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      2025届伊犁哈萨克自治州高考考前提分数学仿真卷含解析

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      2025届伊犁哈萨克自治州高考考前提分数学仿真卷含解析

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      这是一份2025届伊犁哈萨克自治州高考考前提分数学仿真卷含解析,共5页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,已知点在幂函数的图象上,设,则等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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.函数的图象大致是( )
      A.B.
      C.D.
      2.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.
      3.定义两种运算“★”与“◆”,对任意,满足下列运算性质:①★,◆;②()★★ ,◆◆,则(◆2020)(2020★2018)的值为( )
      A.B.C.D.
      4.已知复数满足,且,则( )
      A.3B.C.D.
      5.已知集合A={x|y=lg(4﹣x2)},B={y|y=3x,x>0}时,A∩B=( )
      A.{x|x>﹣2} B.{x|1<x<2} C.{x|1≤x≤2} D.∅
      6.已知底面是等腰直角三角形的三棱锥P-ABC的三视图如图所示,俯视图中的两个小三角形全等,则( )
      A.PA,PB,PC两两垂直B.三棱锥P-ABC的体积为
      C.D.三棱锥P-ABC的侧面积为
      7.如图,圆锥底面半径为,体积为,、是底面圆的两条互相垂直的直径,是母线的中点,已知过与的平面与圆锥侧面的交线是以为顶点的抛物线的一部分,则该抛物线的焦点到圆锥顶点的距离等于( )
      A.B.1C.D.
      8.是抛物线上一点,是圆关于直线的对称圆上的一点,则最小值是( )
      A.B.C.D.
      9.已知点(m,8)在幂函数的图象上,设,则( )
      A.b<a<cB.a<b<cC.b<c<aD.a<c<b
      10.如图,平面四边形中,,,,为等边三角形,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.
      11.在满足,的实数对中,使得成立的正整数的最大值为( )
      A.5B.6C.7D.9
      12.已知函数,其中,,其图象关于直线对称,对满足的,,有,将函数的图象向左平移个单位长度得到函数的图象,则函数的单调递减区间是()
      A.B.
      C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.过且斜率为的直线交抛物线于两点,为的焦点若的面积等于的面积的2倍,则的值为___________.
      14.已知各棱长都相等的直三棱柱(侧棱与底面垂直的棱柱称为直棱柱)所有顶点都在球的表面上.若球的表面积为则该三棱柱的侧面积为___________.
      15.圆关于直线的对称圆的方程为_____.
      16.已知抛物线C:y2=4x的焦点为F,准线为l,P为C上一点,PQ垂直l于点Q,M,N分别为PQ,PF的中点,MN与x轴相交于点R,若∠NRF=60°,则|FR|等于_____.
      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)已知抛物线的焦点为,准线与轴交于点,点在抛物线上,直线与抛物线交于另一点.
      (1)设直线,的斜率分别为,,求证:常数;
      (2)①设的内切圆圆心为的半径为,试用表示点的横坐标;
      ②当的内切圆的面积为时,求直线的方程.
      18.(12分)已知椭圆()经过点,离心率为,、、为椭圆上不同的三点,且满足,为坐标原点.
      (1)若直线、的斜率都存在,求证:为定值;
      (2)求的取值范围.
      19.(12分)已知函数.
      (1)若是函数的极值点,求的单调区间;
      (2)当时,证明:
      20.(12分)已知四棱锥中,底面为等腰梯形,,,,丄底面.
      (1)证明:平面平面;
      (2)过的平面交于点,若平面把四棱锥分成体积相等的两部分,求二面角的余弦值.
      21.(12分)在中,角的对边分别为,且.
      (1)求角的大小;
      (2)已知外接圆半径,求的周长.
