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      台山市2024-2025学年高考数学考前最后一卷预测卷含解析

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      台山市2024-2025学年高考数学考前最后一卷预测卷含解析

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      这是一份台山市2024-2025学年高考数学考前最后一卷预测卷含解析,共11页。试卷主要包含了展开项中的常数项为,已知函数是奇函数,则的值为等内容,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.若函数f(x)=x3+x2-在区间(a,a+5)上存在最小值,则实数a的取值范围是
      A.[-5,0)B.(-5,0)C.[-3,0)D.(-3,0)
      2.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
      3.记其中表示不大于x的最大整数,若方程在在有7个不同的实数根,则实数k的取值范围( )
      A.B.C.D.
      4.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.
      5.若(),,则( )
      A.0或2B.0C.1或2D.1
      6.已知等差数列的前项和为,若,则等差数列公差( )
      A.2B.C.3D.4
      7.展开项中的常数项为
      A.1B.11C.-19D.51
      8.在中,为上异于,的任一点,为的中点,若,则等于( )
      A.B.C.D.
      9.已知函数是奇函数,则的值为( )
      A.-10B.-9C.-7D.1
      10.已知数列满足,且 ,则数列的通项公式为( )
      A.B.C.D.
      11.若平面向量,满足,则的最大值为( )
      A.B.C.D.
      12.已知、分别是双曲线的左、右焦点,过作双曲线的一条渐近线的垂线,分别交两条渐近线于点、,过点作轴的垂线,垂足恰为,则双曲线的离心率为( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知曲线,点,在曲线上,且以为直径的圆的方程是.则_______.
      14.已知, 是互相垂直的单位向量,若 与λ的夹角为60°,则实数λ的值是__.
      15.若向量与向量垂直,则______.
      16.已知复数,其中是虚数单位.若的实部与虚部相等,则实数的值为__________.
      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)在直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数).以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,圆的极坐标方程为.
      (1)求直线和圆的普通方程;
      (2)已知直线上一点,若直线与圆交于不同两点,求的取值范围.
      18.(12分)一年之计在于春,一日之计在于晨,春天是播种的季节,是希望的开端.某种植户对一块地的个坑进行播种,每个坑播3粒种子,每粒种子发芽的概率均为,且每粒种子是否发芽相互独立.对每一个坑而言,如果至少有两粒种子发芽,则不需要进行补播种,否则要补播种.
      (1)当取何值时,有3个坑要补播种的概率最大?最大概率为多少?
      (2)当时,用表示要补播种的坑的个数,求的分布列与数学期望.
      19.(12分)在平面直角坐标系xOy中,以O为极点,x轴的正半轴为极轴,建立极坐标系,曲线C的极坐标方程为;直线l的参数方程为(t为参数).直线l与曲线C分别交于M,N两点.
      (1)写出曲线C的直角坐标方程和直线l的普通方程;
      (2)若点P的极坐标为,,求的值.
      20.(12分)如图,在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆C:(a>b>0)的离心率为.且经过点(1,),A,B分别为椭圆C的左、右顶点,过左焦点F的直线l交椭圆C于D,E两点(其中D在x轴上方).
      (1)求椭圆C的标准方程;
      (2)若△AEF与△BDF的面积之比为1:7,求直线l的方程.
      21.(12分)如图,四棱锥中,平面平面,底面为梯形.,且与均为正三角形.为的中点为重心,与相交于点.
      (1)求证:平面;
      (2)求三棱锥的体积.
      22.(10分)已知函数,记的最小值为.
      (Ⅰ)解不等式;
      (Ⅱ)若正实数,满足,求证:.
      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】
      求函数导数,分析函数单调性得到函数的简图,得到a满足的不等式组,从而得解.
      【详解】
      由题意,f′(x)=x2+2x=x(x+2),故f(x)在(-∞,-2),(0,+∞)上是增函数,在(-2,0)上是减函数,作出其图象如图所示.
      令x3+x2-=-,得x=0或x=-3,
      则结合图象可知,解得a∈[-3,0),
      故选C.
      本题主要考查了利用函数导数研究函数的单调性,进而研究函数的最值,属于常考题型.
      2.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.
      3.D
      【解析】
      做出函数的图象,问题转化为函数的图象在有7个交点,而函数在上有3个交点,则在上有4个不同的交点,数形结合即可求解.
      【详解】
      作出函数的图象如图所示,由图可知

