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      2024-2025学年江苏省苏州市相城区高考数学全真模拟密押卷含解析

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      2024-2025学年江苏省苏州市相城区高考数学全真模拟密押卷含解析

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      这是一份2024-2025学年江苏省苏州市相城区高考数学全真模拟密押卷含解析,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.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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.某几何体的三视图如图所示,其中正视图是边长为4的正三角形,俯视图是由边长为4的正三角形和一个半圆构成,则该几何体的体积为( )
      A.B.C.D.
      2.已知与分别为函数与函数的图象上一点,则线段的最小值为( )
      A.B.C.D.6
      3.函数的定义域为( )
      A.[,3)∪(3,+∞) B.(-∞,3)∪(3,+∞)
      C.[,+∞) D.(3,+∞)
      4.已知点P在椭圆τ:=1(a>b>0)上,点P在第一象限,点P关于原点O的对称点为A,点P关于x轴的对称点为Q,设,直线AD与椭圆τ的另一个交点为B,若PA⊥PB,则椭圆τ的离心率e=( )
      A.B.C.D.
      5.设直线过点,且与圆:相切于点,那么( )
      A.B.3C.D.1
      6.已知集合(),若集合,且对任意的,存在使得,其中,,则称集合A为集合M的基底.下列集合中能作为集合的基底的是( )
      A.B.C.D.
      7.在区间上随机取一个数,使直线与圆相交的概率为( )
      A.B.C.D.
      8.函数的一个单调递增区间是( )
      A.B.C.D.
      9.把函数的图象向右平移个单位长度,得到函数的图象,若函数是偶函数,则实数的最小值是( )
      A.B.C.D.
      10.已知是双曲线的左、右焦点,若点关于双曲线渐近线的对称点满足(为坐标原点),则双曲线的渐近线方程为( )
      A.B.C.D.
      11.等比数列中,,则与的等比中项是( )
      A.±4B.4C.D.
      12.已知数列为等差数列,且,则的值为( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.一个袋中装着标有数字1,2,3,4,5的小球各2个,从中任意摸取3个小球,每个小球被取出的可能性相等,则取出的3个小球中数字最大的为4的概率是__.
      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.在的展开式中,常数项为________.(用数字作答)
      16.已知函数在处的切线与直线平行,则为________.
      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,湖中有一个半径为千米的圆形小岛,岸边点与小岛圆心相距千米,为方便游人到小岛观光,从点向小岛建三段栈道,,,湖面上的点在线段上,且,均与圆相切,切点分别为,,其中栈道,,和小岛在同一个平面上.沿圆的优弧(圆上实线部分)上再修建栈道.记为.
      用表示栈道的总长度,并确定的取值范围;
      求当为何值时,栈道总长度最短.
      18.(12分)已知函数.
      (1)讨论的单调性;
      (2)若恒成立,求实数的取值范围.
      19.(12分)在以为顶点的五面体中,底面为菱形,,,,二面角为直二面角.
      (Ⅰ)证明:;
      (Ⅱ)求二面角的余弦值.
      20.(12分)已知等差数列{an}的各项均为正数,Sn为等差数列{an}的前n项和,.
      (1)求数列{an}的通项an;
      (2)设bn=an⋅3n,求数列{bn}的前n项和Tn.
      21.(12分)已知三棱锥中侧面与底面都是边长为2的等边三角形,且面面,分别为线段的中点.为线段上的点,且.
      (1)证明:为线段的中点;
      (2)求二面角的余弦值.
      22.(10分)如图,三棱锥中,点,分别为,的中点,且平面平面.
      求证:平面;
      若,,求证:平面平面.
      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】
      由题意得到该几何体是一个组合体,前半部分是一个高为底面是边长为4的等边三角形的三棱锥,后半部分是一个底面半径为2的半个圆锥,体积为
      故答案为A.
      点睛:思考三视图还原空间几何体首先应深刻理解三视图之间的关系,遵循“长对正,高平齐,宽相等”的基本原则,其内涵为正视图的高是几何体的高,长是几何体的长;俯视图的长是几何体的长,宽是几何体的宽;侧视图的高是几何体的高,宽是几何体的宽.由三视图画出直观图的步骤和思考方法:1、首先看俯视图,根据俯视图画出几何体地面的直观图;2、观察正视图和侧视图找到几何体前、后、左、右的高度;3、画出整体,然后再根据三视图进行调整.
      2.C
      【解析】
      利用导数法和两直线平行性质,将线段的最小值转化成切点到直线距离.
      【详解】
      已知与分别为函数与函数的图象上一点,
      可知抛物线存在某条切线与直线平行,则,
      设抛物线的切点为,则由可得,
      ,所以切点为,
      则切点到直线的距离为线段的最小值,
      则.
      故选:C.
      本题考查导数的几何意义的应用,以及点到直线的距离公式的应用,考查转化思想和计算能力.
      3.A
      【解析】
      根据幂函数的定义域与分母不为零列不等式组求解即可.
      【详解】
      因为函数,
      解得且;
      函数的定义域为, 故选A.
      定义域的三种类型及求法:(1)已知函数的解析式,则构造使解析式有意义的不等式(组)求解;(2) 对实际问题:由实际意义及使解析式有意义构成的不等式(组)求解;(3) 若已知函数的定义域为,则函数的定义域由不等式求出.
      4.C
      【解析】
      设,则,,,设,根据化简得到,得到答案.
      【详解】
      设,则,,,则,设,
      则,两式相减得到:,
      ,,即,,
      ,故,即,故,故.
      故选:.
      本题考查了椭圆的离心率,意在考查学生的计算能力和转化能力.
      5.B
      【解析】
      过点的直线与圆:相切于点,可得.因此,即可得出.
      【详解】
      由圆:配方为,
      ,半径.
      ∵过点的直线与圆:相切于点,
      ∴;
      ∴;
      故选:B.
      本小题主要考查向量数量积的计算,考查圆的方程,属于基础题.
      6.C
      【解析】
      根据题目中的基底定义求解.
      【详解】
      因为,





