2025届青海省海东地区互助土族自治县高考数学倒计时模拟卷含解析
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这是一份2025届青海省海东地区互助土族自治县高考数学倒计时模拟卷含解析,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.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
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.已知直线y=k(x﹣1)与抛物线C:y2=4x交于A,B两点,直线y=2k(x﹣2)与抛物线D:y2=8x交于M,N两点,设λ=|AB|﹣2|MN|,则( )
A.λ<﹣16B.λ=﹣16C.﹣12<λ<0D.λ=﹣12
2.已知 若在定义域上恒成立,则的取值范围是( )
A.B.C.D.
3.在中,为上异于,的任一点,为的中点,若,则等于( )
A.B.C.D.
4.在三棱锥中,,,P在底面ABC内的射影D位于直线AC上,且,.设三棱锥的每个顶点都在球Q的球面上,则球Q的半径为( )
A.B.C.D.
5.设,则复数的模等于( )
A.B.C.D.
6.已知命题p:直线a∥b,且b⊂平面α,则a∥α;命题q:直线l⊥平面α,任意直线m⊂α,则l⊥m.下列命题为真命题的是( )
A.p∧qB.p∨(非q)C.(非p)∧qD.p∧(非q)
7.已知复数和复数,则为
A.B.C.D.
8.如图,平面四边形中,,,,,现将沿翻折,使点移动至点,且,则三棱锥的外接球的表面积为( )
A.B.C.D.
9.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.
10.已知定义在上的函数的周期为4,当时,,则( )
A.B.C.D.
11.设、,数列满足,,,则( )
A.对于任意,都存在实数,使得恒成立
B.对于任意,都存在实数,使得恒成立
C.对于任意,都存在实数,使得恒成立
D.对于任意,都存在实数,使得恒成立
12.如图,在矩形中的曲线分别是,的一部分,,,在矩形内随机取一点,若此点取自阴影部分的概率为,取自非阴影部分的概率为,则( )
A.B.C.D.大小关系不能确定
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知为抛物线:的焦点,过作两条互相垂直的直线,,直线与交于、两点,直线与交于、两点,则的最小值为__________.
14.下图是一个算法流程图,则输出的S的值是______.
15.函数在的零点个数为_________.
16.已知四棱锥的底面ABCD是边长为2的正方形,且.若四棱锥P-ABCD的五个顶点在以4为半径的同一球面上,当PA最长时,则______________;四棱锥P-ABCD的体积为______________.
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)如图,已知四棱锥的底面是等腰梯形,,,,,为等边三角形,且点P在底面上的射影为的中点G,点E在线段上,且.
(1)求证:平面.
(2)求二面角的余弦值.
18.(12分)已知点是抛物线的顶点,,是上的两个动点,且.
(1)判断点是否在直线上?说明理由;
(2)设点是△的外接圆的圆心,点到轴的距离为,点,求的最大值.
19.(12分)已知函数,.
(1)若不等式对恒成立,求的最小值;
(2)证明:.
(3)设方程的实根为.令若存在,,,使得,证明:.
20.(12分)已知数列满足:对任意,都有.
(1)若,求的值;
(2)若是等比数列,求的通项公式;
(3)设,,求证:若成等差数列,则也成等差数列.
21.(12分)在平面直角坐标系中,直线的倾斜角为,且经过点.以坐标原点O为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系,直线,从原点O作射线交于点M,点N为射线OM上的点,满足,记点N的轨迹为曲线C.
(Ⅰ)求出直线的参数方程和曲线C的直角坐标方程;
(Ⅱ)设直线与曲线C交于P,Q两点,求的值.
22.(10分)已知.
(1)解不等式;
(2)若均为正数,且,求的最小值.
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】
分别联立直线与抛物线的方程,利用韦达定理,可得,,然后计算,可得结果.
【详解】
设,
联立
则,
因为直线经过C的焦点,
所以.
同理可得,
所以
故选:D.
本题考查的是直线与抛物线的交点问题,运用抛物线的焦点弦求参数,属基础题。
2.C
【解析】
先解不等式,可得出,求出函数的值域,由题意可知,不等式在定义域上恒成立,可得出关于的不等式,即可解得实数的取值范围.
