陕西省咸阳市礼泉县2024-2025学年高考考前模拟数学试题含解析
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这是一份陕西省咸阳市礼泉县2024-2025学年高考考前模拟数学试题含解析,共11页。试卷主要包含了已知数列满足,给出下列三个命题等内容,欢迎下载使用。
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,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.已知复数满足,且,则( )
A.3B.C.D.
2.设复数满足,在复平面内对应的点为,则( )
A.B.C.D.
3.已知函数,若函数的所有零点依次记为,且,则( )
A.B.C.D.
4.已知数列满足:)若正整数使得成立,则( )
A.16B.17C.18D.19
5.港珠澳大桥于2018年10月2刻日正式通车,它是中国境内一座连接香港、珠海和澳门的桥隧工程,桥隧全长55千米.桥面为双向六车道高速公路,大桥通行限速100km/h,现对大桥某路段上1000辆汽车的行驶速度进行抽样调查.画出频率分布直方图(如图),根据直方图估计在此路段上汽车行驶速度在区间[85,90)的车辆数和行驶速度超过90km/h的频率分别为( )
A.300,B.300,C.60,D.60,
6.某四棱锥的三视图如图所示,记S为此棱锥所有棱的长度的集合,则( )
A.
B.
C.
D.
7.已知抛物线上一点到焦点的距离为,分别为抛物线与圆上的动点,则的最小值为( )
A.B.C.D.
8.在中,点为中点,过点的直线与,所在直线分别交于点,,若,,则的最小值为( )
A.B.2C.3D.
9.给出下列三个命题:
①“”的否定;
②在中,“”是“”的充要条件;
③将函数的图象向左平移个单位长度,得到函数的图象.
其中假命题的个数是( )
A.0B.1C.2D.3
10.记单调递增的等比数列的前项和为,若,,则( )
A.B.C.D.
11.已知函数,若函数在上有3个零点,则实数的取值范围为( )
A.B.C.D.
12.国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布的2018年10月份至2019年9月份共12个月的中国制造业采购经理指数(PMI)如下图所示.则下列结论中错误的是( )
A.12个月的PMI值不低于50%的频率为
B.12个月的PMI值的平均值低于50%
C.12个月的PMI值的众数为49.4%
D.12个月的PMI值的中位数为50.3%
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.若将函数的图象沿轴向右平移个单位后所得的图象与的图象关于轴对称,则的最小值为________________.
14.点到直线的距离为________
15.复数为虚数单位)的虚部为__________.
16.数列的前项和为,数列的前项和为,满足,,且.若任意,成立,则实数的取值范围为__________.
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.
18.(12分)在平面直角坐标系中,已知椭圆的左顶点为,右焦点为,为椭圆上两点,圆.
(1)若轴,且满足直线与圆相切,求圆的方程;
(2)若圆的半径为,点满足,求直线被圆截得弦长的最大值.
19.(12分)如图在直角中,为直角,,,分别为,的中点,将沿折起,使点到达点的位置,连接,,为的中点.
(Ⅰ)证明:面;
(Ⅱ)若,求二面角的余弦值.
20.(12分)如图,在三棱柱中,是边长为2的菱形,且,是矩形,,且平面平面,点在线段上移动(不与重合),是的中点.
(1)当四面体的外接球的表面积为时,证明:.平面
(2)当四面体的体积最大时,求平面与平面所成锐二面角的余弦值.
21.(12分)某早餐店对一款新口味的酸奶进行了一段时间试销,定价为元/瓶.酸奶在试销售期间足量供应,每天的销售数据按照,,,分组,得到如下频率分布直方图,以不同销量的频率估计概率.
从试销售期间任选三天,求其中至少有一天的酸奶销量大于瓶的概率;
试销结束后,这款酸奶正式上市,厂家只提供整箱批发:大箱每箱瓶,批发成本元;小箱每箱瓶,批发成本元.由于酸奶保质期短,当天未卖出的只能作废.该早餐店以试销售期间的销量作为参考,决定每天仅批发一箱(计算时每个分组取中间值作为代表,比如销量为时看作销量为瓶).
