韶关市翁源县2024-2025学年高考冲刺押题(最后一卷)数学试卷含解析
展开 这是一份韶关市翁源县2024-2025学年高考冲刺押题(最后一卷)数学试卷含解析,共11页。试卷主要包含了函数在上的图象大致为,已知集合则,由得x=或x=3.等内容,欢迎下载使用。
1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
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.过抛物线C:y2=4x的焦点F,且斜率为的直线交C于点M(M在x轴的上方),l为C的准线,点N在l上且MN⊥l,则M到直线NF的距离为( )
A. B.C.D.
2.已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体外接球的表面积为( )
A.B.C.D.
3.设函数,若函数有三个零点,则( )
A.12B.11C.6D.3
4.函数在上的图象大致为( )
A.B.
C.D.
5.已知集合则( )
A.B.C.D.
6.已知是函数的极大值点,则的取值范围是
A.B.
C.D.
7.已知直线和平面,若,则“”是“”的( )
A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充分必要条件D.不充分不必要
8.如图所示,网格纸上小正方形的边长为1,粗线画出的是某几何体的三视图,其中左视图中三角形为等腰直角三角形,则该几何体外接球的体积是( )
A.B.
C.D.
9.阅读下面的程序框图,运行相应的程序,程序运行输出的结果是( )
A.1.1B.1C.2.9D.2.8
10.已知是双曲线的两个焦点,过点且垂直于轴的直线与相交于两点,若,则的内切圆半径为( )
A.B.C.D.
11.一个四棱锥的三视图如图所示(其中主视图也叫正视图,左视图也叫侧视图),则这个四棱锥中最最长棱的长度是( ).
A.B.C.D.
12.已知实数,则下列说法正确的是( )
A.B.
C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.集合,,若是平面上正八边形的顶点所构成的集合,则下列说法正确的为________
①的值可以为2;
②的值可以为;
③的值可以为;
14.若曲线(其中常数)在点处的切线的斜率为1,则________.
15.如图,的外接圆半径为,为边上一点,且,,则的面积为______.
16.某城市为了解该市甲、乙两个旅游景点的游客数量情况,随机抽取了这两个景点20天的游客人数,得到如下茎叶图:
由此可估计,全年(按360天计算)中,游客人数在内时,甲景点比乙景点多______天.
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)已知的面积为,且.
(1)求角的大小及长的最小值;
(2)设为的中点,且,的平分线交于点,求线段的长.
18.(12分)已知椭圆C的中心在坐标原点,其短半轴长为1,一个焦点坐标为,点在椭圆上,点在直线上,且.
(1)证明:直线与圆相切;
(2)设与椭圆的另一个交点为,当的面积最小时,求的长.
19.(12分)设函数,其中.
(Ⅰ)当为偶函数时,求函数的极值;
(Ⅱ)若函数在区间上有两个零点,求的取值范围.
20.(12分)已知函数.
(Ⅰ)求在点处的切线方程;
(Ⅱ)求证:在上存在唯一的极大值;
(Ⅲ)直接写出函数在上的零点个数.
21.(12分)已知函数.
(1)当时,解关于的不等式;
(2)若对任意,都存在,使得不等式成立,求实数的取值范围.
22.(10分)设数列的前项和为,且,数列满足,点在上,
(1)求数列,的通项公式;
(2)设,求数列的前项和.
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】
联立方程解得M(3,),根据MN⊥l得|MN|=|MF|=4,得到△MNF是边长为4的等边三角形,计算距离得到答案.
【详解】
依题意得F(1,0),则直线FM的方程是y=(x-1).由得x=或x=3.
由M在x轴的上方得M(3,),由MN⊥l得|MN|=|MF|=3+1=4
又∠NMF等于直线FM的倾斜角,即∠NMF=60°,因此△MNF是边长为4的等边三角形
点M到直线NF的距离为
故选:C.
本题考查了直线和抛物线的位置关系,意在考查学生的计算能力和转化能力.