【详解】
,先解不等式.
①当时,由,得,解得,此时;
②当时,由,得.
所以,不等式的解集为.
下面来求函数的值域.
当时,,则,此时;
当时,,此时.
综上所述,函数的值域为,
由于在定义域上恒成立,
则不等式在定义域上恒成立,所以,,解得.
因此,实数的取值范围是.
故选:C.
本题考查利用函数不等式恒成立求参数,同时也考查了分段函数基本性质的应用,考查分类讨论思想的应用,属于中等题.
3.A
【解析】
根据题意,用表示出与,求出的值即可.
【详解】
解:根据题意,设,则
,
又,
,
,
故选:A.
本题主要考查了平面向量基本定理的应用,关键是要找到一组合适的基底表示向量,是基础题.
4.A
【解析】
设的中点为O先求出外接圆的半径,设,利用平面ABC,得 ,在 及中利用勾股定理构造方程求得球的半径即可
【详解】
设的中点为O,因为,所以外接圆的圆心M在BO上.设此圆的半径为r.
因为,所以,解得.
因为,所以.
设,易知平面ABC,则.
因为,所以,
即,解得.所以球Q的半径.
故选:A
本题考查球的组合体,考查空间想象能力,考查计算求解能力,是中档题
5.C
【解析】
利用复数的除法运算法则进行化简,再由复数模的定义求解即可.
【详解】
因为,
所以,
由复数模的定义知,.
故选:C
本题考查复数的除法运算法则和复数的模;考查运算求解能力;属于基础题.
6.C
【解析】
首先判断出为假命题、为真命题,然后结合含有简单逻辑联结词命题的真假性,判断出正确选项.
【详解】
根据线面平行的判定,我们易得命题若直线,直线平面,则直线平面或直线在平面内,命题为假命题;
根据线面垂直的定义,我们易得命题若直线平面,则若直线与平面内的任意直线都垂直,命题为真命题.
故:A命题“”为假命题;B命题“”为假命题;C命题“”为真命题;D命题“”为假命题.
故选:C.
本小题主要考查线面平行与垂直有关命题真假性的判断,考查含有简单逻辑联结词的命题的真假性判断,属于基础题.
7.C
【解析】
利用复数的三角形式的乘法运算法则即可得出.
【详解】
z1z2=(cs23°+isin23°)•(cs37°+isin37°)=cs60°+isin60°=.
故答案为C.
熟练掌握复数的三角形式的乘法运算法则是解题的关键,复数问题高考必考,常见考点有:点坐标和复数的对应关系,点的象限和复数的对应关系,复数的加减乘除运算,复数的模长的计算.
8.C
【解析】
由题意可得面,可知,因为,则面,于是.由此推出三棱锥外接球球心是的中点,进而算出,外接球半径为1,得出结果.
【详解】
解:由,翻折后得到,又,
则面,可知.
又因为,则面,于是,
因此三棱锥外接球球心是的中点.
计算可知,则外接球半径为1,从而外接球表面积为.
故选:C.
本题主要考查简单的几何体、球的表面积等基础知识;考查空间想象能力、推理论证能力、运算求解能力及创新意识,属于中档题.
9.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.
10.A
【解析】
因为给出的解析式只适用于,所以利用周期性,将转化为,再与一起代入解析式,利用对数恒等式和对数的运算性质,即可求得结果.
【详解】
定义在上的函数的周期为4
,
当时,,
,,
.
故选:A.
本题考查了利用函数的周期性求函数值,对数的运算性质,属于中档题.
11.D
【解析】
取,可排除AB;由蛛网图可得数列的单调情况,进而得到要使,只需,由此可得到答案.
【详解】
取,,数列恒单调递增,且不存在最大值,故排除AB选项;
由蛛网图可知,存在两个不动点,且,,
因为当时,数列单调递增,则;
当时,数列单调递减,则;
所以要使,只需要,故,化简得且.
故选:D.
本题考查递推数列的综合运用,考查逻辑推理能力,属于难题.
12.B
【解析】
先用定积分求得阴影部分一半的面积,再根据几何概型概率公式可求得.
【详解】
根据题意,阴影部分的面积的一半为:,
于是此点取自阴影部分的概率为.
