2025年赞皇县高考考前模拟数学试题含解析
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这是一份2025年赞皇县高考考前模拟数学试题含解析,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.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.已知抛物线:,直线与分别相交于点,与的准线相交于点,若,则( )
A.3B.C.D.
2.已知函数,若所有点,所构成的平面区域面积为,则( )
A.B.C.1D.
3.对于定义在上的函数,若下列说法中有且仅有一个是错误的,则错误的一个是( )
A.在上是减函数B.在上是增函数
C.不是函数的最小值D.对于,都有
4.已知等差数列的前项和为,若,,则数列的公差为( )
A.B.C.D.
5.已知集合,,,则的子集共有( )
A.个B.个C.个D.个
6.关于的不等式的解集是,则关于的不等式的解集是( )
A.B.
C.D.
7.若,满足约束条件,则的最大值是( )
A.B.C.13D.
8.已知是偶函数,在上单调递减,,则的解集是
A.B.
C.D.
9.将函数图象上所有点向左平移个单位长度后得到函数的图象,如果在区间上单调递减,那么实数的最大值为( )
A.B.C.D.
10.将函数的图像向左平移个单位长度后,得到的图像关于坐标原点对称,则的最小值为( )
A.B.C.D.
11.函数(其中,,)的图象如图,则此函数表达式为( )
A.B.
C.D.
12.已知,函数,若函数恰有三个零点,则( )
A.B.
C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.(5分)已知函数,则不等式的解集为____________.
14.已知,为双曲线的左、右焦点,双曲线的渐近线上存在点满足,则的最大值为________.
15.函数在上的最小值和最大值分别是_____________.
16.在中,角的对边分别为,且.若为钝角,,则的面积为____________.
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)己知点,分别是椭圆的上顶点和左焦点,若与圆相切于点,且点是线段靠近点的三等分点.
求椭圆的标准方程;
直线与椭圆只有一个公共点,且点在第二象限,过坐标原点且与垂直的直线与圆相交于,两点,求面积的取值范围.
18.(12分)已知直线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为,且曲线的左焦点在直线上.
(Ⅰ)求的极坐标方程和曲线的参数方程;
(Ⅱ)求曲线的内接矩形的周长的最大值.
19.(12分)已知函数.
(Ⅰ)当时,求不等式的解集;
(Ⅱ)若存在满足不等式,求实数的取值范围.
20.(12分)已知数列中,,前项和为,若对任意的,均有(是常数,且)成立,则称数列为“数列”.
(1)若数列为“数列”,求数列的前项和;
(2)若数列为“数列”,且为整数,试问:是否存在数列,使得对任意,成立?如果存在,求出这样数列的的所有可能值,如果不存在,请说明理由.
21.(12分)已知椭圆:的左、右焦点分别为,,焦距为2,且经过点,斜率为的直线经过点,与椭圆交于,两点.
(1)求椭圆的方程;
(2)在轴上是否存在点,使得以,为邻边的平行四边形是菱形?如果存在,求出的取值范围,如果不存在,请说明理由.
22.(10分)已知椭圆的离心率为,且过点,点在第一象限,为左顶点,为下顶点,交轴于点,交轴于点.
(1)求椭圆的标准方程;
(2)若,求点的坐标.
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】
根据抛物线的定义以及三角形的中位线,斜率的定义表示即可求得答案.
【详解】
显然直线过抛物线的焦点
如图,过A,M作准线的垂直,垂足分别为C,D,过M作AC的垂线,垂足为E
根据抛物线的定义可知MD=MF,AC=AF,又AM=MN,所以M为AN的中点,所以MD为三角形NAC的中位线,故MD=CE=EA=AC
设MF=t,则MD=t,AF=AC=2t,所以AM=3t,在直角三角形AEM中,ME=
所以
故选:C
本题考查求抛物线的焦点弦的斜率,常见于利用抛物线的定义构建关系,属于中档题.
2.D
【解析】
依题意,可得,在上单调递增,于是可得在上的值域为,继而可得,解之即可.
【详解】
解:,因为,,
所以,在上单调递增,
则在上的值域为,
因为所有点所构成的平面区域面积为,
所以,
解得,
故选:D.
本题考查利用导数研究函数的单调性,理解题意,得到是关键,考查运算能力,属于中档题.
3.B
【解析】
根据函数对称性和单调性的关系,进行判断即可.
【详解】
由得关于对称,
若关于对称,则函数在上不可能是单调的,
故错误的可能是或者是,
若错误,
则在,上是减函数,在在上是增函数,则为函数的最小值,与矛盾,此时也错误,不满足条件.
故错误的是,
故选:.
本题主要考查函数性质的综合应用,结合对称性和单调性的关系是解决本题的关键.
4.D
【解析】
根据等差数列公式直接计算得到答案.
【详解】
依题意,,故,故,故,故选:D.
本题考查了等差数列的计算,意在考查学生的计算能力.
