玉田县2025届高考临考冲刺数学试卷含解析
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这是一份玉田县2025届高考临考冲刺数学试卷含解析,共11页。试卷主要包含了已知是虚数单位,若,则,已知集合,,则为,函数等内容,欢迎下载使用。
1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
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.设,,,则的大小关系是( )
A.B.C.D.
2.已知盒中有3个红球,3个黄球,3个白球,且每种颜色的三个球均按,,编号,现从中摸出3个球(除颜色与编号外球没有区别),则恰好不同时包含字母,,的概率为( )
A.B.C.D.
3.已知函数,其中表示不超过的最大正整数,则下列结论正确的是( )
A.的值域是B.是奇函数
C.是周期函数D.是增函数
4.2019年10月17日是我国第6个“扶贫日”,某医院开展扶贫日“送医下乡”医疗义诊活动,现有五名医生被分配到四所不同的乡镇医院中,医生甲被指定分配到医院,医生乙只能分配到医院或医院,医生丙不能分配到医生甲、乙所在的医院,其他两名医生分配到哪所医院都可以,若每所医院至少分配一名医生,则不同的分配方案共有( )
A.18种B.20种C.22种D.24种
5. 若数列满足且,则使的的值为( )
A.B.C.D.
6.已知是虚数单位,若,则( )
A.B.2C.D.3
7.已知集合,,则为( )
A.B.C.D.
8.执行如图所示的程序框图若输入,则输出的的值为( )
A.B.C.D.
9. “哥德巴赫猜想”是近代三大数学难题之一,其内容是:一个大于2的偶数都可以写成两个质数(素数)之和,也就是我们所谓的“1+1”问题.它是1742年由数学家哥德巴赫提出的,我国数学家潘承洞、王元、陈景润等在哥德巴赫猜想的证明中做出相当好的成绩.若将6拆成两个正整数的和,则拆成的和式中,加数全部为质数的概率为( )
A.B.C.D.
10.函数(其中是自然对数的底数)的大致图像为( )
A.B.C.D.
11.已知函数,若函数有三个零点,则实数的取值范围是( )
A.B.C.D.
12.已知定点,,是圆上的任意一点,点关于点的对称点为,线段的垂直平分线与直线相交于点,则点的轨迹是( )
A.椭圆B.双曲线C.抛物线D.圆
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知双曲线的一条渐近线经过点,则该双曲线的离心率为_______.
14.若函数与函数,在公共点处有共同的切线,则实数的值为______.
15.直线xsinα+y+2=0的倾斜角的取值范围是________________.
16.有编号分别为1,2,3,4,5的5个红球和5个黑球,从中随机取出4个,则取出球的编号互不相同的概率为_______________.
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)如图1,四边形是边长为2的菱形,,为的中点,以为折痕将折起到的位置,使得平面平面,如图2.
(1)证明:平面平面;
(2)求点到平面的距离.
18.(12分)已知是圆:的直径,动圆过,两点,且与直线相切.
(1)若直线的方程为,求的方程;
(2)在轴上是否存在一个定点,使得以为直径的圆恰好与轴相切?若存在,求出点的坐标;若不存在,请说明理由.
19.(12分)在直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数).以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴,建立极坐标系.已知点的直角坐标为,过的直线与曲线相交于,两点.
(1)若的斜率为2,求的极坐标方程和曲线的普通方程;
(2)求的值.
20.(12分)已知数列的各项均为正数,且满足.
(1)求,及的通项公式;
(2)求数列的前项和.
21.(12分)已知等差数列和等比数列的各项均为整数,它们的前项和分别为,且,.
(1)求数列,的通项公式;
(2)求;
(3)是否存在正整数,使得恰好是数列或中的项?若存在,求出所有满足条件的的值;若不存在,说明理由.
22.(10分)已知函数.
(1)若曲线在处的切线为,试求实数,的值;
(2)当时,若有两个极值点,,且,,若不等式恒成立,试求实数m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.A
【解析】
选取中间值和,利用对数函数,和指数函数的单调性即可求解.
