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      2025届大名县高考仿真卷数学试卷含解析

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      2025届大名县高考仿真卷数学试卷含解析

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      这是一份2025届大名县高考仿真卷数学试卷含解析,共30页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,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.已知数列 是公比为 的等比数列,且 , , 成等差数列,则公比 的值为( )
      A.B.C. 或 D. 或
      2.已知复数和复数,则为
      A.B.C.D.
      3.在中,点D是线段BC上任意一点,,,则( )
      A.B.-2C.D.2
      4.设,是两条不同的直线,,是两个不同的平面,下列命题中正确的是( )
      A.若,,,则
      B.若,,,则
      C.若,,,则
      D.若,,,则
      5.如图,长方体中,,,点T在棱上,若平面.则( )
      A.1B.C.2D.
      6.盒子中有编号为1,2,3,4,5,6,7的7个相同的球,从中任取3个编号不同的球,则取的3个球的编号的中位数恰好为5的概率是( )
      A.B.C.D.
      7.“学习强国”学习平台是由中宣部主管,以深入学习宣传新时代中国特色社会主义思想为主要内容,立足全体党员、面向全社会的优质平台,现日益成为老百姓了解国家动态、紧跟时代脉搏的热门。该款软件主要设有“阅读文章”、“视听学习”两个学习模块和“每日答题”、“每周答题”、“专项答题”、“挑战答题”四个答题模块。某人在学习过程中,“阅读文章”不能放首位,四个答题板块中有且仅有三个答题板块相邻的学习方法有( )
      A.60B.192C.240D.432
      8.已知集合的所有三个元素的子集记为.记为集合中的最大元素,则( )
      A.B.C.D.
      9.椭圆是日常生活中常见的图形,在圆柱形的玻璃杯中盛半杯水,将杯体倾斜一个角度,水面的边界即是椭圆.现有一高度为12厘米,底面半径为3厘米的圆柱形玻璃杯,且杯中所盛水的体积恰为该玻璃杯容积的一半(玻璃厚度忽略不计),在玻璃杯倾斜的过程中(杯中的水不能溢出),杯中水面边界所形成的椭圆的离心率的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      10.在明代程大位所著的《算法统宗》中有这样一首歌谣,“放牧人粗心大意,三畜偷偷吃苗青,苗主扣住牛马羊,要求赔偿五斗粮,三畜户主愿赔偿,牛马羊吃得异样.马吃了牛的一半,羊吃了马的一半.”请问各畜赔多少?它的大意是放牧人放牧时粗心大意,牛、马、羊偷吃青苗,青苗主人扣住牛、马、羊向其主人要求赔偿五斗粮食(1斗=10升),三畜的主人同意赔偿,但牛、马、羊吃的青苗量各不相同.马吃的青苗是牛的一半,羊吃的青苗是马的一半.问羊、马、牛的主人应该分别向青苗主人赔偿多少升粮食?( )
      A.B.C.D.
      11. “十二平均律” 是通用的音律体系,明代朱载堉最早用数学方法计算出半音比例,为这个理论的发展做出了重要贡献.十二平均律将一个纯八度音程分成十二份,依次得到十三个单音,从第二个单音起,每一个单音的频率与它的前一个单音的频率的比都等于.若第一个单音的频率为f,则第八个单音的频率为
      A.B.
      C.D.
      12.设,是双曲线的左,右焦点,是坐标原点,过点作的一条渐近线的垂线,垂足为.若,则的离心率为( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知双曲线的左、右焦点分别为为双曲线上任一点,且的最小值为,则该双曲线的离心率是__________.
      14.已知,则_____。
      15.的展开式中,的系数为____________.
      16.已知函数,在区间上随机取一个数,则使得≥0的概率为 .
      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)如图,在直三棱柱中,,,D,E分别为AB,BC的中点.
      (1)证明:平面平面;
      (2)求点到平面的距离.
      18.(12分)如图,在四棱锥中,底面是菱形,∠,是边长为2的正三角形,,为线段的中点.
      (1)求证:平面平面;
      (2)若为线段上一点,当二面角的余弦值为时,求三棱锥的体积.
      19.(12分)已知函数,.
      (1)若不等式对恒成立,求的最小值;
      (2)证明:.
      (3)设方程的实根为.令若存在,,,使得,证明:.
      20.(12分)如图,已知椭圆的右焦点为,,为椭圆上的两个动点,周长的最大值为8.
      (Ⅰ)求椭圆的标准方程;
      (Ⅱ)直线经过,交椭圆于点,,直线与直线的倾斜角互补,且交椭圆于点,,,求证:直线与直线的交点在定直线上.
      21.(12分)已知数列满足,,,且.
      (1)求证:数列为等比数列,并求出数列的通项公式;
      (2)设,求数列的前项和.
      22.(10分)已知数列,其前项和为,满足,,其中,,,.
      ⑴若,,(),求证:数列是等比数列;
      ⑵若数列是等比数列,求,的值;
      ⑶若,且,求证:数列是等差数列.
      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.D
      【解析】
      由成等差数列得,利用等比数列的通项公式展开即可得到公比q的方程.
      【详解】
      由题意,∴2aq2=aq+a,∴2q2=q+1,∴q=1或q=
      故选:D.
      本题考查等差等比数列的综合,利用等差数列的性质建立方程求q是解题的关键,对于等比数列的通项公式也要熟练.
      2.C
      【解析】
      利用复数的三角形式的乘法运算法则即可得出.
      【详解】
      z1z2=(cs23°+isin23°)•(cs37°+isin37°)=cs60°+isin60°=.
      故答案为C.
      熟练掌握复数的三角形式的乘法运算法则是解题的关键,复数问题高考必考,常见考点有:点坐标和复数的对应关系,点的象限和复数的对应关系,复数的加减乘除运算,复数的模长的计算.
      3.A
      【解析】
      设,用表示出,求出的值即可得出答案.
      【详解】




