龙门县2025届高考仿真模拟数学试卷含解析
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这是一份龙门县2025届高考仿真模拟数学试卷含解析,共11页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,设,则“ ”是“”的,已知下列命题,函数在的图象大致为,若a>b>0,0<c<1,则等内容,欢迎下载使用。
1.考生要认真填写考场号和座位序号。
2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
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。
1.一个超级斐波那契数列是一列具有以下性质的正整数:从第三项起,每一项都等于前面所有项之和(例如:1,3,4,8,16…).则首项为2,某一项为2020的超级斐波那契数列的个数为( )
A.3B.4C.5D.6
2.已知命题:使成立. 则为( )
A.均成立B.均成立
C.使成立D.使成立
3.已知点、.若点在函数的图象上,则使得的面积为的点的个数为( )
A.B.C.D.
4.设,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
5.已知下列命题:
①“”的否定是“”;
②已知为两个命题,若“”为假命题,则“”为真命题;
③“”是“”的充分不必要条件;
④“若,则且”的逆否命题为真命题.
其中真命题的序号为( )
A.③④B.①②C.①③D.②④
6.函数在的图象大致为( )
A.B.
C.D.
7.若a>b>0,0<c<1,则
A.lgac<lgbcB.lgca<lgcbC.ac<bc D.ca>cb
8.执行如图所示的程序框图,输出的结果为( )
A.B.C.D.
9.已知平面平面,且是正方形,在正方形内部有一点,满足与平面所成的角相等,则点的轨迹长度为( )
A.B.16C.D.
10.执行如图所示的程序框图,若输出的结果为11,则图中的判断条件可以为( )
A.B.C.D.
11.已知为非零向量,“”为“”的( )
A.充分不必要条件B.充分必要条件
C.必要不充分条件D.既不充分也不必要条件
12.已知等比数列的前项和为,若,且公比为2,则与的关系正确的是( )
A.B.
C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.(5分)已知为实数,向量,,且,则____________.
14.西周初数学家商高在公元前1000年发现勾股定理的一个特例:勾三,股四,弦五.此发现早于毕达哥拉斯定理五百到六百年.我们把可以构成一个直角三角形三边的一组正整数称为勾股数.现从3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13这11个数中随机抽取3个数,则这3个数能构成勾股数的概率为__________.
15.已知两圆相交于两点,,若两圆圆心都在直线上,则的值是________________ .
16.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________________.
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)已知集合,.
(1)若,则;
(2)若,求实数的取值范围.
18.(12分)已知.
(1)若,求函数的单调区间;
(2)若不等式恒成立,求实数的取值范围.
19.(12分)已知数列的前项和为,且点在函数的图像上;
(1)求数列的通项公式;
(2)设数列满足:,,求的通项公式;
(3)在第(2)问的条件下,若对于任意的,不等式恒成立,求实数的取值范围;
20.(12分)如图,在多面体中,四边形是菱形,,,,平面,,,是的中点.
(Ⅰ)求证:平面平面;
(ⅠⅠ)求直线与平面所成的角的正弦值.
21.(12分)已知函数有两个极值点,.
(1)求实数的取值范围;
(2)证明:.
22.(10分)椭圆:的左、右焦点分别是,,离心率为,左、右顶点分别为,.过且垂直于轴的直线被椭圆截得的线段长为1.
(1)求椭圆的标准方程;
(2)经过点的直线与椭圆相交于不同的两点、(不与点、重合),直线与直线相交于点,求证:、、三点共线.
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】
根据定义,表示出数列的通项并等于2020.结合的正整数性质即可确定解的个数.
【详解】
由题意可知首项为2,设第二项为,则第三项为,第四项为,第五项为第n项为且,
则,
因为,
当的值可以为;
即有3个这种超级斐波那契数列,
故选:A.
本题考查了数列新定义的应用,注意自变量的取值范围,对题意理解要准确,属于中档题.
2.A
【解析】
试题分析:原命题为特称命题,故其否定为全称命题,即.
考点:全称命题.