      22.(10分)如图,已知在三棱台中,,,.
      (1)求证:;
      (2)过的平面分别交,于点,,且分割三棱台所得两部分几何体的体积比为,几何体为棱柱,求的长.
      提示:台体的体积公式(,分别为棱台的上、下底面面积,为棱台的高).
      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】
      根据复合函数的单调性,同增异减以及采用排除法,可得结果.
      【详解】
      当时,,
      由在递增,
      所以在递增
      又是增函数,
      所以在递增,故排除B、C
      当时,若,则
      所以在递减,而是增函数
      所以在递减,所以A正确,D错误
      故选:A
      本题考查具体函数的大致图象的判断,关键在于对复合函数单调性的理解,记住常用的结论:增+增=增,增-减=增,减+减=减,复合函数单调性同增异减,属中档题.
      2.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.
      3.B
      【解析】
      根据新运算的定义分别得出◆2020和2020★2018的值,可得选项.
      【详解】
      由()★★ ,得(+2)★★,
      又★,所以★,★,★, ,以此类推,2020★2018★2018,
      又◆◆,◆,
      所以◆,◆,◆, ,以此类推,◆2020,
      所以(◆2020)(2020★2018),
      故选:B.
      本题考查定义新运算,关键在于理解,运用新定义进行求值,属于中档题.
      4.C
      【解析】
      设,则,利用和求得,即可.
      【详解】
      设,则,
      因为,则,所以,
      又,即,所以,
      所以,
      故选:C
      本题考查复数的乘法法则的应用,考查共轭复数的应用.
      5.B
      【解析】试题分析:由集合A中的函数,得到,解得:,∴集合,由集合B中的函数,得到,∴集合,则,故选B.
      考点:交集及其运算.
      6.C
      【解析】
      根据三视图,可得三棱锥P-ABC的直观图,然后再计算可得.
      【详解】
      解:根据三视图,可得三棱锥P-ABC的直观图如图所示,
      其中D为AB的中点,底面ABC.
      所以三棱锥P-ABC的体积为,
      ,,,
      ,、不可能垂直,
      即不可能两两垂直,
      ,.
      三棱锥P-ABC的侧面积为.
      故正确的为C.
      故选:C.
      本题考查三视图还原直观图,以及三棱锥的表面积、体积的计算问题,属于中档题.
      7.D
      【解析】
      建立平面直角坐标系,求得抛物线的轨迹方程,解直角三角形求得抛物线的焦点到圆锥顶点的距离.
      【详解】
      将抛物线放入坐标系,如图所示,
      ∵,,,
      ∴,设抛物线,代入点,
      可得
      ∴焦点为,
      即焦点为中点,设焦点为,
      ,,∴.
      故选:D
      本小题考查圆锥曲线的概念,抛物线的性质,两点间的距离等基础知识;考查运算求解能力,空间想象能力,推理论证能力,应用意识.
      8.C
      【解析】
      求出点关于直线的对称点的坐标,进而可得出圆关于直线的对称圆的方程,利用二次函数的基本性质求出的最小值,由此可得出,即可得解.
      【详解】
      如下图所示:
      设点关于直线的对称点为点,
      则,整理得,解得,即点,
      所以,圆关于直线的对称圆的方程为,
      设点,则,
      当时,取最小值,因此,.
      故选:C.
      本题考查抛物线上一点到圆上一点最值的计算,同时也考查了两圆关于直线对称性的应用,考查计算能力,属于中等题.
      9.B
      【解析】
      先利用幂函数的定义求出m的值,得到幂函数解析式为f(x)=x3,在R上单调递增,再利用幂函数f(x)的单调性,即可得到a,b,c的大小关系.
      【详解】
      由幂函数的定义可知,m﹣1=1,∴m=2,
      ∴点(2,8)在幂函数f(x)=xn上,
      ∴2n=8,∴n=3,
      ∴幂函数解析式为f(x)=x3,在R上单调递增,
      ∵,1<lnπ<3,n=3,
      ∴,
      ∴a<b<c,
      故选:B.
      本题主要考查了幂函数的性质,以及利用函数的单调性比较函数值大小,属于中档题.
      10.A
      【解析】