2.C
【解析】
由三视图可知,几何体是一个三棱柱,三棱柱的底面是底边为,高为的等腰三角形,侧棱长为,利用正弦定理求出底面三角形外接圆的半径,根据三棱柱的两底面中心连线的中点就是三棱柱的外接球的球心,求出球的半径,即可求解球的表面积.
【详解】
由三视图可知,
几何体是一个三棱柱,三棱柱的底面是底边为,高为的等腰三角形,
侧棱长为,如图:
由底面边长可知,底面三角形的顶角为,
由正弦定理可得,解得,
三棱柱的两底面中心连线的中点就是三棱柱的外接球的球心,
所以,
该几何体外接球的表面积为:.
故选:C
本题考查了多面体的内切球与外接球问题,由三视图求几何体的表面积,考查了学生的空间想象能力,属于基础题.
3.B
【解析】
画出函数的图象,利用函数的图象判断函数的零点个数,然后转化求解,即可得出结果.
【详解】
作出函数的图象如图所示,
令,
由图可得关于的方程的解有两个或三个(时有三个,时有两个),
所以关于的方程只能有一个根(若有两个根,则关于的方程有四个或五个根),
由,可得的值分别为,
则
故选B.
本题考查数形结合以及函数与方程的应用,考查转化思想以及计算能力,属于常考题型.
4.A
【解析】
首先判断函数的奇偶性,再根据特殊值即可利用排除法解得;
【详解】
解:依题意,,故函数为偶函数,图象关于轴对称,排除C;
而,排除B;,排除D.
故选:.
本题考查函数图象的识别,函数的奇偶性的应用,属于基础题.
5.B
【解析】
解对数不等式可得集合A,由交集运算即可求解.
【详解】
集合解得
由集合交集运算可得,
故选:B.
本题考查了集合交集的简单运算,对数不等式解法,属于基础题.
6.B
【解析】
方法一:令,则,,
当,时,,单调递减,
∴时,,,且,
∴,即在上单调递增,
时,,,且,
∴,即在上单调递减,∴是函数的极大值点,∴满足题意;
当时,存在使得,即,
又在上单调递减,∴时,,所以,
这与是函数的极大值点矛盾.
综上,.故选B.
方法二:依据极值的定义,要使是函数的极大值点,须在的左侧附近,,即;在的右侧附近,,即.易知,时,与相切于原点,所以根据与的图象关系,可得,故选B.
7.B
【解析】
由线面关系可知,不能确定与平面的关系,若一定可得,即可求出答案.
【详解】
,
不能确定还是,
,
当时,存在,,
由
又可得,
所以“”是“”的必要不充分条件,
故选:B
本题主要考查了必要不充分条件,线面垂直,线线垂直的判定,属于中档题.
8.C
【解析】
作出三视图所表示几何体的直观图,可得直观图为直三棱柱,并且底面为等腰直角三角形,即可求得外接球的半径,即可得外接球的体积.
【详解】
如图为几何体的直观图,上下底面为腰长为的等腰直角三角形,三棱柱的高为4,其外接球半径为,所以体积为.
故选:C
本题考查三视图还原几何体的直观图、球的体积公式,考查空间想象能力、运算求解能力,求解时注意球心的确定.
9.C
【解析】
根据程序框图的模拟过程,写出每执行一次的运行结果,属于基础题.
【详解】
初始值,
第一次循环:,;
第二次循环:,;
第三次循环:,;
第四次循环:,;
第五次循环:,;
第六次循环:,;
第七次循环:,;
第九次循环:,;
第十次循环:,;
所以输出.
故选:C
本题考查了循环结构的程序框图的读取以及运行结果,属于基础题.
10.B
【解析】
首先由求得双曲线的方程,进而求得三角形的面积,再由三角形的面积等于周长乘以内切圆的半径即可求解.
【详解】
由题意将代入双曲线的方程,得则,由,得的周长为
,
设的内切圆的半径为,则,
故选:B
本题考查双曲线的定义、方程和性质,考查三角形的内心的概念,考查了转化的思想,属于中档题.
