开远市2025届高考仿真模拟数学试卷含解析
展开
这是一份开远市2025届高考仿真模拟数学试卷含解析,文件包含专题08圆与相似三角形四边形综合原卷版pdf、专题08圆与相似三角形四边形综合解析版pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共68页, 欢迎下载使用。
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.函数的图象可能为( )
A.B.
C.D.
2.已知定义在上的函数满足,且当时,.设在上的最大值为(),且数列的前项的和为.若对于任意正整数不等式恒成立,则实数的取值范围为( )
A.B.C.D.
3.( )
A.B.C.D.
4.已知函数,若函数在上有3个零点,则实数的取值范围为( )
A.B.C.D.
5.下图是我国第24~30届奥运奖牌数的回眸和中国代表团奖牌总数统计图,根据表和统计图,以下描述正确的是( ).
A.中国代表团的奥运奖牌总数一直保持上升趋势
B.折线统计图中的六条线段只是为了便于观察图象所反映的变化,不具有实际意义
C.第30届与第29届北京奥运会相比,奥运金牌数、银牌数、铜牌数都有所下降
D.统计图中前六届奥运会中国代表团的奥运奖牌总数的中位数是54.5
6.某几何体的三视图如图所示(单位:cm),则该几何体的体积等于( )cm3
A.B.C.D.
7.如图,中,点D在BC上,,将沿AD旋转得到三棱锥,分别记,与平面ADC所成角为,,则,的大小关系是( )
A.B.
C.,两种情况都存在D.存在某一位置使得
8.总体由编号为01,02,...,39,40的40个个体组成.利用下面的随机数表选取5个个体,选取方法是从随机数表(如表)第1行的第4列和第5列数字开始由左到右依次选取两个数字,则选出来的第5个个体的编号为( )
A.23B.21C.35D.32
9.某公园新购进盆锦紫苏、盆虞美人、盆郁金香,盆盆栽,现将这盆盆栽摆成一排,要求郁金香不在两边,任两盆锦紫苏不相邻的摆法共( )种
A.B.C.D.
10.若为虚数单位,网格纸上小正方形的边长为1,图中复平面内点表示复数,则表示复数的点是( )
A.EB.FC.GD.H
11.已知的部分图象如图所示,则的表达式是( )
A.B.
C.D.
12.设,,,则的大小关系是( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.如图,在中,,,,点在边上,且,将射线绕着逆时针方向旋转,并在所得射线上取一点,使得,连接,则的面积为__________.
14.已知圆C:经过抛物线E:的焦点,则抛物线E的准线与圆C相交所得弦长是__________.
15.某公司生产甲、乙两种桶装产品.已知生产甲产品1桶需耗原料1千克、原料2千克;生产乙产品1桶需耗原料2千克,原料1千克.每桶甲产品的利润是300元,每桶乙产品的利润是400元.公司在生产这两种产品的计划中,要求每天消耗原料都不超过12千克.通过合理安排生产计划,从每天生产的甲、乙两种产品中,公司共可获得的最大利润是__________元.
16.不等式的解集为________
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)已知数列满足,,,且.
(1)求证:数列为等比数列,并求出数列的通项公式;
(2)设,求数列的前项和.
18.(12分)已知,.
(1)解不等式;
(2)若方程有三个解,求实数的取值范围.
19.(12分)如图在直角中,为直角,,,分别为,的中点,将沿折起,使点到达点的位置,连接,,为的中点.
(Ⅰ)证明:面;
(Ⅱ)若,求二面角的余弦值.
20.(12分)已知函数,其中.
(1)函数在处的切线与直线垂直,求实数的值;
(2)若函数在定义域上有两个极值点,且.
①求实数的取值范围;
②求证:.
21.(12分)如图,在直三棱柱中,分别是中点,且,.
求证:平面;
求点到平面的距离.
22.(10分)已知函数.
(1)当时,求不等式的解集;
(2)若的图象与轴围成的三角形面积大于6,求的取值范围.
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.C
【解析】
先根据是奇函数,排除A,B,再取特殊值验证求解.
