广西壮族梧州市苍梧县2025届高三压轴卷数学试卷含解析
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这是一份广西壮族梧州市苍梧县2025届高三压轴卷数学试卷含解析,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。
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.已知是定义是上的奇函数,满足,当时, ,则函数在区间上的零点个数是( )
A.3B.5C.7D.9
2.若,则函数在区间内单调递增的概率是( )
A. B. C. D.
3.集合,,则( )
A.B.C.D.
4.著名的斐波那契数列:1,1,2,3,5,8,…,满足,,,若,则( )
A.2020B.4038C.4039D.4040
5. 若x,y满足约束条件的取值范围是
A.[0,6]B.[0,4]C.[6, D.[4,
6.已知函数,则不等式的解集为( )
A.B.C.D.
7.圆柱被一平面截去一部分所得几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( )
A.B.C.D.
8.设命题:,,则为
A.,B.,
C.,D.,
9.双曲线:(),左焦点到渐近线的距离为2,则双曲线的渐近线方程为( )
A.B.C.D.
10.函数与的图象上存在关于直线对称的点,则的取值范围是( )
A.B.C.D.
11.设,,是非零向量.若,则( )
A.B.C.D.
12.如图,正三棱柱各条棱的长度均相等,为的中点,分别是线段和线段的动点(含端点),且满足,当运动时,下列结论中不正确的是
A.在内总存在与平面平行的线段
B.平面平面
C.三棱锥的体积为定值
D.可能为直角三角形
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.若实数,满足不等式组,则的最小值为______.
14.正四面体的各个点在平面同侧,各点到平面的距离分别为1,2,3,4,则正四面体的棱长为__________.
15.已知,为正实数,且,则的最小值为________________.
16.已知在△ABC中,(2sin32°,2cs32°),(cs77°,﹣cs13°),则⋅_____,△ABC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)已知椭圆:的离心率为,直线:与以原点为圆心,以椭圆的短半轴长为半径的圆相切.为左顶点,过点的直线交椭圆于,两点,直线,分别交直线于,两点.
(1)求椭圆的方程;
(2)以线段为直径的圆是否过定点?若是,写出所有定点的坐标;若不是,请说明理由.
18.(12分)如图(1)五边形中,
,将沿折到的位置,得到四棱锥,如图(2),点为线段的中点,且平面.
(1)求证:平面平面;
(2)若直线与所成角的正切值为,求直线与平面所成角的正弦值.
19.(12分)管道清洁棒是通过在管道内释放清洁剂来清洁管道内壁的工具,现欲用清洁棒清洁一个如图1所示的圆管直角弯头的内壁,其纵截面如图2所示,一根长度为的清洁棒在弯头内恰好处于位置(图中给出的数据是圆管内壁直径大小,).
(1)请用角表示清洁棒的长;
(2)若想让清洁棒通过该弯头,清洁下一段圆管,求能通过该弯头的清洁棒的最大长度.
20.(12分)已知椭圆:的四个顶点围成的四边形的面积为,原点到直线的距离为.
(1)求椭圆的方程;
(2)已知定点,是否存在过的直线,使与椭圆交于,两点,且以为直径的圆过椭圆的左顶点?若存在,求出的方程:若不存在,请说明理由.
21.(12分)在三角形中,角,,的对边分别为,,,若.
(Ⅰ)求角;
(Ⅱ)若,,求.
22.(10分)在直角坐标系中,曲线上的任意一点到直线的距离比点到点的距离小1.
(1)求动点的轨迹的方程;
(2)若点是圆上一动点,过点作曲线的两条切线,切点分别为,求直线斜率的取值范围.
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.D
【解析】
根据是定义是上的奇函数,满足,可得函数的周期为3,再由奇函数的性质结合已知可得 ,利用周期性可得函数在区间上的零点个数.
【详解】
∵是定义是上的奇函数,满足, ,可得,
函数的周期为3,
∵当时, ,
令,则,解得或1,
又∵函数是定义域为的奇函数,
∴在区间上,有.
由,取,得 ,得,
∴.
又∵函数是周期为3的周期函数,
∴方程=0在区间上的解有 共9个,
故选D.
