶方阵,其各行各列及两条对角线所含的个数之和(简称幻和)相等,例如“3阶幻方”的幻和为15(如图所示).则“5阶幻方”的幻和为( )
A.75B.65C.55D.45
7.如图,在平行四边形中,为对角线的交点,点为平行四边形外一点,且,,则( )
A.B.
C.D.
8.将函数的图象向左平移个单位长度,得到的函数为偶函数,则的值为( )
A.B.C.D.
9.已知向量,,若,则( )
A.B.C.D.
10.已知无穷等比数列的公比为2,且,则( )
A.B.C.D.
11.做抛掷一枚骰子的试验,当出现1点或2点时,就说这次试验成功,假设骰子是质地均匀的.则在3次这样的试验中成功次数X的期望为( )
A.B.C.1D.2
12.已知双曲线的左、右焦点分别为,圆与双曲线在第一象限内的交点为M,若.则该双曲线的离心率为
A.2B.3C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.若在上单调递减,则的取值范围是_______
14.在三棱锥中,,三角形为等边三角形,二面角的余弦值为,当三棱锥的体积最大值为时,三棱锥的外接球的表面积为______.
15.记数列的前项和为,已知,且.若,则实数的取值范围为________.
16.某市公租房源位于、、三个小区,每位申请人只能申请其中一个小区的房子,申请其中任意一个小区的房子是等可能的,则该市的任意位申请人中,恰好有人申请小区房源的概率是______ .(用数字作答)
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)在直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为,点的极坐标为.
(1)求的直角坐标方程和的直角坐标;
(2)设与交于,两点,线段的中点为,求.
18.(12分)设,函数,其中为自然对数的底数.
(1)设函数.
①若,试判断函数与的图像在区间上是否有交点;
②求证:对任意的,直线都不是的切线;
(2)设函数,试判断函数是否存在极小值,若存在,求出的取值范围;若不存在,请说明理由.
19.(12分)某地为改善旅游环境进行景点改造.如图,将两条平行观光道l1和l2通过一段抛物线形状的栈道AB连通(道路不计宽度),l1和l2所在直线的距离为0.5(百米),对岸堤岸线l3平行于观光道且与l2相距1.5(百米)(其中A为抛物线的顶点,抛物线的对称轴垂直于l3,且交l3于M ),在堤岸线l3上的E,F两处建造建筑物,其中E,F到M的距离为1 (百米),且F恰在B的正对岸(即BF⊥l3).
(1)在图②中建立适当的平面直角坐标系,并求栈道AB的方程;
(2)游客(视为点P)在栈道AB的何处时,观测EF的视角(∠EPF)最大?请在(1)的坐标系中,写出观测点P的坐标.
20.(12分)如图,在直三棱柱中,分别是中点,且,.
求证:平面;
求点到平面的距离.
21.(12分)已知等比数列中,,是和的等差中项.
(1)求数列的通项公式;
(2)记,求数列的前项和.
22.(10分)在三角形中,角,,的对边分别为,,,若.
(Ⅰ)求角;
(Ⅱ)若,,求.
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.B
【解析】
根据三角函数的对称轴、对称中心和图象变换的知识,判断出正确的结论.
【详解】
因为,
又,所以①正确.
,所以②正确.
将的图象向右平移个单位长度,得,所以③错误.
所以①②正确,③错误.
故选:B
本小题主要考查三角函数的对称轴、对称中心,考查三角函数图象变换,属于基础题.
2.C
【解析】
根据图形,计算出,然后解不等式即可.
【详解】
解:,
点在直线上
,
令
因为横轴1代表2019年8月,所以横轴13代表2020年8月,
故选:C
考查如何确定线性回归直线中的系数以及线性回归方程的实际应用,基础题.
3.C
【解析】
根据双曲线方程求出渐近线方程:,再将点代入可得,连接,根据圆的性质可得,从而可求出,再由即可求解.
【详解】
由双曲线,
则渐近线方程:,
,
连接,则,解得,
所以,解得.
故双曲线方程为.
故选:C
本题考查了双曲线的几何性质,需掌握双曲线的渐近线求法,属于中档题.
4.C
【解析】
由,化简得到的值,根据余弦定理和基本不等式,即可求解.
【详解】
由,可得,
可得,
通分得,
整理得,所以,
因为为三角形的最大角,所以,
又由余弦定理
,当且仅当时,等号成立,
所以,即,
又由,所以的取值范围是.
故选:C.
本题主要考查了代数式的化简,余弦定理,以及基本不等式的综合应用,试题难度较大,属于中档试题,着重考查了推理与运算能力.
5.D
【解析】
利用交集的定义直接计算即可.
【详解】
,故,
故选:D.
本题考查集合的交运算,注意常见集合的符号表示,本题属于基础题.
6.B
【解析】
计算的和,然后除以,得到“5阶幻方”的幻和.
【详解】
依题意“5阶幻方”的幻和为,故选B.
本小题主要考查合情推理与演绎推理,考查等差数列前项和公式,属于基础题.
