2025年四会市高考数学二模试卷含解析
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这是一份2025年四会市高考数学二模试卷含解析,共11页。试卷主要包含了阿波罗尼斯等内容,欢迎下载使用。
1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠,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.已知函数是定义在上的奇函数,函数满足,且时,,则( )
A.2B.C.1D.
2.已知抛物线,F为抛物线的焦点且MN为过焦点的弦,若,,则的面积为( )
A.B.C.D.
3.我国古代数学著作《九章算术》中有如下问题:“今有器中米,不知其数,前人取半,中人三分取一,后人四分取一,余米一斗五升(注:一斗为十升).问,米几何?”下图是解决该问题的程序框图,执行该程序框图,若输出的S=15(单位:升),则输入的k的值为( )
A.45B.60C.75D.100
4.在三棱锥中,,,则三棱锥外接球的表面积是( )
A.B.C.D.
5.阅读下侧程序框图,为使输出的数据为,则①处应填的数字为
A.B.C.D.
6.已知函数满足当时,,且当时,;当时,且).若函数的图象上关于原点对称的点恰好有3对,则的取值范围是( )
A.B.C.D.
7.在复平面内,复数z=i对应的点为Z,将向量绕原点O按逆时针方向旋转,所得向量对应的复数是( )
A.B.C.D.
8.已知直线y=k(x+1)(k>0)与抛物线C相交于A,B两点,F为C的焦点,若|FA|=2|FB|,则|FA| =( )
A.1B.2C.3D.4
9.已知等差数列的前n项和为,且,则( )
A.4B.8C.16D.2
10.阿波罗尼斯(约公元前262~190年)证明过这样的命题:平面内到两定点距离之比为常数的点的轨迹是圆.后人将这个圆称为阿氏圆.若平面内两定点,间的距离为2,动点与,的距离之比为,当,,不共线时,的面积的最大值是( )
A.B.C.D.
11.已知函数,若,且 ,则的取值范围为( )
A.B.C.D.
12.如图所示的程序框图,当其运行结果为31时,则图中判断框①处应填入的是( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.定义在上的偶函数满足,且,当时,.已知方程在区间上所有的实数根之和为.将函数的图象向右平移个单位长度,得到函数的图象,则__________,__________.
14.已知若存在,使得成立的最大正整数为6,则的取值范围为________.
15.某部门全部员工参加一项社会公益活动,按年龄分为三组,其人数之比为,现用分层抽样的方法从总体中抽取一个容量为20的样本,若组中甲、乙二人均被抽到的概率是,则该部门员工总人数为__________.
16.已知三棱锥中,,,则该三棱锥的外接球的表面积是________.
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)如图,空间几何体中,是边长为2的等边三角形,,,,平面平面,且平面平面,为中点.
(1)证明:平面;
(2)求二面角平面角的余弦值.
18.(12分)已知函数.
(1)若函数不存在单调递减区间,求实数的取值范围;
(2)若函数的两个极值点为,,求的最小值.
19.(12分)如图,已知在三棱台中,,,.
(1)求证:;
(2)过的平面分别交,于点,,且分割三棱台所得两部分几何体的体积比为,几何体为棱柱,求的长.
提示:台体的体积公式(,分别为棱台的上、下底面面积,为棱台的高).
20.(12分)如图,在直三棱柱中,,,D,E分别为AB,BC的中点.
(1)证明:平面平面;
(2)求点到平面的距离.
21.(12分)某校共有学生2000人,其中男生900人,女生1100人,为了调查该校学生每周平均体育锻炼时间,采用分层抽样的方法收集该校100名学生每周平均体育锻炼时间(单位:小时).
(1)应抽查男生与女生各多少人?
(2)根据收集100人的样本数据,得到学生每周平均体育锻炼时间的频率分布表:
若在样本数据中有38名男学生平均每周课外体育锻炼时间超过2小时,请完成每周平均体育锻炼时间与性别的列联表,并判断是否有95%的把握认为“该校学生的每周平均体育锻炼时间与性别有关”?
附:K2.
22.(10分)一年之计在于春,一日之计在于晨,春天是播种的季节,是希望的开端.某种植户对一块地的个坑进行播种,每个坑播3粒种子,每粒种子发芽的概率均为,且每粒种子是否发芽相互独立.对每一个坑而言,如果至少有两粒种子发芽,则不需要进行补播种,否则要补播种.
(1)当取何值时,有3个坑要补播种的概率最大?最大概率为多少?
(2)当时,用表示要补播种的坑的个数,求的分布列与数学期望.
