安徽省蚌埠市龙子湖区2025届高考数学押题试卷含解析
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这是一份安徽省蚌埠市龙子湖区2025届高考数学押题试卷含解析,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。
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
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.已知集合,,,则( )
A.B.C.D.
2.如图所示点是抛物线的焦点,点、分别在抛物线及圆的实线部分上运动, 且总是平行于轴, 则的周长的取值范围是( )
A.B.C.D.
3.阿波罗尼斯(约公元前262~190年)证明过这样的命题:平面内到两定点距离之比为常数的点的轨迹是圆.后人将这个圆称为阿氏圆.若平面内两定点,间的距离为2,动点与,的距离之比为,当,,不共线时,的面积的最大值是( )
A.B.C.D.
4.已知函数,则在上不单调的一个充分不必要条件可以是( )
A.B.C.或D.
5.若复数(为虚数单位)的实部与虚部相等,则的值为( )
A.B.C.D.
6.给出以下四个命题:
①依次首尾相接的四条线段必共面;
②过不在同一条直线上的三点,有且只有一个平面;
③空间中如果一个角的两边与另一个角的两边分别平行,那么这两个角必相等;
④垂直于同一直线的两条直线必平行.
其中正确命题的个数是( )
A.0B.1C.2D.3
7.已知非零向量满足,若夹角的余弦值为,且,则实数的值为( )
A.B.C.或D.
8.已知,,则( )
A.B.C.D.
9.如图,点E是正方体ABCD-A1B1C1D1的棱DD1的中点,点F,M分别在线段AC,BD1(不包含端点)上运动,则( )
A.在点F的运动过程中,存在EF//BC1
B.在点M的运动过程中,不存在B1M⊥AE
C.四面体EMAC的体积为定值
D.四面体FA1C1B的体积不为定值
10.已知m,n为异面直线,m⊥平面α,n⊥平面β,直线l满足l ⊥m,l ⊥n,则
( )
A.α∥β且∥αB.α⊥β且⊥β
C.α与β相交,且交线垂直于D.α与β相交,且交线平行于
11.若、满足约束条件,则的最大值为( )
A.B.C.D.
12.已知直四棱柱的所有棱长相等,,则直线与平面所成角的正切值等于( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.如图所示,点,B均在抛物线上,等腰直角的斜边为BC,点C在x轴的正半轴上,则点B的坐标是________.
14.若双曲线C:(,)的顶点到渐近线的距离为,则的最小值________.
15.某中学举行了一次消防知识竞赛,将参赛学生的成绩进行整理后分为5组,绘制如图所示的频率分布直方图,记图中从左到右依次为第一、第二、第三、第四、第五组,已知第二组的频数是80,则成绩在区间的学生人数是__________.
16.在的二项展开式中,所有项的系数的和为________
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)设函数.
(1)当时,求不等式的解集;
(2)当时,求实数的取值范围.
18.(12分)在四棱锥中,是等边三角形,点在棱上,平面平面.
(1)求证:平面平面;
(2)若,求直线与平面所成角的正弦值的最大值;
(3)设直线与平面相交于点,若,求的值.
19.(12分)已知椭圆的右焦点为,过点且斜率为的直线与椭圆交于两点,线段的中点为为坐标原点.
(1)证明:点在轴的右侧;
(2)设线段的垂直平分线与轴、轴分别相交于点.若与的面积相等,求直线的斜率
20.(12分)已知函数是自然对数的底数.
(1)若,讨论的单调性;
(2)若有两个极值点,求的取值范围,并证明:.
21.(12分)在中,角所对的边分别是,且.
(1)求;
(2)若,求.
22.(10分)如图是圆的直径,垂直于圆所在的平面,为圆周上不同于的任意一点
(1)求证:平面平面;
(2)设为的中点,为上的动点(不与重合)求二面角的正切值的最小值
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.D
【解析】
根据集合的基本运算即可求解.
