2025年赣州市赣县高考仿真卷数学试卷含解析
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这是一份2025年赣州市赣县高考仿真卷数学试卷含解析,共5页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,在函数等内容,欢迎下载使用。
1.考生要认真填写考场号和座位序号。
2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
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.的展开式中的系数为( )
A.B.C.D.
2.秦九韶是我国南宋时期的数学家,普州(现四川省安岳县)人,他在所著的《数书九章》中提出的多项式求值的秦九韶算法,至今仍是比较先进的算法.如图的程序框图给出了利用秦九韶算法求某多项式值的一个实例,若输入的值为2,则输出的值为
A.B.C.D.
3.下列判断错误的是( )
A.若随机变量服从正态分布,则
B.已知直线平面,直线平面,则“”是“”的充分不必要条件
C.若随机变量服从二项分布: , 则
D.是的充分不必要条件
4.如图,长方体中,,,点T在棱上,若平面.则( )
A.1B.C.2D.
5.过抛物线的焦点F作两条互相垂直的弦AB,CD,设P为抛物线上的一动点,,若,则的最小值是( )
A.1B.2C.3D.4
6.已知向量,,=(1,),且在方向上的投影为,则等于( )
A.2B.1C.D.0
7.已知空间两不同直线、,两不同平面,,下列命题正确的是( )
A.若且,则B.若且,则
C.若且,则D.若不垂直于,且,则不垂直于
8.已知数列为等差数列,为其前项和,,则( )
A.7B.14C.28D.84
9.在函数:①;②;③;④中,最小正周期为的所有函数为( )
A.①②③B.①③④C.②④D.①③
10.已知复数满足,其中为虚数单位,则( ).
A.B.C.D.
11.己知四棱锥中,四边形为等腰梯形,,,是等边三角形,且;若点在四棱锥的外接球面上运动,记点到平面的距离为,若平面平面,则的最大值为( )
A.B.
C.D.
12.设平面与平面相交于直线,直线在平面内,直线在平面内,且则“”是“”的( )
A.充分不必要条件B.必要不充分条件
C.充要条件D.即不充分不必要条件
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.下图是一个算法流程图,则输出的S的值是______.
14.将一颗质地均匀的正方体骰子(每个面上分别写有数字1,2,3,4,5,6)先后抛掷2次,观察向上的点数,则点数之和是6的的概率是___.
15.春天即将来临,某学校开展以“拥抱春天,播种绿色”为主题的植物种植实践体验活动.已知某种盆栽植物每株成活的概率为,各株是否成活相互独立.该学校的某班随机领养了此种盆栽植物10株,设为其中成活的株数,若的方差,,则________.
16.如图,直线平面,垂足为,三棱锥的底面边长和侧棱长都为4,在平面内,是直线上的动点,则点到平面的距离为_______,点到直线的距离的最大值为_______.
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)已知集合,.
(1)若,则;
(2)若,求实数的取值范围.
18.(12分)在中,角的对边分别为,且.
(1)求角的大小;
(2)若函数图象的一条对称轴方程为且,求的值.
19.(12分)在中,角A,B,C的对边分别是a,b,c,且向量与向量共线.
(1)求B;
(2)若,,且,求BD的长度.
20.(12分)在四棱锥中,底面为直角梯形,,,,,,,分别为,的中点.
(1)求证:.
(2)若,求二面角的余弦值.
21.(12分)已知椭圆:过点,过坐标原点作两条互相垂直的射线与椭圆分别交于,两点.
(1)证明:当取得最小值时,椭圆的离心率为.
(2)若椭圆的焦距为2,是否存在定圆与直线总相切?若存在,求定圆的方程;若不存在,请说明理由.
22.(10分)已知椭圆的左右焦点分别是,点在椭圆上,满足
(1)求椭圆的标准方程;
(2)直线过点,且与椭圆只有一个公共点,直线与的倾斜角互补,且与椭圆交于异于点的两点,与直线交于点(介于两点之间),是否存在直线,使得直线,,的斜率按某种排序能构成等比数列?若能,求出的方程,若不能,请说理由.