本题考查根的存在性及根的个数判断,考查抽象函数周期性的应用,考查逻辑思维能力与推理论证能力,属于中档题.
2.B
【解析】函数在区间内单调递增, ,在恒成立, 在恒成立, , 函数在区间内单调递增的概率是,故选B.
3.A
【解析】
解一元二次不等式化简集合A,再根据对数的真数大于零化简集合B,求交集运算即可.
【详解】
由可得,所以,由可得,所以,所以,故选A.
本题主要考查了集合的交集运算,涉及一元二次不等式解法及对数的概念,属于中档题.
4.D
【解析】
计算,代入等式,根据化简得到答案.
【详解】
,,,故,
,
故.
故选:.
本题考查了斐波那契数列,意在考查学生的计算能力和应用能力.
5.D
【解析】
解:x、y满足约束条件,表示的可行域如图:
目标函数z=x+2y经过C点时,函数取得最小值,
由解得C(2,1),
目标函数的最小值为:4
目标函数的范围是[4,+∞).
故选D.
6.D
【解析】
先判断函数的奇偶性和单调性,得到,且,解不等式得解.
【详解】
由题得函数的定义域为.
因为,
所以为上的偶函数,
因为函数都是在上单调递减.
所以函数在上单调递减.
因为,
所以,且,
解得.
故选:D
本题主要考查函数的奇偶性和单调性的判断,考查函数的奇偶性和单调性的应用,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
7.B
【解析】
三视图对应的几何体为如图所示的几何体,利用割补法可求其体积.
【详解】
根据三视图可得原几何体如图所示,它是一个圆柱截去上面一块几何体,
把该几何体补成如下图所示的圆柱,
其体积为,故原几何体的体积为.
故选:B.
本题考查三视图以及不规则几何体的体积,复原几何体时注意三视图中的点线关系与几何体中的点、线、面的对应关系,另外,不规则几何体的体积可用割补法来求其体积,本题属于基础题.
8.D
【解析】
直接利用全称命题的否定是特称命题写出结果即可.
【详解】
因为全称命题的否定是特称命题,所以,命题:,,则为:,.
故本题答案为D.
本题考查命题的否定,特称命题与全称命题的否定关系,是基础题.
9.B
【解析】
首先求得双曲线的一条渐近线方程,再利用左焦点到渐近线的距离为2,列方程即可求出,进而求出渐近线的方程.
【详解】
设左焦点为,一条渐近线的方程为,由左焦点到渐近线的距离为2,可得,所以渐近线方程为,即为,
故选:B
本题考查双曲线的渐近线的方程,考查了点到直线的距离公式,属于中档题.
10.C
【解析】
由题可知,曲线与有公共点,即方程有解,可得有解,令,则,对分类讨论,得出时,取得极大值,也即为最大值,进而得出结论.
【详解】
解:由题可知,曲线与有公共点,即方程有解,
即有解,令,则,
则当时,;当时,,
故时,取得极大值,也即为最大值,
当趋近于时,趋近于,所以满足条件.
故选:C.
本题主要考查利用导数研究函数性质的基本方法,考查化归与转化等数学思想,考查抽象概括、运算求解等数学能力,属于难题.
11.D
【解析】
试题分析:由题意得:若,则;若,则由可知,,故也成立,故选D.
考点:平面向量数量积.
【思路点睛】几何图形中向量的数量积问题是近几年高考的又一热点,作为一类既能考查向量的线性运算、坐标运算、数量积及平面几何知识,又能考查学生的数形结合能力及转化与化归能力的问题,实有其合理之处.解决此类问题的常用方法是:①利用已知条件,结合平面几何知识及向量数量积的基本概念直接求解(较易);②将条件通过向量的线性运算进行转化,再利用①求解(较难);③建系,借助向量的坐标运算,此法对解含垂直关系的问题往往有很好效果.
12.D
【解析】
A项用平行于平面ABC的平面与平面MDN相交,则交线与平面ABC平行;
B项利用线面垂直的判定定理;
C项三棱锥与三棱锥体积相等,三棱锥的底面积是定值,高也是定值,则体积是定值;
D项用反证法说明三角形DMN不可能是直角三角形.