11.A
【解析】
作出其直观图,然后结合数据根据勾股定定理计算每一条棱长即可.
【详解】
根据三视图作出该四棱锥的直观图,如图所示,其中底面是直角梯形,且,,
平面,且,
∴,,,,
∴这个四棱锥中最长棱的长度是.
故选.
本题考查了四棱锥的三视图的有关计算,正确还原直观图是解题关键,属于基础题.
12.C
【解析】
利用不等式性质可判断,利用对数函数和指数函数的单调性判断.
【详解】
解:对于实数, ,不成立
对于不成立.
对于.利用对数函数单调递增性质,即可得出.
对于指数函数单调递减性质,因此不成立.
故选:.
利用不等式性质比较大小.要注意不等式性质成立的前提条件.解决此类问题除根据不等式的性质求解外,还经常采用特殊值验证的方法.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.②③
【解析】
根据对称性,只需研究第一象限的情况,计算:,得到,,得到答案.
【详解】
如图所示:根据对称性,只需研究第一象限的情况,
集合:,故,即或,
集合:,是平面上正八边形的顶点所构成的集合,
故所在的直线的倾斜角为,,故:,
解得,此时,,此时.
故答案为:②③.
本题考查了根据集合的交集求参数,意在考查学生的计算能力和转化能力,利用对称性是解题的关键.
14.
【解析】
利用导数的几何意义,由解方程即可.
【详解】
由已知,,所以,解得.
故答案为:.
本题考查导数的几何意义,考查学生的基本运算能力,是一道基础题.
15.
【解析】
先由正弦定理得到,再在三角形ABD、ADC中分别由正弦定理进一步得到B=C,最后利用面积公式计算即可.
【详解】
依题意可得,由正弦定理得,即,由图可
知是钝角,所以,,在三角形ABD中,,
,在三角形ADC中,由正弦定理得即,
所以,,故,,,故的面积为
.
故答案为:.
本题考查正弦定理解三角形,考查学生的基本计算能力,要灵活运用正弦定理公式及三角形面积公式,本题属于中档题.
16.72
【解析】
根据给定的茎叶图,得到游客人数在内时,甲景点共有7天,乙景点共有3天,进而求得全年中,甲景点比乙景点多的天数,得到答案.
【详解】
由题意,根据给定的茎叶图可得,在随机抽取了这两个景点20天的游客人数中,
游客人数在内时,甲景点共有7天,乙景点共有3天,
所以在全年)中,游客人数在内时,甲景点比乙景点多天.
故答案为:.
本题主要考查了茎叶图的应用,其中解答中熟记茎叶图的基本知识,合理推算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.
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).
【解析】
(1)根据面积公式和数量积性质求角及最大边;
(2)根据的长度求出,再根据面积比值求,从而求出.
【详解】
(1)在中,由,得,
由,得,
所以,
所以,,
因为在中,,所以,
因为(当且仅当时取等),
所以长的最小值为;
(2)在三角形中,因为为中线,
所以,,所以,
因为,所以,
所以,
由(1)知,所以,或,,
所以,
因为为角平分线,,,
或2,
所以,或,
所以.
本题考查了平面向量数量积的性质及其运算,余弦定理解三角形及三角形面积公式的应用,属于中档题.
18.(1)见解析; (2).
【解析】
(1)分斜率为0,斜率不存在,斜率不为0三种情况讨论,设的方程为,可求解得到,,可得到的距离为1,即得证;
(2)表示的面积为,利用均值不等式,即得解.
【详解】
(1)由题意,椭圆的焦点在x轴上,且,所以.
所以椭圆的方程为.
由点在直线上,且知的斜率必定存在,
当的斜率为0时,,,
于是,到的距离为1,直线与圆相切.
当的斜率不为0时,设的方程为,与联立得,
所以,,从而.
而,故的方程为,而在上,故,
从而,于是.
此时,到的距离为1,直线与圆相切.
综上,直线与圆相切.
