2024-2025学年安顺市平坝县高考仿真卷数学试题含解析
展开 这是一份2024-2025学年安顺市平坝县高考仿真卷数学试题含解析,共30页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,已知函数等内容,欢迎下载使用。
1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
2.答题时请按要求用笔。
3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
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.记单调递增的等比数列的前项和为,若,,则( )
A.B.C.D.
2.已知双曲线的一个焦点为,且与双曲线的渐近线相同,则双曲线的标准方程为( )
A.B.C.D.
3.已知等差数列满足,公差,且成等比数列,则
A.1B.2C.3D.4
4.已知双曲线与双曲线没有公共点,则双曲线的离心率的取值范围是( )
A.B.C.D.
5.已知抛物线C:,过焦点F的直线l与抛物线C交于A,B两点(A在x轴上方),且满足,则直线l的斜率为( )
A.1B.
C.2D.3
6.在菱形中,,,,分别为,的中点,则( )
A.B.C.5D.
7.已知三棱锥的体积为2,是边长为2的等边三角形,且三棱锥的外接球的球心恰好是中点,则球的表面积为( )
A.B.C.D.
8.使得的展开式中含有常数项的最小的n为( )
A.B.C.D.
9.已知函数(),若函数在上有唯一零点,则的值为( )
A.1B.或0C.1或0D.2或0
10.要得到函数的图像,只需把函数的图像( )
A.向左平移个单位B.向左平移个单位
C.向右平移个单位D.向右平移个单位
11.若,则的虚部是
A.3B.C.D.
12.已知函数的部分图象如图所示,则( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.函数在区间上的值域为______.
14.已知抛物线C:y2=4x的焦点为F,准线为l,P为C上一点,PQ垂直l于点Q,M,N分别为PQ,PF的中点,MN与x轴相交于点R,若∠NRF=60°,则|FR|等于_____.
15.过且斜率为的直线交抛物线于两点,为的焦点若的面积等于的面积的2倍,则的值为___________.
16.如图,在复平面内,复数,对应的向量分别是,,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)等差数列的前项和为,已知,.
(Ⅰ)求数列的通项公式及前项和为;
(Ⅱ)设为数列的前项的和,求证:.
18.(12分)在直角坐标系中,是过定点且倾斜角为的直线;在极坐标系(以坐标原点为极点,以轴非负半轴为极轴,取相同单位长度)中,曲线的极坐标方程为.
(1)写出直线的参数方程,并将曲线的方程化为直角坐标方程;
(2)若曲线与直线相交于不同的两点,求的取值范围.
19.(12分)某工厂,两条相互独立的生产线生产同款产品,在产量一样的情况下通过日常监控得知,生产线生产的产品为合格品的概率分别为和.
(1)从,生产线上各抽检一件产品,若使得至少有一件合格的概率不低于,求的最小值.
(2)假设不合格的产品均可进行返工修复为合格品,以(1)中确定的作为的值.
①已知,生产线的不合格产品返工后每件产品可分别挽回损失元和元.若从两条生产线上各随机抽检件产品,以挽回损失的平均数为判断依据,估计哪条生产线挽回的损失较多?
②若最终的合格品(包括返工修复后的合格品)按照一、二、三等级分类后,每件分别获利元、元、元,现从,生产线的最终合格品中各随机抽取件进行检测,结果统计如下图;用样本的频率分布估计总体分布,记该工厂生产一件产品的利润为,求的分布列并估算该厂产量件时利润的期望值.
20.(12分)如图,四边形中,,,,沿对角线将翻折成,使得.
(1)证明:;
(2)求直线与平面所成角的正弦值.
21.(12分)如图1,与是处在同-个平面内的两个全等的直角三角形,,,连接是边上一点,过作,交于点,沿将向上翻折,得到如图2所示的六面体
(1)求证:
(2)设若平面底面,若平面与平面所成角的余弦值为,求的值;
(3)若平面底面,求六面体的体积的最大值.
22.(10分)已知分别是椭圆的左、右焦点,直线与交于两点,,且.