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】
由题意,根据二项式定理展开式的通项公式,得展开式的通项为,则展开式的通项为,由,得,所以所求的系数为.故选C.
点睛:此题主要考查二项式定理的通项公式的应用,以及组合数、整数幂的运算等有关方面的知识与技能,属于中低档题,也是常考知识点.在二项式定理的应用中,注意区分二项式系数与系数,先求出通项公式,再根据所求问题,通过确定未知的次数,求出,将的值代入通项公式进行计算,从而问题可得解.
2.C
【解析】
由题意,模拟程序的运行,依次写出每次循环得到的,的值,当时,不满足条件,跳出循环,输出的值.
【详解】
解:初始值,,程序运行过程如下表所示:
,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
跳出循环,输出的值为
其中①
②
①—②得
.
故选:.
本题主要考查了循环结构的程序框图的应用,正确依次写出每次循环得到,的值是解题的关键,属于基础题.
3.D
【解析】
根据正态分布、空间中点线面的位置关系、充分条件与必要条件的判断、二项分布及不等式的性质等知识,依次对四个选项加以分析判断,进而可求解.
【详解】
对于选项,若随机变量服从正态分布,根据正态分布曲线的对称性,有,故选项正确,不符合题意;
对于选项,已知直线平面,直线平面,则当时一定有,充分性成立,而当时,不一定有,故必要性不成立,所以“”是“”的充分不必要条件,故选项正确,不符合题意;
对于选项,若随机变量服从二项分布: , 则,故选项正确,不符合题意;
对于选项,,仅当时有,当时,不成立,故充分性不成立;若,仅当时有,当时,不成立,故必要性不成立.
因而是的既不充分也不必要条件,故选项不正确,符合题意.
故选:D
本题考查正态分布、空间中点线面的位置关系、充分条件与必要条件的判断、二项分布及不等式的性质等知识,考查理解辨析能力与运算求解能力,属于基础题.
4.D
【解析】
根据线面垂直的性质,可知;结合即可证明,进而求得.由线段关系及平面向量数量积定义即可求得.
【详解】
长方体中,,
点T在棱上,若平面.
则,
则,所以,
则,
所以
,
故选:D.
本题考查了直线与平面垂直的性质应用,平面向量数量积的运算,属于基础题.
5.C
【解析】
设直线AB的方程为,代入得:,由根与系数的关系得,,从而得到,同理可得,再利用求得的值,当Q,P,M三点共线时,即可得答案.
【详解】
根据题意,可知抛物线的焦点为,则直线AB的斜率存在且不为0,
设直线AB的方程为,代入得:.
由根与系数的关系得,,
所以.
又直线CD的方程为,同理,
所以,
所以.故.过点P作PM垂直于准线,M为垂足,
则由抛物线的定义可得.
所以,当Q,P,M三点共线时,等号成立.
故选:C.
本题考查直线与抛物线的位置关系、焦半径公式的应用,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意取最值的条件.
6.B
【解析】
先求出,再利用投影公式求解即可.
【详解】
解:由已知得,
由在方向上的投影为,得,
则.
故答案为:B.
本题考查向量的几何意义,考查投影公式的应用,是基础题.
7.C
【解析】
因答案A中的直线可以异面或相交,故不正确;答案B中的直线也成立,故不正确;答案C中的直线可以平移到平面中,所以由面面垂直的判定定理可知两平面互相垂直,是正确的;答案D中直线也有可能垂直于直线,故不正确.应选答案C.
8.D
【解析】
利用等差数列的通项公式,可求解得到,利用求和公式和等差中项的性质,即得解
【详解】
,
解得.
.
故选:D
本题考查了等差数列的通项公式、求和公式和等差中项,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.
9.A
【解析】
逐一考查所给的函数:
,该函数为偶函数,周期 ;
将函数 图象x轴下方的图象向上翻折即可得到 的图象,该函数的周期为 ;
函数的最小正周期为 ;
函数的最小正周期为 ;
综上可得最小正周期为的所有函数为①②③.
