2025年陕西省咸阳市泾阳县高考数学二模试卷含解析
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这是一份2025年陕西省咸阳市泾阳县高考数学二模试卷含解析,共11页。试卷主要包含了函数的图像大致为,函数的单调递增区间是等内容,欢迎下载使用。
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
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.是抛物线上一点,是圆关于直线的对称圆上的一点,则最小值是( )
A.B.C.D.
2.如图,矩形ABCD中,,,E是AD的中点,将沿BE折起至,记二面角的平面角为,直线与平面BCDE所成的角为,与BC所成的角为,有如下两个命题:①对满足题意的任意的的位置,;②对满足题意的任意的的位置,,则( )
A.命题①和命题②都成立B.命题①和命题②都不成立
C.命题①成立,命题②不成立D.命题①不成立,命题②成立
3.某市气象部门根据2018年各月的每天最高气温平均数据,绘制如下折线图,那么,下列叙述错误的是( )
A.各月最高气温平均值与最低气温平均值总体呈正相关
B.全年中,2月份的最高气温平均值与最低气温平均值的差值最大
C.全年中各月最低气温平均值不高于10°C的月份有5个
D.从2018年7月至12月该市每天最高气温平均值与最低气温平均值呈下降趋势
4.如图,正三棱柱各条棱的长度均相等,为的中点,分别是线段和线段的动点(含端点),且满足,当运动时,下列结论中不正确的是
A.在内总存在与平面平行的线段
B.平面平面
C.三棱锥的体积为定值
D.可能为直角三角形
5.函数的图像大致为( )
A.B.
C.D.
6.函数的单调递增区间是( )
A.B.C.D.
7.若P是的充分不必要条件,则p是q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
8.已知双曲线,为坐标原点,、为其左、右焦点,点在的渐近线上,,且,则该双曲线的渐近线方程为( )
A.B.C.D.
9.在三棱锥中,,,,,点到底面的距离为2,则三棱锥外接球的表面积为( )
A.B.C.D.
10.过直线上一点作圆的两条切线,,,为切点,当直线,关于直线对称时,( )
A.B.C.D.
11.
A.B.C.D.
12.已知条件,条件直线与直线平行,则是的( )
A.充要条件B.必要不充分条件C.充分不必要条件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.在平面直角坐标系中,圆.已知过原点且相互垂直的两条直线和,其中与圆相交于,两点,与圆相切于点.若,则直线的斜率为_____________.
14.某种产品的质量指标值服从正态分布,且.某用户购买了件这种产品,则这件产品中质量指标值位于区间之外的产品件数为_________.
15.已知点是抛物线的焦点,,是该抛物线上的两点,若,则线段中点的纵坐标为__________.
16.在平面直角坐标系中,若函数在处的切线与圆存在公共点,则实数的取值范围为_____.
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xOy中,抛物线C:,以坐标原点O为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,直线l的极坐标方程为().
(1)求抛物线C的极坐标方程;
(2)若抛物线C与直线l交于A,B两点,求的值.
18.(12分)设
(1)证明:当时,;
(2)当时,求整数的最大值.(参考数据:,)
19.(12分)已知函数.
(1)时,求不等式解集;
(2)若的解集包含于,求a的取值范围.
20.(12分)为提供市民的健身素质,某市把四个篮球馆全部转为免费民用
(1)在一次全民健身活动中,四个篮球馆的使用场数如图,用分层抽样的方法从四场馆的使用场数中依次抽取共25场,在中随机取两数,求这两数和的分布列和数学期望;
(2)设四个篮球馆一个月内各馆使用次数之和为,其相应维修费用为元,根据统计,得到如下表的数据:
①用最小二乘法求与的回归直线方程;
②叫做篮球馆月惠值,根据①的结论,试估计这四个篮球馆月惠值最大时的值
参考数据和公式:,
21.(12分)如图,在四棱锥中,平面ABCD平面PAD,,,,,E是PD的中点.
证明:;
设,点M在线段PC上且异面直线BM与CE所成角的余弦值为,求二面角的余弦值.
22.(10分)在极坐标系中,曲线的方程为,以极点为原点,极轴所在直线为轴建立直角坐标,直线的参数方程为(为参数),与交于,两点.
