2025届武汉市青山区高三压轴卷数学试卷含解析
展开
这是一份2025届武汉市青山区高三压轴卷数学试卷含解析,共12页。试卷主要包含了函数,是的条件等内容,欢迎下载使用。
1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.
2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
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.函数的定义域为( )
A.[,3)∪(3,+∞) B.(-∞,3)∪(3,+∞)
C.[,+∞) D.(3,+∞)
2.已知三棱锥中,是等边三角形,,则三棱锥的外接球的表面积为( )
A.B.C.D.
3.定义在上的偶函数,对,,且,有成立,已知,,,则,,的大小关系为( )
A.B.C.D.
4.已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是( )
A.B.64C.D.32
5.已知等差数列的公差为,前项和为,,,为某三角形的三边长,且该三角形有一个内角为,若对任意的恒成立,则实数( ).
A.6B.5C.4D.3
6.已知函数,将函数的图象向左平移个单位长度后,所得到的图象关于轴对称,则的最小值是( )
A.B.C.D.
7.公元263年左右,我国数学家刘徽发现当圆内接正多边形的边数无限增加时,多边形面积可无限逼近圆的面积,并创立了“割圆术”,利用“割圆术”刘徽得到了圆周率精确到小数点后两位的近似值,这就是著名的“徽率”。如图是利用刘徽的“割圆术”思想设计的一个程序框图,则输出的值为( )(参考数据: )
A.48B.36C.24D.12
8.函数(, , )的部分图象如图所示,则的值分别为( )
A.2,0B.2, C.2, D.2,
9.函数(其中,,)的图象如图,则此函数表达式为( )
A.B.
C.D.
10.是的( )条件
A.充分不必要B.必要不充分C.充要D.既不充分也不必要
11.的展开式中各项系数的和为2,则该展开式中常数项为
A.-40B.-20C.20D.40
12.已知x,,则“”是“”的( )
A.充分而不必要条件B.必要而不充分条件
C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.在中,,.若,则 _________.
14.已知抛物线的焦点为,过点且斜率为1的直线与抛物线交于点,以线段为直径的圆上存在点,使得以为直径的圆过点,则实数的取值范围为________.
15.已知为抛物线:的焦点,过作两条互相垂直的直线,,直线与交于、两点,直线与交于、两点,则的最小值为__________.
16.已知实数 满足,则的最大值为________.
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)已知的内角,,的对边分别为,,,.
(1)若,证明:.
(2)若,,求的面积.
18.(12分)已知直线l的极坐标方程为,圆C的参数方程为(为参数).
(1)请分别把直线l和圆C的方程化为直角坐标方程;
(2)求直线l被圆截得的弦长.
19.(12分)已知多面体中,、均垂直于平面,,,,是的中点.
(1)求证:平面;
(2)求直线与平面所成角的正弦值.
20.(12分)若数列满足:对于任意,均为数列中的项,则称数列为“数列”.
(1)若数列的前项和,,试判断数列是否为“数列”?说明理由;
(2)若公差为的等差数列为“数列”,求的取值范围;
(3)若数列为“数列”,,且对于任意,均有,求数列的通项公式.
21.(12分)已知函数.
(1)解不等式;
(2)记函数的最小值为,正实数、满足,求证:.
22.(10分)如图,四棱锥E﹣ABCD的侧棱DE与四棱锥F﹣ABCD的侧棱BF都与底面ABCD垂直,,//,.
(1)证明://平面BCE.
(2)设平面ABF与平面CDF所成的二面角为θ,求.
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.A
【解析】
根据幂函数的定义域与分母不为零列不等式组求解即可.
【详解】
因为函数,
解得且;
函数的定义域为, 故选A.
定义域的三种类型及求法:(1)已知函数的解析式,则构造使解析式有意义的不等式(组)求解;(2) 对实际问题:由实际意义及使解析式有意义构成的不等式(组)求解;(3) 若已知函数的定义域为,则函数的定义域由不等式求出.
2.D
【解析】
根据底面为等边三角形,取中点,可证明平面,从而,即可证明三棱锥为正三棱锥.取底面等边的重心为,可求得到平面的距离,画出几何关系,设球心为,即可由球的性质和勾股定理求得球的半径,进而得球的表面积.
