泸州市2025届高考适应性考试数学试卷含解析
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这是一份泸州市2025届高考适应性考试数学试卷含解析,共7页。
2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
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.已知变量的几组取值如下表:
若与线性相关,且,则实数( )
A.B.C.D.
2.已知棱锥的三视图如图所示,其中俯视图是等腰直角三角形,则该三棱锥的四个面中,最大面积为( )
A.B.C.D.
3.设命题函数在上递增,命题在中,,下列为真命题的是( )
A.B.C.D.
4.已知抛物线的焦点为,过点的直线与抛物线交于,两点(设点位于第一象限),过点,分别作抛物线的准线的垂线,垂足分别为点,,抛物线的准线交轴于点,若,则直线的斜率为
A.1B.C.D.
5.等差数列中,已知,且,则数列的前项和中最小的是( )
A.或B.C.D.
6.中心在原点,对称轴为坐标轴的双曲线的两条渐近线与圆都相切,则双曲线的离心率是( )
A.2或B.2或C.或D.或
7.根据散点图,对两个具有非线性关系的相关变量x,y进行回归分析,设u= lny,v=(x-4)2,利用最小二乘法,得到线性回归方程为=0.5v+2,则变量y的最大值的估计值是( )
A.eB.e2C.ln2D.2ln2
8.已知函数,若函数在上有3个零点,则实数的取值范围为( )
A.B.C.D.
9.已知等比数列的前项和为,若,且公比为2,则与的关系正确的是( )
A.B.
C.D.
10.在中,角,,的对边分别为,,,若,,,则( )
A.B.3C.D.4
11.执行如图所示的程序框图,则输出的值为( )
A.B.C.D.
12.阅读下面的程序框图,运行相应的程序,程序运行输出的结果是( )
A.1.1B.1C.2.9D.2.8
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.的展开式中,常数项为______;系数最大的项是______.
14.图(1)是第七届国际数学教育大会(ICME-7)的会徽图案,它是由一串直角三角形演化而成的(如图(2)),其中,则的值是______.
15.已知为等比数列,是它的前项和.若,且与的等差中项为,则__________.
16.已知函数若关于的不等式的解集为,则实数的所有可能值之和为_______.
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)已知函数,其中.
(Ⅰ)当时,求函数的单调区间;
(Ⅱ)设,求证:;
(Ⅲ)若对于恒成立,求的最大值.
18.(12分)已知曲线,直线:(为参数).
(I)写出曲线的参数方程,直线的普通方程;
(II)过曲线上任意一点作与夹角为的直线,交于点,的最大值与最小值.
19.(12分)在平面直角坐标系xOy中,曲线l的参数方程为(为参数),以原点O为极点,x轴非负半轴为极轴建立极坐标系,曲线C的极坐标方程为4sin.
(1)求曲线C的普通方程;
(2)求曲线l和曲线C的公共点的极坐标.
20.(12分)某广告商租用了一块如图所示的半圆形封闭区域用于产品展示,该封闭区域由以为圆心的半圆及直径围成.在此区域内原有一个以为直径、为圆心的半圆形展示区,该广告商欲在此基础上,将其改建成一个凸四边形的展示区,其中、分别在半圆与半圆的圆弧上,且与半圆相切于点.已知长为40米,设为.(上述图形均视作在同一平面内)
(1)记四边形的周长为,求的表达式;
(2)要使改建成的展示区的面积最大,求的值.
21.(12分)已知函数
(1)若函数有且只有一个零点,求实数的取值范围;
(2)若函数对恒成立,求实数的取值范围.
22.(10分)如图,是正方形,点在以为直径的半圆弧上(不与,重合),为线段的中点,现将正方形沿折起,使得平面平面.
(1)证明:平面.
(2)三棱锥的体积最大时,求二面角的余弦值.
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.B
【解析】
求出,把坐标代入方程可求得.
【详解】
据题意,得,所以,所以.
