龙子湖区2024-2025学年高考数学倒计时模拟卷含解析
展开 这是一份龙子湖区2024-2025学年高考数学倒计时模拟卷含解析,共30页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,设,,,则,一个组合体的三视图如图所示,已知抛物线C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.双曲线:(),左焦点到渐近线的距离为2,则双曲线的渐近线方程为( )
A.B.C.D.
2.赵爽是我国古代数学家、天文学家,大约公元222年,赵爽为《周髀算经》一书作序时,介绍了“勾股圆方图”,又称“赵爽弦图”(以弦为边长得到的正方形是由个全等的直角三角形再加上中间的一个小正方形组成的,如图(1)),类比“赵爽弦图”,可类似地构造如图(2)所示的图形,它是由个全等的三角形与中间的一个小正六边形组成的一个大正六边形,设,若在大正六边形中随机取一点,则此点取自小正六边形的概率为( )
A.B.
C.D.
3.已知函数,则函数的零点所在区间为( )
A.B.C.D.
4.已知三棱锥的外接球半径为2,且球心为线段的中点,则三棱锥的体积的最大值为( )
A.B.C.D.
5.设,,,则( )
A.B.C.D.
6.正四棱锥的五个顶点在同一个球面上,它的底面边长为,侧棱长为,则它的外接球的表面积为( )
A.B.C.D.
7.一个组合体的三视图如图所示(图中网格小正方形的边长为1),则该几何体的体积是( )
A.B.C.D.
8.已知是偶函数,在上单调递减,,则的解集是
A.B.
C.D.
9.某四棱锥的三视图如图所示,该几何体的体积是( )
A.8B.C.4D.
10.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
11.已知非零向量,满足,,则与的夹角为( )
A.B.C.D.
12.已知函数满足,当时,,则( )
A.或B.或
C.或D.或
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知双曲线(a>0,b>0)的一条渐近线方程为,则该双曲线的离心率为_______.
14.已知复数,其中为虚数单位,若复数为纯虚数,则实数的值是__.
15.已知四棱锥的底面ABCD是边长为2的正方形,且.若四棱锥P-ABCD的五个顶点在以4为半径的同一球面上,当PA最长时,则______________;四棱锥P-ABCD的体积为______________.
16.已知数列的各项均为正数,记为的前n项和,若,,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)已知函数.
(1)若,求证:.
(2)讨论函数的极值;
(3)是否存在实数,使得不等式在上恒成立?若存在,求出的最小值;若不存在,请说明理由.
18.(12分)已知离心率为的椭圆经过点.
(1)求椭圆的方程;
(2)荐椭圆的右焦点为,过点的直线与椭圆分别交于,若直线、、的斜率成等差数列,请问的面积是否为定值?若是,求出此定值;若不是,请说明理由.
19.(12分)如图,在四棱锥中,底面为矩形,侧面底面,为棱的中点,为棱上任意一点,且不与点、点重合..
(1)求证:平面平面;
(2)是否存在点使得平面与平面所成的角的余弦值为?若存在,求出点的位置;若不存在,请说明理由.
20.(12分)已知椭圆的焦距为2,且过点.
(1)求椭圆的方程;
(2)设为的左焦点,点为直线上任意一点,过点作的垂线交于两点,
(ⅰ)证明:平分线段(其中为坐标原点);
(ⅱ)当取最小值时,求点的坐标.
21.(12分)已知函数的最大值为2.
(Ⅰ)求函数在上的单调递减区间;
(Ⅱ)中,,角所对的边分别是,且,求的面积.
22.(10分)记函数的最小值为.
(1)求的值;
(2)若正数,,满足,证明:.
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】
首先求得双曲线的一条渐近线方程,再利用左焦点到渐近线的距离为2,列方程即可求出,进而求出渐近线的方程.
【详解】
设左焦点为,一条渐近线的方程为,由左焦点到渐近线的距离为2,可得,所以渐近线方程为,即为,
故选:B
本题考查双曲线的渐近线的方程,考查了点到直线的距离公式,属于中档题.