      方程在上有3个不同的实数根,
      则在上有4个不同的实数根,
      当直线经过时,;
      当直线经过时,,
      可知当时,直线与的图象在上有4个交点,
      即方程,在上有4个不同的实数根.
      故选:D.
      本题考查方程根的个数求参数,利用函数零点和方程之间的关系转化为两个函数的交点是解题的关键,运用数形结合是解决函数零点问题的基本思想,属于中档题.
      4.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.
      5.A
      【解析】
      利用复数的模的运算列方程,解方程求得的值.
      【详解】
      由于(),,所以,解得或.
      故选:A
      本小题主要考查复数模的运算,属于基础题.
      6.C
      【解析】
      根据等差数列的求和公式即可得出.
      【详解】
      ∵a1=12,S5=90,
      ∴5×12+ d=90,
      解得d=1.
      故选C.
      本题主要考查了等差数列的求和公式,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
      7.B
      【解析】
      展开式中的每一项是由每个括号中各出一项组成的,所以可分成三种情况.
      【详解】
      展开式中的项为常数项,有3种情况:
      (1)5个括号都出1,即;
      (2)两个括号出,两个括号出,一个括号出1,即;
      (3)一个括号出,一个括号出,三个括号出1,即;
      所以展开项中的常数项为,故选B.
      本题考查二项式定理知识的生成过程,考查定理的本质,即展开式中每一项是由每个括号各出一项相乘组合而成的.
      8.A
      【解析】
      根据题意,用表示出与,求出的值即可.
      【详解】
      解:根据题意,设,则

      又,


      故选:A.
      本题主要考查了平面向量基本定理的应用,关键是要找到一组合适的基底表示向量,是基础题.
      9.B
      【解析】
      根据分段函数表达式,先求得的值,然后结合的奇偶性,求得的值.
      【详解】
      因为函数是奇函数,所以,
      .
      故选:B
      本题主要考查分段函数的解析式、分段函数求函数值,考查数形结合思想.意在考查学生的运算能力,分析问题、解决问题的能力.
      10.D
      【解析】
      试题分析:因为,所以,即,所以数列是以为首项,公比为的等比数列,所以,即,所以数列的通项公式是,故选D.
      考点:数列的通项公式.
      11.C
      【解析】
      可根据题意把要求的向量重新组合成已知向量的表达,利用向量数量积的性质,化简为三角函数最值.
      【详解】
      由题意可得:



      故选:C
      本题主要考查根据已知向量的模求未知向量的模的方法技巧,把要求的向量重新组合成已知向量的表达是本题的关键点.本题属中档题.
      12.B
      【解析】
      设点位于第二象限,可求得点的坐标,再由直线与直线垂直,转化为两直线斜率之积为可得出的值,进而可求得双曲线的离心率.
      【详解】
      设点位于第二象限,由于轴,则点的横坐标为,纵坐标为,即点,
      由题意可知,直线与直线垂直,,,
      因此,双曲线的离心率为.
      故选:B.
      本题考查双曲线离心率的计算,解答的关键就是得出、、的等量关系,考查计算能力,属于中等题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.
      【解析】
      设所在直线方程为设、点坐标分别为,,都在上,代入曲线方程,两式作差可得,从而可得直线的斜率,联立直线与的方程,由,利用弦长公式即可求解.
      【详解】
      因为是圆的直径,必过圆心点,
      设所在直线方程为
      设、点坐标分别为,,都在上,
      故两式相减,
      可得
      (因为是的中点),即
      联立直线与的方程:
      又,即,即
      又因为,
      则有