      .
      故选:A
      本题考查了向量加法、减法以及数乘运算,需掌握向量加法的三角形法则以及向量减法的几何意义,属于基础题.
      4.D
      【解析】
      试题分析:,,故选D.
      考点:点线面的位置关系.
      5.D
      【解析】
      根据线面垂直的性质,可知;结合即可证明,进而求得.由线段关系及平面向量数量积定义即可求得.
      【详解】
      长方体中,,
      点T在棱上,若平面.
      则,
      则,所以,
      则,
      所以

      故选:D.
      本题考查了直线与平面垂直的性质应用,平面向量数量积的运算,属于基础题.
      6.B
      【解析】
      由题意,取的3个球的编号的中位数恰好为5的情况有,所有的情况有种,由古典概型的概率公式即得解.
      【详解】
      由题意,取的3个球的编号的中位数恰好为5的情况有,所有的情况有种
      由古典概型,取的3个球的编号的中位数恰好为5的概率为:
      故选:B
      本题考查了排列组合在古典概型中的应用,考查了学生综合分析,概念理解,数学运算的能力,属于中档题.
      7.C
      【解析】
      四个答题板块中选三个捆绑在一起,和另外一个答题板块用插入法.注意按“阅读文章”分类.
      【详解】
      四个答题板块中选三个捆绑在一起,和另外一个答题板块用插入法,由于“阅读文章”不能放首位,因此不同的方法数为.
      故选:C.
      本题考查排列组合的应用,考查捆绑法和插入法求解排列问题.对相邻问题用捆绑法,不相邻问题用插入法是解决这类问题的常用方法.
      8.B
      【解析】
      分类讨论,分别求出最大元素为3,4,5,6的三个元素子集的个数,即可得解.
      【详解】
      集合含有个元素的子集共有,所以.
      在集合中:
      最大元素为的集合有个;
      最大元素为的集合有;
      最大元素为的集合有;
      最大元素为的集合有;
      所以.
      故选:.
      此题考查集合相关的新定义问题,其本质在于弄清计数原理,分类讨论,分别求解.
      9.C
      【解析】
      根据题意可知当玻璃杯倾斜至杯中水刚好不溢出时,水面边界所形成椭圆的离心率最大,由椭圆的几何性质即可确定此时椭圆的离心率,进而确定离心率的取值范围.
      【详解】
      当玻璃杯倾斜至杯中水刚好不溢出时,水面边界所形成椭圆的离心率最大.
      此时椭圆长轴长为,短轴长为6,
      所以椭圆离心率,
      所以.
      故选:C
      本题考查了橢圆的定义及其性质的简单应用,属于基础题.
      10.D
      【解析】
      设羊户赔粮升,马户赔粮升,牛户赔粮升,易知成等比数列,,结合等比数列的性质可求出答案.
      【详解】
      设羊户赔粮升,马户赔粮升,牛户赔粮升,则成等比数列,且公比,则,故,,.
      故选:D.
      本题考查数列与数学文化,考查了等比数列的性质,考查了学生的运算求解能力,属于基础题.
      11.D
      【解析】
      分析:根据等比数列的定义可知每一个单音的频率成等比数列,利用等比数列的相关性质可解.
      详解:因为每一个单音与前一个单音频率比为,
      所以,
      又,则
      故选D.
      点睛:此题考查等比数列的实际应用,解决本题的关键是能够判断单音成等比数列. 等比数列的判断方法主要有如下两种:
      (1)定义法,若()或(), 数列是等比数列;
      (2)等比中项公式法,若数列中,且(),则数列是等比数列.
      12.B
      【解析】
      设过点作的垂线,其方程为,联立方程,求得,,即,由,列出相应方程,求出离心率.
      【详解】
      解:不妨设过点作的垂线,其方程为,
      由解得,,即,
      由,所以有,
      化简得,所以离心率.
      故选:B.
      本题主要考查双曲线的概念、直线与直线的位置关系等基础知识,考查运算求解、推理论证能力,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】
      根据双曲线方程,设及,将代入双曲线方程并化简可得,由题意的最小值为,结合平面向量数量积的坐标运算化简,即可求得的值,进而求得离心率即可.
      【详解】
      设点,,
      则,即,
      ∵,,