(1)写出曲线的直角坐标方程和直线的普通方程;
(2)设点;若、、成等比数列,求的值
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.C
【解析】
求出点关于直线的对称点的坐标,进而可得出圆关于直线的对称圆的方程,利用二次函数的基本性质求出的最小值,由此可得出,即可得解.
【详解】
如下图所示:
设点关于直线的对称点为点,
则,整理得,解得,即点,
所以,圆关于直线的对称圆的方程为,
设点,则,
当时,取最小值,因此,.
故选:C.
本题考查抛物线上一点到圆上一点最值的计算,同时也考查了两圆关于直线对称性的应用,考查计算能力,属于中等题.
2.A
【解析】
作出二面角的补角、线面角、线线角的补角,由此判断出两个命题的正确性.
【详解】
①如图所示,过作平面,垂足为,连接,作,连接.
由图可知,,所以,所以①正确.
②由于,所以与所成角,所以,所以②正确.
综上所述,①②都正确.
故选:A
本题考查了折叠问题、空间角、数形结合方法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
3.D
【解析】
根据折线图依次判断每个选项得到答案.
【详解】
由绘制出的折线图知:
在A中,各月最高气温平均值与最低气温平均值为正相关,故A正确;
在B中,全年中,2月的最高气温平均值与最低气温平均值的差值最大,故B正确;
在C中,全年中各月最低气温平均值不高于10℃的月份有1月,2月,3月,11月,12月,共5个,故C正确;
在D中,从2018年7月至12月该市每天最高气温平均值与最低气温平均值,先上升后下降,故D错误.
故选:D.
本题考查了折线图,意在考查学生的理解能力.
4.D
【解析】
A项用平行于平面ABC的平面与平面MDN相交,则交线与平面ABC平行;
B项利用线面垂直的判定定理;
C项三棱锥与三棱锥体积相等,三棱锥的底面积是定值,高也是定值,则体积是定值;
D项用反证法说明三角形DMN不可能是直角三角形.
【详解】
A项,用平行于平面ABC的平面截平面MND,则交线平行于平面ABC,故正确;
B项,如图:
当M、N分别在BB1、CC1上运动时,若满足BM=CN,则线段MN必过正方形BCC1B1的中心O,由DO垂直于平面BCC1B1可得平面平面,故正确;
C项,当M、N分别在BB1、CC1上运动时,△A1DM的面积不变,N到平面A1DM的距离不变,所以棱锥N-A1DM的体积不变,即三棱锥A1-DMN的体积为定值,故正确;
D项,若△DMN为直角三角形,则必是以∠MDN为直角的直角三角形,但MN的最大值为BC1,而此时DM,DN的长大于BB1,所以△DMN不可能为直角三角形,故错误.
故选D
本题考查了命题真假判断、棱柱的结构特征、空间想象力和思维能力,意在考查对线面、面面平行、垂直的判定和性质的应用,是中档题.
5.A
【解析】
根据排除,,利用极限思想进行排除即可.
【详解】
解:函数的定义域为,恒成立,排除,,
当时,,当,,排除,
故选:.
本题主要考查函数图象的识别和判断,利用函数值的符号以及极限思想是解决本题的关键,属于基础题.
6.D
【解析】
利用辅助角公式,化简函数的解析式,再根据正弦函数的单调性,并采用整体法,可得结果.
【详解】
因为,由,解得,即函数的增区间为,所以当时,增区间的一个子集为.
故选D.
本题考查了辅助角公式,考查正弦型函数的单调递增区间,重点在于把握正弦函数的单调性,同时对于整体法的应用,使问题化繁为简,难度较易.
7.B
【解析】
试题分析:通过逆否命题的同真同假,结合充要条件的判断方法判定即可.
由p是的充分不必要条件知“若p则”为真,“若则p”为假,根据互为逆否命题的等价性知,“若q则”为真,“若则q”为假,故选B.
考点:逻辑命题
8.D
【解析】
根据,先确定出的长度,然后利用双曲线定义将转化为的关系式,化简后可得到的值,即可求渐近线方程.
【详解】
如图所示:
因为,所以,
又因为,所以,所以,
所以,所以,
所以,所以,
所以渐近线方程为.
故选:D.
本题考查根据双曲线中的长度关系求解渐近线方程,难度一般.注意双曲线的焦点到渐近线的距离等于虚轴长度的一半.