故选:B.
本题考查线性回归直线方程,由性质线性回归直线一定过中心点可计算参数值.
2.B
【解析】
由三视图可知,该三棱锥如图, 其中底面是等腰直角三角形,平面,结合三视图求出每个面的面积即可.
【详解】
由三视图可知,该三棱锥如图所示:
其中底面是等腰直角三角形,平面,
由三视图知,
因为,,
所以,
所以,
因为为等边三角形,
所以,
所以该三棱锥的四个面中,最大面积为.
故选:B
本题考查三视图还原几何体并求其面积; 考查空间想象能力和运算求解能力;三视图正确还原几何体是求解本题的关键;属于中档题、常考题型.
3.C
【解析】
命题:函数在上单调递减,即可判断出真假.命题:在中,利用余弦函数单调性判断出真假.
【详解】
解:命题:函数,所以,当时,,即函数在上单调递减,因此是假命题.
命题:在中,在上单调递减,所以,是真命题.
则下列命题为真命题的是.
故选:C.
本题考查了函数的单调性、正弦定理、三角形边角大小关系、简易逻辑的判定方法,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.
4.C
【解析】
根据抛物线定义,可得,,
又,所以,所以,
设,则,则,
所以,所以直线的斜率.故选C.
5.C
【解析】
设公差为,则由题意可得,解得,可得.令 ,可得 当时,,当时,,由此可得数列前项和中最小的.
【详解】
解:等差数列中,已知,且,设公差为,
则,解得 ,
.
令 ,可得,故当时,,当时,,
故数列前项和中最小的是.
故选:C.
本题主要考查等差数列的性质,等差数列的通项公式的应用,属于中档题.
6.A
【解析】
根据题意,由圆的切线求得双曲线的渐近线的方程,再分焦点在x、y轴上两种情况讨论,进而求得双曲线的离心率.
【详解】
设双曲线C的渐近线方程为y=kx,是圆的切线得: ,
得双曲线的一条渐近线的方程为 ∴焦点在x、y轴上两种情况讨论:
①当焦点在x轴上时有:
②当焦点在y轴上时有:
∴求得双曲线的离心率 2或.
故选:A.
本小题主要考查直线与圆的位置关系、双曲线的简单性质等基础知识,考查运算求解能力,考查数形结合思想.解题的关键是:由圆的切线求得直线 的方程,再由双曲线中渐近线的方程的关系建立等式,从而解出双曲线的离心率的值.此题易忽视两解得出错误答案.
7.B
【解析】
将u= lny,v=(x-4)2代入线性回归方程=-0.5v+2,利用指数函数和二次函数的性质可得最大估计值.
【详解】
解:将u= lny,v=(x4)2代入线性回归方程=0.5v+2得:
,即,
当时,取到最大值2,
因为在上单调递增,则取到最大值.
故选:B.
本题考查了非线性相关的二次拟合问题,考查复合型指数函数的最值,是基础题,.
8.B
【解析】
根据分段函数,分当,,将问题转化为的零点问题,用数形结合的方法研究.
【详解】
当时,,令,在是增函数,时,有一个零点,
当时,,令
当时,,在上单调递增,
当时,,在上单调递减,
所以当时,取得最大值,
因为在上有3个零点,
所以当时,有2个零点,
如图所示:
所以实数的取值范围为
综上可得实数的取值范围为,
故选:B
本题主要考查了函数的零点问题,还考查了数形结合的思想和转化问题的能力,属于中档题.
9.C
【解析】
在等比数列中,由即可表示之间的关系.
【详解】
由题可知,等比数列中,且公比为2,故
故选:C
本题考查等比数列求和公式的应用,属于基础题.
10.B
【解析】
由正弦定理及条件可得,
即.
,
∴,
由余弦定理得。
∴.选B。
11.B
【解析】
列出每一次循环,直到计数变量满足退出循环.