【详解】
因为对数函数在上单调递增,
所以,
因为对数函数在上单调递减,
所以,
因为指数函数在上单调递增,
所以,
综上可知,.
故选:A
本题考查利用对数函数和指数函数的单调性比较大小;考查逻辑思维能力和知识的综合运用能力;选取合适的中间值是求解本题的关键;属于中档题、常考题型.
2.B
【解析】
首先求出基本事件总数,则事件“恰好不同时包含字母,,”的对立事件为“取出的3个球的编号恰好为字母,,”, 记事件“恰好不同时包含字母,,”为,利用对立事件的概率公式计算可得;
【详解】
解:从9个球中摸出3个球,则基本事件总数为(个),
则事件“恰好不同时包含字母,,”的对立事件为“取出的3个球的编号恰好为字母,,”
记事件“恰好不同时包含字母,,”为,则.
故选:B
本题考查了古典概型及其概率计算公式,考查了排列组合的知识,解答的关键在于正确理解题意,属于基础题.
3.C
【解析】
根据表示不超过的最大正整数,可构建函数图象,即可分别判断值域、奇偶性、周期性、单调性,进而下结论.
【详解】
由表示不超过的最大正整数,其函数图象为
选项A,函数,故错误;
选项B,函数为非奇非偶函数,故错误;
选项C,函数是以1为周期的周期函数,故正确;
选项D,函数在区间上是增函数,但在整个定义域范围上不具备单调性,故错误.
故选:C
本题考查对题干的理解,属于函数新定义问题,可作出图象分析性质,属于较难题.
4.B
【解析】
分两类:一类是医院A只分配1人,另一类是医院A分配2人,分别计算出两类的分配种数,再由加法原理即可得到答案.
【详解】
根据医院A的情况分两类:
第一类:若医院A只分配1人,则乙必在医院B,当医院B只有1人,则共有种不同
分配方案,当医院B有2人,则共有种不同分配方案,所以当医院A只分配1人时,
共有种不同分配方案;
第二类:若医院A分配2人,当乙在医院A时,共有种不同分配方案,当乙不在A医院,
在B医院时,共有种不同分配方案,所以当医院A分配2人时,
共有种不同分配方案;
共有20种不同分配方案.
故选:B
本题考查排列与组合的综合应用,在做此类题时,要做到分类不重不漏,考查学生分类讨论的思想,是一道中档题.
5.C
【解析】
因为,所以是等差数列,且公差,则,所以由题设可得,则,应选答案C.
6.A
【解析】
直接将两边同时乘以求出复数,再求其模即可.
【详解】
解:将两边同时乘以,得
故选:A
考查复数的运算及其模的求法,是基础题.
7.C
【解析】
分别求解出集合的具体范围,由集合的交集运算即可求得答案.
【详解】
因为集合,,
所以
故选:C
本题考查对数函数的定义域求法、一元二次不等式的解法及集合的交集运算,考查基本运算能力.
8.C
【解析】
由程序语言依次计算,直到时输出即可
【详解】
程序的运行过程为
当n=2时,时,,此时输出.
故选:C
本题考查由程序框图计算输出结果,属于基础题
9.A
【解析】
列出所有可以表示成和为6的正整数式子,找到加数全部为质数的只有,利用古典概型求解即可.
【详解】
6拆成两个正整数的和含有的基本事件有:(1,5),(2,4),(3,3), (4,2),(5,1),
而加数全为质数的有(3,3),
根据古典概型知,所求概率为.
故选:A.
本题主要考查了古典概型,基本事件,属于容易题.
10.D
【解析】
由题意得,函数点定义域为且,所以定义域关于原点对称,
且,所以函数为奇函数,图象关于原点对称,
故选D.
11.B
【解析】
根据所给函数解析式,画出函数图像.结合图像,分段讨论函数的零点情况:易知为的一个零点;对于当时,由代入解析式解方程可求得零点,结合即可求得的范围;对于当时,结合导函数,结合导数的几何意义即可判断的范围.综合后可得的范围.
【详解】
根据题意,画出函数图像如下图所示:
函数的零点,即.