①设早餐店批发一大箱时,当天这款酸奶的利润为随机变量,批发一小箱时,当天这款酸奶的利润为随机变量,求和的分布列和数学期望;
②以利润作为决策依据,该早餐店应每天批发一大箱还是一小箱?
注:销售额=销量×定价;利润=销售额-批发成本.
22.(10分)已知,且.
(1)请给出的一组值,使得成立;
(2)证明不等式恒成立.
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】
设,则,利用和求得,即可.
【详解】
设,则,
因为,则,所以,
又,即,所以,
所以,
故选:C
本题考查复数的乘法法则的应用,考查共轭复数的应用.
2.B
【解析】
设,根据复数的几何意义得到、的关系式,即可得解;
【详解】
解:设
∵,∴,解得.
故选:B
本题考查复数的几何意义的应用,属于基础题.
3.C
【解析】
令,求出在的对称轴,由三角函数的对称性可得,将式子相加并整理即可求得的值.
【详解】
令,得,即对称轴为.
函数周期,令,可得.则函数在上有8条对称轴.
根据正弦函数的性质可知,
将以上各式相加得:
故选:C.
本题考查了三角函数的对称性,考查了三角函数的周期性,考查了等差数列求和.本题的难点是将所求的式子拆分为的形式.
4.B
【解析】
计算,故,解得答案.
【详解】
当时,,即,且.
故,
,故.
故选:.
本题考查了数列的相关计算,意在考查学生的计算能力和对于数列公式方法的综合应用.
5.B
【解析】
由频率分布直方图求出在此路段上汽车行驶速度在区间的频率即可得到车辆数,同时利用频率分布直方图能求行驶速度超过的频率.
【详解】
由频率分布直方图得:
在此路段上汽车行驶速度在区间的频率为,
∴在此路段上汽车行驶速度在区间的车辆数为:,
行驶速度超过的频率为:.
故选:B.
本题考查频数、频率的求法,考查频率分布直方图的性质等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.
6.D
【解析】
如图所示:在边长为的正方体中,四棱锥满足条件,故,得到答案.
【详解】
如图所示:在边长为的正方体中,四棱锥满足条件.
故,,.
故,故,.
故选:.
本题考查了三视图,元素和集合的关系,意在考查学生的空间想象能力和计算能力.
7.D
【解析】
利用抛物线的定义,求得p的值,由利用两点间距离公式求得,根据二次函数的性质,求得,由取得最小值为,求得结果.
【详解】
由抛物线焦点在轴上,准线方程,
则点到焦点的距离为,则,
所以抛物线方程:,
设,圆,圆心为,半径为1,
则,
当时,取得最小值,最小值为,
故选D.
该题考查的是有关距离的最小值问题,涉及到的知识点有抛物线的定义,点到圆上的点的距离的最小值为其到圆心的距离减半径,二次函数的最小值,属于中档题目.
8.B
【解析】
由,,三点共线,可得,转化,利用均值不等式,即得解.
【详解】
因为点为中点,所以,
又因为,,
所以.
因为,,三点共线,
所以,
所以,
当且仅当即时等号成立,
所以的最小值为1.
故选:B
本题考查了三点共线的向量表示和利用均值不等式求最值,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.
9.C
【解析】
结合不等式、三角函数的性质,对三个命题逐个分析并判断其真假,即可选出答案.
【详解】
对于命题①,因为,所以“”是真命题,故其否定是假命题,即①是假命题;
对于命题②,充分性:中,若,则,由余弦函数的单调性可知,,即,即可得到,即充分性成立;必要性:中,,若,结合余弦函数的单调性可知,,即,可得到,即必要性成立.故命题②正确;
对于命题③,将函数的图象向左平移个单位长度,可得到的图象,即命题③是假命题.
