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      2025年江西省上饶市弋阳县高考仿真模拟数学试卷含解析

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      2025年江西省上饶市弋阳县高考仿真模拟数学试卷含解析

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      这是一份2025年江西省上饶市弋阳县高考仿真模拟数学试卷含解析,共7页。试卷主要包含了若集合,,则下列结论正确的是,已知函数,以下结论正确的个数为等内容,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.如图,长方体中,,,点T在棱上,若平面.则( )
      A.1B.C.2D.
      2.若复数满足(为虚数单位),则其共轭复数的虚部为( )
      A.B.C.D.
      3.设双曲线(,)的一条渐近线与抛物线有且只有一个公共点,且椭圆的焦距为2,则双曲线的标准方程为( )
      A.B.C.D.
      4.半径为2的球内有一个内接正三棱柱,则正三棱柱的侧面积的最大值为( )
      A.B.C.D.
      5.若集合,,则下列结论正确的是( )
      A.B.C.D.
      6.已知为圆的一条直径,点的坐标满足不等式组则的取值范围为( )
      A.B.
      C.D.
      7.设是定义域为的偶函数,且在单调递增,,则( )
      A.B.
      C.D.
      8.已知函数,以下结论正确的个数为( )
      ①当时,函数的图象的对称中心为;
      ②当时,函数在上为单调递减函数;
      ③若函数在上不单调,则;
      ④当时,在上的最大值为1.
      A.1B.2C.3D.4
      9.如图,正方体中,,,,分别为棱、、、的中点,则下列各直线中,不与平面平行的是( )
      A.直线B.直线C.直线D.直线
      10.等腰直角三角形的斜边AB为正四面体侧棱,直角边AE绕斜边AB旋转,则在旋转的过程中,有下列说法:
      (1)四面体EBCD的体积有最大值和最小值;
      (2)存在某个位置,使得;
      (3)设二面角的平面角为,则;
      (4)AE的中点M与AB的中点N连线交平面BCD于点P,则点P的轨迹为椭圆.
      其中,正确说法的个数是( )
      A.1B.2C.3D.4
      11.设全集,集合,,则( )
      A.B.C.D.
      12.已知集合,集合,则等于( )
      A.B.
      C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.如图,在中,,,,点在边上,且,将射线绕着逆时针方向旋转,并在所得射线上取一点,使得,连接,则的面积为__________.
      14.如图所示梯子结构的点数依次构成数列,则________.
      15.已知实数,对任意,有,且,则______.
      16.已知向量,,则______.
      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,有一个微型智能机器人(大小不计)只能沿着坐标轴的正方向或负方向行进,且每一步只能行进1个单位长度,例如:该机器人在点处时,下一步可行进到、、、这四个点中的任一位置.记该机器人从坐标原点出发、行进步后落在轴上的不同走法的种数为.
      (1)分别求、、的值;
      (2)求的表达式.
      18.(12分)已知数列{an}的各项均为正,Sn为数列{an}的前n项和,an2+2an=4Sn+1.
      (1)求{an}的通项公式;
      (2)设bn,求数列{bn}的前n项和.
      19.(12分)已知在中,角、、的对边分别为,,,,.
      (1)若,求的值;
      (2)若,求的面积.
      20.(12分)椭圆:的左、右焦点分别是,,离心率为,左、右顶点分别为,.过且垂直于轴的直线被椭圆截得的线段长为1.
      (1)求椭圆的标准方程;
      (2)经过点的直线与椭圆相交于不同的两点、(不与点、重合),直线与直线相交于点,求证:、、三点共线.
      21.(12分)设函数.
      (1)求不等式的解集;
      (2)若的最小值为,且,求的最小值.
      22.(10分)设为实数,已知函数,.
      (1)当时,求函数的单调区间:
      (2)设为实数,若不等式对任意的及任意的恒成立,求的取值范围;
      (3)若函数(,)有两个相异的零点,求的取值范围.
      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】
      根据线面垂直的性质,可知;结合即可证明,进而求得.由线段关系及平面向量数量积定义即可求得.
      【详解】
      长方体中,,
      点T在棱上,若平面.
      则,
      则,所以,
      则,
      所以

      故选:D.
      本题考查了直线与平面垂直的性质应用,平面向量数量积的运算,属于基础题.
      2.D
      【解析】
      由已知等式求出z,再由共轭复数的概念求得,即可得虚部.
      【详解】
      由zi=1﹣i,∴z= ,所以共轭复数=-1+,虚部为1
      故选D.
      本题考查复数代数形式的乘除运算和共轭复数的基本概念,属于基础题.
      3.B
      【解析】
      设双曲线的渐近线方程为,与抛物线方程联立,利用,求出的值,得到的值,求出关系,进而判断大小,结合椭圆的焦距为2,即可求出结论.
      【详解】
      设双曲线的渐近线方程为,
      代入抛物线方程得,
      依题意,