5.B
【解析】
根据集合中的元素,可得集合,然后根据交集的概念,可得,最后根据子集的概念,利用计算,可得结果.
【详解】
由题可知:,
当时,
当时,
当时,
当时,
所以集合
则
所以的子集共有
故选:B
本题考查集合的运算以及集合子集个数的计算,当集合中有元素时,集合子集的个数为,真子集个数为,非空子集为,非空真子集为,属基础题.
6.A
【解析】
由的解集,可知及,进而可求出方程的解,从而可求出的解集.
【详解】
由的解集为,可知且,
令,解得,,
因为,所以的解集为,
故选:A.
本题考查一元一次不等式、一元二次不等式的解集,考查学生的计算求解能力与推理能力,属于基础题.
7.C
【解析】
由已知画出可行域,利用目标函数的几何意义求最大值.
【详解】
解:表示可行域内的点到坐标原点的距离的平方,画出不等式组表示的可行域,如图,由解得即
点到坐标原点的距离最大,即.
故选:.
本题考查线性规划问题,考查数形结合的数学思想以及运算求解能力,属于基础题.
8.D
【解析】
先由是偶函数,得到关于直线对称;进而得出单调性,再分别讨论和,即可求出结果.
【详解】
因为是偶函数,所以关于直线对称;
因此,由得;
又在上单调递减,则在上单调递增;
所以,当即时,由得,所以,
解得;
当即时,由得,所以,
解得;
因此,的解集是.
本题主要考查由函数的性质解对应不等式,熟记函数的奇偶性、对称性、单调性等性质即可,属于常考题型.
9.B
【解析】
根据条件先求出的解析式,结合三角函数的单调性进行求解即可.
【详解】
将函数图象上所有点向左平移个单位长度后得到函数的图象,
则,
设,
则当时,,,
即,
要使在区间上单调递减,
则得,得,
即实数的最大值为,
故选:B.
本小题主要考查三角函数图象变换,考查根据三角函数的单调性求参数,属于中档题.
10.B
【解析】
由余弦的二倍角公式化简函数为,要想在括号内构造变为正弦函数,至少需要向左平移个单位长度,即为答案.
【详解】
由题可知,对其向左平移个单位长度后,,其图像关于坐标原点对称
故的最小值为
故选:B
本题考查三角函数图象性质与平移变换,还考查了余弦的二倍角公式逆运用,属于简单题.
11.B
【解析】
由图象的顶点坐标求出,由周期求出,通过图象经过点,求出,从而得出函数解析式.
【详解】
解:由图象知,,则,
图中的点应对应正弦曲线中的点,
所以,解得,
故函数表达式为.
故选:B.
本题主要考查三角函数图象及性质,三角函数的解析式等基础知识;考查考生的化归与转化思想,数形结合思想,属于基础题.
12.C
【解析】
当时,最多一个零点;当时,,利用导数研究函数的单调性,根据单调性画函数草图,根据草图可得.
【详解】
当时,,得;最多一个零点;
当时,,
,
当,即时,,在,上递增,最多一个零点.不合题意;
当,即时,令得,,函数递增,令得,,函数递减;函数最多有2个零点;
根据题意函数恰有3个零点函数在上有一个零点,在,上有2个零点,
如图:
且,
解得,,.
故选.
遇到此类问题,不少考生会一筹莫展.由于方程中涉及两个参数,故按“一元化”想法,逐步分类讨论,这一过程中有可能分类不全面、不彻底.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
易知函数的定义域为,且,则是上的偶函数.由于在上单调递增,而在上也单调递增,由复合函数的单调性知在上单调递增,又在上单调递增,故知在上单调递增.令,知,则不等式可化为,即,可得,又,是偶函数,可得,由在上单调递增,可得,则,解得,故不等式的解集为.
14.
【解析】
设,由可得,整理得,即点在以为圆心,为半径的圆上.又点到双曲线的渐近线的距离为,所以当双曲线的渐近线与圆相切时,取得最大值,此时,解得.
15.
【解析】
求导,研究函数单调性,分析,即得解
【详解】
由题意得,,
令,解得,
令,解得.
在上递减,在递增.
,
而,
故在区间上的最小值和最大值分别是.
故答案为:
本题考查了导数在函数最值的求解中的应用,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算的能力,属于中档题
16.
【解析】
转化为,利用二倍角公式可求解得,结合余弦定理可得b,再利用面积公式可得解.
【详解】
因为,
所以.
又因为,且为锐角,
所以.
由余弦定理得,
即,解得,
所以
故答案为:
本题考查了正弦定理和余弦定理的综合应用,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.
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.;.
【解析】
连接,由三角形相似得,,进而得出,,写出椭圆的标准方程;
由得,,因为直线与椭圆相切于点,,解得,,因为点在第二象限,所以,,所以,设直线与垂直交于点,则是点到直线的距离,设直线的方程为,则,求出面积的取值范围.
