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      2025届霍林郭勒市高考考前提分数学仿真卷含解析

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      • 2026-05-24 06:07:20
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      2025届霍林郭勒市高考考前提分数学仿真卷含解析

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      这是一份2025届霍林郭勒市高考考前提分数学仿真卷含解析,共7页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,设函数满足,则的图像可能是等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.已知甲、乙两人独立出行,各租用共享单车一次(假定费用只可能为、、元).甲、乙租车费用为元的概率分别是、,甲、乙租车费用为元的概率分别是、,则甲、乙两人所扣租车费用相同的概率为( )
      A.B.C.D.
      2.正的边长为2,将它沿边上的高翻折,使点与点间的距离为,此时四面体的外接球表面积为( )
      A.B.C.D.
      3.如图所示,网格纸上小正方形的边长为1,粗线画出的是某几何体的三视图,其中左视图中三角形为等腰直角三角形,则该几何体外接球的体积是( )
      A.B.
      C.D.
      4.设函数满足,则的图像可能是
      A.B.
      C.D.
      5.如图示,三棱锥的底面是等腰直角三角形,,且,,则与面所成角的正弦值等于( )
      A.B.C.D.
      6.一个圆锥的底面和一个半球底面完全重合,如果圆锥的表面积与半球的表面积相等,那么这个圆锥轴截面底角的大小是( )
      A.B.C.D.
      7.要得到函数的图象,只需将函数的图象
      A.向左平移个单位长度
      B.向右平移个单位长度
      C.向左平移个单位长度
      D.向右平移个单位长度
      8.古希腊数学家毕达哥拉斯在公元前六世纪发现了第一、二个“完全数”6和28,进一步研究发现后续三个“完全数”分别为496,8128,33550336,现将这五个“完全数”随机分为两组,一组2个,另一组3个,则6和28恰好在同一组的概率为
      A.B.C.D.
      9.已知向量,,则与共线的单位向量为( )
      A.B.
      C.或D.或
      10.已知函数,其中,,其图象关于直线对称,对满足的,,有,将函数的图象向左平移个单位长度得到函数的图象,则函数的单调递减区间是()
      A.B.
      C.D.
      11.已知定义在上的函数,若函数为偶函数,且对任意, ,都有,若,则实数的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      12.在等差数列中,,,若(),则数列的最大值是( )
      A.B.
      C.1D.3
      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,已知圆及点,设点是圆上的动点,在中,若的角平分线与相交于点,则的取值范围是_______.
      14.函数的定义域为______.
      15.设函数,当时,记最大值为,则的最小值为______.
      16.已知函数.若在区间上恒成立.则实数的取值范围是__________.
      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)已知倾斜角为的直线经过抛物线的焦点,与抛物线相交于、两点,且.
      (1)求抛物线的方程;
      (2)设为抛物线上任意一点(异于顶点),过做倾斜角互补的两条直线、,交抛物线于另两点、,记抛物线在点的切线的倾斜角为,直线的倾斜角为,求证:与互补.
      18.(12分)已知函数.
      (1)若在上单调递增,求实数的取值范围;
      (2)若,对,恒有成立,求实数的最小值.
      19.(12分)已知函数,其中为自然对数的底数,.
      (1)若曲线在点处的切线与直线平行,求的值;
      (2)若,问函数有无极值点?若有,请求出极值点的个数;若没有,请说明理由.
      20.(12分)已知函数,.
      (1)证明:函数的极小值点为1;
      (2)若函数在有两个零点,证明:.
      21.(12分)如图,在四棱锥中底面是菱形,,是边长为的正三角形,,为线段的中点.
      求证:平面平面;
      是否存在满足的点,使得?若存在,求出的值;若不存在,请说明理由.
      22.(10分)如图,四棱锥的底面中,为等边三角形,是等腰三角形,且顶角,,平面平面,为中点.
      (1)求证:平面;
      (2)若,求二面角的余弦值大小.
      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】
      甲、乙两人所扣租车费用相同即同为1元,或同为2元,或同为3元,由独立事件的概率公式计算即得.
      【详解】
      由题意甲、乙租车费用为3元的概率分别是,
      ∴甲、乙两人所扣租车费用相同的概率为