3.C
【解析】
设出点的坐标,以为底结合的面积计算出点到直线的距离,利用点到直线的距离公式可得出关于的方程,求出方程的解,即可得出结论.
【详解】
设点的坐标为,直线的方程为,即,
设点到直线的距离为,则,解得,
另一方面,由点到直线的距离公式得,
整理得或,,解得或或.
综上,满足条件的点共有三个.
故选:C.
本题考查三角形面积的计算,涉及点到直线的距离公式的应用,考查运算求解能力,属于中等题.
4.C
【解析】
根据充分条件和必要条件的定义结合对数的运算进行判断即可.
【详解】
∵a,b∈(1,+∞),
∴a>b⇒lgab<1,
lgab<1⇒a>b,
∴a>b是lgab<1的充分必要条件,
故选C.
本题主要考查充分条件和必要条件的判断,根据不等式的解法是解决本题的关键.
5.B
【解析】
由命题的否定,复合命题的真假,充分必要条件,四种命题的关系对每个命题进行判断.
【详解】
“”的否定是“”,正确;
已知为两个命题,若“”为假命题,则“”为真命题,正确;
“”是“”的必要不充分条件,错误;
“若,则且”是假命题,则它的逆否命题为假命题,错误.
故选:B.
本题考查命题真假判断,掌握四种命题的关系,复合命题的真假判断,充分必要条件等概念是解题基础.
6.B
【解析】
先考虑奇偶性,再考虑特殊值,用排除法即可得到正确答案.
【详解】
是奇函数,排除C,D;,排除A.
故选:B.
本题考查函数图象的判断,属于常考题.
7.B
【解析】
试题分析:对于选项A,,,,而,所以,但不能确定的正负,所以它们的大小不能确定;对于选项B,,,两边同乘以一个负数改变不等号方向,所以选项B正确;对于选项C,利用在第一象限内是增函数即可得到,所以C错误;对于选项D,利用在上为减函数易得,所以D错误.所以本题选B.
【考点】指数函数与对数函数的性质
【名师点睛】比较幂或对数值的大小,若幂的底数相同或对数的底数相同,通常利用指数函数或对数函数的单调性进行比较;若底数不同,可考虑利用中间量进行比较.
8.D
【解析】
由程序框图确定程序功能后可得出结论.
【详解】
执行该程序可得.
故选:D.
本题考查程序框图.解题可模拟程序运行,观察变量值的变化,然后可得结论,也可以由程序框图确定程序功能,然后求解.
9.C
【解析】
根据与平面所成的角相等,判断出,建立平面直角坐标系,求得点的轨迹方程,由此求得点的轨迹长度.
【详解】
由于平面平面,且交线为,,所以平面,平面.所以和分别是直线与平面所成的角,所以,所以,即,所以.以为原点建立平面直角坐标系如下图所示,则,,设(点在第一象限内),由得,即,化简得,由于点在第一象限内,所以点的轨迹是以为圆心,半径为的圆在第一象限的部分.令代入原的方程,解得,故,由于,所以,所以点的轨迹长度为.
故选:C
本小题主要考查线面角的概念和运用,考查动点轨迹方程的求法,考查空间想象能力和逻辑推理能力,考查数形结合的数学思想方法,属于难题.
10.B
【解析】
根据程序框图知当时,循环终止,此时,即可得答案.
【详解】
,.运行第一次,,不成立,运行第二次,
,不成立,运行第三次,
,不成立,运行第四次,
,不成立,运行第五次,
,成立,
输出i的值为11,结束.
故选:B.
本题考查补充程序框图判断框的条件,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意模拟程序一步一步执行的求解策略.
11.B
【解析】
由数量积的定义可得,为实数,则由可得,根据共线的性质,可判断;再根据判断,由等价法即可判断两命题的关系.
【详解】
若成立,则,则向量与的方向相同,且,从而,所以;
若,则向量与的方向相同,且,从而,所以.
所以“”为“”的充分必要条件.