由图像可知,,
所以是的一个零点,
当时,,若,
则,即,所以,解得;
当时,,
则,且
若在时有一个零点,则,
综上可得,
故选:B.
本题考查了函数图像的画法,函数零点定义及应用,根据零点个数求参数的取值范围,导数的几何意义应用,属于中档题.
12.B
【解析】
根据线段垂直平分线的性质,结合三角形中位线定理、圆锥曲线和圆的定义进行判断即可.
【详解】
因为线段的垂直平分线与直线相交于点,如下图所示:
所以有,而是中点,连接,故,
因此
当在如下图所示位置时有,所以有,而是中点,连接,
故,因此,
综上所述:有,所以点的轨迹是双曲线.
故选:B
本题考查了双曲线的定义,考查了数学运算能力和推理论证能力,考查了分类讨论思想.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
根据双曲线方程,可得渐近线方程,结合题意可表示,再由双曲线a,b,c关系表示,最后结合双曲线离心率公式计算得答案.
【详解】
因为双曲线为,所以该双曲线的渐近线方程为.
又因为其一条渐近线经过点,即,则,
由此可得.
故答案为:.
本题考查由双曲线的渐近线构建方程表示系数关系进而求离心率,属于基础题.
14.
【解析】
函数的定义域为,求出导函数,利用曲线与曲线公共点为由于在公共点处有共同的切线,解得,,联立解得的值.
【详解】
解:函数的定义域为,,,
设曲线与曲线公共点为,
由于在公共点处有共同的切线,∴,解得,.
由,可得.
联立,解得.
故答案为:.
本题考查函数的导数的应用,切线方程的求法,考查转化思想以及计算能力,是中档题.
15.
【解析】
因为sin α∈[-1,1],
所以-sin α∈[-1,1],
所以已知直线的斜率范围为[-1,1],由倾斜角与斜率关系得倾斜角范围是.
答案:
16.
【解析】
试题分析:从编号分别为1,1,3,4,5的5个红球和5个黑球,从中随机取出4个,有种不同的结果,由于是随机取出的,所以每个结果出现的可能性是相等的;设事件为“取出球的编号互不相同”,
则事件包含了个基本事件,所以.
考点:1.计数原理;1.古典概型.
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)证明见解析(2)
【解析】
(1)由题意可证得,,所以平面,则平面平面可证;
(2)解法一:利用等体积法由可求出点到平面的距离;解法二:由条件知点到平面的距离等于点到平面的距离,过点作的垂线,垂足,证明平面,计算出即可.
【详解】
解法一:(1)依题意知,因为,所以.
又平面平面,平面平面,平面,
所以平面.
又平面,
所以.
由已知,是等边三角形,且为的中点,所以.
因为,所以.
又,所以平面.
又平面,所以平面平面.
(2)在中,,,所以.
由(1)知,平面,且,
所以三棱锥的体积.
在中,,,得,
由(1)知,平面,所以,
所以,
设点到平面的距离,
则三棱锥的体积,得.
解法二:(1)同解法一;
(2)因为,平面,平面,
所以平面.
所以点到平面的距离等于点到平面的距离.
过点作的垂线,垂足,即.
由(1)知,平面平面,平面平面,平面,
所以平面,即为点到平面的距离.
由(1)知,,
在中,,,得.
又,所以.
所以点到平面的距离为.
本题主要考查空间面面垂直的的判定及点到面的距离,考查学生的空间想象能力、推理论证能力、运算求解能力.求点到平面的距离一般可采用两种方法求解:①等体积法;②作(找)出点到平面的垂线段,进行计算即可.
18.(1)或. (2)存在,;
【解析】
(1)根据动圆过,两点,可得圆心在的垂直平分线上,由直线的方程为,可知在直线上;设,由动圆与直线相切可得动圆的半径为;又由,及垂径定理即可确定的值,进而确定圆的方程.
(2)方法一:设,可得圆的半径为,根据,可得方程为并化简可得的轨迹方程为.设,,可得的中点,进而由两点间距离公式表示出半径,表示出到轴的距离,代入化简即可求得的值,进而确定所过定点的坐标;方法二:同上可得的轨迹方程为,由抛物线定义可求得,表示出线段的中点的坐标,根据到轴的距离可得等量关系,进而确定所过定点的坐标.