【详解】
设为中点,是等边三角形,
所以,
又因为,且,
所以平面,则,
由三线合一性质可知
所以三棱锥为正三棱锥,
设底面等边的重心为,
可得,,
所以三棱锥的外接球球心在面下方,设为,如下图所示:
由球的性质可知,平面,且在同一直线上,设球的半径为,
在中,,
即,
解得,
所以三棱锥的外接球表面积为,
故选:D.
本题考查了三棱锥的结构特征和相关计算,正三棱锥的外接球半径求法,球的表面积求法,对空间想象能力要求较高,属于中档题.
3.A
【解析】
根据偶函数的性质和单调性即可判断.
【详解】
解:对,,且,有
在上递增
因为定义在上的偶函数
所以在上递减
又因为,,
所以
故选:A
考查偶函数的性质以及单调性的应用,基础题.
4.A
【解析】
根据三视图,还原空间几何体,即可得该几何体的体积.
【详解】
由该几何体的三视图,还原空间几何体如下图所示:
可知该几何体是底面在左侧的四棱锥,其底面是边长为4的正方形,高为4,
故.
故选:A
本题考查了三视图的简单应用,由三视图还原空间几何体,棱锥体积的求法,属于基础题.
5.C
【解析】
若对任意的恒成立,则为的最大值,所以由已知,只需求出取得最大值时的n即可.
【详解】
由已知,,又三角形有一个内角为,所以,
,解得或(舍),
故,当时,取得最大值,所以.
故选:C.
本题考查等差数列前n项和的最值问题,考查学生的计算能力,是一道基础题.
6.A
【解析】
化简为,求出它的图象向左平移个单位长度后的图象的函数表达式,利用所得到的图象关于轴对称列方程即可求得,问题得解。
【详解】
函数可化为:,
将函数的图象向左平移个单位长度后,
得到函数的图象,又所得到的图象关于轴对称,
所以,解得:,即:,
又,所以.
故选:A.
本题主要考查了两角和的正弦公式及三角函数图象的平移、性质等知识,考查转化能力,属于中档题。
7.C
【解析】
由开始,按照框图,依次求出s,进行判断。
【详解】
,故选C.
框图问题,依据框图结构,依次准确求出数值,进行判断,是解题关键。
8.D
【解析】
由题意结合函数的图象,求出周期,根据周期公式求出,求出,根据函数的图象过点,求出,即可求得答案
【详解】
由函数图象可知:
,
函数的图象过点
,
,则
故选
本题主要考查的是的图像的运用,在解答此类题目时一定要挖掘图像中的条件,计算三角函数的周期、最值,代入已知点坐标求出结果
9.B
【解析】
由图象的顶点坐标求出,由周期求出,通过图象经过点,求出,从而得出函数解析式.
【详解】
解:由图象知,,则,
图中的点应对应正弦曲线中的点,
所以,解得,
故函数表达式为.
故选:B.
本题主要考查三角函数图象及性质,三角函数的解析式等基础知识;考查考生的化归与转化思想,数形结合思想,属于基础题.
10.B
【解析】
利用充分条件、必要条件与集合包含关系之间的等价关系,即可得出。
【详解】
设对应的集合是,由解得且
对应的集合是 ,所以,
故是的必要不充分条件,故选B。
本题主要考查充分条件、必要条件的判断方法——集合关系法。
设 ,
如果,则是的充分条件;如果B则是的充分不必要条件;
如果,则是的必要条件;如果,则是的必要不充分条件。
11.D
【解析】
令x=1得a=1.故原式=.的通项,由5-2r=1得r=2,对应的常数项=80,由5-2r=-1得r=3,对应的常数项=-40,故所求的常数项为40 ,选D
解析2.用组合提取法,把原式看做6个因式相乘,若第1个括号提出x,从余下的5个括号中选2个提出x,选3个提出;若第1个括号提出,从余下的括号中选2个提出,选3个提出x.
故常数项==-40+80=40
12.D
【解析】
,不能得到, 成立也不能推出,即可得到答案.
【详解】
因为x,,
当时,不妨取,,
故时,不成立,
当时,不妨取,则不成立,
综上可知,“”是“”的既不充分也不必要条件,
故选:D
本题主要考查了充分条件,必要条件的判定,属于容易题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
分析:首先设出相应的直角边长,利用余弦勾股定理得到相应的斜边长,之后应用余弦定理得到直角边长之间的关系,从而应用正切函数的定义,对边比临边,求得对应角的正切值,即可得结果.
