五莲县2024-2025学年高考数学二模试卷含解析
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这是一份五莲县2024-2025学年高考数学二模试卷含解析,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,已知集合A,则集合,已知集合,,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.下列函数中,既是奇函数,又是上的单调函数的是( )
A.B.
C.D.
2.已知抛物线:()的焦点为,为该抛物线上一点,以为圆心的圆与的准线相切于点,,则抛物线方程为( )
A.B.C.D.
3.已知抛物线的焦点为,准线为,是上一点,是直线与抛物线的一个交点,若,则( )
A.B.3C.D.2
4.已知集合A={x|–10,rn>0,n=1,2…)逐个外切,且均与曲线y=x2相切,若r1=1,则a1=___,rn=______
15.如图,在棱长为2的正方体中,点、分别是棱,的中点,是侧面正方形内一点(含边界),若平面,则线段长度的取值范围是______.
16.记数列的前项和为,已知,且.若,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)在直角坐标系xOy中,直线的参数方程为(t为参数,).以坐标原点 为极点,x轴的非负半轴为极轴,建立极坐标系,曲线C的极坐标方程为.
(l)求直线的普通方程和曲线C的直角坐标方程:
(2)若直线与曲线C相交于A,B两点,且.求直线 的方程.
18.(12分)已知数列是等差数列,前项和为,且,.
(1)求.
(2)设,求数列的前项和.
19.(12分)已知函数.
(1)求不等式的解集;
(2)若不等式对恒成立,求实数的取值范围.
20.(12分)在平面直角坐标系中,已知抛物线的焦点为,准线为,是抛物线上上一点,且点的横坐标为,.
(1)求抛物线的方程;
(2)过点的直线与抛物线交于、两点,过点且与直线垂直的直线与准线交于点,设的中点为,若、、四点共圆,求直线的方程.
21.(12分)已知椭圆的离心率为,直线过椭圆的右焦点,过的直线交椭圆于两点(均异于左、右顶点).
(1)求椭圆的方程;
(2)已知直线,为椭圆的右顶点. 若直线交于点,直线交于点,试判断是否为定值,若是,求出定值;若不是,说明理由.
22.(10分)在四边形中,,;如图,将沿边折起,连结,使,求证:
(1)平面平面;
(2)若为棱上一点,且与平面所成角的正弦值为,求二面角的大小.
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】
对选项逐个验证即得答案.
【详解】
对于,,是偶函数,故选项错误;
对于,,定义域为,在上不是单调函数,故选项错误;
对于,当时,;
当时,;
又时,.
综上,对,都有,是奇函数.
又时,是开口向上的抛物线,对称轴,在上单调递增,是奇函数,在上是单调递增函数,故选项正确;
对于,在上单调递增,在上单调递增,但,在上不是单调函数,故选项错误.
故选:.
本题考查函数的基本性质,属于基础题.
2.C
【解析】
根据抛物线方程求得点的坐标,根据轴、列方程,解方程求得的值.
【详解】
不妨设在第一象限,由于在抛物线上,所以,由于以为圆心的圆与的准线相切于点,根据抛物线的定义可知,、轴,且.由于,所以直线的倾斜角为,所以,解得,或(由于,故舍去).所以抛物线的方程为.
故选:C
本小题主要考查抛物线的定义,考查直线的斜率,考查数形结合的数学思想方法,属于中档题.
3.D
【解析】
根据抛物线的定义求得,由此求得的长.
【详解】
过作,垂足为,设与轴的交点为.根据抛物线的定义可知.由于,所以,所以,所以,所以.
故选:D
本小题主要考查抛物线的定义,考查数形结合的数学思想方法,属于基础题.
4.C
【解析】
根据并集的求法直接求出结果.
【详解】
∵ ,
∴ ,
故选C.
考查并集的求法,属于基础题.
5.A
【解析】
则从下往上第二层正方体的棱长为:,从下往上第三层正方体的棱长为:,从下往上第四层正方体的棱长为:,以此类推,能求出改形塔的最上层正方体的边长小于1时该塔形中正方体的个数的最小值的求法.
【详解】
最底层正方体的棱长为8,
则从下往上第二层正方体的棱长为:,
从下往上第三层正方体的棱长为:,
从下往上第四层正方体的棱长为:,
从下往上第五层正方体的棱长为:,
从下往上第六层正方体的棱长为:,
从下往上第七层正方体的棱长为:,
从下往上第八层正方体的棱长为:,
∴改形塔的最上层正方体的边长小于1,那么该塔形中正方体的个数至少是8.
故选:A.
本小题主要考查正方体有关计算,属于基础题.
6.A
【解析】
化简集合,,按交集定义,即可求解.
【详解】
集合,
,则.
故选:A.
本题考查集合间的运算,属于基础题.
7.D
【解析】
先求出集合B,再与集合A求交集即可.
