东海县2025年高考考前提分数学仿真卷含解析
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这是一份东海县2025年高考考前提分数学仿真卷含解析,共11页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,已知若为纯虚数,则a的值为等内容,欢迎下载使用。
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
4.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.公元前世纪,古希腊哲学家芝诺发表了著名的阿基里斯悖论:他提出让乌龟在跑步英雄阿基里斯前面米处开始与阿基里斯赛跑,并且假定阿基里斯的速度是乌龟的倍.当比赛开始后,若阿基里斯跑了米,此时乌龟便领先他米,当阿基里斯跑完下一个米时,乌龟先他米,当阿基里斯跑完下-个米时,乌龟先他米所以,阿基里斯永远追不上乌龟.按照这样的规律,若阿基里斯和乌龟的距离恰好为米时,乌龟爬行的总距离为( )
A.米B.米
C.米D.米
2.已知三棱锥的体积为2,是边长为2的等边三角形,且三棱锥的外接球的球心恰好是中点,则球的表面积为( )
A.B.C.D.
3.已知点为双曲线的右焦点,直线与双曲线交于A,B两点,若,则的面积为( )
A.B.C.D.
4.如图,正方体的底面与正四面体的底面在同一平面上,且,若正方体的六个面所在的平面与直线相交的平面个数分别记为,则下列结论正确的是( )
A.B.C.D.
5.如图,将两个全等等腰直角三角形拼成一个平行四边形,将平行四边形沿对角线折起,使平面平面,则直线与所成角余弦值为( )
A.B.C.D.
6.已知双曲线的右焦点为为坐标原点,以为直径的圆与双 曲线的一条渐近线交于点及点,则双曲线的方程为( )
A.B.C.D.
7.已知若(1-ai )( 3+2i )为纯虚数,则a的值为 ( )
A.B.C.D.
8.已知是等差数列的前项和,若,设,则数列的前项和取最大值时的值为( )
A.2020B.20l9C.2018D.2017
9.设m,n为直线,、为平面,则的一个充分条件可以是( )
A.,,B.,
C.,D.,
10.设,分别是椭圆的左、右焦点,过的直线交椭圆于,两点,且,,则椭圆的离心率为( )
A.B.C.D.
11.曲线在点处的切线方程为( )
A.B.C.D.
12.已知实数x,y满足约束条件,若的最大值为2,则实数k的值为( )
A.1B.C.2D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.在回归分析的问题中,我们可以通过对数变换把非线性回归方程,()转化为线性回归方程,即两边取对数,令,得到.受其启发,可求得函数()的值域是_________.
14.已知双曲线的一条渐近线为,则焦点到这条渐近线的距离为_____.
15.实数,满足约束条件,则的最大值为__________.
16.设函数,若在上的最大值为,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)在平面直角坐标系xOy中,椭圆C:的右准线方程为x=2,且两焦点与短轴的一个顶点构成等腰直角三角形.
(1)求椭圆C的方程;
(2)假设直线l:与椭圆C交于A,B两点.①若A为椭圆的上顶点,M为线段AB中点,连接OM并延长交椭圆C于N,并且,求OB的长;②若原点O到直线l的距离为1,并且,当时,求△OAB的面积S的范围.
18.(12分)设点,动圆经过点且和直线相切.记动圆的圆心的轨迹为曲线.
(1)求曲线的方程;
(2)过点的直线与曲线交于、两点,且直线与轴交于点,设,,求证:为定值.
19.(12分)的内角的对边分别为,已知.
(1)求的大小;
(2)若,求面积的最大值.
20.(12分)在平面直角坐标系中,有一个微型智能机器人(大小不计)只能沿着坐标轴的正方向或负方向行进,且每一步只能行进1个单位长度,例如:该机器人在点处时,下一步可行进到、、、这四个点中的任一位置.记该机器人从坐标原点出发、行进步后落在轴上的不同走法的种数为.
(1)分别求、、的值;
(2)求的表达式.