7.D
【解析】
连接,根据题目,证明出四边形为平行四边形,然后,利用向量的线性运算即可求出答案
【详解】
连接,由,知,四边形为平行四边形,可得四边形为平行四边形,所以.
本题考查向量的线性运算问题,属于基础题
8.D
【解析】
利用三角函数的图象变换求得函数的解析式,再根据三角函数的性质,即可求解,得到答案.
【详解】
将将函数的图象向左平移个单位长度,
可得函数
又由函数为偶函数,所以,解得,
因为,当时,,故选D.
本题主要考查了三角函数的图象变换,以及三角函数的性质的应用,其中解答中熟记三角函数的图象变换,合理应用三角函数的图象与性质是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.
9.A
【解析】
利用平面向量平行的坐标条件得到参数x的值.
【详解】
由题意得,,
,
,
解得.
故选A.
本题考查向量平行定理,考查向量的坐标运算,属于基础题.
10.A
【解析】
依据无穷等比数列求和公式,先求出首项,再求出,利用无穷等比数列求和公式即可求出结果。
【详解】
因为无穷等比数列的公比为2,则无穷等比数列的公比为。
由有,,解得,所以,
,故选A。
本题主要考查无穷等比数列求和公式的应用。
11.C
【解析】
每一次成功的概率为,服从二项分布,计算得到答案.
【详解】
每一次成功的概率为,服从二项分布,故.
故选:.
本题考查了二项分布求数学期望,意在考查学生的计算能力和应用能力.
12.D
【解析】
本题首先可以通过题意画出图像并过点作垂线交于点,然后通过圆与双曲线的相关性质判断出三角形的形状并求出高的长度,的长度即点纵坐标,然后将点纵坐标带入圆的方程即可得出点坐标,最后将点坐标带入双曲线方程即可得出结果。
【详解】
根据题意可画出以上图像,过点作垂线并交于点,
因为,在双曲线上,
所以根据双曲线性质可知,,即,,
因为圆的半径为,是圆的半径,所以,
因为,,,,
所以,三角形是直角三角形,
因为,所以,,即点纵坐标为,
将点纵坐标带入圆的方程中可得,解得,,
将点坐标带入双曲线中可得,
化简得,,,,故选D。
本题考查了圆锥曲线的相关性质,主要考察了圆与双曲线的相关性质,考查了圆与双曲线的综合应用,考查了数形结合思想,体现了综合性,提高了学生的逻辑思维能力,是难题。
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
由题意可得导数在恒成立,解出即可.
【详解】
解:由题意,,
当时,显然,符合题意;
当时,在恒成立,
∴,
∴,
故答案为:.
本题主要考查利用导数研究函数的单调性,属于中档题.
14.
【解析】
根据题意作出图象,利用三垂线定理找出二面角的平面角,再设出的长,
即可求出三棱锥的高,然后利用利用基本不等式即可确定三棱锥的体积最大值,从而得出各棱的长度,最后根据球的几何性质,利用球心距,半径,底面半径之间的关系即可求出三棱锥的外接球的表面积.
【详解】
如图所示:
过点作面,垂足为,过点作交于点,连接.
则为二面角的平面角的补角,即有.
∵易证面,∴,而三角形为等边三角形, ∴为的中点.
设, .
∴.
故三棱锥的体积为
当且仅当时,,即.
∴三点共线.
设三棱锥的外接球的球心为,半径为.
过点作于,∴四边形为矩形.
则,,,
在中,,解得.
三棱锥的外接球的表面积为.
故答案为:.
本题主要考查三棱锥的外接球的表面积的求法,涉及二面角的运用,基本不等式的应用,以及球的几何性质的应用,意在考查学生的直观想象能力,数学运算能力和逻辑推理能力,属于较难题.
15.
【解析】
根据递推公式,以及之间的关系,即可容易求得,再根据数列的单调性,求得其最大值,则参数的范围可求.
【详解】
当时,,解得.所以.
因为,
则,
两式相减,可得,
即,
则.两式相减,
可得.
所以数列是首项为3,公差为2的等差数列,
所以,则.
令,则.
当时,,数列单调递减,
而,,,
故,即实数的取值范围为.
故答案为:.
本题考查由递推公式求数列的通项公式,涉及数列单调性的判断,属综合困难题.
16.
【解析】
基本事件总数,恰好有2人申请小区房源包含的基本事件个数,由此能求出该市的任意5位申请人中,恰好有2人申请小区房源的概率.
【详解】
解:某市公租房源位于、、三个小区,每位申请人只能申请其中一个小区的房子,申请其中任意一个小区的房子是等可能的,
该市的任意5位申请人中,基本事件总数,
该市的任意5位申请人中,恰好有2人申请小区房源包含的基本事件个数:
,
该市的任意5位申请人中,恰好有2人申请小区房源的概率是.
故答案为:.
本题考查概率的求法,考查古典概型、排列组合等基础知识,考查运算求解能力,属于中档题.
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)利用互化公式把曲线C化成直角坐标方程,把点P的极坐标化成直角坐标;
(2)把直线l的参数方程的标准形式代入曲线C的直角坐标方程,根据韦达定理以及参数t的几何意义可得.