详解:根据题意,设,则,根据,
得,由勾股定理可得,
根据余弦定理可得,
化简整理得,即,解得,
所以,故答案是.
点睛:该题考查的是有关解三角形的问题,在解题的过程中,注意分析要求对应角的正切值,需要求谁,而题中所给的条件与对应的结果之间有什么样的连线,设出直角边长,利用所给的角的余弦值,利用余弦定理得到相应的等量关系,求得最后的结果.
14.
【解析】
由题意求出以线段AB为直径的圆E的方程,且点D恒在圆E外,即圆E上存在点,使得,则当与圆E相切时,此时,由此列出不等式,即可求解。
【详解】
由题意可得,直线的方程为,联立方程组,可得,
设,则,,
设,则,,
又,
所以圆是以为圆心,4为半径的圆,所以点恒在圆外.
圆上存在点,使得以为直径的圆过点,即圆上存在点,使得,设过点的两直线分别切圆于点,
要满足题意,则,所以,
整理得,解得,
故实数的取值范围为
本题主要考查了直线与抛物线位置关系的应用,以及直线与圆的位置关系的应用,其中解答中准确求得圆E的方程,把圆上存在点,使得以为直径的圆过点,转化为圆上存在点,使得是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于中档试题。
15.16.
【解析】
由题意可知抛物线的焦点,准线为
设直线的解析式为
∵直线互相垂直
∴的斜率为
与抛物线的方程联立,消去得
设点
由跟与系数的关系得,同理
∵根据抛物线的性质,抛物线上的点到焦点的距离等于到准线的距离
∴,同理
∴,当且仅当时取等号.
故答案为16
点睛:(1)与抛物线有关的最值问题,一般情况下都与抛物线的定义有关.利用定义可将抛物线上的点到焦点的距离转化为到准线的距离,可以使运算化繁为简.“看到准线想焦点,看到焦点想准线”,这是解决抛物线焦点弦有关问题的重要途径;(2)圆锥曲线中的最值问题,可利用基本不等式求解,但要注意不等式成立的条件.
16.
【解析】
作出不等式组所表示的平面区域,将目标函数看作点与可行域的点所构成的直线的斜率,当直线过时,直线的斜率取得最大值,代入点A的坐标可得答案.
【详解】
画出二元一次不等式组所表示的平面区域,如下图所示,由得点,
目标函数表示点与可行域的点所构成的直线的斜率,
当直线过时,直线的斜率取得最大值,此时的最大值为.
故答案为:.
本题考查求目标函数的最值,关键在于明确目标函数的几何意义,属于中档题.
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)见解析(2)
【解析】
(1)由余弦定理及已知等式得出关系,再由正弦定理可得结论;
(2)由余弦定理和已知条件解得,然后由面积公式计算.
【详解】
解:(1)由余弦定理得,
由得到,由正弦定理得.
因为,,所以.
(2)由题意及余弦定理可知,①
由得,即,②
联立①②解得,.所以.
本题考查利用正余弦定理解三角形.考查三角形面积公式,由已知条件本题主要是应用余弦定理求出边.解题时要注意对条件的分析,确定选用的公式.
18.(1).x2+y2=1.(2)16
【解析】
(1)直接利用极坐标方程和参数方程公式化简得到答案.
(2)圆心到直线的距离为,故弦长为得到答案.
【详解】
(1),即,即,
即.
,故.
(2)圆心到直线的距离为,故弦长为.
本题考查了极坐标方程和参数方程,圆的弦长,意在考查学生的计算能力和转化能力.
19.(1)见解析;(2).
【解析】
(1)取的中点,连接、,推导出四边形为平行四边形,可得出,由此能证明平面;
(2)由,得平面,则点到平面的距离等于点到平面的距离,在平面内过点作于点,就是到平面的距离,也就是点到平面的距离,由此能求出直线与平面所成角的正弦值.