【详解】
由已知,,故,所以.
故选:D.
本题考查集合的交集运算,考查学生的基本运算能力,是一道容易题.
8.C
【解析】
①利用之间的代换判断出对称轴的条数;②利用基本不等式求解出到原点的距离最大值;③将面积转化为的关系式,然后根据基本不等式求解出最大值;④根据满足的不等式判断出四叶草与对应圆的关系,从而判断出面积是否小于.
【详解】
①:当变为时, 不变,所以四叶草图象关于轴对称;
当变为时,不变,所以四叶草图象关于轴对称;
当变为时,不变,所以四叶草图象关于轴对称;
当变为时,不变,所以四叶草图象关于轴对称;
综上可知:有四条对称轴,故正确;
②:因为,所以,
所以,所以,取等号时,
所以最大距离为,故错误;
③:设任意一点,所以围成的矩形面积为,
因为,所以,所以,
取等号时,所以围成矩形面积的最大值为,故正确;
④:由②可知,所以四叶草包含在圆的内部,
因为圆的面积为:,所以四叶草的面积小于,故正确.
故选:C.
本题考查曲线与方程的综合运用,其中涉及到曲线的对称性分析以及基本不等式的运用,难度较难.分析方程所表示曲线的对称性,可通过替换方程中去分析证明.
9.D
【解析】
由函数的周期求得,再由平移后的函数图像关于直线对称,得到 ,由此求得满足条件的的值,即可求得答案.
【详解】
分析:由函数的周期求得,再由平移后的函数图像关于直线对称,得到,由此求得满足条件的的值,即可求得答案.
详解:因为函数的最小正周期是,
所以,解得,所以,
将该函数的图像向右平移个单位后,
得到图像所对应的函数解析式为,
由此函数图像关于直线对称,得:
,即,
取,得,满足,
所以函数的解析式为,故选D.
本题主要考查了三角函数的图象变换,以及函数的解析式的求解,其中解答中根据三角函数的图象变换得到,再根据三角函数的性质求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力.
10.B
【解析】
函数的图象恒在轴的上方,在上恒成立.即,即函数的图象在直线上方,先求出两者相切时的值,然后根据变化时,函数的变化趋势,从而得的范围.
【详解】
由题在上恒成立.即,
的图象永远在的上方,
设与的切点,则,解得,
易知越小,图象越靠上,所以.
故选:B.
本题考查函数图象与不等式恒成立的关系,考查转化与化归思想,首先函数图象转化为不等式恒成立,然后不等式恒成立再转化为函数图象,最后由极限位置直线与函数图象相切得出参数的值,然后得出参数范围.
11.D
【解析】
先求出四个顶点、四个焦点的坐标,四个顶点构成一个菱形,求出菱形的面积,四个焦点构成正方形,求出其面积,利用重要不等式求得取得最大值时有,从而求得其离心率.
【详解】
双曲线与互为共轭双曲线,
四个顶点的坐标为,四个焦点的坐标为,
四个顶点形成的四边形的面积,
四个焦点连线形成的四边形的面积,
所以,
当取得最大值时有,,离心率,
故选:D.
该题考查的是有关双曲线的离心率的问题,涉及到的知识点有共轭双曲线的顶点,焦点,菱形面积公式,重要不等式求最值,等轴双曲线的离心率,属于简单题目.
12.D
【解析】
首先求出集合,再根据补集的定义计算可得;
【详解】
解:∵,解得
∴,∴.
故选:D
本题考查补集的概念及运算,一元二次不等式的解法,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】
利用余弦定理可求得的值,进而可得出的值,最后利用三角形的面积公式可得出的面积.
【详解】
由余弦定理得,则,
因此,的面积为.
故答案为:;.
本题考查利用余弦定理解三角形,同时也考查了三角形面积的计算,考查计算能力,属于基础题.
14.
【解析】
第一空:将圆与联立,利用计算即可;
第二空:找到两外切的圆的圆心与半径的关系,再将与联立,得到,与结合可得为等差数列,进而可得.
【详解】
当r1=1时,圆,
与联立消去得,
则,解得;
由图可知当时,①,
将与联立消去得
,
则,
整理得,代入①得,
整理得,
则.
故答案为:;.
本题是抛物线与圆的关系背景下的数列题,关键是找到圆心和半径的关系,建立递推式,由递推式求通项公式,综合性较强,是一道难度较大的题目.
15.
【解析】
取中点,连结,,推导出平面平面,从而点在线段上运动,作于,由,能求出线段长度的取值范围.
【详解】
取中点,连结,,
在棱长为2的正方体中,点、分别是棱、的中点,
,,
,,
平面平面,
是侧面正方形内一点(含边界),平面,
点在线段上运动,
在等腰△中,,,
作于,由等面积法解得:
,
,
线段长度的取值范围是,.
故答案为:,.