(1)求的方程;
(2)已知点是上的任意一点,不经过原点的直线与交于两点,直线的斜率都存在,且,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】
先利用等比数列的性质得到的值,再根据的方程组可得的值,从而得到数列的公比,进而得到数列的通项和前项和,根据后两个公式可得正确的选项.
【详解】
因为为等比数列,所以,故即,
由可得或,因为为递增数列,故符合.
此时,所以或(舍,因为为递增数列).
故,.
故选C.
一般地,如果为等比数列,为其前项和,则有性质:
(1)若,则;
(2)公比时,则有,其中为常数且;
(3) 为等比数列( )且公比为.
2.B
【解析】
根据焦点所在坐标轴和渐近线方程设出双曲线的标准方程,结合焦点坐标求解.
【详解】
∵双曲线与的渐近线相同,且焦点在轴上,
∴可设双曲线的方程为,一个焦点为,
∴,∴,故的标准方程为.
故选:B
此题考查根据双曲线的渐近线和焦点求解双曲线的标准方程,易错点在于漏掉考虑焦点所在坐标轴导致方程形式出错.
3.D
【解析】
先用公差表示出,结合等比数列求出.
【详解】
,因为成等比数列,所以,解得.
本题主要考查等差数列的通项公式.属于简单题,化归基本量,寻求等量关系是求解的关键.
4.C
【解析】
先求得的渐近线方程,根据没有公共点,判断出渐近线斜率的取值范围,由此求得离心率的取值范围.
【详解】
双曲线的渐近线方程为,由于双曲线与双曲线没有公共点,所以双曲线的渐近线的斜率,所以双曲线的离心率.
故选:C
本小题主要考查双曲线的渐近线,考查双曲线离心率的取值范围的求法,属于基础题.
5.B
【解析】
设直线的方程为代入抛物线方程,利用韦达定理可得,,由可知所以可得代入化简求得参数,即可求得结果.
【详解】
设,(,).易知直线l的斜率存在且不为0,设为,则直线l的方程为.与抛物线方程联立得,所以,.因为,所以,得,所以,即,,所以.
故选:B.
本题考查直线与抛物线的位置关系,考查韦达定理及向量的坐标之间的关系,考查计算能力,属于中档题.
6.B
【解析】
据题意以菱形对角线交点为坐标原点建立平面直角坐标系,用坐标表示出,再根据坐标形式下向量的数量积运算计算出结果.
【详解】
设与交于点,以为原点,的方向为轴,的方向为轴,建立直角坐标系,
则,,,,,
所以.
故选:B.
本题考查建立平面直角坐标系解决向量的数量积问题,难度一般.长方形、正方形、菱形中的向量数量积问题,如果直接计算较麻烦可考虑用建系的方法求解.
7.A
【解析】
根据是中点这一条件,将棱锥的高转化为球心到平面的距离,即可用勾股定理求解.
【详解】
解:设点到平面的距离为,因为是中点,
所以到平面的距离为,
三棱锥的体积,解得,
作平面,垂足为的外心,所以,且,
所以在中,,此为球的半径,
.
故选:A.
本题考查球的表面积,考查点到平面的距离,属于中档题.
8.B
【解析】
二项式展开式的通项公式为,若展开式中有常数项,则,解得,当r取2时,n的最小值为5,故选B
【考点定位】本题考查二项式定理的应用.
9.C
【解析】
求出函数的导函数,当时,只需,即,令,利用导数求其单调区间,即可求出参数的值,当时,根据函数的单调性及零点存在性定理可判断;
【详解】
解:∵(),
∴,∴当时,由得,
则在上单调递减,在上单调递增,
所以是极小值,∴只需,
即.令,则,∴函数在上单
调递增.∵,∴;
当时,,函数在上单调递减,∵,,函数在上有且只有一个零点,∴的值是1或0.
故选:C
本题考查利用导数研究函数的零点问题,零点存在性定理的应用,属于中档题.
10.A
【解析】
运用辅助角公式将两个函数公式进行变形得以及,按四个选项分别对变形,整理后与对比,从而可选出正确答案.