      当时,等号成立,
      ∴,
      ∴,
      ∴.
      故答案为:.
      本题考查了双曲线与向量的综合应用,由平面向量数量积的最值求离心率,属于中档题.
      14.
      【解析】
      由已知求,再利用和角正切公式,求得,
      【详解】
      因为所以cs
      因此.
      本题考查了同角三角函数基本关系式与和角的正切公式。
      15.16
      【解析】
      要得到的系数,只要求出二项式中的系数减去的系数的2倍即可
      【详解】
      的系数为.
      故答案为:16
      此题考查二项式的系数,属于基础题.
      16.
      【解析】
      试题分析:可以得出,所以在区间上使的范围为,所以使得≥0的概率为
      考点:本小题主要考查与长度有关的几何概型的概率计算.
      点评:几何概型适用于解决一切均匀分布的问题,包括“长度”、“角度”、“面积”、“体积”等,但要注意求概率时做比的上下“测度”要一致.
      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).
      【解析】
      (1)通过证明面,即可由线面垂直推证面面垂直;
      (2)根据面,将问题转化为求到面的距离,利用等体积法求点面距离即可.
      【详解】
      (1)因为棱柱是直三棱柱,所以
      又,
      所以面
      又,分别为AB,BC的中点
      所以//
      即面
      又面,所以平面平面
      (2)由(1)可知////
      所以//平面
      即点到平面的距离等于点到平面的距离
      设点到面的距离为
      由(1)可知,面
      且在中,,
      易知
      由等体积公式可知