故假命题有①③.
故选:C
本题考查了命题真假的判断,考查了余弦函数单调性的应用,考查了三角函数图象的平移变换,考查了学生的逻辑推理能力,属于基础题.
10.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.
11.B
【解析】
根据分段函数,分当,,将问题转化为的零点问题,用数形结合的方法研究.
【详解】
当时,,令,在是增函数,时,有一个零点,
当时,,令
当时,,在上单调递增,
当时,,在上单调递减,
所以当时,取得最大值,
因为在上有3个零点,
所以当时,有2个零点,
如图所示:
所以实数的取值范围为
综上可得实数的取值范围为,
故选:B
本题主要考查了函数的零点问题,还考查了数形结合的思想和转化问题的能力,属于中档题.
12.D
【解析】
根据图形中的信息,可得频率、平均值的估计、众数、中位数,从而得到答案.
【详解】
对A,从图中数据变化看,PMI值不低于50%的月份有4个,所以12个月的PMI值不低于50%的频率为,故A正确;
对B,由图可以看出,PMI值的平均值低于50%,故B正确;
对C,12个月的PMI值的众数为49.4%,故C正确,;
对D,12个月的PMI值的中位数为49.6%,故D错误
故选:D.
本题考查频率、平均值的估计、众数、中位数计算,考查数据处理能力,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
由题意利用函数的图象变换规律,三角函数的图像的对称性,求得的最小值.
【详解】
解:将函数的图象沿轴向右平移个单位长度,可得
的图象.
根据图象与的图象关于轴对称,可得,
,,即时,的最小值为.
故答案为:.
本题主要考查函数的图象变换规律,正弦函数图像的对称性,属于基础题.
14.2
【解析】
直接根据点到直线的距离公式即可求出。
【详解】
依据点到直线的距离公式,点到直线的距离为。
本题主要考查点到直线的距离公式的应用。
15.1
【解析】
试题分析:,即虚部为1,故填:1.
考点:复数的代数运算
16.
【解析】
当时,,可得到,再用累乘法求出,再求出,根据定义求出,再借助单调性求解.
【详解】
解:当时,,则,,
当时,,
,
,
,
,
(当且仅当时等号成立),
,
故答案为:.
本题主要考查已知求,累乘法,主要考查计算能力,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);(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.
18.(1)(2)
【解析】
试题分析:(1)确定圆的方程,就是确定半径的值,因为直线与圆相切,所以先确定直线方程,即确定点坐标:因为轴,所以,根据对称性,可取,则直线的方程为,根据圆心到切线距离等于半径得(2)根据垂径定理,求直线被圆截得弦长的最大值,就是求圆心到直线的距离的最小值. 设直线的方程为,则圆心到直线的距离,利用得,化简得,利用直线方程与椭圆方程联立方程组并结合韦达定理得,因此,当时,取最小值,取最大值为.
试题解析:解:(1)
因为椭圆的方程为,所以,.
因为轴,所以,而直线与圆相切,
根据对称性,可取,
则直线的方程为,
即.
由圆与直线相切,得,
所以圆的方程为.
(2)
易知,圆的方程为.
①当轴时,,
所以,
此时得直线被圆截得的弦长为.
②当与轴不垂直时,设直线的方程为,,
首先由,得,
即,
所以(*).
联立,消去,得,
将代入(*)式,
得.
由于圆心到直线的距离为,
所以直线被圆截得的弦长为,故当时,有最大值为.
综上,因为,所以直线被圆截得的弦长的最大值为.
考点:直线与圆位置关系
19.(Ⅰ)详见解析;(Ⅱ).
【解析】
(Ⅰ)取中点,连结、,四边形是平行四边形,由,,得,从而,,求出,由此能证明.
(Ⅱ)以为原点,、、所在直线分别为,,轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出二面角的余弦值.