【详解】
解:
.
对于A:可得.
故选:A.
本题考查了三角函数图像平移变换,考查了辅助角公式.本题的易错点有两个,一个是混淆了已知函数和目标函数;二是在平移时,忘记乘了自变量前的系数.
11.B
【解析】
因为,所以的虚部是.故选B.
12.A
【解析】
先利用最高点纵坐标求出A,再根据求出周期,再将代入求出φ的值.最后将代入解析式即可.
【详解】
由图象可知A=1,
∵,所以T=π,∴.
∴f(x)=sin(2x+φ),将代入得φ)=1,
∴φ,结合0<φ,∴φ.
∴.
∴sin
.
故选:A.
本题考查三角函数的据图求式问题以及三角函数的公式变换.据图求式问题要注意结合五点法作图求解.属于中档题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
由二倍角公式降幂,再由两角和的正弦公式化函数为一个角的一个三角函数形式,结合正弦函数性质可求得值域.
【详解】
,
,则,
.
故答案为:.
本题考查三角恒等变换(二倍角公式、两角和的正弦公式),考查正弦函数的的单调性和最值.求解三角函数的性质的性质一般都需要用三角恒等变换化函数为一个角的一个三角函数形式,然后结合正弦函数的性质得出结论.
14.2
【解析】
由题意知:,,,.由∠NRF=60°,可得为等边三角形,MF⊥PQ,可得F为HR的中点,即求.
【详解】
不妨设点P在第一象限,如图所示,连接MF,QF.
∵抛物线C:y2=4x的焦点为F,准线为l,P为C上一点
∴,.
∵M,N分别为PQ,PF的中点,
∴,
∵PQ垂直l于点Q,
∴PQ//OR,
∵,∠NRF=60°,
∴为等边三角形,
∴MF⊥PQ,
易知四边形和四边形都是平行四边形,
∴F为HR的中点,
∴,
故答案为:2.
本题主要考查抛物线的定义,属于基础题.
15.2
【解析】
联立直线与抛物线的方程,根据一元二次方程的根与系数的关系以及面积关系求解即可.
【详解】
如图,设,由,则,
由可得,由,则,
所以,得.
故答案为:2
此题考查了抛物线的性质,属于中档题.
16.
【解析】
试题分析:由坐标系可知
考点:复数运算
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.(Ⅰ), (Ⅱ)见解析
【解析】
(Ⅰ)根据等差数列公式直接计算得到答案.
(Ⅱ),根据裂项求和法计算得到得到证明.
【详解】
(Ⅰ)等差数列的公差为,由,得,,
即,,解得,.
∴,.
(Ⅱ),∴,
∴,即.
本题考查了等差数列的基本量的计算,裂项求和,意在考查学生对于数列公式方法的灵活运用.
18.(1)(为参数),;(2)
【解析】
分析:(1)直线的参数方程为(为参数),其中表示之间的距离,而极坐标方程可化为,从而的直角方程为.
(2)设,则 ,利用在圆上得到满足的方程,最后利用韦达定理就可求出两条线段的和.
详解:(1)直线的参数方程为(为参数).
曲线的极坐标方程可化为.
把,代入曲线的极坐标方程可得
,即.
(2)把直线的参数方程为(为参数)代入圆的方程可得:.
∵曲线与直线相交于不同的两点,
∴,
∴,又,
∴.
又,.
∴,
∵,∴,
∴.
∴的取值范围是.
点睛:(1)直线的参数方程有多种形式,其中一种为(为直线的倾斜角, 是参数),这样的参数方程中的参数有明确的几何意义,它表示 之间的距离.
(2)直角坐标方程转为极坐标方程的关键是利用公式,而极坐标方程转化为直角坐标方程的关键是利用公式,后者也可以把极坐标方程变形尽量产生以便转化.
19. (1) (2) ①生产线上挽回的损失较多. ②见解析
【解析】
(1)由题意得到关于的不等式,求解不等式得到的取值范围即可确定其最小值;
(2)①.由题意利用二项分布的期望公式和数学期望的性质给出结论即可;
②.由题意首先确定X可能的取值,然后求得相应的概率值可得分布列,最后由分布列可得利润的期望值.