【详解】
第一次循环:;第二次循环:;
第三次循环:,退出循环,输出的为.
故选:B.
本题考查由程序框图求输出的结果,要注意在哪一步退出循环,是一道容易题.
12.C
【解析】
根据程序框图的模拟过程,写出每执行一次的运行结果,属于基础题.
【详解】
初始值,
第一次循环:,;
第二次循环:,;
第三次循环:,;
第四次循环:,;
第五次循环:,;
第六次循环:,;
第七次循环:,;
第九次循环:,;
第十次循环:,;
所以输出.
故选:C
本题考查了循环结构的程序框图的读取以及运行结果,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
求出二项展开式的通项,令指数为零,求出参数的值,代入可得出展开式中的常数项;求出项的系数,利用作商法可求出系数最大的项.
【详解】
的展开式的通项为,
令,得,所以,展开式中的常数项为;
令,令,即,
解得,,,因此,展开式中系数最大的项为.
故答案为:;.
本题考查二项展开式中常数项的求解,同时也考查了系数最大项的求解,涉及展开式通项的应用,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.
14.
【解析】
先求出向量和夹角的余弦值,再由公式即得.
【详解】
如图,过点作的平行线交于点,那么向量和夹角为,,,,,且是直角三角形,,同理得,,.
故答案为:
本题主要考查平面向量数量积,解题关键是找到向量和的夹角.
15.
【解析】
设等比数列的公比为,根据题意求出和的值,进而可求得和的值,利用等比数列求和公式可求得的值.
【详解】
由等比数列的性质可得,,
由于与的等差中项为,则,则,,
,,,
因此,.
故答案为:.
本题考查等比数列求和,解答的关键就是等比数列的公比,考查计算能力,属于基础题.
16.
【解析】
由分段函数可得不满足题意;时,,可得,即有,解方程可得,4,结合指数函数的图象和二次函数的图象即可得到所求和.
【详解】
解:由函数,可得
的增区间为,,
时,,,时,,
当关于的不等式的解集为,,
可得不成立,
时,时,不成立;
,即为,
可得,即有,
显然,4成立;由和的图象可得在仅有两个交点.
综上可得的所有值的和为1.
故答案为:1.
本题考查分段函数的图象和性质,考查不等式的解法,注意运用分类讨论思想方法,考查化简运算能力,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.(Ⅰ)函数的单调增区间为,单调减区间为;(Ⅱ)证明见解析;(Ⅲ).
【解析】
(Ⅰ)利用二次求导可得,所以在上为增函数,进而可得函数的单调增区间为,单调减区间为;(Ⅱ)利用导数可得在区间上存在唯一零点,所以函数在递减,在,递增,则,进而可证;(Ⅲ)条件等价于对于恒成立,构造函数,利用导数可得的单调性,即可得到的最小值为,再次构造函数(a),,利用导数得其单调区间,进而求得最大值.
【详解】
(Ⅰ)当时,,
则,所以,
又因为,所以在上为增函数,
因为,所以当时,,为增函数,
当时,,为减函数,
即函数的单调增区间为,单调减区间为;
(Ⅱ),
则令,则(1),,
所以在区间上存在唯一零点,
设零点为,则,且,
当时,,当,,,
所以函数在递减,在,递增,
,
由,得,所以,
由于,,从而;
(Ⅲ)因为对于恒成立,即对于恒成立,
不妨令,
因为,,
所以的解为,
则当时,,为增函数,
当时,,为减函数,
所以的最小值为,
则,
不妨令(a),,
则(a),解得,
所以当时,(a),(a)为增函数,
当时,(a),(a)为减函数,
所以(a)的最大值为,
则的最大值为.
本题考查利用导数研究函数的单调性和最值,以及函数不等式恒成立问题的解法,意在考查学生等价转化思想和数学运算能力,属于较难题.
18.(I);(II)最大值为,最小值为.