      将三棱锥补形为如图所示的三棱柱,则它们的外接球相同,由此易知外接球球心应在棱柱上下底面三角形的外心连线上,在中,计算半径即可.
      【详解】
      由,,可知平面.
      将三棱锥补形为如图所示的三棱柱,则它们的外接球相同.
      由此易知外接球球心应在棱柱上下底面三角形的外心连线上,
      记的外心为,由为等边三角形,
      可得.又,故在中,,
      此即为外接球半径,从而外接球表面积为.
      故选:A
      本题考查了三棱锥外接球的表面积,考查了学生空间想象,逻辑推理,综合分析,数学运算的能力,属于较难题.
      11.A
      【解析】
      由题可知:,且可得,构造函数求导,通过导函数求出的单调性,结合图像得出,即得出,
      从而得出的最大值.
      【详解】
      因为,
      则,即
      整理得,令,
      设,
      则,
      令,则,令,则,
      故在上单调递增,在上单调递减,则,
      因为,,
      由题可知:时,则,所以,
      所以,
      当无限接近时,满足条件,所以,
      所以要使得
      故当时,可有,
      故,即,
      所以:最大值为5.
      故选:A.
      本题主要考查利用导数求函数单调性、极值和最值,以及运用构造函数法和放缩法,同时考查转化思想和解题能力.
      12.B
      【解析】
      根据已知得到函数两个对称轴的距离也即是半周期,由此求得的值,结合其对称轴,求得的值,进而求得解析式.根据图像变换的知识求得的解析式,再利用三角函数求单调区间的方法,求得的单调递减区间.
      【详解】
      解:已知函数,其中,,其图像关于直线对称,
      对满足的,,有,∴.
      再根据其图像关于直线对称,可得,.
      ∴,∴.
      将函数的图像向左平移个单位长度得到函数的图像.
      令,求得,
      则函数的单调递减区间是,,
      故选B.
      本小题主要考查三角函数图像与性质求函数解析式,考查三角函数图像变换,考查三角函数单调区间的求法,属于中档题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.2
      【解析】
      联立直线与抛物线的方程,根据一元二次方程的根与系数的关系以及面积关系求解即可.
      【详解】
      如图,设,由,则,
      由可得,由,则,
      所以,得.
      故答案为:2
      此题考查了抛物线的性质,属于中档题.
      14.
      【解析】
      只要算出直三棱柱的棱长即可,在中,利用即可得到关于x的方程,解方程即可解决.
      【详解】
      由已知,,解得,如图所示,设底面等边三角形中心为,
      直三棱柱的棱长为x,则,,故,
      即,解得,故三棱柱的侧面积为.
      故答案为:.
      本题考查特殊柱体的外接球问题,考查学生的空间想象能力,是一道中档题.
      15.
      【解析】
      求出圆心关于直线的对称点,即可得解.
      【详解】
      的圆心为,关于对称点设为,
      则有: ,解得,
      所以对称后的圆心为,故所求圆的方程为.
      故答案为:
      此题考查求圆关于直线的对称圆方程,关键在于准确求出圆心关于直线的对称点坐标.
      16.2
      【解析】
      由题意知:,,,.由∠NRF=60°,可得为等边三角形,MF⊥PQ,可得F为HR的中点,即求.
      【详解】
      不妨设点P在第一象限,如图所示,连接MF,QF.
      ∵抛物线C:y2=4x的焦点为F,准线为l,P为C上一点
      ∴,.
      ∵M,N分别为PQ,PF的中点,
      ∴,
      ∵PQ垂直l于点Q,
      ∴PQ//OR,
      ∵,∠NRF=60°,
      ∴为等边三角形,
      ∴MF⊥PQ,
      易知四边形和四边形都是平行四边形,
      ∴F为HR的中点,
      ∴,
      故答案为:2.
      本题主要考查抛物线的定义,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.(1)证明见解析;(2)①;②.
      【解析】
      (1)设过的直线交抛物线于,,联立,利用直线的斜率公式和韦达定理表示出,化简即可;
      (2)由(1)知点在轴上,故,设出直线方程,求出交点坐标,因为内心到三角形各边的距离相等且均为内切圆半径,列出方程组求解即可.
      【详解】
      (1)设过的直线交抛物线于,,
      联立方程组,得:.
      于是,有:

      又,

      (2)①由(1)知点在轴上,故,联立的直线方程:.
      ,又点在抛物线上,得,
      又,

      ②由题得,
      (解法一)
      所以直线的方程为
      (解法二)
      设内切圆半径为,则.设直线的斜率为,则:
      直线的方程为:代入直线的直线方程,
      可得
      于是有:
      得,
      又由(1)可设内切圆的圆心为则,
      即:,解得:
      所以,直线的方程为:.
      本题主要考查了抛物线的性质,直线与抛物线相关的综合问题的求解,考查了学生的运算求解与逻辑推理能力.
      18.(1)证明见解析;(2).
      【解析】
      (1)首先根据题中条件求出椭圆方程,设、、点坐标,根据利用坐标表示出即可得证;
      (2)设直线方程,再与椭圆方程联立利用韦达定理表示出,即可求出范围.
      【详解】
      (1)依题有,所以椭圆方程为.
      设,,,
      由为的重心,;
      又因为,,
      ,,
      (2)当的斜率不存在时:,,,
      代入椭圆得,,,
      当的斜率存在时:设直线为,这里,
      由,,
      根据韦达定理有,,,
      故,代入椭圆方程有,
      又因为,
      综上,的范围是.
      本题主要考查了椭圆方程的求解,三角形重心的坐标关系,直线与椭圆所交弦长,属于一般题.
      19.(1)递减区间为(-1,0),递增区间为(2)见解析
      【解析】
      (1)根据函数解析式,先求得导函数,由是函数的极值点可求得参数.求得函数定义域,并根据导函数的符号即可判断单调区间.
      (2)当时,.代入函数解析式放缩为,代入证明的不等式可化为,构造函数,并求得,由函数单调性及零点存在定理可知存在唯一的,使得成立,因而求得函数的最小值,由对数式变形化简可证明,即成立,原不等式得证.
      【详解】
      (1)函数
      可求得,则
      解得
      所以,定义域为

      在单调递增,而,
      ∴当时,,单调递减,
      当时,,单调递增,
      此时是函数的极小值点,
      的递减区间为,递增区间为
      (2)证明:当时,

      因此要证当时,,
      只需证明,

      令,
      则,
      在是单调递增,
      而,
      ∴存在唯一的,使得,
      当,单调递减,当,单调递增,
      因此当时,函数取得最小值,


      故,
      从而,即,结论成立.
      本题考查了由函数极值求参数,并根据导数判断函数的单调区间,利用导数证明不等式恒成立,构造函数法的综合应用,属于难题.
      20.(1)见证明;(2)
      【解析】
      (1)先证明等腰梯形中,然后证明,即可得到丄平面,从而可证明平面丄平面;(2)由,可得到,列出式子可求出,然后建立如图的空间坐标系,求出平面的法向量为,平面的法向量为,由可得到答案.
      【详解】
      (1)证明:在等腰梯形,,
      易得
      在中,,
      则有,故,
      又平面,平面,,
      即平面,故平面丄平面.
      (2)在梯形中,设,
      ,,
      ,而,
      即,.
      以点为坐标原点,所在直线为轴,所在直线为轴,所在直线为轴,建立如图的空间坐标系,则,,
      设平面的法向量为,
      由得,
      取,得,,
      同理可求得平面的法向量为,
      设二面角的平面角为,
      则,
      所以二面角的余弦值为.
      本题考查了两平面垂直的判定,考查了利用空间向量的方法求二面角,考查了棱锥的体积的计算,考查了空间想象能力及计算能力,属于中档题.
      21.(1)(2)3+3
      【解析】
      (1)利用余弦的二倍角公式和同角三角函数关系式化简整理并结合范围0<A<π,可求A的值.(2)由正弦定理可求a,利用余弦定理可得c值,即可求周长.
      【详解】
      (1)



      (2) ,
      ∵,
      ∴由余弦定理得 a2=b2+c2﹣2bccsA,
      ∴,
      ∵c>0,所以得c=2,
      ∴周长a+b+c=3+3.
      本题考查三角函数恒等变换的应用,正弦定理,余弦定理在解三角形中的应用,考查了转化思想,属于中档题.
      22.(1)证明见解析;(2)2
      【解析】
      (1)在中,利用勾股定理,证得,又由题设条件,得到,利用线面垂直的判定定理,证得平面,进而得到;
      (2)设三棱台和三棱柱的高都为上、下底面之间的距离为,根据棱台的体积公式,列出方程求得,得到,即可求解.
      【详解】
      (1)由题意,在中,,,
      所以,可得,
      因为,可得.
      又由,,平面,所以平面,
      因为平面,所以.
      (2)因为,可得,
      令,,
      设三棱台和三棱柱的高都为上、下底面之间的距离为,
      则,整理得,
      即,解得,即,
      又由,所以.
      本题主要考查了直线与平面垂直的判定与应用,以及几何体的体积公式的应用,其中解答中熟记线面位置关系的判定定理与性质定理,以及熟练应用几何体的体积公式进行求解是解答的关键,着重考查了推理与计算能力,属于基础题.

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