又,故.
故选B.
本题考查了几何概型,定积分的计算以及几何意义,属于中档题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.16.
【解析】
由题意可知抛物线的焦点,准线为
设直线的解析式为
∵直线互相垂直
∴的斜率为
与抛物线的方程联立,消去得
设点
由跟与系数的关系得,同理
∵根据抛物线的性质,抛物线上的点到焦点的距离等于到准线的距离
∴,同理
∴,当且仅当时取等号.
故答案为16
点睛:(1)与抛物线有关的最值问题,一般情况下都与抛物线的定义有关.利用定义可将抛物线上的点到焦点的距离转化为到准线的距离,可以使运算化繁为简.“看到准线想焦点,看到焦点想准线”,这是解决抛物线焦点弦有关问题的重要途径;(2)圆锥曲线中的最值问题,可利用基本不等式求解,但要注意不等式成立的条件.
14.
【解析】
根据流程图,运行程序即得.
【详解】
第一次运行,;
第二次运行,;
第三次运行,;
第四次运行;所以输出的S的值是.
故答案为:
本题考查算法流程图,是基础题.
15.1
【解析】
本问题转化为曲线交点个数问题,在同一直角坐标系内,画出函数的图象,利用数形结合思想进行求解即可.
【详解】
问题函数在的零点个数,可以转化为曲线交点个数问题.
在同一直角坐标系内,画出函数的图象,如下图所示:
由图象可知:当时,两个函数只有一个交点.
故答案为:1
本题考查了求函数的零点个数问题,考查了转化思想和数形结合思想.
16.90°
【解析】
易得平面PAD,P点在与BA垂直的圆面内运动,显然,PA是圆的直径时,PA最长;将四棱锥补形为长方体,易得为球的直径即可得到PD,从而求得四棱锥的体积.
【详解】
如图,由及,得平面PAD,
即P点在与BA垂直的圆面内运动,
易知,当P、、A三点共线时,PA达到最长,
此时,PA是圆的直径,则;
又,所以平面ABCD,
此时可将四棱锥补形为长方体,
其体对角线为,底面边长为2的正方形,
易求出,高,
故四棱锥体积.
故答案为: (1) 90° ; (2) .
本题四棱锥外接球有关的问题,考查学生空间想象与逻辑推理能力,是一道有难度的压轴填空题.
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.(1)证明见解析(2)
【解析】
(1)由等腰梯形的性质可证得,由射影可得平面,进而求证;
(2)取的中点F,连接,以G为原点,所在直线为x轴,所在直线为y轴,所在直线为z轴,建立空间直角坐标系,分别求得平面与平面的法向量,再利用数量积求解即可.
【详解】
(1)在等腰梯形中,
点E在线段上,且,
点E为上靠近C点的四等分点,
,,,
,
点P在底面上的射影为的中点G,连接,
平面,
平面,.
又,平面,平面,
平面.
(2)取的中点F,连接,以G为原点,所在直线为x轴,所在直线为y轴,所在直线为z轴,建立空间直角坐标系,如图所示,
由(1)易知,,,
又,,
,为等边三角形,,
则,,,,,
,,,,
设平面的法向量为,
则,即,
令,则,,,
设平面的法向量为,
则,即,
令,则,,,
设平面与平面的夹角为θ,则
二面角的余弦值为.
本题考查线面垂直的证明,考查空间向量法求二面角,考查运算能力与空间想象能力.
18.(1)不在,证明见详解;(2)
【解析】
(1)假设直线方程,并于抛物线方程联立,结合韦达定理,计算,可得,然后验证可得结果.
(2)分别计算线段中垂线的方程,然后联立,根据(1)的条件可得点的轨迹方程,然后可得焦点,结合抛物线定义可得,计算可得结果.
【详解】
(1)设直线方程,
根据题意可知直线斜率一定存在,
则
则
由
所以
将代入上式
化简可得,所以
则直线方程为,
所以直线过定点,
所以可知点不在直线上.