【详解】
(1)取的中点,连接、,
、分别为、的中点,则且,
、均垂直于平面,且,则,且,
所以,四边形为平行四边形,则,
平面,平面,因此,平面;
(2)由,平面,平面,平面,
点到平面的距离等于点到平面的距离,
在平面内过点作于点,
平面,平面,,
,,平面,
即就是到平面的距离,也就是点到平面的距离,
设,
则到平面的距离,,
因此,直线与平面所成角的正弦值为.
本题考查线面平行的证明,考查线面角的正弦值的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,考查数形结合思想,是中档题.
20.(1)不是,见解析(2)(3)
【解析】
(1)利用递推关系求出数列的通项公式,进一步验证时,是否为数列中的项,即可得答案;
(2)由题意得,再对公差进行分类讨论,即可得答案;
(3)由题意得数列为等差数列,设数列的公差为,再根据不等式得到公差的值,即可得答案;
【详解】
(1)当时,
又,所以.
所以
当时,,而,
所以时,不是数列中的项,故数列不是为“数列”
(2)因为数列是公差为的等差数列,
所以.
因为数列为“数列”
所以任意,存在,使得,即有.
①若,则只需,使得,从而得是数列中的项.
②若,则.此时,当时,不为正整数,所以不符合题意.综上,.
(3)由题意,所以,
又因为,且数列为“数列”,
所以,即,所以数列为等差数列.
设数列的公差为,则有,
由,得,
整理得,①
.②
若,取正整数,
则当时,,
与①式对应任意恒成立相矛盾,因此.
同样根据②式可得,
所以.又,所以.
经检验当时,①②两式对应任意恒成立,
所以数列的通项公式为.
本题考查数列新定义题、等差数列的通项公式,考查函数与方程思想、转化与化归思想、分类讨论思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力,难度较大.
21.(1);(2)见解析.
【解析】
(1)分、、三种情况解不等式,综合可得出原不等式的的解集;
(2)利用绝对值三角不等式可求得函数的最小值为,进而可得出,再将代数式与相乘,利用基本不等式求得的最小值,进而可证得结论成立.
【详解】
(1)当时,由,得,即,解得,此时;
当时,由,得,即,解得,此时;
当时,由,得,即,解得,此时.
综上所述,不等式的解集为;
(2),
当且仅当时取等号,所以,.
所以,
当且仅当,即,时等号成立,所以.
所以,即.
本题考查含绝对值不等式的求解,同时也考查了利用基本不等式证明不等式成立,涉及绝对值三角不等式的应用,考查运算求解能力,属于中等题.
22.(1)证明见解析(2)
【解析】
(1)根据线面垂直的性质定理,可得DE//BF,然后根据勾股定理计算可得BF=DE,最后利用线面平行的判定定理,可得结果.
(2)利用建系的方法,可得平面ABF的一个法向量为,平面CDF的法向量为,然后利用向量的夹角公式以及平方关系,可得结果.
【详解】
(1)因为DE⊥平面ABCD,所以DEAD,
因为AD=4,AE=5,DE=3,同理BF=3,
又DE⊥平面ABCD,BF⊥平面ABCD,
所以DE//BF,又BF=DE,
所以平行四边形BEDF,故DF//BE,
因为BE平面BCE,DF平面BCE
所以DF//平面BCE;
(2)建立如图空间直角坐标系,
则D(0,0,0),A(4,0,0),
C(0,4,0),F(4,3,﹣3),
,
设平面CDF的法向量为,
由,令x=3,得,
易知平面ABF的一个法向量为,
所以,
故.
本题考查线面平行的判定以及利用建系方法解决面面角问题,属基础题.
相关试卷
这是一份2025届武汉市青山区高三压轴卷数学试卷含解析,共20页。试卷主要包含了函数,是的条件等内容,欢迎下载使用。
这是一份湖北省孝感市2025-2026学年高三压轴卷数学试卷(含答案解析),共100页。试卷主要包含了已知,则的值构成的集合是,复数,已知点P在椭圆τ等内容,欢迎下载使用。
这是一份2025-2026学年湖北省武汉市高三冲刺模拟数学试卷(含答案解析),共14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。
相关试卷 更多
- 1.电子资料成功下载后不支持退换,如发现资料有内容错误问题请联系客服,如若属实,我们会补偿您的损失
- 2.压缩包下载后请先用软件解压,再使用对应软件打开;软件版本较低时请及时更新
- 3.资料下载成功后可在60天以内免费重复下载
免费领取教师福利