21.(12分)等差数列的公差为2, 分别等于等比数列的第2项,第3项,第4项.
(1)求数列和的通项公式;
(2)若数列满足,求数列的前2020项的和.
22.(10分)已知函数
(1)若函数有且只有一个零点,求实数的取值范围;
(2)若函数对恒成立,求实数的取值范围.
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】
根据题意,是一个等比数列模型,设,由,解得,再求和.
【详解】
根据题意,这是一个等比数列模型,设,
所以,
解得,
所以 .
故选:D
本题主要考查等比数列的实际应用,还考查了建模解模的能力,属于中档题.
2.A
【解析】
根据是中点这一条件,将棱锥的高转化为球心到平面的距离,即可用勾股定理求解.
【详解】
解:设点到平面的距离为,因为是中点,
所以到平面的距离为,
三棱锥的体积,解得,
作平面,垂足为的外心,所以,且,
所以在中,,此为球的半径,
.
故选:A.
本题考查球的表面积,考查点到平面的距离,属于中档题.
3.D
【解析】
设双曲线C的左焦点为,连接,由对称性可知四边形是平行四边形,
设,得,求出的值,即得解.
【详解】
设双曲线C的左焦点为,连接,
由对称性可知四边形是平行四边形,
所以,.
设,则,
又.故,
所以.
故选:D
本题主要考查双曲线的简单几何性质,考查余弦定理解三角形和三角形面积的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
4.A
【解析】
根据题意,画出几何位置图形,由图形的位置关系分别求得的值,即可比较各选项.
【详解】
如下图所示,平面,从而平面,
易知与正方体的其余四个面所在平面均相交,
∴,
∵平面,平面,且与正方体的其余四个面所在平面均相交,
∴,
∴结合四个选项可知,只有正确.
故选:A.
本题考查了空间几何体中直线与平面位置关系的判断与综合应用,对空间想象能力要求较高,属于中档题.
5.C
【解析】
利用建系,假设长度,表示向量与,利用向量的夹角公式,可得结果.
【详解】
由平面平面,
平面平面,平面
所以平面,又平面
所以,又
所以作轴//,建立空间直角坐标系
如图
设,所以
则
所以
所以
故选:C
本题考查异面直线所成成角的余弦值,一般采用这两种方法:(1)将两条异面直线作辅助线放到同一个平面,然后利用解三角形知识求解;(2)建系,利用空间向量,属基础题.
6.C
【解析】
根据双曲线方程求出渐近线方程:,再将点代入可得,连接,根据圆的性质可得,从而可求出,再由即可求解.
【详解】
由双曲线,
则渐近线方程:,
,
连接,则,解得,
所以,解得.
故双曲线方程为.
故选:C
本题考查了双曲线的几何性质,需掌握双曲线的渐近线求法,属于中档题.
7.A
【解析】
根据复数的乘法运算法则化简可得,根据纯虚数的概念可得结果.
【详解】
由题可知原式为,该复数为纯虚数,
所以.
故选:A
本题考查复数的运算和复数的分类,属基础题.
8.B
【解析】
根据题意计算,,,计算,,,得到答案.
【详解】
是等差数列的前项和,若,
故,,,,故,
当时,,,,
,
当时,,故前项和最大.
故选:.
本题考查了数列和的最值问题,意在考查学生对于数列公式方法的综合应用.
9.B
【解析】
根据线面垂直的判断方法对选项逐一分析,由此确定正确选项.
【详解】
对于A选项,当,,时,由于不在平面内,故无法得出.
对于B选项,由于,,所以.故B选项正确.
对于C选项,当,时,可能含于平面,故无法得出.
对于D选项,当,时,无法得出.
综上所述,的一个充分条件是“,”
故选:B
本小题主要考查线面垂直的判断,考查充分必要条件的理解,属于基础题.
10.C
【解析】
根据表示出线段长度,由勾股定理,解出每条线段的长度,再由勾股定理构造出关系,求出离心率.