本题选择A选项.
点睛:求三角函数式的最小正周期时,要尽可能地化为只含一个三角函数的式子,否则很容易出现错误.一般地,经过恒等变形成“y=Asin(ωx+φ),y=Acs(ωx+φ),y=Atan(ωx+φ)”的形式,再利用周期公式即可.
10.A
【解析】
先化简求出,即可求得答案.
【详解】
因为,
所以
所以
故选:A
此题考查复数的基本运算,注意计算的准确度,属于简单题目.
11.A
【解析】
根据平面平面,四边形为等腰梯形,则球心在过的中点的面的垂线上,又是等边三角形,所以球心也在过的外心面的垂线上,从而找到球心,再根据已知量求解即可.
【详解】
依题意如图所示:
取的中点,则是等腰梯形外接圆的圆心,
取是的外心,作平面平面,
则是四棱锥的外接球球心,且,
设四棱锥的外接球半径为,则,而,
所以,
故选:A.
本题考查组合体、球,还考查空间想象能力以及数形结合的思想,属于难题.
12.A
【解析】
试题分析:α⊥β, b⊥m又直线a在平面α内,所以a⊥b,但直线不一定相交,所以“α⊥β”是“a⊥b”的充分不必要条件,故选A.
考点:充分条件、必要条件.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【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.
14.
【解析】
先求出基本事件总数6×6=36,再由列举法求出“点数之和等于6”包含的基本事件的个数,由此能求出“点数之和等于6”的概率.
【详解】
基本事件总数6×6=36,点数之和是6包括共5种情况,则所求概率是.
故答案为
本题考查古典概率的求法,是基础题,解题时要认真审题,注意列举法的合理运用.
15.
【解析】
由题意可知:,且,从而可得值.
【详解】
由题意可知:
∴,即,
∴
故答案为:
本题考查二项分布的实际应用,考查分析问题解决问题的能力,考查计算能力,属于中档题.
16.
【解析】
三棱锥的底面边长和侧棱长都为4,所以在平面的投影为的重心,利用解直角三角形,即可求出点到平面的距离;,可得点是以为直径的球面上的点,所以到直线的距离为以为直径的球面上的点到的距离,
最大距离为分别过和的两个平行平面间距离加半径,即可求出结论.
【详解】
边长为,则中线长为,
点到平面的距离为,
点是以为直径的球面上的点,
所以到直线的距离为以为直径的球面上的点到的距离,
最大距离为分别过和的两个平行平面间距离加半径.
又三棱锥的底面边长和侧棱长都为4,
以下求过和的两个平行平面间距离,
分别取中点,连,
则,同理,
分别过做,
直线确定平面,直线确定平面,
则,同理,
为所求,,
,
所以到直线最大距离为.
故答案为:;.
本题考查空间中的距离、正四面体的结构特征,考查空间想象能力,属于较难题.
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);(2)
【解析】
(1)将代入可得集合B,解对数不等式可得集合A,由并集运算即可得解.
(2)由可知B为A的子集,即;当符合题意,当B不为空集时,由不等式关系即可求得的取值范围.
【详解】
(1)若,则,
依题意,
故;
(2)因为,故;
若,即时,,符合题意;
若,即时,,
解得;
综上所述,实数的取值范围为.
本题考查了集合的并集运算,由集合的包含关系求参数的取值范围,注意讨论集合是否为空集的情况,属于基础题.
18.(1)(2)
【解析】
(1)由已知利用三角函数恒等变换的应用,正弦定理可求,即可求的值.
(2)利用三角函数恒等变换的应用,可得,根据题意,得到,解得,得到函数的解析式,进而求得的值,利用三角函数恒等变换的应用可求的值.
【详解】
(1)由题意,根据正弦定理,可得,
又由,所以 ,
可得,即,
又因为,则,
可得,∵,∴.