2.D
【解析】
设,则,小正六边形的边长为,利用余弦定理可得大正六边形的边长为,再利用面积之比可得结论.
【详解】
由题意,设,则,即小正六边形的边长为,
所以,,,在中,
由余弦定理得,
即,解得,
所以,大正六边形的边长为,
所以,小正六边形的面积为,
大正六边形的面积为,
所以,此点取自小正六边形的概率.
故选:D.
本题考查概率的求法,考查余弦定理、几何概型等基础知识,考查运算求解能力,属于基础题.
3.A
【解析】
首先求得时,的取值范围.然后求得时,的单调性和零点,令,根据“时,的取值范围”得到,利用零点存在性定理,求得函数的零点所在区间.
【详解】
当时,.
当时,为增函数,且,则是唯一零点.由于“当时,.”,所以
令,得,因为,,
所以函数的零点所在区间为.
故选:A
本小题主要考查分段函数的性质,考查符合函数零点,考查零点存在性定理,考查函数的单调性,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.
4.C
【解析】
由题可推断出和都是直角三角形,设球心为,要使三棱锥的体积最大,则需满足,结合几何关系和图形即可求解
【详解】
先画出图形,由球心到各点距离相等可得,,故是直角三角形,设,则有,又,所以,当且仅当时,取最大值4,要使三棱锥体积最大,则需使高,此时,
故选:C
本题考查由三棱锥外接球半径,半径与球心位置求解锥体体积最值问题,属于基础题
5.A
【解析】
先利用换底公式将对数都化为以2为底,利用对数函数单调性可比较,再由中间值1可得三者的大小关系.
【详解】
,,,因此,故选:A.
本题主要考查了利用对数函数和指数函数的单调性比较大小,属于基础题.
6.C
【解析】
如图所示,在平面的投影为正方形的中心,故球心在上,计算长度,设球半径为,则,解得,得到答案.
【详解】
如图所示:在平面的投影为正方形的中心,故球心在上,
,故,,
设球半径为,则,解得,故.
故选:.
本题考查了四棱锥的外接球问题,意在考查学生的空间想象能力和计算能力.
7.C
【解析】
根据组合几何体的三视图还原出几何体,几何体是圆柱中挖去一个三棱柱,从而解得几何体的体积.
【详解】
由几何体的三视图可得,
几何体的结构是在一个底面半径为1的圆、高为2的圆柱中挖去一个底面腰长为的等腰直角三角形、高为2的棱柱,
故此几何体的体积为圆柱的体积减去三棱柱的体积,
即,
故选C.
本题考查了几何体的三视图问题、组合几何体的体积问题,解题的关键是要能由三视图还原出组合几何体,然后根据几何体的结构求出其体积.
8.D
【解析】
先由是偶函数,得到关于直线对称;进而得出单调性,再分别讨论和,即可求出结果.
【详解】
因为是偶函数,所以关于直线对称;
因此,由得;
又在上单调递减,则在上单调递增;
所以,当即时,由得,所以,
解得;
当即时,由得,所以,
解得;
因此,的解集是.
本题主要考查由函数的性质解对应不等式,熟记函数的奇偶性、对称性、单调性等性质即可,属于常考题型.
9.D
【解析】
根据三视图知,该几何体是一条垂直于底面的侧棱为2的四棱锥,画出图形,结合图形求出底面积代入体积公式求它的体积.
【详解】
根据三视图知,该几何体是侧棱底面的四棱锥,如图所示:
结合图中数据知,该四棱锥底面为对角线为2的正方形,
高为PA=2,
∴四棱锥的体积为.
故选:D.
本题考查由三视图求几何体体积,由三视图正确复原几何体是解题的关键,考查空间想象能力.属于中等题.
10.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.
11.B
【解析】
由平面向量垂直的数量积关系化简,即可由平面向量数量积定义求得与的夹角.
【详解】
根据平面向量数量积的垂直关系可得,
,
所以,即,
由平面向量数量积定义可得,
所以,而,
即与的夹角为.
故选:B
本题考查了平面向量数量积的运算,平面向量夹角的求法,属于基础题.