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.D
【解析】
说明函数是周期函数,由周期性把自变量的值变小,再结合奇偶性计算函数值.
【详解】
由知函数的周期为4,又是奇函数,
,又,∴,
∴.
故选:D.
本题考查函数的奇偶性与周期性,掌握周期性与奇偶性的概念是解题基础.
2.A
【解析】
根据可知,再利用抛物线的焦半径公式以及三角形面积公式求解即可.
【详解】
由题意可知抛物线方程为,设点点,则由抛物线定义知,,则.
由得,则.
又MN为过焦点的弦,所以,则,所以.
故选:A
本题考查抛物线的方程应用,同时也考查了焦半径公式等.属于中档题.
3.B
【解析】
根据程序框图中程序的功能,可以列方程计算.
【详解】
由题意,.
故选:B.
本题考查程序框图,读懂程序的功能是解题关键.
4.B
【解析】
取的中点,连接、,推导出,设设球心为,和的中心分别为、,可得出平面,平面,利用勾股定理计算出球的半径,再利用球体的表面积公式可得出结果.
【详解】
取的中点,连接、,
由和都是正三角形,得,,则,则,由勾股定理的逆定理,得.
设球心为,和的中心分别为、.
由球的性质可知:平面,平面,
又,由勾股定理得.
所以外接球半径为.
所以外接球的表面积为.
故选:B.
本题考查三棱锥外接球表面积的计算,解题时要分析几何体的结构,找出球心的位置,并以此计算出球的半径长,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
5.B
【解析】
考点:程序框图.
分析:分析程序中各变量、各语句的作用,再根据流程图所示的顺序,可知:该程序的作用是利用循环求S的值,我们用表格列出程序运行过程中各变量的值的变化情况,不难给出答案.
解:程序在运行过程中各变量的值如下表示:
S i 是否继续循环
循环前 1 1/
第一圈3 2 是
第二圈7 3 是
第三圈15 4 是
第四圈31 5 否
故最后当i<5时退出,
故选B.
6.C
【解析】
先作出函数在上的部分图象,再作出关于原点对称的图象,分类利用图像列出有3个交点时满足的条件,解之即可.
【详解】
先作出函数在上的部分图象,再作出关于原点对称的图象,
如图所示,当时,对称后的图象不可能与在的图象有3个交点;
当时,要使函数关于原点对称后的图象与所作的图象有3个交点,
则,解得.
故选:C.
本题考查利用函数图象解决函数的交点个数问题,考查学生数形结合的思想、转化与化归的思想,是一道中档题.
7.A
【解析】
由复数z求得点Z的坐标,得到向量的坐标,逆时针旋转,得到向量的坐标,则对应的复数可求.
【详解】
解:∵复数z=i(i为虚数单位)在复平面中对应点Z(0,1),
∴=(0,1),将绕原点O逆时针旋转得到,
设=(a,b),,
则,
即,
又,
解得:,
∴,
对应复数为.
故选:A.
本题考查复数的代数表示法及其几何意义,是基础题.
8.C
【解析】
方法一:设,利用抛物线的定义判断出是的中点,结合等腰三角形的性质求得点的横坐标,根据抛物线的定义求得,进而求得.
方法二:设出两点的横坐标,由抛物线的定义,结合求得的关系式,联立直线的方程和抛物线方程,写出韦达定理,由此求得,进而求得.
【详解】
方法一:由题意得抛物线的准线方程为,直线恒过定点,过分别作于,于,连接,由,则,所以点为的中点,又点是的中点,
则,所以,又
所以由等腰三角形三线合一得点的横坐标为,
所以,所以.
方法二:抛物线的准线方程为,直线
由题意设两点横坐标分别为,
则由抛物线定义得
又 ①
②
由①②得.
故选:C
本小题主要考查抛物线的定义,考查直线和抛物线的位置关系,属于中档题.
9.A
【解析】
利用等差的求和公式和等差数列的性质即可求得.
【详解】
.
故选:.
本题考查等差数列的求和公式和等差数列的性质,考查基本量的计算,难度容易.
10.A
【解析】
根据平面内两定点,间的距离为2,动点与,的距离之比为,利用直接法求得轨迹,然后利用数形结合求解.
【详解】
如图所示:
设,,,则,
化简得,
当点到(轴)距离最大时,的面积最大,
∴面积的最大值是.
故选:A.
本题主要考查轨迹的求法和圆的应用,还考查了数形结合的思想和运算求解的能力,属于中档题.
11.A
【解析】
分析:作出函数的图象,利用消元法转化为关于的函数,构造函数求得函数的导数,利用导数研究函数的单调性与最值,即可得到结论.
