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
则,
即
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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