【详解】
解:,,,
则
故选:D.
本题主要考查集合的基本运算,属于基础题.
2.B
【解析】
根据抛物线方程求得焦点坐标和准线方程,结合定义表示出;根据抛物线与圆的位置关系和特点,求得点横坐标的取值范围,即可由的周长求得其范围.
【详解】
抛物线,则焦点,准线方程为,
根据抛物线定义可得,
圆,圆心为,半径为,
点、分别在抛物线及圆的实线部分上运动,解得交点横坐标为2.
点、分别在两个曲线上,总是平行于轴,因而两点不能重合,不能在轴上,则由圆心和半径可知,
则的周长为,
所以,
故选:B.
本题考查了抛物线定义、方程及几何性质的简单应用,圆的几何性质应用,属于中档题.
3.A
【解析】
根据平面内两定点,间的距离为2,动点与,的距离之比为,利用直接法求得轨迹,然后利用数形结合求解.
【详解】
如图所示:
设,,,则,
化简得,
当点到(轴)距离最大时,的面积最大,
∴面积的最大值是.
故选:A.
本题主要考查轨迹的求法和圆的应用,还考查了数形结合的思想和运算求解的能力,属于中档题.
4.D
【解析】
先求函数在上不单调的充要条件,即在上有解,即可得出结论.
【详解】
,
若在上不单调,令,
则函数对称轴方程为
在区间上有零点(可以用二分法求得).
当时,显然不成立;
当时,只需
或,解得或.
故选:D.
本题考查含参数的函数的单调性及充分不必要条件,要注意二次函数零点的求法,属于中档题.
5.C
【解析】
利用复数的除法,以及复数的基本概念求解即可.
【详解】
,又的实部与虚部相等,
,解得.
故选:C
本题主要考查复数的除法运算,复数的概念运用.
6.B
【解析】
用空间四边形对①进行判断;根据公理2对②进行判断;根据空间角的定义对③进行判断;根据空间直线位置关系对④进行判断.
【详解】
①中,空间四边形的四条线段不共面,故①错误.
②中,由公理2知道,过不在同一条直线上的三点,有且只有一个平面,故②正确.
③中,由空间角的定义知道,空间中如果一个角的两边与另一个角的两边分别平行,那么
这两个角相等或互补,故③错误.
④中,空间中,垂直于同一直线的两条直线可相交,可平行,可异面,故④错误.
故选:B
本小题考查空间点,线,面的位置关系及其相关公理,定理及其推论的理解和认识;考查空间想象能力,推理论证能力,考查数形结合思想,化归与转化思想.
7.D
【解析】
根据向量垂直则数量积为零,结合以及夹角的余弦值,即可求得参数值.
【详解】
依题意,得,即.
将代入可得,,
解得(舍去).
故选:D.
本题考查向量数量积的应用,涉及由向量垂直求参数值,属基础题.
8.D
【解析】
分别解出集合然后求并集.
【详解】
解:,
故选:D
考查集合的并集运算,基础题.
9.C
【解析】
采用逐一验证法,根据线线、线面之间的关系以及四面体的体积公式,可得结果.
【详解】
A错误
由平面,//
而与平面相交,
故可知与平面相交,所以不存在EF//BC1
B错误,如图,作
由
又平面,所以平面
又平面,所以
由//,所以
,平面
所以平面,又平面
所以,所以存在
C正确
四面体EMAC的体积为
其中为点到平面的距离,
由//,平面,平面
所以//平面,
则点到平面的距离即点到平面的距离,
所以为定值,故四面体EMAC的体积为定值
错误
由//,平面,平面
所以//平面,
则点到平面的距离即为点到平面的距离,
所以为定值
所以四面体FA1C1B的体积为定值
故选:C
本题考查线面、线线之间的关系,考验分析能力以及逻辑推理能力,熟练线面垂直与平行的判定定理以及性质定理,中档题.