详解:作出函数的图象,如图所示,若,且,
则当时,得,即,
则满足,
则,即,则,
设,则,
当,解得,当,解得,
当时,函数取得最小值,
当时,;
当时,,
所以,即的取值范围是,故选A.
点睛:本题主要考查了分段函数的应用,构造新函数,求解新函数的导数,利用导数研究新函数的单调性和最值是解答本题的关键,着重考查了转化与化归的数学思想方法,以及分析问题和解答问题的能力,试题有一定的难度,属于中档试题.
12.C
【解析】
根据程序框图的运行,循环算出当时,结束运行,总结分析即可得出答案.
【详解】
由题可知,程序框图的运行结果为31,
当时,;
当时,;
当时,;
当时,;
当时,.
此时输出.
故选:C.
本题考查根据程序框图的循环结构,已知输出结果求条件框,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.2 4
【解析】
根据函数为偶函数且,所以的周期为,的实数根是函数和函数的图象的交点的横坐标,在平面直角坐标系中画出函数图象,根据函数的对称性可得所有实数根的和为,从而可得参数的值,最后求出函数的解析式,代入求值即可.
【详解】
解:因为为偶函数且,所以的周期为.因为时,,所以可作出在区间上的图象,而方程的实数根是函数和函数的图象的交点的横坐标,结合函数和函数在区间上的简图,可知两个函数的图象在区间上有六个交点.由图象的对称性可知,此六个交点的横坐标之和为,所以,故.
因为,
所以.故.
故答案为:;
本题考查函数的奇偶性、周期性、对称性的应用,函数方程思想,数形结合思想,属于难题.
14.
【解析】
由题意得,分类讨论作出函数图象,求得最值解不等式组即可.
【详解】
原问题等价于,
当时,函数图象如图
此时,
则,解得:;
当时,函数图象如图
此时,
则,解得:;
当时,函数图象如图
此时,
则,解得:;
当时,函数图象如图
此时,
则,解得:;
综上,满足条件的取值范围为.
故答案为:
本题主要考查了对勾函数的图象与性质,函数的最值求解,存在性问题的求解等,考查了分类讨论,转化与化归的思想.
15.60
【解析】
根据样本容量及各组人数比,可求得C组中的人数;由组中甲、乙二人均被抽到的概率是可求得C组的总人数,即可由各组人数比求得总人数.
【详解】
三组人数之比为,现用分层抽样的方法从总体中抽取一个容量为20的样本,
则三组抽取人数分别.
设组有人,则组中甲、乙二人均被抽到的概率,
∴解得.
∴该部门员工总共有人.
故答案为:60.
本题考查了分层抽样的定义与简单应用,古典概型概率的简单应用,由各层人数求总人数的应用,属于基础题.
16.
【解析】
将三棱锥补成长方体,设,,,设三棱锥的外接球半径为,求得的值,然后利用球体表面积公式可求得结果.
【详解】
将三棱锥补成长方体,设,,,
设三棱锥的外接球半径为,则,
由勾股定理可得,
上述三个等式全部相加得,,
因此,三棱锥的外接球面积为.
故答案为:.
本题考查三棱锥外接球表面积的计算,根据三棱锥对棱长相等将三棱锥补成长方体是解答的关键,考查推理能力,属于中等题.
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)证明见解析(2)
【解析】
(1)分别取,的中点,,连接,,,,,要证明平面,只需证明面∥面即可.
(2)以点为原点,以为轴,以为轴,以为轴,建立空间直角坐标系,
分别计算面的法向量,面的法向量可取,并判断二面角为锐角,再利用计算即可.
【详解】
(1)证明:分别取,的中点,,连接,,,,.
由平面平面,且交于,平面,有平面,
由平面平面,且交于,平面,有平面
,所以∥,又平面,平面,所以∥平面
,由,有,∥,又平面,平面
,所以∥平面,
由∥平面,∥平面,,所以平面∥平面,所以∥平面
(2)以点为原点,以为轴,以为轴,以为轴,建立如图所示空间直角坐标系
由面,所以面的法向量可取,
点,点,点,,,
设面的法向量,所以
,取,
二面角的平面角为,则为锐角.
所以
本题考查由面面平行证明线面平行以及向量法求二面角的余弦值,考查学生的运算能力,在做此类题时,一定要准确写出点的坐标.
18.(1)(2)
【解析】
分析:(1)先求导,再令在上恒成立,得到上恒成立,利用基本不等式得到m的取值范围.(2)先由得到
,再求得,再构造函数再利用导数求其最小值.