【详解】
因为,
所以是奇函数,故排除A,B,
又,
故选:C
本题主要考查函数的图象,还考查了理解辨析的能力,属于基础题.
2.C
【解析】
由已知先求出,即,进一步可得,再将所求问题转化为对于任意正整数恒成立,设,只需找到数列的最大值即可.
【详解】
当时,则,,
所以,,显然当时,
,故,,若对于任意正整数不等式
恒成立,即对于任意正整数恒成立,即对于任
意正整数恒成立,设,,令,解得,
令,解得,考虑到,故有当时,单调递增,
当时,有单调递减,故数列的最大值为,
所以.
故选:C.
本题考查数列中的不等式恒成立问题,涉及到求函数解析、等比数列前n项和、数列单调性的判断等知识,是一道较为综合的数列题.
3.D
【解析】
利用,根据诱导公式进行化简,可得,然后利用两角差的正弦定理,可得结果.
【详解】
由
所以
,
所以原式
所以原式
故
故选:D
本题考查诱导公式以及两角差的正弦公式,关键在于掌握公式,属基础题.
4.B
【解析】
根据分段函数,分当,,将问题转化为的零点问题,用数形结合的方法研究.
【详解】
当时,,令,在是增函数,时,有一个零点,
当时,,令
当时,,在上单调递增,
当时,,在上单调递减,
所以当时,取得最大值,
因为在上有3个零点,
所以当时,有2个零点,
如图所示:
所以实数的取值范围为
综上可得实数的取值范围为,
故选:B
本题主要考查了函数的零点问题,还考查了数形结合的思想和转化问题的能力,属于中档题.
5.B
【解析】
根据表格和折线统计图逐一判断即可.
【详解】
A.中国代表团的奥运奖牌总数不是一直保持上升趋势,29届最多,错误;
B.折线统计图中的六条线段只是为了便于观察图象所反映的变化,不表示某种意思,正确;
C.30届与第29届北京奥运会相比,奥运金牌数、铜牌数有所下降,银牌数有所上升,错误;
D. 统计图中前六届奥运会中国代表团的奥运奖牌总数按照顺序排列的中位数为,不正确;
故选:B
此题考查统计图,关键点读懂折线图,属于简单题目.
6.D
【解析】
解:根据几何体的三视图知,该几何体是三棱柱与半圆柱体的组合体,
结合图中数据,计算它的体积为:
V=V三棱柱+V半圆柱=×2×2×1+•π•12×1=(6+1.5π)cm1.
故答案为6+1.5π.
点睛:根据几何体的三视图知该几何体是三棱柱与半圆柱体的组合体,结合图中数据计算它的体积即可.
7.A
【解析】
根据题意作出垂线段,表示出所要求得、角,分别表示出其正弦值进行比较大小,从而判断出角的大小,即可得答案.
【详解】
由题可得过点作交于点,过作的垂线,垂足为,则易得,.
设,则有,,,
可得,.
,
,;
,;
,
,,
.
综上可得,.
故选:.
本题考查空间直线与平面所成的角的大小关系,考查三角函数的图象和性质,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
8.B
【解析】
根据随机数表法的抽样方法,确定选出来的第5个个体的编号.
【详解】
随机数表第1行的第4列和第5列数字为4和6,所以从这两个数字开始,由左向右依次选取两个数字如下46,64,42,16,60,65,80,56,26,16,55,43,50,24,23,54,89,63,21,…其中落在编号01,02,…,39,40内的有:16,26,16,24,23,21,…依次不重复的第5个编号为21.
故选:B
本小题主要考查随机数表法进行抽样,属于基础题.
9.B
【解析】
间接法求解,两盆锦紫苏不相邻,被另3盆隔开有,扣除郁金香在两边有,即可求出结论.
【详解】
使用插空法,先排盆虞美人、盆郁金香有种,
然后将盆锦紫苏放入到4个位置中有种,
根据分步乘法计数原理有,扣除郁金香在两边,
排盆虞美人、盆郁金香有种,
再将盆锦紫苏放入到3个位置中有,
根据分步计数原理有,
所以共有种.
故选:B.
本题考查排列应用问题、分步乘法计数原理,不相邻问题插空法是解题的关键,属于中档题.