【详解】
A项,用平行于平面ABC的平面截平面MND,则交线平行于平面ABC,故正确;
B项,如图:
当M、N分别在BB1、CC1上运动时,若满足BM=CN,则线段MN必过正方形BCC1B1的中心O,由DO垂直于平面BCC1B1可得平面平面,故正确;
C项,当M、N分别在BB1、CC1上运动时,△A1DM的面积不变,N到平面A1DM的距离不变,所以棱锥N-A1DM的体积不变,即三棱锥A1-DMN的体积为定值,故正确;
D项,若△DMN为直角三角形,则必是以∠MDN为直角的直角三角形,但MN的最大值为BC1,而此时DM,DN的长大于BB1,所以△DMN不可能为直角三角形,故错误.
故选D
本题考查了命题真假判断、棱柱的结构特征、空间想象力和思维能力,意在考查对线面、面面平行、垂直的判定和性质的应用,是中档题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.5
【解析】
根据题意,画出图像,数形结合,将目标转化为求动直线纵截距的最值,即可求解
【详解】
画出不等式组,表示的平面区域如图阴影区域所示,
令,则.分析知,当,时,取得最小值,且.
本题考查线性规划问题,属于基础题
14.
【解析】
不妨设点A,D,C,B到面的距离分别为1,2,3,4,平面向下平移两个单位,与正四面体相交,过点D,与AB,AC分别相交于点E,F,根据题意F为中点,E为AB的三等分点(靠近点A),设棱长为a, 求得,再用余弦定理求得:,从而求得,再根据顶点A到面EDF的距离为,得到,然后利用等体积法求解,
【详解】
不妨设点A,D,C,B到面的距离分别为1,2,3,4,
平面向下平移两个单位,与正四面体相交,过点D,与AB,AC分别相交于点E,F,如图所示:
由题意得:F为中点,E为AB的三等分点(靠近点A),
设棱长为a, ,
顶点D到面ABC的距离为
所以,
由余弦定理得:
,
所以,所以,
又顶点A到面EDF的距离为,
所以,
因为,
所以,
解得,
故答案为:
本题主要考查几何体的切割问题以及等体积法的应用,还考查了转化化归的思想和空间想象,运算求解的能力,属于难题,
15.
【解析】
由,为正实数,且,可知,于是,可得
,再利用基本不等式即可得出结果.
【详解】
解:,为正实数,且,可知,
,
.
当且仅当时取等号.
的最小值为.
故答案为:.
本题考查了基本不等式的性质应用,恰当变形是解题的关键,属于中档题.
16.
【解析】
①根据向量数量积的坐标表示结合两角差的正弦公式的逆用即可得解;②结合①求出,根据面积公式即可得解.
【详解】
①2(sin32°•cs77°﹣cs32°•sin77°),
②,,
∴,
∴.
故答案为:.
此题考查平面向量与三角函数解三角形综合应用,涉及平面向量数量积的坐标表示,三角恒等变换,根据三角形面积公式求解三角形面积,综合性强.
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)是,定点坐标为或
【解析】
(1)根据相切得到,根据离心率得到,得到椭圆方程.
(2)设直线的方程为,点、的坐标分别为,,联立方程得到,,计算点的坐标为,点的坐标为,圆的方程可化为,得到答案.
【详解】
(1)根据题意:,因为,所以,
所以椭圆的方程为.
(2)设直线的方程为,点、的坐标分别为,,
把直线的方程代入椭圆方程化简得到,
所以,,
所以,,
因为直线的斜率,所以直线的方程,
所以点的坐标为,同理,点的坐标为,
故以为直径的圆的方程为,
又因为,,
所以圆的方程可化为,令,则有,
所以定点坐标为或.
本题考查了椭圆方程,圆过定点问题,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.
18.(1)见解析(2)
【解析】
试题分析: (1)根据已知条件由线线垂直得出线面垂直,再根据面面垂直的判定定理证得成立; (2)通过已知条件求出各边长度,建系如图所示,求出平面的法向量,根据线面角公式代入坐标求得结果.
试题解析:(1)证明:取的中点,连接,则,
又,所以,则四边形为平行四边形,所以,
又平面,
∴平面,
∴.
由即及为的中点,可得为等边三角形,
∴,
又,∴,∴,
∴平面平面,
∴平面平面.