【详解】
(1)设从,生产线上各抽检一件产品,至少有一件合格为事件,设从,生产线上抽到合格品分别为事件,,则,互为独立事件
由已知有,
则
解得,则的最小值
(2)由(1)知,生产线的合格率分别为和,即不合格率分别为和.
①设从,生产线上各抽检件产品,抽到不合格产品件数分别为,,
则有,,所以,生产线上挽回损失的平均数分别为:
,
所以生产线上挽回的损失较多.
②由已知得的可能取值为,,,用样本估计总体,则有
,,
所以的分布列为
所以(元)
故估算估算该厂产量件时利润的期望值为(元)
本题主要考查概率公式的应用,二项分布的性质与方差的求解,离散型随机变量及其分布列的求解等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.
20.(1)见证明;(2)
【解析】
(1)取的中点,连.可证得,,于是可得平面,进而可得结论成立.(2)运用几何法或向量法求解可得所求角的正弦值.
【详解】
(1)证明:取的中点,连.
∵,
∴.
又,
∴.
在中,,
∴.
又,
∴平面,
又平面,
∴.
(2)解法1:取的中点,连结,
∵,
∴,
又,
∴.
又由题意得为等边三角形,
∴,
∵,
∴平面.
作,则有平面,
∴就是直线与平面所成的角.
设,则,
在等边中,.
又在中,,故.
在中,由余弦定理得,
∴,
∴直线与平面所成角的正弦值为.
解法2:由题意可得,建立如图所示的空间直角坐标系.
不妨设,则在直角三角形中,可得,
作于,则有平面几何知识可得,
∴.
又可得,.
∴,.
设平面的一个法向量为,
由,得,
令,则得.
又,
设直线与平面所成的角为,
则.
所以直线与平面所成角的正弦值为.
利用向量法求解直线和平面所成角时,关键点是恰当建立空间直角坐标系,确定斜线的方向向量和平面的法向量.解题时通过平面的法向量和直线的方向向量来求,即求出斜线的方向向量与平面的法向量所夹的锐角或钝角的补角,取其余角就是斜线与平面所成的角.求解时注意向量的夹角与线面角间的关系.
21.(1)证明见解析(2)(3)
【解析】
根据折叠图形, ,由线面垂直的判定定理可得平面,再根据平面,得到.
(2)根据,以为坐标原点,为轴建立空间直角坐标系,根据,可知,,表示相应点的坐标,分别求得平面与平面的法向量,代入求解.
设所求几何体的体积为,设为高,则,表示梯形BEFD和 ABD的面积由,再利用导数求最值.
【详解】
(1)证明:不妨设与的交点为与的交点为
由题知,,则有
又,则有
由折叠可知所以可证
由平面平面,
则有平面
又因为平面,
所以
(2)解:依题意,有平面平面,
又平面,
则有平面,,又由题意知,
如图所示:
以为坐标原点,为轴建立如图所示的空间直角坐标系
由题意知
由可知,
则
则有,
,
设平面与平面的法向量分别为
则有
则
所以
因为,解得
设所求几何体的体积为,设,
则,
当时,,当时,
在是增函数,在上是减函数
当时,有最大值,
即
六面体的体积的最大值是
本题主要考查线线垂直,线面垂直,面面垂直的转化,二面角的向量求法和空间几何体的体积,还考查了转化化归的思想和运算求解的能力,属于难题.
22.(1)(2)
【解析】
(1)不妨设,,计算得到,根据面积得到,计算得到答案.
(2)设,,,联立方程利用韦达定理得到,,代入化简计算得到答案.
【详解】
(1)由题意不妨设,,
则,.
∵,∴,∴.
又,∴,
∴,,故的方程为.
(2)设,,,则.∵,
∴,设直线的方程为,
联立整理得.
∵在上,∴,∴上式可化为.
∴,,,
∴,
,
∴
.
∴.
本题考查了椭圆方程,定值问题,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.
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