12.C
【解析】
简单判断可知函数关于对称,然后根据函数的单调性,并计算,结合对称性,可得结果.
【详解】
由,
可知函数关于对称
当时,,
可知在单调递增
则
又函数关于对称,所以
且在单调递减,
所以或,故或
所以或
故选:C
本题考查函数的对称性以及单调性求解不等式,抽象函数给出式子的意义,比如:,,考验分析能力,属中档题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
根据题意,由双曲线的渐近线方程可得,即a=2b,进而由双曲线的几何性质可得cb,由双曲线的离心率公式计算可得答案.
【详解】
根据题意,双曲线的渐近线方程为y=±x,
又由该双曲线的一条渐近线方程为x﹣2y=0,即yx,
则有,即a=2b,
则cb,
则该双曲线的离心率e;
故答案为:.
本题考查双曲线的几何性质,关键是分析a、b之间的关系,属于基础题.
14.2
【解析】
由题,得,然后根据纯虚数的定义,即可得到本题答案.
【详解】
由题,得,又复数为纯虚数,
所以,解得.
故答案为:2
本题主要考查纯虚数定义的应用,属基础题.
15.90°
【解析】
易得平面PAD,P点在与BA垂直的圆面内运动,显然,PA是圆的直径时,PA最长;将四棱锥补形为长方体,易得为球的直径即可得到PD,从而求得四棱锥的体积.
【详解】
如图,由及,得平面PAD,
即P点在与BA垂直的圆面内运动,
易知,当P、、A三点共线时,PA达到最长,
此时,PA是圆的直径,则;
又,所以平面ABCD,
此时可将四棱锥补形为长方体,
其体对角线为,底面边长为2的正方形,
易求出,高,
故四棱锥体积.
故答案为: (1) 90° ; (2) .
本题四棱锥外接球有关的问题,考查学生空间想象与逻辑推理能力,是一道有难度的压轴填空题.
16.127
【解析】
已知条件化简可化为,等式两边同时除以,则有 ,通过求解方程可解得,即证得数列为等比数列,根据已知即可解得所求.
【详解】
由.
.
故答案为:.
本题考查通过递推公式证明数列为等比数列,考查了等比的求和公式,考查学生分析问题的能力,难度较易.
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)证明见解析;(2)见解析;(3)存在,1.
【解析】
(1),求出单调区间,进而求出,即可证明结论;
(2)对(或)是否恒成立分类讨论,若恒成立,没有极值点,若不恒成立,求出的解,即可求出结论;
(3)令,可证恒成立,而,由(2)得,在为减函数,在上单调递减,在都存在,不满足,当时,设,且,只需求出在单调递增时的取值范围即可.
【详解】
(1),,
,当时,,
当时,,∴,故.
(2)由题知,,,
①当时,,
所以在上单调递减,没有极值;
②当时,,得,
当时,;当时,,
所以在上单调递减,在上单调递增.
故在处取得极小值,无极大值.
(3)不妨令,
设在恒成立,
在单调递增,,
在恒成立,
所以,当时,,
由(2)知,当时,在上单调递减,
恒成立;
所以不等式在上恒成立,只能.
当时,,由(1)知在上单调递减,
所以,不满足题意.
当时,设,
因为,所以,
,
即,
所以在上单调递增,
又,所以时,恒成立,
即恒成立,
故存在,使得不等式在上恒成立,
此时的最小值是1.
本题考查导数综合应用,涉及到函数的单调性、极值最值、不等式证明,考查分类讨论思想,意在考查直观想象、逻辑推理、数学计算能力,属于较难题.
18. (1);(2)是,
【解析】
(1)根据及可得,再将点代入椭圆的方程与联立解出,即可求出椭圆的方程;
(2) 可设所在直线的方程为,,,,将直线的方程与椭圆的方程联立,用根与系数的关系求出,然后将直线、、的斜率、、分别用表示,利用可求出,从而可确定点恒在一条直线上,结合图形即可求出的面积.