10.C
【解析】
由于在复平面内点的坐标为,所以,然后将代入化简后可找到其对应的点.
【详解】
由,所以,对应点.
故选:C
此题考查的是复数与复平面内点的对就关系,复数的运算,属于基础题.
11.D
【解析】
由图象求出以及函数的最小正周期的值,利用周期公式可求得的值,然后将点的坐标代入函数的解析式,结合的取值范围求出的值,由此可得出函数的解析式.
【详解】
由图象可得,函数的最小正周期为,.
将点代入函数的解析式得,得,
,,则,,
因此,.
故选:D.
本题考查利用图象求三角函数解析式,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.
12.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.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
由余弦定理求得,再结合正弦定理得,进而得,得,则面积可求
【详解】
由,得,解得.
因为,所以,,
所以.
又因为,所以.
因为,所以.
故答案为
本题考查正弦定理、余弦定理的应用,考查运算求解能力,是中档题
14.
【解析】
求出抛物线的焦点坐标,代入圆的方程,求出的值,再求出准线方程,利用点到直线的距离公式,求出弦心距,利用勾股定理可以求出弦长的一半,进而求出弦长.
【详解】
抛物线E: 的准线为,焦点为(0,1),把焦点的坐标代入圆的方程中,得,所以圆心的坐标为,半径为5,则圆心到准线的距离为1,
所以弦长.
本题考查了抛物线的准线、圆的弦长公式.
15.1元
【解析】
设分别生产甲乙两种产品为 桶,桶,利润为元
则根据题意可得
目标函数 ,作出可行域,如图所示
作直线 然后把直线向可行域平移,
由图象知当直线经过 时,目标函数 的截距最大,此时 最大,
由 可得,即
此时 最大 ,
即该公司每天生产的甲4桶,乙4桶,可获得最大利润,最大利润为1.
【点睛】本题考查用线性规划知识求利润的最大值,根据条件建立不等式关系,以及利用线性规划的知识进行求解是解决本题的关键.
16.
【解析】
通过平方,将无理不等式化为有理不等式求解即可。
【详解】
由得,解得,
所以解集是。
本题主要考查无理不等式的解法。
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)根据题目所给递推关系式得到,由此证得数列为等比数列,并求得其通项公式.然后利用累加法求得数列的通项公式.
(2)利用错位相减求和法求得数列的前项和
【详解】
(1)已知,
则,
且,则为以3为首相,3为公比的等比数列,
所以,.
(2)由(1)得:,
,①
,②
①-②可得,
则
即.
本小题主要考查根据递推关系式证明等比数列,考查累加法求数列的通项公式,考查错位相减求和法,属于中档题.
18.(1);(2).
【解析】
(1)对分三种情况讨论,分别去掉绝对值符号,然后求解不等式组,再求并集即可得结果; (2).作出函数的图象, 当直线与函数的图象有三个公共点时,方程有三个解,由图可得结果.
【详解】
(1)不等式,即为.
当时,即化为,得,
此时不等式的解集为,
当时,即化为,解得,
此时不等式的解集为.
综上,不等式的解集为.
(2)
即.
作出函数的图象如图所示,
当直线与函数的图象有三个公共点时,方程有三个解,所以.
所以实数的取值范围是.
绝对值不等式的解法:
法一:利用绝对值不等式的几何意义求解,体现了数形结合的思想;
法二:利用“零点分段法”求解,体现了分类讨论的思想;
法三:通过构造函数,利用函数的图象求解,体现了函数与方程的思想.
19.(Ⅰ)详见解析;(Ⅱ).
【解析】
(Ⅰ)取中点,连结、,四边形是平行四边形,由,,得,从而,,求出,由此能证明.
(Ⅱ)以为原点,、、所在直线分别为,,轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出二面角的余弦值.
【详解】
证明:(Ⅰ )取中点,连结、,
∵ ,,
∴ 四边形是平行四边形,
∵ ,,,
∴ ,
∴ ,∴,
在中,,
又∵ 为的中点,∴,
又∵ ,∴.