9.C
【解析】
首先根据垂直关系可确定,由此可知为三棱锥外接球的球心,在中,可以算出的一个表达式,在中,可以计算出的一个表达式,根据长度关系可构造等式求得半径,进而求出球的表面积.
【详解】
取中点,由,可知:,
为三棱锥外接球球心,
过作平面,交平面于,连接交于,连接,,,
,,,为的中点
由球的性质可知:平面,,且.
设,
,,
,在中,,
即,解得:,
三棱锥的外接球的半径为:,
三棱锥外接球的表面积为.
故选:.
本题考查三棱锥外接球的表面积的求解问题,求解几何体外接球相关问题的关键是能够利用球的性质确定外接球球心的位置.
10.C
【解析】
判断圆心与直线的关系,确定直线,关于直线对称的充要条件是与直线垂直,从而等于到直线的距离,由切线性质求出,得,从而得.
【详解】
如图,设圆的圆心为,半径为,点不在直线上,要满足直线,关于直线对称,则必垂直于直线,∴,
设,则,,∴,.
故选:C.
本题考查直线与圆的位置关系,考查直线的对称性,解题关键是由圆的两条切线关于直线对称,得出与直线垂直,从而得就是圆心到直线的距离,这样在直角三角形中可求得角.
11.A
【解析】
直接利用复数代数形式的乘除运算化简得答案.
【详解】
本题正确选项:
本题考查复数代数形式的乘除运算,是基础的计算题.
12.C
【解析】
先根据直线与直线平行确定的值,进而即可确定结果.
【详解】
因为直线与直线平行,
所以,解得或;即或;
所以由能推出;不能推出;
即是的充分不必要条件.
故选C
本题主要考查充分条件和必要条件的判定,熟记概念即可,属于基础题型.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
设:,:,利用点到直线的距离,列出式子
,求出的值即可.
【详解】
解:由圆,可知圆心,半径为.
设直线:,则:,
圆心到直线的距离为,
,
.
圆心到直线的距离为半径,即,
并根据垂径定理的应用,可列式得到,
解得.
故答案为:.
本题主要考查点到直线的距离公式的运用,并结合圆的方程,垂径定理的基本知识,属于中档题.
14.
【解析】
直接计算,可得结果.
【详解】
由题可知:
则质量指标值位于区间之外的产品件数:
故答案为:
本题考查正太分布中原则,审清题意,简单计算,属基础题.
15.2
【解析】
运用抛物线的定义将抛物线上的点到焦点距离等于到准线距离,然后求解结果.
【详解】
抛物线的标准方程为:,则抛物线的准线方程为,设,,则,所以,则线段中点的纵坐标为.
故答案为:
本题考查了抛物线的定义,由抛物线定义将点到焦点距离转化为点到准线距离,需要熟练掌握定义,并能灵活运用,本题较为基础.
16.
【解析】
利用导数的几何意义可求得函数在处的切线,再根据切线与圆存在公共点,利用圆心到直线的距离满足的条件列式求解即可.
【详解】
解:由条件得到
又
所以函数在处的切线为,
即
圆方程整理可得:
即有圆心且
所以圆心到直线的距离,
即.解得或,
故答案为:.
本题主要考查了导数的几何意义求解切线方程的问题,同时也考查了根据直线与圆的位置关系求解参数范围的问题,属于基础题.
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)利用极坐标和直角坐标的互化公式,,即可求得结果.
(2) 由的几何意义得,. 将代入抛物线C的方程,利用韦达定理,,即可求得结果.
【详解】
(1)因为,,
代入得,
所以抛物线C的极坐标方程为.
(2)将代入抛物线C的方程得,
所以,,
所以,
由的几何意义得,.
本题考查直角坐标和极坐标的转化,考查极坐标方程的综合应用,考查了学生综合分析,转化与划归,数学运算的能力,难度一般.
18.(1)证明见解析;(2).
【解析】
(1)将代入函数解析式可得,构造函数,求得并令,由导函数符号判断函数单调性并求得最大值,由即可证明恒成立,即不等式得证.
(2)对函数求导,变形后讨论当时的函数单调情况:当时,可知满足题意;将不等式化简后构造函数,利用导函数求得极值点与函数的单调性,从而求得最小值为,分别依次代入检验的符号,即可确定整数的最大值;当时不满足题意,因为求整数的最大值,所以时无需再讨论.