10.D
【解析】
试题分析:由平面,直线满足,且,所以,又平面,,所以,由直线为异面直线,且平面平面,则与相交,否则,若则推出,与异面矛盾,所以相交,且交线平行于,故选D.
考点:平面与平面的位置关系,平面的基本性质及其推论.
11.C
【解析】
作出不等式组所表示的可行域,平移直线,找出直线在轴上的截距最大时对应的最优解,代入目标函数计算即可.
【详解】
作出满足约束条件的可行域如图阴影部分(包括边界)所示.
由,得,平移直线,当直线经过点时,该直线在轴上的截距最大,此时取最大值,
即.
故选:C.
本题考查简单的线性规划问题,考查线性目标函数的最值,一般利用平移直线的方法找到最优解,考查数形结合思想的应用,属于基础题.
12.D
【解析】
以为坐标原点,所在直线为x轴,所在直线为轴,所在直线为轴,
建立空间直角坐标系.求解平面的法向量,利用线面角的向量公式即得解.
【详解】
如图所示的直四棱柱,,取中点,
以为坐标原点,所在直线为x轴,所在直线为轴,所在直线为轴,
建立空间直角坐标系.
设,则,
.
设平面的法向量为,
则取,
得.
设直线与平面所成角为,
则,
,
∴直线与平面所成角的正切值等于
故选:D
本题考查了向量法求解线面角,考查了学生空间想象,逻辑推理,数学运算的能力,属于中档题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
设出两点的坐标,结合抛物线方程、两条直线垂直的条件以及两点间的距离公式列方程,解方程求得的坐标.
【详解】
设,由于在抛物线上,所以.由于三角形是等腰直角三角形,,所以.由得,化为,可得,所以,解得,则.所以.
故答案为:
本题考查抛物线的方程和运用,考查方程思想和运算能力,属于中档题.
14.
【解析】
根据双曲线的方程求出其中一条渐近线,顶点,再利用点到直线的距离公式可得,由,利用基本不等式即可求解.
【详解】
由双曲线C:(,,
可得一条渐近线,一个顶点,
所以,解得,
则,
当且仅当时,取等号,
所以的最小值为.
故答案为:
本题考查了双曲线的几何性质、点到直线的距离公式、基本不等式求最值,注意验证等号成立的条件,属于基础题.
15.30
【解析】
根据频率直方图中数据先计算样本容量,再计算成绩在80~100分的频率,继而得解.
【详解】
根据直方图知第二组的频率是,则样本容量是,
又成绩在80~100分的频率是,
则成绩在区间的学生人数是.
故答案为:30
本题考查了频率分布直方图的应用,考查了学生综合分析,数据处理,数形运算的能力,属于基础题.
16.1
【解析】
设,令,的值即为所有项的系数之和。
【详解】
设,令,
所有项的系数的和为。
本题主要考查二项式展开式所有项的系数的和的求法─赋值法。一般地,
对于 ,展开式各项系数之和为,注意与“二项式系数之和”区分。
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) 当时,的取值范围为;当时,的取值范围为.
【解析】
(1)当时,分类讨论把不等式化为等价不等式组,即可求解.
(2)由绝对值的三角不等式,可得,当且仅当时,取“”,分类讨论,即可求解.
【详解】
(1)当时,,
不等式可化为或或 ,
解得不等式的解集为.
(2)由绝对值的三角不等式,可得,
当且仅当时,取“”,
所以当时,的取值范围为;当时,的取值范围为.
本题主要考查了含绝对值的不等式的求解,以及绝对值三角不等式的应用,其中解答中熟记含绝对值不等式的解法,以及合理应用绝对值的三角不等式是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.