【解析】
试题分析:(I)由椭圆的标准方程设,得椭圆的参数方程为,消去参数即得直线的普通方程为;(II)关键是处理好与角的关系.过点作与垂直的直线,垂足为,则在中,,故将的最大值与最小值问题转化为椭圆上的点,到定直线的最大值与最小值问题处理.
试题解析:(I)曲线C的参数方程为(为参数).直线的普通方程为.
(II)曲线C上任意一点到的距离为.则
.其中为锐角,且.
当时,取到最大值,最大值为.
当时,取到最小值,最小值为.
【考点定位】1、椭圆和直线的参数方程;2、点到直线的距离公式;3、解直角三角形.
19.(1)(2)(2,).
【解析】
(1)利用极坐标和直角坐标的转化公式求解.
(2)先把两个方程均化为普通方程,求解公共点的直角坐标,然后化为极坐标即可.
【详解】
(1)∵曲线C的极坐标方程为,
∴,则,
即.
(2),
∴,
联立可得,
(舍)或,
公共点(,3),化为极坐标(2,).
本题主要考查极坐标和直角坐标的转化及交点的求解,熟记极坐标和直角坐标的转化公式是求解的关键,交点问题一般是统一一种坐标形式求解后再进行转化,侧重考查数学运算的核心素养.
20.(1),.(2)
【解析】
(1)由余弦定理的,然后根据直线与圆相切的性质求出,从而求出;
(2)求得的表达式,通过求导研究函数的单调性求得最大值.
【详解】
解:(1)连.由条件得.
在三角形中,,,,由余弦定理,得
,
因为与半圆相切于,所以,
所以,所以.
所以四边形的周长为
,.
(2)设四边形的面积为,则
,.
所以,.
令,得
列表:
答:要使改建成的展示区的面积最大,的值为.
本题考查余弦定理、直线与圆的位置关系、导数与函数最值的关系,考查考生的逻辑思维能力,运算求解能力,以及函数与方程的思想.
21.(1);(2).
【解析】
(1)求导得到,讨论和两种情况,计算函数的单调性,得到,再讨论,,三种情况,计算得到答案.
(2)计算得到,讨论,两种情况,分别计算单调性得到函数最值,得到答案.
【详解】
(1),
①当时恒成立,所以单调递增,因为,所以有唯一零点,即符合题意;
②当时,令,
函数在上单调递减,在上单调递增,函数。
(i)当即,所以符合题意,
(ii)当即 时,
因为,
故存在,所以 不符题意
(iii)当 时,
因为,
设,
所以,单调递增,即,
故存在,使得,不符题意;
综上,的取值范围为。
(2)。
①当时,恒成立,所以 单调递增,所以,
即符合题意;
②当 时,恒成立,所以单调递增,
又因为,
所以存在,使得,且当时,。
即在上单调递减,所以,不符题意。
综上,的取值范围为.
本题考查了函数的零点问题,恒成立问题,意在考查学生的分类讨论能力和综合应用能力.
22.(1)见解析(2)
【解析】
(1)利用面面垂直的性质定理证得平面,由此证得,根据圆的几何性质证得,由此证得平面.
(2)判断出三棱锥的体积最大时点的位置.建立空间直角坐标系,通过平面和平面的法向量,计算出二面角的余弦值.
【详解】
(1)证明:因为平面平面是正方形,
所以平面.
因为平面,所以.
因为点在以为直径的半圆弧上,所以.
又,所以平面.
(2)解:显然,当点位于的中点时,的面积最大,三棱锥的体积也最大.
不妨设,记中点为,
以为原点,分别以的方向为轴、轴、轴的正方向,
建立如图所示的空间直角坐标系,
则,
设平面的法向量为,
则令,得.
设平面的法向量为,
则令,得,
所以.
由图可知,二面角为锐角,故二面角的余弦值为.
本小题主要考查线面垂直的证明,考查二面角的求法,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.
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