【详解】
解:连接,由可得,
,,
椭圆的标准方程;
由得,,
因为直线与椭圆相切于点,
所以,即,
解得,,
即点的坐标为,
因为点在第二象限,所以,,
所以,
所以点的坐标为,
设直线与垂直交于点,则是点到直线的距离,
设直线的方程为,
则
,
当且仅当,即时,有最大值,
所以,即面积的取值范围为.
本题考查直线和椭圆位置关系的应用,利用基本不等式,属于难题.
18.(Ⅰ)曲线的参数方程为:(为参数);的极坐标方程为;(Ⅱ)16.
【解析】
( I )直接利用转换关系,把参数方程、极坐标方程和直角坐标方程之间进行转换;
( II )利用三角函数关系式的恒等变换和正弦型函数的性质的应用,即可求出结果.
【详解】
(Ⅰ) 由题意:曲线的直角坐标方程为:,
所以曲线的参数方程为(为参数),
因为直线的直角坐标方程为:,
又因曲线的左焦点为,将其代入中,得到,
所以的极坐标方程为 .
(Ⅱ)设椭圆的内接矩形的顶点为,,,,
所以椭圆的内接矩形的周长为:,
所以当时,即时,椭圆的内接矩形的周长取得最大值16 .
本题考查了曲线的参数方程,极坐标方程与普通方程间的互化,三角函数关系式的恒等变换,正弦型函数的性质的应用,极径的应用,考查学生的求解运算能力和转化能力,属于基础题型.
19.(Ⅰ)或.(Ⅱ)
【解析】
(Ⅰ)分类讨论解绝对值不等式得到答案.
(Ⅱ)讨论和两种情况,得到函数单调性,得到只需,代入计算得到答案.
【详解】
(Ⅰ)当时,不等式为,
变形为或或,解集为或.
(Ⅱ)当时,,
由此可知在单调递减,在单调递增,
当时,同样得到在单调递减,在单调递增,
所以,存在满足不等式,只需,即,
解得.
本题考查了解绝对值不等式,不等式存在性问题,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.
20.(1)(2)存在,
【解析】
由数列为“数列”可得,,,两式相减得,又,利用等比数列通项公式即可求出,进而求出;
由题意得,,,两式相减得,,
据此可得,当时,,进而可得,即数列为常数列,进而可得,结合,得到关于的不等式,再由时,且为整数即可求出符合题意的的所有值.
【详解】
因为数列为“数列”,
所以,故,
两式相减得,
在中令,则可得,故
所以,
所以数列是以为首项,以为公比的等比数列,
所以,因为,
所以.
(2)由题意得,故,
两式相减得
所以,当时,
又因为
所以当时,
所以成立,
所以当时,数列是常数列,
所以
因为当时,成立,
所以,
所以
在中令,
因为,所以可得,
所以,
由时,且为整数,
可得,
把分别代入不等式
可得,,
所以存在数列符合题意,的所有值为.
本题考查数列的新定义、等比数列的通项公式和数列递推公式的运用;考查运算求解能力、逻辑推理能力和对新定义的理解能力;通过反复利用递推公式,得到数列为常数列是求解本题的关键;属于综合型强、难度大型试题.
21.(1)(2)存在;实数的取值范围是
【解析】
(1)根据椭圆定义计算,再根据,,的关系计算即可得出椭圆方程;(2)设直线方程为,与椭圆方程联立方程组,求出的范围,根据根与系数的关系求出的中点坐标,求出的中垂线与轴的交点横,得出关于的函数,利用基本不等式得出的范围.
【详解】
(1)由题意可知,,.
又,
,,
椭圆的方程为:.
(2)若存在点,使得以,为邻边的平行四边形是菱形,
则为线段的中垂线与轴的交点.
设直线的方程为:,,,,,
联立方程组,消元得:,
△,又,故.
由根与系数的关系可得,设的中点为,,
则,,
线段的中垂线方程为:,
令可得,即.
,故,当且仅当即时取等号,
,且.
的取值范围是,.
本题主要考查了椭圆的性质,考查直线与椭圆的位置关系,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.
22.(1);(2)
【解析】
(1)由题意得,求出,进而可得到椭圆的方程;
(2)由(1)知点,坐标,设直线的方程为,易知,可得点的坐标为,联立方程,得到关于的一元二次方程,结合根与系数关系,可用表示的坐标,进而由三点共线,即,可用表示的坐标,再结合,可建立方程,从而求出的值,即可求得点的坐标.
【详解】
(1)由题意得,解得,
所以椭圆的方程为.
(2)由(1)知点,,
由题意可设直线的斜率为,则,所以直线的方程为,则点的坐标为,
联立方程,消去得:.
设,则,所以,
所以,所以.
设点的坐标为,因为点三点共线,所以,即
,所以,所以.
因为,所以,即,
所以,解得,
又,所以符合题意,
计算可得,,
故点的坐标为.
本题考查椭圆方程的求法,考查直线与椭圆位置关系的应用,考查平行线的性质,考查学生的计算求解能力,属于难题.
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