(2)由(1)知,的面积为
,
上式中,当且仅当等号成立,所以面积的最小值为1.
此时,点在椭圆的长轴端点,为.
不妨设为长轴左端点,则直线的方程为,
代入椭圆的方程解得,
即,,所以.
本题考查了直线和椭圆综合,考查了直线和圆的位置关系判断,面积的最值问题,考查了学生综合分析,数学运算能力,属于较难题.
19.(Ⅰ)极小值,极大值;(Ⅱ)或
【解析】
(Ⅰ)根据偶函数定义列方程,解得.再求导数,根据导函数零点列表分析导函数符号变化规律,即得极值,(Ⅱ)先分离变量,转化研究函数,,利用导数研究单调性与图象,最后根据图象确定满足条件的的取值范围.
【详解】
(Ⅰ)由函数是偶函数,得,
即对于任意实数都成立,
所以.
此时,则.
由,解得.
当x变化时,与的变化情况如下表所示:
所以在,上单调递减,在上单调递增.
所以有极小值,有极大值.
(Ⅱ)由,得. 所以“在区间上有两个零点”等价于“直线与曲线,有且只有两个公共点”.
对函数求导,得.
由,解得,.
当x变化时,与的变化情况如下表所示:
所以在,上单调递减,在上单调递增.
又因为,,,,
所以当或时,直线与曲线,有且只有两个公共点.
即当或时,函数在区间上有两个零点.
利用函数零点的情况求参数值或取值范围的方法
(1)利用零点存在的判定定理构建不等式求解.
(2)分离参数后转化为函数的值域(最值)问题求解.
(3)转化为两熟悉的函数图象的上、下关系问题,从而构建不等式求解.
20.(Ⅰ);(Ⅱ)证明见解析;(Ⅲ)函数在有3个零点.
【解析】
(Ⅰ)求出导数,写出切线方程;
(Ⅱ)二次求导,判断单调递减,结合零点存在性定理,判断即可;
(Ⅲ),数形结合得出结论.
【详解】
解:(Ⅰ),,,
故在点,处的切线方程为,
即;
(Ⅱ)证明:,,
,故在递减,
又,,
由零点存在性定理,存在唯一一个零点,,
当时,递增;当时,递减,
故在只有唯一的一个极大值;
(Ⅲ)函数在有3个零点.
本题主要考查利用导数求切线方程,考查零点存在性定理的应用,关键是能够通过导函数的单调性和零点存在定理确定导函数的零点个数,进而确定函数的单调性,属于难题.
21.(1);(2).
【解析】
(1)分类讨论去绝对值号,然后解不等式即可.
(2)因为对任意,都存在,使得不等式成立,等价于,根据绝对值不等式易求,根据二次函数易求,
然后解不等式即可.
【详解】
解:(1)当时,,则
当时,由得,,解得;
当时,恒成立;
当时,由得,,解得.
所以的解集为
(2)对任意,都存在,得成立,等价于.
因为,所以,
且|
,①
当时,①式等号成立,即.
又因为,②
当时,②式等号成立,即.
所以,即
即的取值范围为:.
知识:考查含两个绝对值号的不等式的解法;恒成立问题和存在性问题求参变数的范围问题;能力:分析问题和解决问题的能力以及运算求解能力;中档题.
22.(1),
(2).
【解析】
(1)利用与的递推关系可以的通项公式;点代入直线方程得,可知数列是等差数列,用公式求解即可.(2)用错位相减法求数列的和.
【详解】
由可得,
两式相减得,.
又,所以.故是首项为1,公比为3的等比数列.所以.
由点在直线上,所以.
则数列是首项为1,公差为2的等差数列.则
因为,所以.
则,
两式相减得:.
所以.
用递推关系求通项公式时注意的取值范围,所求结果要注意检验的情况;由一个等差数列和一个等比数列的积组成的数列求和,常用错位相减法求解.
0
0
↘
极小值
↗
极大值
↘
0
0
↘
极小值
↗
极大值
↘
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