解:(Ⅱ)∵,,,
∴ ,
以为原点,、、所在直线分别为,,轴,建立空间直角坐标系,
设,则,,,,
∴ ,,,
设面的法向量,
则,取,得,
同理,得平面的法向量,
设二面角的平面角为,
则,
∴ 二面角的余弦值为.
本题考查面面垂直及线面垂直性质定理、线面垂直判定与性质定理以及利用空间向量求线面角与二面角,考查基本分析求解能力,属中档题.
20.(1);(2)①;②详见解析.
【解析】
(1)由函数在处的切线与直线垂直,即可得,对其求导并表示,代入上述方程即可解得答案;
(2)①已知要求等价于在上有两个根,且,即在上有两个不相等的根,由二次函数的图象与性质构建不等式组,解得答案,最后分析此时单调性推及极值说明即可;
②由①可知,是方程的两个不等的实根,由韦达定理可表达根与系数的关系,进而用含的式子表示,令,对求导分析单调性,即可知道存在常数使在上单调递减,在上单调递增,进而求最值证明不等式成立.
【详解】
解:(1)依题意,,,
故,所以,
据题意可知,,解得.
所以实数的值为.
(2)①因为函数在定义域上有两个极值点,且,
所以在上有两个根,且,
即在上有两个不相等的根.
所以解得.
当时,若或,,,函数在和上单调递增;若,,,函数在上单调递减,故函数在上有两个极值点,且.
所以,实数的取值范围是.
②由①可知,是方程的两个不等的实根,
所以其中.
故
,
令,其中.故,
令,,在上单调递增.
由于,,
所以存在常数,使得,即,,
且当时,,在上单调递减;
当时,,在上单调递增,
所以当时,,
又,,
所以,即,
故得证.
本题考查导数的几何意义、两直线的位置关系、由极值点个数求参数范围问题,还考查了利用导数证明不等式成立,属于难题.
21.(1)详见解析;(2).
【解析】
(1)利用线面垂直的判定定理和性质定理即可证明;
(2)取中点为,则,证得平面,利用等体积法求解即可.
【详解】
(1)因为,,
,是的中点,,
为直三棱柱,所以平面,
因为为中点,所以
平面,,又,
平面
(2),
又分别是中点,
.
由(1)知,,
又平面,
取中点为,连接如图,
则,平面,
设点到平面的距离为,
由,得,
即,解得,
点到平面的距离为.
本题考查线面垂直的判定定理和性质定理、等体积法求点到面的距离;考查逻辑推理能力和运算求解能力;熟练掌握线面垂直的判定定理和性质定理是求解本题的关键;属于中档题.
22.(Ⅰ)(Ⅱ)(2,+∞)
【解析】
试题分析:
(Ⅰ)由题意零点分段即可确定不等式的解集为;
(Ⅱ)由题意可得面积函数为为,求解不等式可得实数a的取值范围为
试题解析:
(I)当时,化为,
当时,不等式化为,无解;
当时,不等式化为,解得;
当时,不等式化为,解得.
所以的解集为.
(II)由题设可得,
所以函数的图像与x轴围成的三角形的三个顶点分别为,,,的面积为.
由题设得,故.
所以a的取值范围为
金牌
(块)
银牌
(块)
铜牌
(块)
奖牌
总数
24
5
11
12
28
25
16
22
12
54
26
16
22
12
50
27
28
16
15
59
28
32
17
14
63
29
51
21
28
100
30
38
27
23
88
相关试卷
这是一份开远市2025届高考仿真模拟数学试卷含解析,文件包含专题08圆与相似三角形四边形综合原卷版pdf、专题08圆与相似三角形四边形综合解析版pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共68页, 欢迎下载使用。
这是一份2025届唐山市开平区高考仿真模拟数学试卷含解析,共23页。
这是一份东莞市2025届高考仿真卷数学试题含解析,共11页。
相关试卷 更多
- 1.电子资料成功下载后不支持退换,如发现资料有内容错误问题请联系客服,如若属实,我们会补偿您的损失
- 2.压缩包下载后请先用软件解压,再使用对应软件打开;软件版本较低时请及时更新
- 3.资料下载成功后可在60天以内免费重复下载
免费领取教师福利