故选:B
本题考查充分条件和必要条件的判定,考查相等向量的判定,考查向量的模、数量积的应用.
12.C
【解析】
在等比数列中,由即可表示之间的关系.
【详解】
由题可知,等比数列中,且公比为2,故
故选:C
本题考查等比数列求和公式的应用,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.5
【解析】
由,,且,得,解得,则,则.
14.
【解析】
由组合数结合古典概型求解即可
【详解】
从11个数中随机抽取3个数有种不同的方法,其中能构成勾股数的有共三种,所以,所求概率为.
故答案为
本题考查古典概型与数学文化,考查组合问题,数据处理能力和应用意识.
15.
【解析】
根据题意,相交两圆的连心线垂直平分相交弦,可得与直线垂直,且的中点在这条直线上,列出方程解得即可得到结论.
【详解】
由,,设的中点为,
根据题意,可得,且,
解得,,,故.
故答案为:.
本题考查相交弦的性质,解题的关键在于利用相交弦的性质,即两圆的连心线垂直平分相交弦,属于基础题.
16.
【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.
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)将代入可得集合B,解对数不等式可得集合A,由并集运算即可得解.
(2)由可知B为A的子集,即;当符合题意,当B不为空集时,由不等式关系即可求得的取值范围.
【详解】
(1)若,则,
依题意,
故;
(2)因为,故;
若,即时,,符合题意;
若,即时,,
解得;
综上所述,实数的取值范围为.
本题考查了集合的并集运算,由集合的包含关系求参数的取值范围,注意讨论集合是否为空集的情况,属于基础题.
18.(1)答案不唯一,具体见解析(2)
【解析】
(1)分类讨论,利用导数的正负,可得函数的单调区间.
(2)分离出参数后,转化为函数的最值问题解决,注意函数定义域.
【详解】
(1)
由得或
①当时,由,得.
由,得或
此时的单调递减区间为,单调递增区间为和.
②当时,由,得
由,得或
此时的单调递减区间为,单调递增区间为和
综上:当时,单调递减区间为,单调递增区间为和
当时,的单调递减区间为,单调递增区间为和.
(2)依题意,不等式恒成立
等价于在上恒成立,
可得,在上恒成立,
设,则
令,得,(舍)
当时,;当时,
当变化时,,变化情况如下表:
∴当时,取得最大值,,∴.
∴的取值范围是.
本题主要考查了利用导数证明函数的单调性以及利用导数研究不等式的恒成立问题,属于中档题.
19.(1)(2)当n为偶数时,;当n为奇数时,.(3)
【解析】
(1)根据,讨论与两种情况,即可求得数列的通项公式;
(2)由(1)利用递推公式及累加法,即可求得当n为奇数或偶数时的通项公式.也可利用数学归纳法,先猜想出通项公式,再用数学归纳法证明.
(3)分类讨论,当n为奇数或偶数时,分别求得的最大值,即可求得的取值范围.
【详解】
(1)由题意可知,.
当时,,
当时,也满足上式.
所以.
(2)解法一:由(1)可知,
即.
当时,,①
当时,,所以,②
当时,,③
当时,,所以,④
……
当时,n为偶数
当时,n为偶数所以
以上个式子相加,得
.
又,所以当n为偶数时,.
同理,当n为奇数时,
,
所以,当n为奇数时,.
解法二:
猜测:当n为奇数时,
.
猜测:当n为偶数时,
.
以下用数学归纳法证明:
,命题成立;
假设当时,命题成立;
当n为奇数时,,
当时,n为偶数,由得
故,时,命题也成立.
综上可知, 当n为奇数时
同理,当n为偶数时,命题仍成立.
(3)由(2)可知.
①当n为偶数时,,
所以随n的增大而减小从而当n为偶数时,的最大值是.
②当n为奇数时,,
所以随n的增大而增大,且.
综上,的最大值是1.
因此,若对于任意的,不等式恒成立,只需,
故实数的取值范围是.
本题考查了累加法求数列通项公式的应用,分类讨论奇偶项的通项公式及求和方法,数学归纳法证明数列的应用,数列的单调性及参数的取值范围,属于难题.