      所以能作为集合的基底,
      故选:C
      本题主要考查集合的新定义,还考查了理解辨析的能力,属于基础题.
      7.C
      【解析】
      根据直线与圆相交,可求出k的取值范围,根据几何概型可求出相交的概率.
      【详解】
      因为圆心,半径,直线与圆相交,所以
      ,解得
      所以相交的概率,故选C.
      本题主要考查了直线与圆的位置关系,几何概型,属于中档题.
      8.D
      【解析】
      利用同角三角函数的基本关系式、二倍角公式和辅助角公式化简表达式,再根据三角函数单调区间的求法,求得的单调区间,由此确定正确选项.
      【详解】
      因为
      ,由单调递增,则(),解得(),当时,D选项正确.C选项是递减区间,A,B选项中有部分增区间部分减区间.
      故选:D
      本小题考查三角函数的恒等变换,三角函数的图象与性质等基础知识;考查运算求解能力,推理论证能力,数形结合思想,应用意识.
      9.A
      【解析】
      先求出的解析式,再求出的解析式,根据三角函数图象的对称性可求实数满足的等式,从而可求其最小值.
      【详解】
      的图象向右平移个单位长度,
      所得图象对应的函数解析式为,
      故.
      令,,解得,.
      因为为偶函数,故直线为其图象的对称轴,
      令,,故,,
      因为,故,当时,.
      故选:A.
      本题考查三角函数的图象变换以及三角函数的图象性质,注意平移变换是对自变量做加减,比如把的图象向右平移1个单位后,得到的图象对应的解析式为,另外,如果为正弦型函数图象的对称轴,则有,本题属于中档题.
      10.B
      【解析】
      先利用对称得,根据可得,由几何性质可得,即,从而解得渐近线方程.
      【详解】
      如图所示:
      由对称性可得:为的中点,且,
      所以,
      因为,所以,
      故而由几何性质可得,即,
      故渐近线方程为,
      故选B.
      本题考查了点关于直线对称点的知识,考查了双曲线渐近线方程,由题意得出是解题的关键,属于中档题.
      11.A
      【解析】
      利用等比数列的性质可得 ,即可得出.
      【详解】
      设与的等比中项是.
      由等比数列的性质可得, .
      ∴与的等比中项
      故选A.
      本题考查了等比中项的求法,属于基础题.
      12.B
      【解析】
      由等差数列的性质和已知可得,即可得到,代入由诱导公式计算可得.
      【详解】
      解:由等差数列的性质可得,解得,

      故选:B.
      本题考查等差数列的下标和公式的应用,涉及三角函数求值,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】
      由题,得满足题目要求的情况有,①有一个数字4,另外两个数字从1,2,3里面选和②有两个数字4,另外一个数字从1,2,3里面选,由此即可得到本题答案.
      【详解】
      满足题目要求的情况可以分成2大类:①有一个数字4,另外两个数字从1,2,3里面选,一共有种情况;②有两个数字4,另外一个数字从1,2,3里面选,一共有种情况,又从中任意摸取3个小球,有种情况,所以取出的3个小球中数字最大的为4的概率.
      故答案为:
      本题主要考查古典概型与组合的综合问题,考查学生分析问题和解决问题的能力.
      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.
      【解析】
      的展开式的通项为,取计算得到答案.
      【详解】
      的展开式的通项为:,取得到常数项.
      故答案为:.
      本题考查了二项式定理,意在考查学生的计算能力.
      16.
      【解析】
      根据题意得出,由此可得出实数的值.
      【详解】
      ,,直线的斜率为,
      由于函数在处的切线与直线平行,
      则.
      故答案为:.
      本题考查利用函数的切线与直线平行求参数,解题时要结合两直线的位置关系得出两直线斜率之间的关系,考查计算能力,属于基础题.
      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.,;当时,栈道总长度最短.
      【解析】
      连,,由切线长定理知:,,,,即,,
      则,,进而确定的取值范围;
      根据求导得,利用增减性算出,进而求得取值.
      【详解】
      解:连,,由切线长定理知:,,
      ,又,,故,
      则劣弧的长为,因此,优弧的长为,
      又,故,,即,,
      所以,,,则;
      ,,其中,,
      故时,
      所以当时,栈道总长度最短.
      本题主要考查导数在函数当中的应用,属于中档题.
      18.(1)当时,在上单调递增;当时,在上单调递减,在上单调递增;当时,在上单调递减,在上单调递增;(2).
      【解析】
      (1)对a分三种情况讨论求出函数的单调性;(2)对a分三种情况,先求出每一种情况下函数f(x)的最小值,再解不等式得解.
      【详解】
      (1),
      当时,,在上单调递增;
      当时,,,,,
      ∴在上单调递减,在上单调递增;
      当时,,,,,
      ∴在上单调递减,在上单调递增.
      综上:当时,在上单调递增;
      当时,在上单调递减,在上单调递增;
      当时,在上单调递减,在上单调递增.
      (2)由(1)可知:
      当时,,∴成立.
      当时,,
      ,∴.
      当时,