本题考查线段长的取值范围的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.
16.
【解析】
根据递推公式,以及之间的关系,即可容易求得,再根据数列的单调性,求得其最大值,则参数的范围可求.
【详解】
当时,,解得.所以.
因为,
则,
两式相减,可得,
即,
则.两式相减,
可得.
所以数列是首项为3,公差为2的等差数列,
所以,则.
令,则.
当时,,数列单调递减,
而,,,
故,即实数的取值范围为.
故答案为:.
本题考查由递推公式求数列的通项公式,涉及数列单调性的判断,属综合困难题.
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)见解析(2)
【解析】
(1)将消去参数t可得直线的普通方程,利用x=ρcsθ, 可将极坐标方程转为直角坐标方程.(2)利用直线被圆截得的弦长公式计算可得答案.
【详解】
(1)由消去参数t得(),
由得曲线C的直角坐标方程为:
(2)由得,圆心为(1,0),半径为2,
圆心到直线的距离为,
∴,即,整理得
,∵,∴,,,
所以直线l的方程为:.
本题考查参数方程,极坐标方程与直角坐标方程之间的互化,考查直线被圆截得的弦长公式的应用,考查分析能力与计算能力,属于基础题.
18. (1) (2)
【解析】
(1)由数列是等差数列,所以,解得,又由,解得, 即可求得数列的通项公式;
(2)由(1)得,利用乘公比错位相减,即可求解数列的前n项和.
【详解】
(1)由题意,数列是等差数列,所以,又,,
由,得,所以,解得,
所以数列的通项公式为.
(2)由(1)得,
,
,
两式相减得,
,
即.
本题主要考查等差的通项公式、以及“错位相减法”求和的应用,此类题目是数列问题中的常见题型,解答中确定通项公式是基础,准确计算求和是关键,易错点是在“错位”之后求和时,弄错等比数列的项数,能较好的考查考生的数形结合思想、逻辑思维能力及基本计算能力等.
19.(1)(2)
【解析】
(1)按绝对值的定义分类讨论去绝对值符号后解不等式;
(2)不等式转化为,求出在上的最小值即可,利用绝对值定义分类讨论去绝对值符号后可求得函数最小值.
【详解】
解:(1)或或
解得或或无解
综上不等式的解集为.
(2)时,,即
所以只需在时恒成立即可
令,
由解析式得在上是增函数,
∴当时,
即
本题考查解绝对值不等式,考查不等式恒成立问题,解决绝对值不等式的问题,分类讨论是常用方法.掌握分类讨论思想是解题关键.
20.(1)(2)
【解析】
(1)由抛物线的定义可得,即可求出,从而得到抛物线方程;
(2)设直线的方程为,代入,得.
设,,列出韦达定理,表示出中点的坐标,若、、、四点共圆,再结合,得,则即可求出参数,从而得解;
【详解】
解:(1)由抛物线定义,得,解得,
所以抛物线的方程为.
(2)设直线的方程为,代入,得.
设,,则,.
由,,得
,
所以.
因为直线的斜率为,所以直线的斜率为,则直线的方程为.
由解得.
若、、、四点共圆,再结合,得,
则,解得,
所以直线的方程为.
本题考查抛物线的定义及性质的应用,直线与抛物线综合问题,属于中档题.
21.(1)(2)定值为0.
【解析】
(1)根据直线方程求焦点坐标,即得c,再根据离心率得,(2)先设直线方程以及各点坐标,化简,再联立直线方程与椭圆方程,利用韦达定理代入化简得结果.
【详解】
(1)因为直线过椭圆的右焦点,所以,
因为离心率为,所以,
(2),设直线,
则
因此
由得,
所以,
因此
即
本题考查椭圆方程以及直线与椭圆位置关系,考查综合分析求解能力,属中档题.
22.(1)证明见详解;(2)
【解析】
(1)由题可知,等腰直角三角形与等边三角形,在其公共边AC上取中点O,连接、,可得,可求出.在中,由勾股定理可证得,结合,可证明平面.再根据面面垂直的判定定理,可证平面平面.
(2)以为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,由点F在线段上,设,得出的坐标,进而求出平面的一个法向量.用向量法表示出与平面所成角的正弦值,由其等于,解得.再结合为平面的一个法向量,用向量法即可求出与的夹角,结合图形,写出二面角的大小.
【详解】
证明:(1)在中,
为正三角形,且
在中,
为等腰直角三角形,且
取的中点,连接
,
,
,平面
平面
平面
..平面平面
(2)以为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,则
,
,
,
设.则
设平面的一个法向量为.则
,
令,解得
与平面所成角的正弦值为,
整理得
解得或(含去)
又为平面的一个法向量
,
二面角的大小为.
本题考查了线面垂直的判定,面面垂直的判定,向量法解决线面角、二面角的问题,属于中档题.
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