【详解】
(1)因为过点,,所以圆心在的垂直平分线上.
由已知的方程为,且,关于于坐标原点对称,
所以在直线上,故可设.
因为与直线相切,所以的半径为.
由已知得,,又,
故可得,解得或.
故的半径或,
所以的方程为或.
(2)法一:设,由已知得的半径为,.
由于,故可得,化简得的轨迹方程为.
设,,则得,的中点,
则以为直径的圆的半径为:
,
到轴的距离为,
令,①
化简得,即,
故当时,①式恒成立.
所以存在定点,使得以为直径的圆与轴相切.
法二:设,由已知得的半径为,.
由于,故可得,化简得的轨迹方程为.
设,因为抛物线的焦点坐标为,
点在抛物线上,所以,
线段的中点的坐标为,
则到轴的距离为,
而,
故以为径的圆与轴切,
所以当点与重合时,符合题意,
所以存在定点,使得以为直径的圆与轴相切.
本题考查了圆的标准方程求法,动点轨迹方程的求法,抛物线定义及定点问题的解法综合应用,属于难题.
19.(1):,:;(2)
【解析】
(1)根据点斜式写出直线的直角坐标方程,并转化为极坐标方程,利用,将曲线的参数方程转化为普通方程.
(2)将直线的参数方程代入曲线的普通方程,结合直线参数的几何意义以及根与系数关系,求得的值.
【详解】
(1)的直角坐标方程为,即,
则的极坐标方程为.
曲线的普通方程为.
(2)直线的参数方程为(为参数,为的倾斜角),
代入曲线的普通方程,得.
设,对应的参数分别为,,所以,在的两侧.则.
本小题主要考查直角坐标化为极坐标,考查参数方程化为普通方程,考查直线参数方程,考查直线参数的几何意义,属于中档题.
20.(1);.;(2)
【解析】
(1)根据题意,知,且,令和即可求出,,以及运用递推关系求出的通项公式;
(2)通过定义法证明出是首项为8,公比为4的等比数列,利用等比数列的前项和公式,即可求得的前项和.
【详解】
解:(1)由题可知,,且,
当时,,则,
当时,,,
由已知可得,且,
∴的通项公式:.
(2)设,则,
所以,,
得是首项为8,公比为4的等比数列,
所以数列的前项和为:
,
即,
所以数列的前项和:.
本题考查通过递推关系求数列的通项公式,以及等比数列的前项和公式,考查计算能力.
21.(1);(2);(3)存在,1.
【解析】
(1)利用基本量法直接计算即可;
(2)利用错位相减法计算;
(3),令可得,,讨论即可.
【详解】
(1)设数列的公差为,数列的公比为,
因为,
所以,即,解得,或(舍去).
所以.
(2),
,
所以,
所以.
(3)由(1)可得,,
所以.
因为是数列或中的一项,所以,
所以,因为,
所以,又,则或.
当时,有,即,令.
则.
当时,;当时,,
即.
由,知无整数解.
当时,有,即存在使得是数列中的第2项,
故存在正整数,使得是数列中的项.
本题考查数列的综合应用,涉及到等差、等比数列的通项,错位相减法求数列的前n项和,数列中的存在性问题,是一道较为综合的题.
22.(1);(2).
【解析】
(1)根据题意,求得的值,根据切点在切线上以及斜率等于,构造方程组求得的值;
(2)函数有两个极值点,等价于方程的两个正根,,不等式恒成立,等价于恒成立,,令,求出导数,判断单调性,即可得到的范围,即的范围.
【详解】
(1)由题可知,,,联立可得.
(2)当时,,,
有两个极值点,,且,,是方程的两个正根,,,
不等式恒成立,即恒成立,
,
由,,得,,
令,,
在上是减函数,,故.
该题考查的是有关导数的问题,涉及到的知识点有导数的几何意义,函数的极值点的个数,构造新函数,应用导数研究函数的值域得到参数的取值范围,属于较难题目.
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