【详解】
(1)由ρ2得ρ2+ρ2sin2θ=2,将ρ2=x2+y2,y=ρsinθ代入上式并整理得曲线C的直角坐标方程为y2=1,
设点P的直角坐标为(x,y),因为P的极坐标为(,),
所以x=ρcsθcs1,y=ρsinθsin1,
所以点P的直角坐标为(1,1).
(2)将代入y2=1,并整理得41t2+110t+25=0,
因为△=1102﹣4×41×25=8000>0,故可设方程的两根为t1,t2,
则t1,t2为A,B对应的参数,且t1+t2,
依题意,点M对应的参数为,
所以|PM|=||.
本题考查了简单曲线的极坐标方程,属中档题.
18.(1)①函数与的图象在区间上有交点;②证明见解析;(2)且;
【解析】
(1)①令,结合函数零点的判定定理判断即可;②设切点横坐标为,求出切线方程,得到,根据函数的单调性判断即可;
(2)求出的解析式,通过讨论的范围,求出函数的单调区间,确定的范围即可.
【详解】
解:(1)①当时,函数,
令,,
则,,
故,
又函数在区间上的图象是不间断曲线,
故函数在区间上有零点,
故函数与的图象在区间上有交点;
②证明:假设存在,使得直线是曲线的切线,
切点横坐标为,且,
则切线在点切线方程为,
即,
从而,且,
消去,得,故满足等式,
令,所以,
故函数在和上单调递增,
又函数在时,
故方程有唯一解,
又,
故不存在,即证;
(2)由得,
,,
令,
则,
,
当时,递减,
故当时,,递增,
当时,,递减,
故在处取得极大值,不合题意;
时,则在递减,在,递增,
①当时,,
故在递减,
可得当时,,
当时,,
,
易证,令,,
令,
故,则,
故在递增,
则,
即时,,
故在,内存在,使得,
故在,上递减,在,递增,
故在处取得极小值.
②由(1)知,,
故在递减,在递增,
故时,,递增,不合题意;
③当时,,
当,时,,递减,
当时,,递增,
故在处取极小值,符合题意,
综上,实数的范围是且.
本题考查了函数的单调性,最值问题,考查导数的应用以及分类讨论思想,转化思想,属于难题.
19.(1)见解析,,x[0,1];(2)P(,)时,视角∠EPF最大.
【解析】
(1)以A为原点,l1为x轴,抛物线的对称轴为y轴建系,设出方程,通过点的坐标可求方程;
(2)设出的坐标,表示出,利用基本不等式求解的最大值,从而可得观测点P的坐标.
【详解】
(1)以A为原点,l1为x轴,抛物线的对称轴为y轴建系
由题意知:B(1,0.5),设抛物线方程为
代入点B得:p=1,故方程为,x[0,1];
(2)设P(,),t[0,],作PQ⊥l3于Q,记∠EPQ=,∠FPQ=
,,
令,,则:
,
当且仅当即,即,即时取等号;
故P(,)时视角∠EPF最大,
答:P(,)时,视角∠EPF最大.
本题主要考查圆锥曲线的实际应用,理解题意,构建合适的模型是求解的关键,涉及最值问题一般利用基本不等式或者导数来进行求解,侧重考查数学运算的核心素养.
20.(1)详见解析;(2).
【解析】
(1)利用线面垂直的判定定理和性质定理即可证明;
(2)取中点为,则,证得平面,利用等体积法求解即可.
【详解】
(1)因为,,
,是的中点,,
为直三棱柱,所以平面,
因为为中点,所以
平面,,又,
平面
(2),
又分别是中点,
.
由(1)知,,
又平面,
取中点为,连接如图,
则,平面,
设点到平面的距离为,
由,得,
即,解得,
点到平面的距离为.
本题考查线面垂直的判定定理和性质定理、等体积法求点到面的距离;考查逻辑推理能力和运算求解能力;熟练掌握线面垂直的判定定理和性质定理是求解本题的关键;属于中档题.
21.(1)(2)
【解析】
(1)用等比数列的首项和公比分别表示出已知条件,解方程组即可求得公比,代入等比数列的通项公式即可求得结果;
(2)把(1)中求得的结果代入bn=an•lg2an,求出bn,利用错位相减法求出Tn.
【详解】
(1)设数列的公比为,
由题意知:,
∴,即.
∴,即.
(2),
∴.①
.②
①-②得
∴.
本题考查等比数列的通项公式和等差中项的概念以及错位相减法求和,考查运算能力,属中档题.
22.(Ⅰ)(Ⅱ)8
【解析】
(Ⅰ)由余弦定理可得,即可求出A,
(Ⅱ)根据同角的三角函数的关系和两角和的正弦公式和正弦定理即可求出.
【详解】
(Ⅰ)由余弦定理,
所以,
所以,
即,
因为,
所以;
(Ⅱ)因为,所以,
因为,
,
由正弦定理得,所以.
本题考查利用正弦定理与余弦定理解三角形,属于简单题.
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