      由得
      所以到平面的距离等于
      本题考查由线面垂直推证面面垂直,涉及利用等体积法求点面距离,属综合中档题.
      18.(1)见解析; (2).
      【解析】
      (1)先证明,可证平面,再由可证平面,即得证;
      (2)以为坐标原点,建立如图所示空间直角坐标系,设,求解面的法向量,面的法向量,利用二面角的余弦值为,可求解,转化即得解.
      【详解】
      (1)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,所以平面.
      又,所以平面.
      因为平面,
      所以平面平面.
      (2)由(1)知平面,
      所以,.
      而,
      所以,.
      又,
      所以平面.
      以为坐标原点,建立如图所示空间直角坐标系.
      则.
      于是,,.
      设面的一个法向量,
      由得
      令,则,
      即.
      设,
      易得,.
      设面的一个法向量,
      由得
      令,则,,
      即.
      依题意,
      即,
      令,则,
      即,即.
      所以.
      本题考查了空间向量和立体几何综合,考查了面面垂直的判断,二面角的向量求解,三棱锥的体积等知识点,考查了学生空间想象,逻辑推理,数学运算的能力,属于中档题.
      19.(1)(2)证明见解析(3)证明见解析
      【解析】
      (1)由题意可得,,令,利用导数得在上单调递减,进而可得结论;
      (2)不等式转化为,令,,利用导数得单调性即可得到答案;
      (3)由题意可得,进而可将不等式转化为,再利用单调性可得,记,,再利用导数研究单调性可得在上单调递增,即,即,即可得到结论.
      【详解】
      (1),即,化简可得.
      令,,因为,所以,.
      所以,在上单调递减,.
      所以的最小值为.
      (2)要证,即.
      两边同除以可得.
      设,则.
      在上,,所以在上单调递减.
      在上,,所以在上单调递增,所以.
      设,因为在上是减函数,所以.
      所以,即.
      (3)证明:方程在区间上的实根为,即,要证
      ,由可知,即要证.
      当时,,,因而在上单调递增.
      当时,,,因而在上单调递减.
      因为,所以,要证.
      即要证.
      记,.
      因为,所以,则.
      .
      设,,当时,.
      时,,故.
      且,故,因为,所以.
      因此,即在上单调递增.
      所以,即.
      故得证.
      本题考查函数的单调性、最值、函数恒成立问题,考查导数的应用,转化思想,构造函数研究单调性,属于难题.
      20.(Ⅰ);(Ⅱ)详见解析.
      【解析】
      (Ⅰ)由椭圆的定义可得,周长取最大值时,线段过点,可求出,从而求出椭圆的标准方程;
      (Ⅱ)设直线,直线,,,,.把直线与直线的方程分别代入椭圆的方程,利用韦达定理和弦长公式求出和,根据求出的值.最后直线与直线的方程联立,求两直线的交点即得结论.
      【详解】
      (Ⅰ)设的周长为,

      ,当且仅当线段过点时“”成立.
      ,,又,,
      椭圆的标准方程为.
      (Ⅱ)若直线的斜率不存在,则直线的斜率也不存在,这与直线与直线相交于点矛盾,所以直线的斜率存在.
      设,,,,,.
      将直线的方程代入椭圆方程得:.
      ,,
      .
      同理,.
      由得,此时.
      直线,
      联立直线与直线的方程得,
      即点在定直线.
      本题考查椭圆的标准方程,考查直线与椭圆的位置关系,考查学生的逻辑推理能力和运算能力,属于难题.
      21.(1)证明见解析;(2)
      【解析】
      (1)根据题目所给递推关系式得到,由此证得数列为等比数列,并求得其通项公式.然后利用累加法求得数列的通项公式.
      (2)利用错位相减求和法求得数列的前项和
      【详解】
      (1)已知,
      则,
      且,则为以3为首相,3为公比的等比数列,
      所以,.
      (2)由(1)得:,
      ,①
      ,②
      ①-②可得,

      即.
      本小题主要考查根据递推关系式证明等比数列,考查累加法求数列的通项公式,考查错位相减求和法,属于中档题.
      22.(1)见解析(2)(3)见解析
      【解析】
      试题分析:(1)(), 所以,故数列是等比数列;(2)利用特殊值法,得,故;(3)得,所以,得,可证数列是等差数列.
      试题解析:
      (1)证明:若,则当(),
      所以,
      即,
      所以,
      又由,,
      得,,即,
      所以,
      故数列是等比数列.
      (2)若是等比数列,设其公比为( ),
      当时,,即,得
      , ①
      当时,,即,得
      , ②
      当时,,即,得
      , ③
      ②①,得 ,
      ③②,得 ,
      解得.
      代入①式,得.
      此时(),
      所以,是公比为1的等比数列,
      故.
      (3)证明:若,由,得,
      又,解得.
      由,, ,,代入得,
      所以,,成等差数列,
      由,得,
      两式相减得:

      所以
      相减得:
      所以
      所以

      因为,所以,
      即数列是等差数列.

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