20. (Ⅰ)详见解析;(Ⅱ).
【解析】
试题分析:(Ⅰ)连接交于,得,所以面,又 ,得面,即可利用面面平行的判定定理,证得结论;
(Ⅱ)如图,以O为坐标原点,建立空间直角坐标系,求的平面的一个法向量 ,利用向量和向量夹角公式,即可求解与平面所成角的正弦值.
试题解析:
(Ⅰ)连接BD交AC于O,易知O是BD的中点,故OG//BE,BE面BEF,OG在面BEF外,所以OG//面BEF;
又EF//AC,AC在面BEF外,AC//面BEF,又AC与OG相交于点O,面ACG有两条相交直线与面BEF平行,故面ACG∥面BEF;
(Ⅱ)如图,以O为坐标原点,分别以OC、OD、OF为x、y、z轴建立空间直角坐标系,则, , ,, ,,,
设面ABF的法向量为,依题意有,,令,,,,,
直线AD与面ABF成的角的正弦值是.
21.(1) (2)证明见解析
【解析】
(1)先求得导函数,根据两个极值点可知有两个不等实根,构造函数,求得;讨论和两种情况,即可确定零点的情况,即可由零点的情况确定的取值范围;
(2)根据极值点定义可知,,代入不等式化简变形后可知只需证明;构造函数,并求得,进而判断的单调区间,由题意可知,并设,构造函数,并求得,即可判断在内的单调性和最值,进而可得,即可由函数性质得,进而由单调性证明
,即证明,从而证明原不等式成立.
【详解】
(1)函数
则,
因为存在两个极值点,,
所以有两个不等实根.
设,所以.
①当时,,
所以在上单调递增,至多有一个零点,不符合题意.
②当时,令得,
所以,即.
又因为,,
所以在区间和上各有一个零点,符合题意,
综上,实数的取值范围为.
(2)证明:由题意知,,
所以,.
要证明,
只需证明,
只需证明.
因为,,所以.
设,则,
所以在上是增函数,在上是减函数.
因为,
不妨设,
设,,
则,
当时,,,
所以,所以在上是增函数,
所以,
所以,即.
因为,所以,
所以.
因为,,且在上是减函数,
所以,
即,
所以原命题成立,得证.
本题考查了利用导数研究函数的极值点,由导数证明不等式,构造函数法的综合应用,极值点偏移证明不等式成立的应用,是高考的常考点和热点,属于难题.
22.(1);(2)见解析
【解析】
(1)根据已知可得,结合离心率和关系,即可求出椭圆的标准方程;
(2)斜率不为零,设的方程为,与椭圆方程联立,消去,得到纵坐标关系,求出方程,令求出坐标,要证、、三点共线,只需证,将分子用纵坐标表示,即可证明结论.
【详解】
(1)由于,将代入椭圆方程,
得,由题意知,即.
又,所以,.
所以椭圆的方程为.
(2)解法一:
依题意直线斜率不为0,设的方程为,
联立方程,消去得,
由题意,得恒成立,设,,
所以,
直线的方程为.令,得.
又因为,,
则直线,的斜率分别为,,
所以.
上式中的分子
,
.所以,,三点共线.
解法二:
当直线的斜率不存在时,由题意,得的方程为,
代入椭圆的方程,得,,
直线的方程为.
则,,,
所以,即,,三点共线.
当直线的斜率存在时,
设的方程为,,,
联立方程消去,得.
由题意,得恒成立,故,.
直线的方程为.令,得.
又因为,,
则直线,的斜率分别为,,
所以.
上式中的分子
所以.
所以,,三点共线.
本题考查椭圆的标准方程、直线与椭圆的位置关系,要熟练掌握根与系数关系,设而不求方法解决相交弦问题,考查计算求解能力,属于中档题.
1
0
单调递增
单调递减
0
减
极小值
增
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这是一份2025届叶城县高考仿真模拟数学试卷含解析,共62页。
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