(2)由(1)可得
,
所以函数的图象的一条对称轴方程为,
∴,得,即,
∴,
又,∴,
∴.
本题主要考查了三角函数恒等变换的应用,正弦定理在解三角形中的综合应用,考查了计算能力和转化思想,属于中档题.
19.(1)(2)
【解析】
(1)根据共线得到,利用正弦定理化简得到答案.
(2)根据余弦定理得到,,再利用余弦定理计算得到答案.
【详解】
(1)∵与共线,∴.
即,∴
即,∵,∴,∵,∴.
(2),,,在中,由余弦定理得:
,∴.
则或(舍去).
∴,∵∴.
在中,由余弦定理得:
,
∴.
本题考查了向量共线,正弦定理,余弦定理,意在考查学生的综合应用能力.
20.(1)见解析(2)
【解析】
(1)由已知可证明平面,从而得证面面垂直,再由,得线面垂直,从而得,由直角三角形得结论;
(2)以为轴建立空间直角坐标系,用空间向量法示二面角.
【详解】
(1)证明:连接,,.
,,平面.
平面,平面平面.
,为的中点,.
平面平面,平面.
平面,.
为斜边的中点,,
(2),由(1)可知,为等腰直角三角形,
则.以为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系,
则,,,,
则,记平面的法向量为
由得到,
取,可得,则.
易知平面的法向量为.
记二面角的平面角为,且由图可知为锐角,
则,所以二面角的余弦值为.
本题考查用面面垂直的性质定理证明线面垂直,从而得线线垂直,考查用空间向量法求二面角.在立体几何中求异面直线成的角、直线与平面所成的角、二面角等空间角时,可以建立空间直角坐标系,用空间向量法求解空间角,可避免空间角的作证过程,通过计算求解.
21.(1)证明见解析;(2)存在,
【解析】
(1)将点代入椭圆方程得到,结合基本不等式,求得取得最小值时,进而证得椭圆的离心率为.
(2)当直线的斜率不存在时,根据椭圆的对称性,求得到直线的距离.当直线的斜率存在时,联立直线的方程和椭圆方程,写出韦达定理,利用,则列方程,求得的关系式,进而求得到直线的距离.根据上述分析判断出所求的圆存在,进而求得定圆的方程.
【详解】
(1)证明:∵椭圆经过点,∴,
∴,
当且仅当,即时,等号成立,
此时椭圆的离心率.
(2)解:∵椭圆的焦距为2,∴,又,∴,.
当直线的斜率不存在时,由对称性,设,.
∵,在椭圆上,∴,∴,∴到直线的距离.
当直线的斜率存在时,设的方程为.
由,得,
.
设,,则,.
∵,∴,
∴,
∴,即,
∴到直线的距离.
综上,到直线的距离为定值,且定值为,故存在定圆:,使得圆与直线总相切.
本小题主要考查点和椭圆的位置关系,考查基本不等式求最值,考查直线和椭圆的位置关系,考查点到直线的距离公式,考查分类讨论的数学思想方法,考查运算求解能力,属于中档题.
22.(1);(2)不能,理由见解析
【解析】
(1)设,则,由此即可求出椭圆方程;
(2)设直线的方程为,联立直线与椭圆的方程可求得,则直线斜率为,设其方程为,联立直线与椭圆方程,结合韦达定理可得关于对称,可求得,假设存在直线满足题意,设,可得,由此可得答案.
【详解】
解:(1)设,则,
,
所以椭圆方程为;
(2)设直线的方程为,
与联立得,
∴,
因为两直线的倾斜角互补,所以直线斜率为,
设直线的方程为,
联立整理得,
,
所以关于对称,
由正弦定理得,
因为,所以,
由上得,
假设存在直线满足题意,
设,按某种排列成等比数列,设公比为,则,
所以,则此时直线与平行或重合,与题意不符,
所以不存在满足题意的直线.
本题主要考查直线与椭圆的位置关系,考查计算能力与推理能力,属于难题.
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