      ∴.
      故答案为:
      本题考查了直线与圆锥曲线的位置关系、弦长公式,考查了学生的计算能力,综合性比较强,属于中档题.
      14.
      【解析】
      根据平面向量的数量积运算与单位向量的定义,列出方程解方程即可求出λ的值.
      【详解】
      解:由题意,设(1,0),(0,1),
      则(,﹣1),
      λ(1,λ);
      又夹角为60°,
      ∴()•(λ)λ=2cs60°,
      即λ,
      解得λ.
      本题考查了单位向量和平面向量数量积的运算问题,是中档题.
      15.0
      【解析】
      直接根据向量垂直计算得到答案.
      【详解】
      向量与向量垂直,则,故.
      故答案为:.
      本题考查了根据向量垂直求参数,意在考查学生的计算能力.
      16.
      【解析】
      直接由复数代数形式的乘法运算化简,结合已知条件即可求出实数的值.
      【详解】
      解:的实部与虚部相等,
      所以,计算得出.
      故答案为:
      本题考查复数的乘法运算和复数的概念,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】
      分析:(1)用代入法消参数可得直线的普通方程,由公式可化极坐标方程为直角坐标方程;
      (2)把直线的参数方程代入曲线的直角坐标方程,其中参数的绝对值表示直线上对应点到的距离,因此有,,直接由韦达定理可得,注意到直线与圆相交,因此判别式>0,这样可得满足的不等关系,由此可求得的取值范围.
      详解:(1)直线的参数方程为,
      普通方程为,
      将代入圆的极坐标方程中,
      可得圆的普通方程为,
      (2)解:直线的参数方程为代入圆的方程为 可得:
      (*),
      且由题意 ,,
      .
      因为方程(*)有两个不同的实根,所以,
      即,
      又,
      所以.
      因为,所以
      所以.
      点睛:(1)参数方程化为普通方程,一般用消参数法,而消参法有两种选择:一是代入法,二是用公式;
      (2)极坐标方程与直角坐标方程互化一般利用公式;
      (3)过的直线的参数方程为(为参数)中参数具有几何意义:直线上任一点对应参数,则.
      18.(1)当或时,有3个坑要补播种的概率最大,最大概率为; (2)见解析.
      【解析】
      (1)将有3个坑需要补种表示成n的函数,考查函数随n的变化情况,即可得到n为何值时有3个坑要补播种的概率最大.(2)n=1时,X的所有可能的取值为0,1,2,3,1.分别计算出每个变量对应的概率,列出分布列,求期望即可.
      【详解】
      (1)对一个坑而言,要补播种的概率,
      有3个坑要补播种的概率为.
      欲使最大,只需,
      解得,因为,所以
      当时,;
      当时,;
      所以当或时,有3个坑要补播种的概率最大,最大概率为.
      (2)由已知,的可能取值为0,1,2,3,1.,
      所以的分布列为
      的数学期望.
      本题考查了古典概型的概率求法,离散型随机变量的概率分布,二项分布,主要考查简单的计算,属于中档题.
      19.(1),;(2)2.
      【解析】
      (1)由得,求出曲线的直角坐标方程.由直线的参数方程消去参数,即求直线的普通方程;
      (2)将直线的参数方程化为标准式(为参数),代入曲线的直角坐标方程,韦达定理得,点在直线上,则,即可求出的值.
      【详解】
      (1)由可得,
      即,即,
      曲线的直角坐标方程为,
      由直线的参数方程(t为参数),消去得,
      即直线的普通方程为.
      (Ⅱ)点的直角坐标为,则点在直线上.
      将直线的参数方程化为标准式(为参数),代入曲线的直角坐标方程,整理得,
      直线与曲线交于两点,
      ,即.
      设点所对应的参数分别为,
      由韦达定理可得,
      .
      点在直线上,,
      .
      本题考查参数方程、极坐标方程和普通方程的互化及应用,属于中档题.
      20.(1)(2).
      【解析】
      (1)利用离心率和椭圆经过的点建立方程组,求解即可.
      (2)把面积之比转化为纵坐标之间的关系,联立方程结合韦达定理可求.
      【详解】
      解:(1)设焦距为2c,由题意知:;解得,所以椭圆的方程为.
      (2)由(1)知:F(﹣1,0),设l:,D(,),E(,),<0<
      ①,

      ,②;③;
      由①②得:,,
      代入③得:,又,故,
      因此,直线l的方程为.
      本题主要考查椭圆方程的求解及椭圆中的面积问题,椭圆方程一般利用待定系数法,建立方程组进行求解,面积问题的合理转化是求解的关键,侧重考查数学运算的核心素养.
      21.(1)见解析(2)
      【解析】
      (1)第(1)问,连交于,连接.证明// ,即证平面. (2)第(2)问,主要是利用体积变换,,求得三棱锥的体积.
      【详解】
      (1)方法一:连交于,连接.
      由梯形,且,知
      又为的中点,为的重心,∴
      在中, ,故// .
      又平面, 平面,∴ 平面.
      方法二:过作交PD于N,过F作FM||AD交CD于M,连接MN,
      G为△PAD的重心,
      又ABCD为梯形,AB||CD,
      又由所作GN||AD,FM||AD,得// ,所以GNMF为平行四边形.
      因为GF||MN,

      (2) 方法一:由平面平面, 与均为正三角形, 为的中点
      ∴, ,得平面,且
      由(1)知//平面,∴
      又由梯形ABCD,AB||CD,且,知
      又为正三角形,得,∴,

      ∴三棱锥的体积为.
      方法二: 由平面平面, 与均为正三角形, 为的中点
      ∴, ,得平面,且
      由,∴
      而又为正三角形,得,得.
      ∴,
      ∴三棱锥的体积为.
      22.(Ⅰ)(Ⅱ)见证明
      【解析】
      (Ⅰ)由题意结合不等式的性质零点分段求解不等式的解集即可;
      (Ⅱ)首先确定m的值,然后利用柯西不等式即可证得题中的不等式.
      【详解】
      (Ⅰ)①当时,,即,
      ∴;
      ②当时,,
      ∴;
      ③当时,,即,
      ∴.
      综上所述,原不等式的解集为.
      (Ⅱ)∵,
      当且仅当时,等号成立.
      ∴的最小值.
      ∴,
      即,
      当且仅当即时,等号成立.
      又,∴,时,等号成立.
      ∴.
      本题主要考查绝对值不等式的解法,柯西不等式及其应用,绝对值三角不等式求最值的方法等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.
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