      故选:B.
      本题考查独立性事件的概率.掌握独立事件的概率乘法公式是解题基础.
      2.D
      【解析】
      如图所示,设的中点为,的外接圆的圆心为,四面体的外接球的球心为,连接,利用正弦定理可得,利用球心的性质和线面垂直的性质可得四边形为平行四边形,最后利用勾股定理可求外接球的半径,从而可得外接球的表面积.
      【详解】
      如图所示,设的中点为,外接圆的圆心为,四面体的外接球的球心为,连接,则平面,.
      因为,故,
      因为,故.
      由正弦定理可得,故,又因为,故.
      因为,故平面,所以,
      因为平面,平面,故,故,
      所以四边形为平行四边形,所以,
      所以,故外接球的半径为,外接球的表面积为.
      故选:D.
      本题考查平面图形的折叠以及三棱锥外接球表面积的计算,还考查正弦定理和余弦定理,折叠问题注意翻折前后的变量与不变量,外接球问题注意先确定外接球的球心的位置,然后把半径放置在可解的直角三角形中来计算,本题有一定的难度.
      3.C
      【解析】
      作出三视图所表示几何体的直观图,可得直观图为直三棱柱,并且底面为等腰直角三角形,即可求得外接球的半径,即可得外接球的体积.
      【详解】
      如图为几何体的直观图,上下底面为腰长为的等腰直角三角形,三棱柱的高为4,其外接球半径为,所以体积为.
      故选:C
      本题考查三视图还原几何体的直观图、球的体积公式,考查空间想象能力、运算求解能力,求解时注意球心的确定.
      4.B
      【解析】
      根据题意,确定函数的性质,再判断哪一个图像具有这些性质.
      由得是偶函数,所以函数的图象关于轴对称,可知B,D符合;由得是周期为2的周期函数,选项D的图像的最小正周期是4,不符合,选项B的图像的最小正周期是2,符合,故选B.
      5.A
      【解析】
      首先找出与面所成角,根据所成角所在三角形利用余弦定理求出所成角的余弦值,再根据同角三角函数关系求出所成角的正弦值.
      【详解】
      由题知是等腰直角三角形且,是等边三角形,
      设中点为,连接,,可知,,
      同时易知,,
      所以面,故即为与面所成角,
      有,
      故.
      故选:A.
      本题主要考查了空间几何题中线面夹角的计算,属于基础题.
      6.D
      【解析】
      设圆锥的母线长为l,底面半径为R,再表达圆锥表面积与球的表面积公式,进而求得即可得圆锥轴截面底角的大小.
      【详解】
      设圆锥的母线长为l,底面半径为R,则有,解得,所以圆锥轴截面底角的余弦值是,底角大小为.
      故选:D
      本题考查圆锥的表面积和球的表面积公式,属于基础题.
      7.D
      【解析】
      先将化为,根据函数图像的平移原则,即可得出结果.
      【详解】
      因为,
      所以只需将的图象向右平移个单位.
      本题主要考查三角函数的平移,熟记函数平移原则即可,属于基础题型.
      8.B
      【解析】
      推导出基本事件总数,6和28恰好在同一组包含的基本事件个数,由此能求出6和28恰好在同一组的概率.
      【详解】
      解:将五个“完全数”6,28,496,8128,33550336,随机分为两组,一组2个,另一组3个,
      基本事件总数,
      6和28恰好在同一组包含的基本事件个数,
      ∴6和28恰好在同一组的概率.
      故选:B.
      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,是基础题.