【详解】
(1)因为椭圆的离心率为,所以,即,
又,所以,①
因为点在椭圆上,所以,②
由①②解得,所以椭圆C的方程为.
(1)可知,,可设所在直线的方程为,
由,得,
设,,,则,,
设直线、、的斜率分别为、、,
因为三点共线,所以,即,
所以,
又,
因为直线、、的斜率成等差数列,所以,
即,化简得,即点恒在一条直线上,
又因为直线方程为,且,
所以是定值.
本题主要考查椭圆的方程,直线与椭圆的位置关系及椭圆中的定值问题,属于中档题.
19.(1)证明见解析 (2)存在,为中点
【解析】
(1)证明面,即证明平面平面;(2)以为坐标原点,为轴正方向,为轴正方向,为轴正方向,建立空间直角坐标系.利用向量方法得,解得,所以为中点.
【详解】
(1)由于为中点,.
又,故,
所以为直角三角形且,
即.
又因为面,面面,面面,
故面,
又面,所以面面.
(2)由(1)知面,又四边形为矩形,则两两垂直.
以为坐标原点,为轴正方向,为轴正方向,为轴正方向,建立空间直角坐标系.
则,设,
则,
设平面的法向量为,
则有,令,则,
则平面的一个法向量为,
同理可得平面的一个法向量为,
设平面与平面所成角为,
则由题意可得,解得,
所以点为中点.
本题主要考查空间几何位置关系的证明,考查空间二面角的应用,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
20.(1)(2)(ⅰ)见解析(ⅱ)点的坐标为.
【解析】
(1)由题意得,再由的关系求出,即可得椭圆的标准方程;
(2)(i)设,的中点为,,设直线的方程为,代入椭圆方程中,运用根与系数的关系和中点坐标公式,结合三点共线的方法:斜率相等,即可得证;
(ii)利用两点间的距离公式及弦长公式将表示出来,由换元法的对勾函数的单调性,可得取最小值时的条件获得等量关系,从而确定点的坐标.
【详解】
解:(1)由题意得, ,所以,
所以椭圆方程为
(2)设, 的中点为,
(ⅰ)证明:由,可设直线的方程为,
代入椭圆方程,得,
所以,
所以,则直线的斜率为,
因为,所以,
所以三点共线,所以平分线段;
(ii)由两点间的距离公式得
由弦长公式得
所以,
令,则,由在上递增,可得,即时,取得最小值4,
所以当取最小值时,点的坐标为
此题考那可是椭圆方程和性质,主要考查椭圆方程的运用,运用根与系数的关系和中点坐标公式,同时考查弦长公式,属于较难题.
21.(Ⅰ)(Ⅱ)
【解析】
(1)由题意,f(x)的最大值为所以而m>0,于是m=,f(x)=2sin(x+).由正弦函数的单调性可得x满足即所以f(x)在[0,π]上的单调递减区间为
(2)设△ABC的外接圆半径为R,由题意,得化简得sin A+sin B=2sin Asin B.由正弦定理,得① 由余弦定理,得a2+b2-ab=9,即(a+b)2-3ab-9=0②
将①式代入②,得2(ab)2-3ab-9=0,解得ab=3或(舍去),故
22.(1)(2)证明见解析
【解析】
(1)将函数转化为分段函数或利用绝对值三角不等式进行求解;
(2)利用基本不等式或柯西不等式证明即可.
【详解】
解法一:(1)
当时,,
当,,
当时,,
所以
解法二:(1)
如图
当时,
解法三:(1)
当且仅当即时,等号成立.
当时
解法一:(2)由题意可知,,
因为,,,所以要证明不等式,
只需证明,
因为成立,
所以原不等式成立.
解法二:(2)因为,,,所以,
,
又因为,
所以,
所以,原不等式得证.
补充:解法三:(2)由题意可知,,
因为,,,所以要证明不等式,
只需证明,
由柯西不等式得:成立,
所以原不等式成立.
本题主要考查了绝对值函数的最值求解,不等式的证明,绝对值三角不等式,基本不等式及柯西不等式的应用,考查了学生的逻辑推理和运算求解能力.
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