18.(1)证明见解析(2)(3)
【解析】
(1)取中点为,连接,由等边三角形性质可得,再由面面垂直的性质可得,根据平行直线的性质可得,进而求证;
(2)以为原点,过作的平行线,分别以,,分别为轴,轴,轴建立空间直角坐标系,设,由点在棱上,可设,即可得到,再求得平面的法向量,进而利用数量积求解;
(3)设,,则,求得,,即可求得点的坐标,再由与平面的法向量垂直,进而求解.
【详解】
(1)证明:取中点为,连接,
因为是等边三角形,所以,
因为且相交于,所以平面,所以,
因为,所以,
因为,在平面内,所以,
所以.
(2)以为原点,过作的平行线,分别以,,分别为轴,轴,轴建立空间直角坐标系,设,则,,,,
因为在棱上,可设,
所以,
设平面的法向量为,因为,
所以,即,令,可得,即,
设直线与平面所成角为,所以,
可知当时,取最大值.
(3)设,则有,得,
设,那么,所以,
所以.
因为,
,
所以.
又因为,所以,
,设平面的法向量为,
则,即,,可得,即
因为在平面内,所以,所以,
所以,即,
所以或者(舍),即.
本题考查面面垂直的证明,考查空间向量法求线面成角,考查运算能力与空间想象能力.
19.(1)证明见解析(2)
【解析】
(1)设出直线的方程,与椭圆方程联立,利用根与系数的关系求出点的横坐标即可证出;
(2)根据线段的垂直平分线求出点的坐标,即可求出的面积,再表示出的面积,由与的面积相等列式,即可解出直线的斜率.
【详解】
(1)由题意,得,直线()
设,,
联立消去,得,
显然,,
则点的横坐标,
因为,
所以点在轴的右侧.
(2)由(1)得点的纵坐标.
即.
所以线段的垂直平分线方程为:.
令,得;令,得.
所以的面积,
的面积.
因为与的面积相等,
所以,解得.
所以当与的面积相等时,直线的斜率.
本题主要考查直线与椭圆的位置关系的应用、根与系数的关系应用,以及三角形的面积的计算,意在考查学生的数学运算能力,属于中档题.
20.(1)减区间是,增区间是;(2),证明见解析.
【解析】
(1)当时,求得函数的导函数以及二阶导函数,由此求得的单调区间.
(2)令求得,构造函数,利用导数求得的单调区间、极值和最值,结合有两个极值点,求得的取值范围.将代入列方程组,由证得.
【详解】
(1),
,
又,所以在单增,
从而当时,递减,
当时,递增.
(2).令,
令,则
故在递增,在递减,
所以.注意到当时,
所以当时,有一个极值点,
当时,有两个极值点,
当时,没有极值点,
综上
因为是的两个极值点,
所以
不妨设,得,
因为在递减,且,
所以
又
所以
本小题主要考查利用导数研究函数的单调区间,考查利用导数研究函数的极值点,考查利用导数证明不等式,考查化归与转化的数学思想方法,属于难题.
21.(1)(2)
【解析】
(1)根据正弦定理到,得到答案.
(2)计算,再利用余弦定理计算得到答案.
【详解】
(1)由,可得
,
因为,所以,所以.
(2),又因为,所以.
因为,所以,即.
本题考查了正弦定理和余弦定理,意在考查学生的计算能力.
22.(1)见解析(2)
【解析】
(1)推导出,,从而平面,由面面垂直的判定定理即可得证.
(2)过作,以为坐标原点,建立如图所示空间坐标系,设,利用空间向量法表示出二面角的余弦值,当余弦值取得最大时,正切值求得最小值;
【详解】
(1)因为,面
,,平面,平面,
平面,
又平面,
平面平面;
(2)过作,以为坐标原点,建立如图所示空间坐标系,
则,设,
则平面的一个法向量为
设平面的一个法向量为
则,即,令,
如图二面角的平面角为锐角,设二面角为,
则,
时取得最大值,最大值为,则最小值为
本题考查面面垂直的证明,利用空间向量法解决立体几何问题,属于中档题.
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