      椭圆的焦距,

      双曲线的标准方程为.
      故选:B.
      本题考查椭圆和双曲线的标准方程、双曲线的简单几何性质,要注意双曲线焦点位置,属于中档题.
      4.B
      【解析】
      设正三棱柱上下底面的中心分别为,底面边长与高分别为,利用,可得,进一步得到侧面积,再利用基本不等式求最值即可.
      【详解】
      如图所示.设正三棱柱上下底面的中心分别为,底面边长与高分别为,则,
      在中,,化为,


      当且仅当时取等号,此时.
      故选:B.
      本题考查正三棱柱与球的切接问题,涉及到基本不等式求最值,考查学生的计算能力,是一道中档题.
      5.D
      【解析】
      由题意,分析即得解
      【详解】
      由题意,故,
      故选:D
      本题考查了元素和集合,集合和集合之间的关系,考查了学生概念理解,数学运算能力,属于基础题.
      6.D
      【解析】
      首先将转化为,只需求出的取值范围即可,而表示可行域内的点与圆心距离,数形结合即可得到答案.
      【详解】
      作出可行域如图所示
      设圆心为,则
      ,
      过作直线的垂线,垂足为B,显然,又易得,
      所以,,
      故.
      故选:D.
      本题考查与线性规划相关的取值范围问题,涉及到向量的线性运算、数量积、点到直线的距离等知识,考查学生转化与划归的思想,是一道中档题.
      7.C
      【解析】
      根据偶函数的性质,比较即可.
      【详解】
      解:
      显然,所以
      是定义域为的偶函数,且在单调递增,
      所以
      故选:C
      本题考查对数的运算及偶函数的性质,是基础题.
      8.C
      【解析】
      逐一分析选项,①根据函数的对称中心判断;②利用导数判断函数的单调性;③先求函数的导数,若满足条件,则极值点必在区间;④利用导数求函数在给定区间的最值.
      【详解】
      ①为奇函数,其图象的对称中心为原点,根据平移知识,函数的图象的对称中心为,正确.
      ②由题意知.因为当时,,
      又,所以在上恒成立,所以函数在上为单调递减函数,正确.
      ③由题意知,当时,,此时在上为增函数,不合题意,故.
      令,解得.因为在上不单调,所以在上有解,
      需,解得,正确.
      ④令,得.根据函数的单调性,在上的最大值只可能为或.
      因为,,所以最大值为64,结论错误.
      故选:C
      本题考查利用导数研究函数的单调性,极值,最值,意在考查基本的判断方法,属于基础题型.
      9.C
      【解析】
      充分利用正方体的几何特征,利用线面平行的判定定理,根据判断A的正误.根据,判断B的正误.根据与 相交,判断C的正误.根据,判断D的正误.
      【详解】
      在正方体中,因为 ,所以 平面,故A正确.
      因为,所以,所以平面 故B正确.
      因为,所以平面,故D正确.
      因为与 相交,所以 与平面 相交,故C错误.
      故选:C
      本题主要考查正方体的几何特征,线面平行的判定定理,还考查了推理论证的能力,属中档题.
      10.C
      【解析】
      解:对于(1),当CD⊥平面ABE,且E在AB的右上方时,E到平面BCD的距离最大,当CD⊥平面ABE,且E在AB的左下方时,E到平面BCD的距离最小,
      ∴四面体E﹣BCD的体积有最大值和最小值,故(1)正确;
      对于(2),连接DE,若存在某个位置,使得AE⊥BD,又AE⊥BE,则AE⊥平面BDE,可得AE⊥DE,进一步可得AE=DE,此时E﹣ABD为正三棱锥,故(2)正确;
      对于(3),取AB中点O,连接DO,EO,则∠DOE为二面角D﹣AB﹣E的平面角,为θ,
      直角边AE绕斜边AB旋转,则在旋转的过程中,θ∈[0,π),
      ∠DAE∈[,π),所以θ≥∠DAE不成立.(3)不正确;
      对于(4)AE的中点M与AB的中点N连线交平面BCD于点P,P到BC的距离为:dP﹣BC,
      因为<1,所以点P的轨迹为椭圆.(4)正确.
      故选:C.
      点睛:该题考查的是有关多面体和旋转体对应的特征,以几何体为载体,考查相关的空间关系,在解题的过程中,需要认真分析,得到结果,注意对知识点的灵活运用.
      11.B
      【解析】
      可解出集合,然后进行补集、交集的运算即可.
      【详解】
      ,,则,因此,.
      故选:B.
      本题考查补集和交集的运算,涉及一元二次不等式的求解,考查运算求解能力,属于基础题.
      12.B
      【解析】
      求出中不等式的解集确定出集合,之后求得.
      【详解】
      由,
      所以,
      故选:B.
      该题考查的是有关集合的运算的问题,涉及到的知识点有一元二次不等式的解法,集合的运算,属于基础题目.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.
      【解析】
      由余弦定理求得,再结合正弦定理得,进而得,得,则面积可求
      【详解】
      由,得,解得.
      因为,所以,,
      所以.
      又因为,所以.
      因为,所以.
      故答案为
      本题考查正弦定理、余弦定理的应用,考查运算求解能力,是中档题
      14.
      【解析】
      根据图像归纳,根据等差数列求和公式得到答案.
      【详解】
      根据图像:,,故,
      故.
      故答案为:.
      本题考查了等差数列的应用,意在考查学生的计算能力和应用能力.
      15.-1
      【解析】
      由二项式定理及展开式系数的求法得,又,所以,令得:,所以,得解.
      【详解】
      由,且,
      则,
      又,
      所以,
      令得:

      所以,
      故答案为:.
      本题考查了二项式定理及展开式系数的求法,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
      16.
      【解析】
      求出,然后由模的平方转化为向量的平方,利用数量积的运算计算.
      【详解】
      由题意得,.,.
      ,,
      .
      故答案为:.
      本题考查求向量的模,掌握数量积的定义与运算律是解题基础.本题关键是用数量积的定义把模的运算转化为数量积的运算.
      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)根据机器人的进行规律可确定、、的值;
      (2)首先根据机器人行进规则知机器人沿轴行进步,必须沿轴负方向行进相同的步数,而余下的每一步行进方向都有两个选择(向上或向下),由此结合组合知识确定机器人的每一种走法关于的表达式,并得到的表达式,然后结合二项式定理及展开式的通项公式进行求解.
      【详解】
      解:(1)
      ,
      ,
      (2)设为沿轴正方向走的步数(每一步长度为1),则反方向也需要走步才能回到轴上,所以,1,2,……,,(其中为不超过的最大整数)
      总共走步,首先任选步沿轴正方向走,再在剩下的步中选步沿轴负方向走,最后剩下的每一步都有两种选择(向上或向下),即

      等价于求中含项的系数,为
      其中含项的系数为

      故.
      本题考查组合数、二项式定理,考查学生的逻辑推理能力,推理论证能力以及分类讨论的思想.
      18.(1)an=2n+1;(2)2.
      【解析】
      (1)根据题意求出首项,再由(an+12+2an+1)﹣(an2+2an)=4an+1,求得该数列为等差数列即可求得通项公式;
      (2)利用错位相减法进行数列求和.
      【详解】
      (1)∵an2+2an=4Sn+1,
      ∴a12+2a1=4S1+1,即,
      解得:a1=1或a1=﹣1(舍),
      又∵an+12+2an+1=4Sn+1+1,
      ∴(an+12+2an+1)﹣(an2+2an)=4an+1,
      整理得:(an+1﹣an)(an+1+an)=2(an+1+an),
      又∵数列{an}的各项均为正,
      ∴an+1﹣an=2,
      ∴数列{an}是首项为1、公差为2的等差数列,
      ∴数列{an}的通项公式an=1+2(n﹣1)=2n+1;
      (2)由(1)可知bn,
      记数列{bn}的前n项和为Tn,则
      Tn=1•5•(2n+1)•,
      Tn=1•5••…+(2n﹣1)•(2n+1)•,
      错位相减得:Tn=1+2(•)﹣(2n+1)•
      =1+2

      ∴Tn()=2.
      此题考查求等差数列的基本量,根据递推关系判定等差数列,根据错位相减进行数列求和,关键在于熟记方法准确计算.
      19.(1)7(2)14
      【解析】
      (1)在中,,可得 ,结合正弦定理,即可求得答案;
      (2)根据余弦定理和三角形面积公式,即可求得答案.
      【详解】
      (1)在中,,