【详解】
设,则
由椭圆的定义,可以得到
,
在中,有,解得
在中,有
整理得,
故选C项.
本题考查几何法求椭圆离心率,是求椭圆离心率的一个常用方法,通过几何关系,构造出关系,得到离心率.属于中档题.
11.A
【解析】
将点代入解析式确定参数值,结合导数的几何意义求得切线斜率,即可由点斜式求的切线方程.
【详解】
曲线,即,
当时,代入可得,所以切点坐标为,
求得导函数可得,
由导数几何意义可知,
由点斜式可得切线方程为,即,
故选:A.
本题考查了导数的几何意义,在曲线上一点的切线方程求法,属于基础题.
12.B
【解析】
画出约束条件的可行域,利用目标函数的几何意义,求出最优解,转化求解即可.
【详解】
可行域如图中阴影部分所示,,,要使得z能取到最大值,则,当时,x在点B处取得最大值,即,得;当时,z在点C处取得最大值,即,得(舍去).
故选:B.
本题考查由目标函数最值求解参数值,数形结合思想,分类讨论是解题的关键,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】
转化()为,即得解.
【详解】
由题意:
().
故答案为:
本题考查类比法求函数的值域,考查了学生逻辑推理,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.
14.2.
【解析】
由双曲线的一条渐近线为,解得.求出双曲线的右焦点,利用点到直线的距离公式求解即可.
【详解】
双曲线的一条渐近线为
解得:
双曲线的右焦点为
焦点到这条渐近线的距离为:
本题正确结果:
本题考查了双曲线和的标准方程及其性质,涉及到点到直线距离公式的考查,属于基础题.
15.10
【解析】
画出可行域,根据目标函数截距可求.
【详解】
解:作出可行域如下:
由得,平移直线,
当经过点时,截距最小,最大
解得
的最大值为10
故答案为:10
考查可行域的画法及目标函数最大值的求法,基础题.
16.
【解析】
求出函数的导数,由在上,可得在上单调递增,则函数最大值为,即可求出参数的值.
【详解】
解:定义域为
,
在上单调递增,
故在上的最大值为
故答案为:
本题考查利用导数研究函数的单调性与最值,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)①;②.
【解析】
(1)根据椭圆的几何性质可得到a2,b2;
(2)联立直线和椭圆,利用弦长公式可求得弦长AB,利用点到直线的距离公式求得原点到直线l的距离,从而可求得三角形面积,再用单调性求最值可得值域.
【详解】
(1)因为两焦点与短轴的一个顶点的连线构成等腰直角三角形,所以,
又由右准线方程为,得到,
解得,所以
所以,椭圆的方程为
(2)①设,而,则,
∵ , ∴
因为点都在椭圆上,所以
,将下式两边同时乘以再减去上式,解得,
所以
②由原点到直线的距离为,得,化简得:
联立直线的方程与椭圆的方程:,得
设,则,且
,
所以
的面积
,
因为在为单调减函数,
并且当时,,当时,,
所以的面积的范围为.
圆锥曲线中最值与范围问题的常见求法:(1)几何法:若题目的条件和结论能明显体现几何特征和意义,则考虑利用图形性质来解决;(2)代数法:若题目的条件和结论能体现一种明确的函数关系,则可首先建立目标函数,再求这个函数的最值.在利用代数法解决最值与范围问题时常从以下几个方面考虑:①利用判别式来构造不等关系,从而确定参数的取值范围;②利用隐含或已知的不等关系建立不等式,从而求出参数的取值范围;③利用基本不等式求出参数的取值范围;④利用函数的值域的求法,确定参数的取值范围.
18.(1);(2)见解析.
【解析】
(1)已知点轨迹是以为焦点,直线为准线的抛物线,由此可得曲线的方程;
(2)设直线方程为,,则,设,由直线方程与抛物线方程联立消元应用韦达定理得,,由,,用横坐标表示出,然后计算,并代入,可得结论.