(2)设
线段的中点为
线段的中点为
则直线的斜率为,
直线的斜率为
可知线段的中垂线的方程为
由,所以上式化简为
即线段的中垂线的方程为
同理可得:
线段的中垂线的方程为
则
由(1)可知:
所以
即,所以点轨迹方程为
焦点为,
所以
当三点共线时,有最大
所以
本题考查直线于抛物线的综合应用,第(1)问中难点在于计算处,第(2)问中关键在于得到点的轨迹方程,直线与圆锥曲线的综合常常要联立方程,结合韦达定理,属难题.
19.(1)(2)证明见解析(3)证明见解析
【解析】
(1)由题意可得,,令,利用导数得在上单调递减,进而可得结论;
(2)不等式转化为,令,,利用导数得单调性即可得到答案;
(3)由题意可得,进而可将不等式转化为,再利用单调性可得,记,,再利用导数研究单调性可得在上单调递增,即,即,即可得到结论.
【详解】
(1),即,化简可得.
令,,因为,所以,.
所以,在上单调递减,.
所以的最小值为.
(2)要证,即.
两边同除以可得.
设,则.
在上,,所以在上单调递减.
在上,,所以在上单调递增,所以.
设,因为在上是减函数,所以.
所以,即.
(3)证明:方程在区间上的实根为,即,要证
,由可知,即要证.
当时,,,因而在上单调递增.
当时,,,因而在上单调递减.
因为,所以,要证.
即要证.
记,.
因为,所以,则.
.
设,,当时,.
时,,故.
且,故,因为,所以.
因此,即在上单调递增.
所以,即.
故得证.
本题考查函数的单调性、最值、函数恒成立问题,考查导数的应用,转化思想,构造函数研究单调性,属于难题.
20.(1)3;(2);(3)见解析.
【解析】
(1)依据下标的关系,有,,两式相加,即可求出;(2)依据等比数列的通项公式知,求出首项和公比即可。利用关系式,列出方程,可以解出首项和公比;(3)利用等差数列的定义,即可证出。
【详解】
(1)因为对任意,都有,所以,,两式相加,,解得;
(2)设等比数列的首项为,公比为,因为对任意,都有,
所以有,解得,又 ,
即有,化简得,,即,
或,因为,化简得,所以
故。
(3)因为对任意,都有,所以有
,成等差数列,设公差为,
,, ,
,由等差数列的定义知,
也成等差数列。
本题主要考查等差、等比数列的定义以及赋值法的应用,意在考查学生的逻辑推理,数学建模,综合运用数列知识的能力。
21.(Ⅰ)(t为参数),;(Ⅱ)1.
【解析】
(Ⅰ)直接由已知写出直线l1的参数方程,设N(ρ,θ),M(ρ1,θ1),(ρ>0,ρ1>0),由题意可得,即ρ=4csθ,然后化为普通方程;
(Ⅱ)将l1的参数方程代入C的直角坐标方程中,得到关于t的一元二次方程,再由参数t的几何意义可得|AP|•|AQ|的值.
【详解】
(Ⅰ)直线l1的参数方程为,(t为参数)
即(t为参数).设N(ρ,θ),M(ρ1,θ1),(ρ>0,ρ1>0),
则,即,即ρ=4csθ,
∴曲线C的直角坐标方程为x2-4x+y2=0(x≠0).
(Ⅱ)将l1的参数方程代入C的直角坐标方程中,
得,
即,t1,t2为方程的两个根,
∴t1t2=-1,∴|AP|•|AQ|=|t1t2|=|-1|=1.
本题考查简单曲线的极坐标方程,考查直角坐标方程与直角坐标方程的互化,训练了直线参数方程中参数t的几何意义的应用,是中档题.
22.(1);(2)
【解析】
(1)利用零点分段讨论法可求不等式的解.
(2)利用柯西不等式可求的最小值.
【详解】
(1),
由得或或,
解得.
(2),
所以,
由柯西不等式得:
所以,
即 (当且仅当时取“=”).
所以的最小值为.
本题考查绝对值不等式的解法以及利用柯西不等式求最值.解绝对值不等式的基本方法有零点分段讨论法、图象法、平方法等,利用零点分段讨论法时注意分类点的合理选择,利用平方去掉绝对值符号时注意代数式的正负,而利用图象法求解时注意图象的正确刻画.利用柯西不等式求最值时注意把原代数式配成平方和的乘积形式,本题属于中档题.
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