(2)解:
,∴为直线与所成的角,
由(1)可得,∴,∴,
设,则,
取的中点,连接,过作的平行线,
可建立如图所示的空间直角坐标系,
则,
∴,
所以,
设为平面的法向量,则,即,
取,则为平面的一个法向量,
∵,
则直线与平面所成角的正弦值为.
点睛: 判定直线和平面垂直的方法:①定义法.②利用判定定理:一条直线和一个平面内的两条相交直线都垂直,则该直线和此平面垂直.③推论:如果在两条平行直线中,有一条垂直于一个平面,那么另一条直线也垂直于这个平面.平面与平面垂直的判定方法:①定义法.②利用判定定理:一个平面过另一个平面的一条垂线,则这两个平面垂直.
19.(1);(2).
【解析】
(1)过作的垂线,垂足为,易得,进一步可得;
(2)利用导数求得最大值即可.
【详解】
(1)如图,过作的垂线,垂足为,在直角中,,
,所以,同理,
.
(2)设,
则,
令,则,即.
设,且,则
当时,,所以单调递减;
当时,,所以单调递增,
所以当时,取得极小值,
所以.
因为,所以,又,
所以,又,
所以,所以,
所以,
所以能通过此钢管的铁棒最大长度为.
本题考查导数在实际问题中的应用,考查学生的数学运算求解能力,是一道中档题.
20.(1);(2)存在,且方程为或.
【解析】
(1)依题意列出关于a,b,c的方程组,求得a,b,进而可得到椭圆方程;(2)联立直线和椭圆得到,要使以为直径的圆过椭圆的左顶点,则,结合韦达定理可得到参数值.
【详解】
(1)直线的一般方程为.
依题意,解得,故椭圆的方程式为.
(2)假若存在这样的直线,
当斜率不存在时,以为直径的圆显然不经过椭圆的左顶点,
所以可设直线的斜率为,则直线的方程为.
由,得.
由,得.
记,的坐标分别为,,
则,,
而 .
要使以为直径的圆过椭圆的左顶点,则,
即 ,
所以 ,
整理解得或,
所以存在过的直线,使与椭圆交于,两点,且以为直径的圆过椭圆的左顶点,直线的方程为或.
本题主要考查直线与圆锥曲线位置关系,所使用方法为韦达定理法:因直线的方程是一次的,圆锥曲线的方程是二次的,故直线与圆锥曲线的问题常转化为方程组关系问题,最终转化为一元二次方程问题,故用韦达定理及判别式是解决圆锥曲线问题的重点方法之一,尤其是弦中点问题,弦长问题,可用韦达定理直接解决,但应注意不要忽视判别式的作用.
21.(Ⅰ)(Ⅱ)8
【解析】
(Ⅰ)由余弦定理可得,即可求出A,
(Ⅱ)根据同角的三角函数的关系和两角和的正弦公式和正弦定理即可求出.
【详解】
(Ⅰ)由余弦定理,
所以,
所以,
即,
因为,
所以;
(Ⅱ)因为,所以,
因为,
,
由正弦定理得,所以.
本题考查利用正弦定理与余弦定理解三角形,属于简单题.
22.(1);(2)
【解析】
(1)设,根据题意可得点的轨迹方程满足的等式,化简即可求得动点的轨迹的方程;
(2)设出切线的斜率分别为,切点,,点,则可得过点的拋物线的切线方程为,联立抛物线方程并化简,由相切时可得两条切线斜率关系;由抛物线方程求得导函数,并由导数的几何意义并代入抛物线方程表示出,可求得,结合点满足的方程可得的取值范围,即可求得的范围.
【详解】
(1)设点,
∵点到直线的距离等于,
∴,化简得,
∴动点的轨迹的方程为.
(2)由题意可知,的斜率都存在,分别设为,切点,,
设点,过点的拋物线的切线方程为,
联立,化简可得,
∴,即,
∴,.
由,求得导函数,
∴,,,
∴,
因为点满足,
由圆的性质可得,
∴,即直线斜率的取值范围为.
本题考查了动点轨迹方程的求法,直线与抛物线相切的性质及应用,导函数的几何意义及应用,点和圆位置关系求参数的取值范围,属于中档题.
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