【详解】
(1)设动圆圆心,由抛物线定义知:点轨迹是以为焦点,直线为准线的抛物线,设其方程为,则,解得.
∴曲线的方程为;
(2)证明:设直线方程为,,则,设,
由得,①,
则,,②,
由,,得
,,
整理得,,
∴,代入②得:
.
本题考查求曲线方程,考查抛物线的定义,考查直线与抛物线相交问题中的定值问题.解题方法是设而不求的思想方法,即设交点坐标,设直线方程,直线方程代入抛物线(或圆锥曲线)方程得一元二次方程,应用韦达定理得,,代入题中其他条件所求式子中化简变形.
19.(1);(2).
【解析】
(1)利用正弦定理将边化角,结合诱导公式可化简边角关系式,求得,根据可求得结果;(2)利用余弦定理可得,利用基本不等式可求得,代入三角形面积公式可求得结果.
【详解】
(1)由正弦定理得:
,又
,即
由得:
(2)由余弦定理得:
又(当且仅当时取等号)
即
三角形面积的最大值为:
本题考查解三角形的相关知识,涉及到正弦定理化简边角关系式、余弦定理解三角形、三角形面积公式应用、基本不等式求积的最大值、诱导公式的应用等知识,属于常考题型.
20.(1),,,(2)
【解析】
(1)根据机器人的进行规律可确定、、的值;
(2)首先根据机器人行进规则知机器人沿轴行进步,必须沿轴负方向行进相同的步数,而余下的每一步行进方向都有两个选择(向上或向下),由此结合组合知识确定机器人的每一种走法关于的表达式,并得到的表达式,然后结合二项式定理及展开式的通项公式进行求解.
【详解】
解:(1)
,
,
(2)设为沿轴正方向走的步数(每一步长度为1),则反方向也需要走步才能回到轴上,所以,1,2,……,,(其中为不超过的最大整数)
总共走步,首先任选步沿轴正方向走,再在剩下的步中选步沿轴负方向走,最后剩下的每一步都有两种选择(向上或向下),即
等价于求中含项的系数,为
其中含项的系数为
故.
本题考查组合数、二项式定理,考查学生的逻辑推理能力,推理论证能力以及分类讨论的思想.
21.(1),; (2).
【解析】
(1)根据题意同时利用等差、等比数列的通项公式即可求得数列和的通项公式;
(2)求出数列的通项公式,再利用错位相减法即可求得数列的前2020项的和.
【详解】
(1)依题意得: ,
所以 ,
所以
解得
设等比数列的公比为,所以
又
(2)由(1)知,
因为 ①
当时, ②
由①②得,,即,
又当时,不满足上式,
.
数列的前2020项的和
设 ③,
则 ④,
由③④得:
,
所以,
所以.
本题考查等差数列和等比数列的通项公式、性质,错位相减法求和,考查学生的逻辑推理能力,化归与转化能力及综合运用数学知识解决问题的能力.考查的核心素养是逻辑推理与数学运算.是中档题.
22.(1);(2).
【解析】
(1)求导得到,讨论和两种情况,计算函数的单调性,得到,再讨论,,三种情况,计算得到答案.
(2)计算得到,讨论,两种情况,分别计算单调性得到函数最值,得到答案.
【详解】
(1),
①当时恒成立,所以单调递增,因为,所以有唯一零点,即符合题意;
②当时,令,
函数在上单调递减,在上单调递增,函数。
(i)当即,所以符合题意,
(ii)当即 时,
因为,
故存在,所以 不符题意
(iii)当 时,
因为,
设,
所以,单调递增,即,
故存在,使得,不符题意;
综上,的取值范围为。
(2)。
①当时,恒成立,所以 单调递增,所以,
即符合题意;
②当 时,恒成立,所以单调递增,
又因为,
所以存在,使得,且当时,。
即在上单调递减,所以,不符题意。
综上,的取值范围为.
本题考查了函数的零点问题,恒成立问题,意在考查学生的分类讨论能力和综合应用能力.
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