      9.D
      【解析】
      根据题意得,设与共线的单位向量为,利用向量共线和单位向量模为1,列式求出即可得出答案.
      【详解】
      因为,,则,
      所以,
      设与共线的单位向量为,
      则,
      解得 或
      所以与共线的单位向量为或.
      故选:D.
      本题考查向量的坐标运算以及共线定理和单位向量的定义.
      10.B
      【解析】
      根据已知得到函数两个对称轴的距离也即是半周期,由此求得的值,结合其对称轴,求得的值,进而求得解析式.根据图像变换的知识求得的解析式,再利用三角函数求单调区间的方法,求得的单调递减区间.
      【详解】
      解:已知函数,其中,,其图像关于直线对称,
      对满足的,,有,∴.
      再根据其图像关于直线对称,可得,.
      ∴,∴.
      将函数的图像向左平移个单位长度得到函数的图像.
      令,求得,
      则函数的单调递减区间是,,
      故选B.
      本小题主要考查三角函数图像与性质求函数解析式,考查三角函数图像变换,考查三角函数单调区间的求法,属于中档题.
      11.A
      【解析】
      根据题意,分析可得函数的图象关于对称且在上为减函数,则不等式等价于,解得的取值范围,即可得答案.
      【详解】
      解:因为函数为偶函数,
      所以函数的图象关于对称,
      因为对任意, ,都有,
      所以函数在上为减函数,
      则,
      解得:.
      即实数的取值范围是.
      故选:A.
      本题考查函数的对称性与单调性的综合应用,涉及不等式的解法,属于综合题.
      12.D
      【解析】
      在等差数列中,利用已知可求得通项公式,进而,借助函数的的单调性可知,当时, 取最大即可求得结果.
      【详解】
      因为,所以,即,又,所以公差,所以,即,因为函数,在时,单调递减,且;在时,单调递减,且.所以数列的最大值是,且,所以数列的最大值是3.
      故选:D.
      本题考查等差数列的通项公式,考查数列与函数的关系,借助函数单调性研究数列最值问题,难度较易.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.
      【解析】
      由角平分线成比例定理推理可得,进而设点表示向量构建方程组表示点P坐标,代入圆C方程即可表示动点Q的轨迹方程,再由将所求视为该圆上的点与原点间的距离,所以其最值为圆心到原点的距离加减半径.
      【详解】
      由题可构建如图所示的图形,因为AQ是的角平分线,由角平分线成比例定理可知,所以.
      设点,点,即,
      则,
      所以.
      又因为点是圆上的动点,
      则,
      故点Q的运功轨迹是以为圆心为半径的圆,
      又即为该圆上的点与原点间的距离,
      因为,所以
      故答案为:
      本题考查与圆有关的距离的最值问题,常常转化到圆心的距离加减半径,还考查了求动点的轨迹方程,属于中档题.
      14.
      【解析】
      对数函数的定义域需满足真数大于0,再由指数型不等式求解出解集即可.
      【详解】
      对函数有意义,
      即.
      故答案为:
      本题考查求对数函数的定义域,还考查了指数型不等式求解,属于基础题.
      15.
      【解析】
      易知,设,,利用绝对值不等式的性质即可得解.
      【详解】