【详解】
证明:(Ⅰ )取中点,连结、,
∵ ,,
∴ 四边形是平行四边形,
∵ ,,,
∴ ,
∴ ,∴,
在中,,
又∵ 为的中点,∴,
又∵ ,∴.
解:(Ⅱ)∵,,,
∴ ,
以为原点,、、所在直线分别为,,轴,建立空间直角坐标系,
设,则,,,,
∴ ,,,
设面的法向量,
则,取,得,
同理,得平面的法向量,
设二面角的平面角为,
则,
∴ 二面角的余弦值为.
本题考查面面垂直及线面垂直性质定理、线面垂直判定与性质定理以及利用空间向量求线面角与二面角,考查基本分析求解能力,属中档题.
20.(1)证明见解析(2)
【解析】
(1)由题意,先求得为的中点,再证明平面平面,进而可得结论;
(2)由题意,当点位于点时,四面体的体积最大,再建立空间直角坐标系,利用空间向量运算即可.
【详解】
(1)证明:当四面体的外接球的表面积为时.
则其外接球的半径为.
因为时边长为2的菱形,是矩形.
,且平面平面.
则,.
则为四面体外接球的直径.
所以,即.
由题意,,,所以.
因为,所以为的中点.
记的中点为,连接,.
则,,,所以平面平面.
因为平面,所以平面.
(2)由题意,平面,则三棱锥的高不变.
当四面体的体积最大时,的面积最大.
所以当点位于点时,四面体的体积最大.
以点为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系.
则,,,,.
所以,,,.
设平面的法向量为.
则
令,得.
设平面的一个法向量为.
则
令,得.
设平面与平面所成锐二面角是,则.
所以当四面体的体积最大时,平面与平面所成锐二面角的余弦值为.
本题考查平面与平面的平行、线面平行,考查平面与平面所成锐二面角的余弦值,正确运用平面与平面的平行、线面平行的判定,利用好空间向量是关键,属于基础题.
21.;①详见解析;②应该批发一大箱.
【解析】
酸奶每天销量大于瓶的概率为,不大于瓶的概率为,设“试销售期间任选三天,其中至少有一天的酸奶销量大于瓶”为事件,则表示“这三天酸奶的销量都不大于瓶”.利用对立事件概率公式求解即可.
①若早餐店批发一大箱,批发成本为元,依题意,销量有,,,四种情况,分别求出相应概率,列出分布列,求出的数学期望,若早餐店批发一小箱,批发成本为元,依题意,销量有,两种情况,分别求出相应概率,由此求出的分布列和数学期望;②根据①中的计算结果,,从而早餐应该批发一大箱.
【详解】
解:根据图中数据,酸奶每天销量大于瓶的概率为,不大于瓶的概率为.
设“试销售期间任选三天,其中至少有一天的酸奶销量大于瓶”为事件,则表示“这三天酸奶的销量都不大于瓶”.
所以.
①若早餐店批发一大箱,批发成本为元,依题意,销量有,,,四种情况.
当销量为瓶时,利润为元;
当销量为瓶时,利润为元;
当销量为瓶时,利润为元;
当销量为瓶时,利润为元.
随机变量的分布列为
所以(元)
若早餐店批发一小箱,批发成本为元,依题意,销量有,两种情况.
当销量为瓶时,利润为元;
当销量为瓶时,利润为元.
随机变量的分布列为
所以(元).
②根据①中的计算结果,,
所以早餐店应该批发一大箱.
本题考查概率,离散型随机变量的分布列、数学期望的求法,考查古典概型、对立事件概率计算公式等基础知识,属于中档题.
22.(1)(答案不唯一)(2)证明见解析
【解析】
(1)找到一组符合条件的值即可;
(2)由可得,整理可得,两边同除可得,再由可得,两边同时加可得,即可得证.
【详解】
解析:(1)(答案不唯一)
(2)证明:由题意可知,,因为,所以.
所以,即.
因为,所以,
因为,所以,
所以.
考查不等式的证明,考查不等式的性质的应用.
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