      .
      (2),


      解得,
      .
      本题主要考查了正弦定理和余弦定理解三角形,解题关键是掌握正弦定理边化角,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.
      20.(1);(2)见解析
      【解析】
      (1)根据已知可得,结合离心率和关系,即可求出椭圆的标准方程;
      (2)斜率不为零,设的方程为,与椭圆方程联立,消去,得到纵坐标关系,求出方程,令求出坐标,要证、、三点共线,只需证,将分子用纵坐标表示,即可证明结论.
      【详解】
      (1)由于,将代入椭圆方程,
      得,由题意知,即.
      又,所以,.
      所以椭圆的方程为.
      (2)解法一:
      依题意直线斜率不为0,设的方程为,
      联立方程,消去得,
      由题意,得恒成立,设,,
      所以,
      直线的方程为.令,得.
      又因为,,
      则直线,的斜率分别为,,
      所以.
      上式中的分子

      .所以,,三点共线.
      解法二:
      当直线的斜率不存在时,由题意,得的方程为,
      代入椭圆的方程,得,,
      直线的方程为.
      则,,,
      所以,即,,三点共线.
      当直线的斜率存在时,
      设的方程为,,,
      联立方程消去,得.
      由题意,得恒成立,故,.
      直线的方程为.令,得.
      又因为,,
      则直线,的斜率分别为,,
      所以.
      上式中的分子
      所以.
      所以,,三点共线.
      本题考查椭圆的标准方程、直线与椭圆的位置关系,要熟练掌握根与系数关系,设而不求方法解决相交弦问题,考查计算求解能力,属于中档题.
      21.(1)或(2)最小值为.
      【解析】
      (1)讨论,,三种情况,分别计算得到答案.
      (2)计算得到,再利用均值不等式计算得到答案.
      【详解】
      (1)
      当时,由,解得;
      当时,由,解得;
      当时,由,解得.
      所以所求不等式的解集为或.
      (2)根据函数图像知:当时,,所以.
      因为

      由,可知,
      所以,
      当且仅当,,时,等号成立.
      所以的最小值为.
      本题考查了解绝对值不等式,函数最值,均值不等式,意在考查学生对于不等式,函数知识的综合应用.
      22.(1)函数单调减区间为;单调增区间为.(2)(3)
      【解析】
      (1)据导数和函数单调性的关系即可求出;
      (2)分离参数,可得对任意的及任意的恒成立,构造函数,利用导数求出函数的最值即可求出的范围;
      (3)先求导,再分类讨论,根据导数和函数单调性以及最值得关系即可求出的范围
      【详解】
      解:(1)当时,因为,当时,;
      当时,.所以函数单调减区间为;单调增区间为.
      (2)由,得,由于,
      所以对任意的及任意的恒成立,
      由于,所以,所以对任意的恒成立,
      设,,
      则,所以函数在上单调递减,在上单调递增,
      所以,
      所以.
      (3)由,得,其中.
      ①若时,则,所以函数在上单调递增,所以函数至多有一个零点,不合题意;
      ②若时,令,得.
      由第(2)小题,知:当时,,所以,所以,所以当时,函数的值域为.
      所以,存在,使得,即, ①
      且当时,,所以函数在上单调递增,在上单调递减.因为函数有两个零点,,
      所以.②
      设,,则,所以函数在单调递增,由于,所以当时,.所以,②式中的,
      又由①式,得.
      由第(1)小题可知,当时,函数在上单调递减,所以,
      即.
      当时,
      (ⅰ)由于,所以得,又因为,且函数在上单调递减,函数的图象在上不间断,所以函数在上恰有一个零点;
      (ⅱ)由于,令,
      设,,
      由于时,,,所以设,即.
      由①式,得,当时,,且,同理可得函数在上也恰有一个零点.
      综上,.
      本题考查含参数的导数的单调性,利用导数求不等式恒成立问题,以及考查函数零点问题,考查学生的计算能力,是综合性较强的题.

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      这是一份2025年江西省上饶市弋阳县高考仿真模拟数学试卷含解析,共7页。试卷主要包含了若集合,,则下列结论正确的是,已知函数,以下结论正确的个数为等内容,欢迎下载使用。

      江西省上饶市2025-2026学年高考仿真模拟数学试卷(含答案解析):

      这是一份江西省上饶市2025-2026学年高考仿真模拟数学试卷(含答案解析),共3页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,若复数满足,则,已知数列的前项和为,且,,则,复数满足,则,已知等差数列的前项和为,且,则等内容,欢迎下载使用。

      2024-2025学年宜春市上高县高考仿真模拟数学试卷含解析:

      这是一份2024-2025学年宜春市上高县高考仿真模拟数学试卷含解析,共62页。

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