      ,∴,即.
      综上.
      本题主要考查利用导数研究函数的单调性和不等式的恒成立问题,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.
      19.(Ⅰ)见解析(Ⅱ)
      【解析】
      (Ⅰ)连接交于点,取中点,连结,证明平面得到答案.
      (Ⅱ)分别以为轴建立如图所示的空间直角坐标系,平面的法向量为,平面的法向量为,计算夹角得到答案.
      【详解】
      (Ⅰ)连接交于点,取中点,连结
      因为为菱形,所以.
      因为,所以.
      因为二面角为直二面角,所以平面平面,
      且平面平面,所以平面所以
      因为
      所以是平行四边形,所以.
      所以,所以,所以平面,
      又平面,所以.
      (Ⅱ)由(Ⅰ)可知两两垂直,分别以为轴
      建立如图所示的空间直角坐标系.

      设平面的法向量为,由,
      取.
      平面的法向量为 .
      所以二面角余弦值为.
      本题考查了线线垂直,二面角,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.
      20.(1).(2)
      【解析】
      (1)先设等差数列{an}的公差为d(d>0),然后根据等差数列的通项公式及已知条件可列出关于d的方程,解出d的值,即可得到数列{an}的通项an;
      (2)先根据第(1)题的结果计算出数列{bn}的通项公式,然后运用错位相减法计算前n项和Tn.
      【详解】
      (1)由题意,设等差数列{an}的公差为d(d>0),则
      a4a5=(1+3d)(1+4d)=11,
      整理,得12d2+7d﹣10=0,
      解得d(舍去),或d,
      ∴an=1(n﹣1),n∈N*.
      (2)由(1)知,bn=an⋅3n•3n=(2n+1)•3n﹣1,
      ∴Tn=b1+b2+b3+…+bn=3×1+5×31+7×32+…+(2n+1)•3n﹣1,
      ∴3Tn=3×31+5×32+…+(2n﹣1)•3n﹣1+(2n+1)•3n,
      两式相减,可得:
      ﹣2Tn=3×1+2×31+2×32+…+2•3n﹣1﹣(2n+1)•3n
      =3+2×(31+32+…+3n﹣1)﹣(2n+1)•3n
      =3+2(2n+1)•3n
      =﹣2n•3n,
      ∴Tn=n•3n.
      本题主要考查等差数列基本量的计算,以及运用错位相减法计算前n项和.考查了转化与化归思想,方程思想,错位相减法的运用,以及逻辑思维能力和数学运算能力.属于中档题.
      21.(1)见解析;(2)
      【解析】
      (1)设为中点,连结,先证明,可证得,假设不为线段的中点,可得平面,这与矛盾,即得证;
      (2)以为原点,以分别为轴建立空间直角坐标系,分别求解平面,平面的法向量的法向量,利用二面角的向量公式,即得解.
      【详解】
      (1)设为中点,连结.
      ∴,,

      平面,
      平面,
      ∴.
      又分别为中点,
      ,又,
      ∴.
      假设不为线段的中点,
      则与是平面内内的相交直线,
      从而平面,
      这与矛盾,所以为线段的中点.
      (2)以为原点,由条件面面,
      ∴,以分别为轴建立空间直角坐标系,
      则,,,,

      ,.
      设平面的法向量为
      所以
      取,则,.
      同法可求得平面的法向量为
      ∴,
      由图知二面角为锐二面角,
      二面角的余弦值为.
      本题考查了立体几何与空间向量综合,考查了学生逻辑推理,空间想象,数学运算的能力,属于中档题.
      22.证明见解析;证明见解析.
      【解析】
      利用线面平行的判定定理求证即可;
      为中点,为中点,可得,,,可知,故为直角三角形,,利用面面垂直的判定定理求证即可.
      【详解】
      解: 证明:为中点,为中点,

      又平面,平面,
      平面;
      证明:为中点,为中点,
      ,又,,
      则,故为直角三角形,,
      平面平面,平面平面,,平面,
      平面,
      又∵平面,
      平面平面.
      本题考查线面平行和面面垂直的判定定理的应用,属于基础题.
      -
      0
      +
      单调递减
      极小值
      单调递增

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