      设,,
      令,
      当时,,所以单调递减
      令,
      当时,,所以单调递增
      所以当时,



      则,

      故答案为:.
      本题考查函数最值的求法,考查绝对值不等式的性质,考查转化思想及逻辑推理能力,属于难题.
      16.
      【解析】
      首先解不等式,再由在区间上恒成立,即得到不等组,解得即可.
      【详解】
      解:且,即解得,即
      因为在区间上恒成立,
      解得即
      故答案为:
      本题考查一元二次不等式及函数的综合问题,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)证明见解析
      【解析】
      (1)根据题意,设直线方程为,联立方程,根据抛物线的定义即可得到结论;
      (2)根据题意,设的方程为,联立方程得,同理可得,进而得到,再利用点差法得直线的斜率,利用切线与导数的关系得直线的斜率,进而可得与互补.
      【详解】
      (1)由题意设直线的方程为,令、,
      联立,得

      根据抛物线的定义得,
      又,
      故所求抛物线方程为.
      (2)依题意,设,,
      设的方程为,与联立消去得,
      ,同理
      ,直线的斜率=
      切线的斜率,
      由,即与互补.
      本题考查直线与抛物线的位置关系的综合应用,直线斜率的应用,考查分析问题解决问题的能力,属于中档题.
      18.(1)(2)
      【解析】
      (1)求得,根据已知条件得到在恒成立,由此得到在恒成立,利用分离常数法求得的取值范围.
      (2)构造函数设,利用求二阶导数的方法,结合恒成立,求得的取值范围,由此求得的最小值.
      【详解】
      (1)
      因为在上单调递增,所以在恒成立,
      即在恒成立,
      当时,上式成立,
      当,有,需,
      而,,,,故
      综上,实数的取值范围是
      (2)设,,则,
      令,
      ,在单调递增,也就是在单调递增,
      所以.
      当即时,,不符合;
      当即时,,符合
      当即时,根据零点存在定理,,使,有时,,在单调递减,时,,在单调递增,成立,故只需即可,有,得,符合
      综上得,,实数的最小值为
      本小题主要考查利用导数研究函数的单调性,考查利用导数研究不等式恒成立问题,考查化归与转化的数学思想方法,考查分类讨论的数学思想方法,属于难题.
      19.(1) (2)没有,理由见解析
      【解析】
      (1)求导,研究函数在x=0处的导数,等于切线斜率,即得解;
      (2)对f(x)求导,构造,可证得,得到,即得解
      【详解】
      (1)由题意得,
      ∵曲线在点处的切线与直线平行,
      ∴切线的斜率为,解得.
      (2)当时,,

      设,则,
      则函数在区间上单调递减,在区间上单调递增,
      又函数,
      故恒成立,
      ∴函数在定义域内单调递增,函数不存在极值点.
      本题考查了导数在切线问题和函数极值问题中的应用,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.
      20.(1)见解析(2)见解析
      【解析】
      (1)利用导函数的正负确定函数的增减.(2) 函数在有两个零点,即方程在区间有两解, 令通过二次求导确定函数单调性证明参数范围.
      【详解】
      解:(1)证明:因为,
      当时,,,
      所以在区间递减;
      当时,,
      所以,所以在区间递增;
      且,所以函数的极小值点为1
      (2)函数在有两个零点,
      即方程在区间有两解,
      令,则
      令,则,
      所以在单调递增,
      又,
      故存在唯一的,使得, 即,
      所以在单调递减,在区间单调递增,
      且, 又因为,所以,
      方程关于的方程在有两个零点,
      由的图象可知,,
      即.
      本题考查利用导数研究函数单调性,确定函数的极值,利用二次求导,零点存在性定理确定参数范围,属于难题.
      21.证明见解析;2.
      【解析】
      利用面面垂直的判定定理证明即可;
      由,知,所以可得出,因此,的充要条件是,继而得出的值.
      【详解】
      解:证明:因为是正三角形,为线段的中点,
      所以.
      因为是菱形,所以.
      因为,
      所以是正三角形,
      所以,而,
      所以平面.
      又,
      所以平面.
      因为平面,
      所以平面平面.
      由,知.
      所以,,

      因此,的充要条件是,
      所以,.
      即存在满足的点,使得,此时.
      本题主要考查平面与平面垂直的判定、三棱锥的体积等基础知识;考查空间想象能力、运算求解能力、推理论证能力和创新意识;考查化归与转化、函数与方程等数学思想,属于难题.
      22.(1)见解析;(2)
      【解析】
      (1)设中点为,连接、,首先通过条件得出,加,可得,进而可得平面,再加上平面,可得平面平面,则平面;
      (2)设中点为,连接、,可得平面,加上平面,则可如图建立直角坐标系,求出平面的法向量和平面的法向量,利用向量法可得二面角的余弦值.
      【详解】
      (1)证明:设中点为,连接、,
      为等边三角形,

      ,,

      ,即,


      平面,平面,
      平面,
      为的中位线,

      平面,平面,
      平面,
      、为平面内二相交直线,
      平面平面,
      平面DMN,
      平面;
      (2)设中点为,连接、
      为等边三角形,是等腰三角形,且顶角
      ,,
      、、共线,
      ,,,,平面
      平面.
      平面
      平面平面,交线为,平面
      平面.
      设,则
      在中,由余弦定理,得:
      又,

      ,,
      ,为中点,

      建立直角坐标系(如图),则
      ,,,.
      ,,
      设平面的法向量为,则,

      取,则,

      平面的法向量为,

      二面角为锐角,
      二面角的余弦值大小为.
      本题考查面面平行证明线面平行,考查向量法求二面角的大小,考查学生计算能力和空间想象能力,是中档题.

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