详解:(1)由函数有意义,则
由且不存在单调递减区间,则在上恒成立,
上恒成立
(2)由知,
令,即
由有两个极值点
故为方程的两根,
,
,
则
由
由 ,则上单调递减
,即
由知
综上所述,的最小值为.
点睛:(1)本题主要考查利用导数求函数的单调区间和极值,考查利用导数求函数的最值,意在考查学生对这些知识的掌握水平和分析推理能力.(2)本题的难点有两个,其一是求出,其二是构造函数再利用导数求其最小值.
19.(1)证明见解析;(2)2
【解析】
(1)在中,利用勾股定理,证得,又由题设条件,得到,利用线面垂直的判定定理,证得平面,进而得到;
(2)设三棱台和三棱柱的高都为上、下底面之间的距离为,根据棱台的体积公式,列出方程求得,得到,即可求解.
【详解】
(1)由题意,在中,,,
所以,可得,
因为,可得.
又由,,平面,所以平面,
因为平面,所以.
(2)因为,可得,
令,,
设三棱台和三棱柱的高都为上、下底面之间的距离为,
则,整理得,
即,解得,即,
又由,所以.
本题主要考查了直线与平面垂直的判定与应用,以及几何体的体积公式的应用,其中解答中熟记线面位置关系的判定定理与性质定理,以及熟练应用几何体的体积公式进行求解是解答的关键,着重考查了推理与计算能力,属于基础题.
20.(1)证明见解析;(2).
【解析】
(1)通过证明面,即可由线面垂直推证面面垂直;
(2)根据面,将问题转化为求到面的距离,利用等体积法求点面距离即可.
【详解】
(1)因为棱柱是直三棱柱,所以
又,
所以面
又,分别为AB,BC的中点
所以//
即面
又面,所以平面平面
(2)由(1)可知////
所以//平面
即点到平面的距离等于点到平面的距离
设点到面的距离为
由(1)可知,面
且在中,,
易知
由等体积公式可知
即
由得
所以到平面的距离等于
本题考查由线面垂直推证面面垂直,涉及利用等体积法求点面距离,属综合中档题.
21.(1)男生人数为人,女生人数55人.(2)列联表答案见解析,有95%的把握认为“该校学生的每周平均体育锻炼时间与性别有关.
【解析】
(1)求出男女比例,按比例分配即可;
(2)根据题意结合频率分布表,先求出二联表中数值,再结合公式计算,利用表格数据对比判断即可
【详解】
(1)因为男生人数:女生人数=900:1100=9:11,
所以男生人数为,女生人数100﹣45=55人,
(2)由频率频率直方图可知学生每周平均体育锻炼时间超过2小时的人数为:(1×0.3+1×0.25+1×0.15+1×0.05)×100=75人,
每周平均体育锻炼时间超过2小时的女生人数为37人,
联表如下:
因为3.892>3.841,
所以有95%的把握认为“该校学生的每周平均体育锻炼时间与性别有关.
本题考查分层抽样,独立性检验,熟记公式,正确计算是关键,属于中档题.
22.(1)当或时,有3个坑要补播种的概率最大,最大概率为; (2)见解析.
【解析】
(1)将有3个坑需要补种表示成n的函数,考查函数随n的变化情况,即可得到n为何值时有3个坑要补播种的概率最大.(2)n=1时,X的所有可能的取值为0,1,2,3,1.分别计算出每个变量对应的概率,列出分布列,求期望即可.
【详解】
(1)对一个坑而言,要补播种的概率,
有3个坑要补播种的概率为.
欲使最大,只需,
解得,因为,所以
当时,;
当时,;
所以当或时,有3个坑要补播种的概率最大,最大概率为.
(2)由已知,的可能取值为0,1,2,3,1.,
所以的分布列为
的数学期望.
本题考查了古典概型的概率求法,离散型随机变量的概率分布,二项分布,主要考查简单的计算,属于中档题.
时间(小时)
[0,1]
(1,2]
(2,3]
(3,4]
(4,5]
(5,6]
频率
0.05
0.20
0.30
0.25
0.15
0.05
男生
女生
总计
每周平均体育锻炼时间不超过2小时
每周平均体育锻炼时间超过2小时
总计
P(K2≥k0)
0.100
0.050
0.010
0.005
2.706
3.841
6.635
7.879
男生
女生
总计
每周平均体育锻炼时间不超过2小时
7
18
25
每周平均体育锻炼时间超过2小时
38
37
75
总计
45
55
100
0
1
2
3
1
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