【详解】
(1)证明:当时代入可得,
令,,
则,
令解得,
当时,所以在单调递增,
当时,所以在单调递减,
所以,
则,即成立.
(2)函数
则,
若时,当时,,则在时单调递减,所以,即当时成立;
所以此时需满足的整数解即可,
将不等式化简可得,
令
则
令解得,
当时,即在内单调递减,
当时,即在内单调递增,
所以当时取得最小值,
则,
,
,
所以此时满足的整数 的最大值为;
当时,在时,此时,与题意矛盾,所以不成立.
因为求整数的最大值,所以时无需再讨论,
综上所述,当时,整数的最大值为.
本题考查了导数在证明不等式中的应用,导数与函数单调性、极值、最值的关系和应用,构造函数法求最值,并判断函数值法符号,综合性强,属于难题.
19.(1)(2)
【解析】
(1) 代入可得对分类讨论即可得不等式的解集;
(2)根据不等式在上恒成立去绝对值化简可得再去绝对值即可得关于 的不等式组解不等式组即可求得的取值范围
【详解】
(1)当时,不等式可化为,
①当时,不等式为,解得;
②当时,不等式为,无解;
③当时,不等式为,解得,
综上,原不等式的解集为.
(2)因为的解集包含于,
则不等式可化为,
即.解得,
由题意知,解得,
所以实数a的取值范围是.
本题考查了绝对值不等式的解法分类讨论解绝对值不等式的应用,含参数不等式的解法.难度一般.
20.(1)见解析,12.5(2)①②20
【解析】
(1) 运用分层抽样,结合总场次为100,可求得的值,再运用古典概型的概率计算公式可求解果;
(2) ①由公式可计算的值,进而可求与的回归直线方程;
②求出,再对函数求导,结合单调性,可估计这四个篮球馆月惠值最大时的值.
【详解】
解:(1)抽样比为,所以分别是,6,7,8,5
所以两数之和所有可能取值是:10,12,13,15
,,,
所以分布列为
期望为
(2)因为
所以,,
;
②,
设,
所以当递增,当递减
所以约惠值最大值时的值为20
本题考查直方图的实际应用,涉及求概率,平均数、拟合直线和导数等问题,关键是要读懂题意,属于中档题.
21.(1)见解析;(2)
【解析】
(1)由平面平面的性质定理得平面,.在中,由勾股定理得,平面,即可得;
(2)以为坐标原点建立空间直角坐标系,由空间向量法和异面直线与所成角的余弦值为,得点M的坐标,从而求出二面角的余弦值.
【详解】
(1)平面平面,平面平面= ,,所以 .由面面垂直的性质定理得平面,,在中,,,由正弦定理可得:,
,即,平面,.
(2)以为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系,则,,
,设 ,则,
,
得,,而,设平面的法向量为,由可得:,令,则,取平面的法向量,则,故二面角的余弦值为.
本题考查了线线垂直的证明,考查二面角的余弦值的求法,解题时要注意空间思维能力的培养和向量法的合理运用,属于中档题.
22. (1) 曲线的直角坐标方程为,直线的普通方程为 ; (2)
【解析】
(1)由极坐标与直角坐标的互化公式和参数方程与普通方程的互化,即可求解曲线的直角坐标方程和直线的普通方程;
(2)把的参数方程代入抛物线方程中,利用韦达定理得,,可得到,根据因为,,成等比数列,列出方程,即可求解.
【详解】
(1)由题意,曲线的极坐标方程可化为,
又由,可得曲线的直角坐标方程为,
由直线的参数方程为(为参数),消去参数,得,
即直线的普通方程为;
(2)把的参数方程代入抛物线方程中,得,
由,设方程的两根分别为,,
则,,可得,.
所以,,.
因为,,成等比数列,所以,即,
则,解得解得或(舍),
所以实数.
本题主要考查了极坐标方程与直角坐标方程,以及参数方程与普通方程的互化,以及直线参数方程的应用,其中解答中熟记互化公式,合理应用直线的参数方程中参数的几何意义是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.
x
10
15
20
25
30
35
40
y
10000
11761
13010
13980
14771
15440
16020
2.99
3.49
4.05
4.50
4.99
5.49
5.99
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