2025年稻城县高考数学必刷试卷含解析
展开 这是一份2025年稻城县高考数学必刷试卷含解析,共5页。试卷主要包含了已知点、,已知函数,已知函数,则的最小值为,已知函数,以下结论正确的个数为等内容,欢迎下载使用。
1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
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.将函数的图像向左平移个单位得到函数的图像,则的最小值为( )
A.B.C.D.
2.已知双曲线:(,)的右焦点与圆:的圆心重合,且圆被双曲线的一条渐近线截得的弦长为,则双曲线的离心率为( )
A.2B.C.D.3
3.设i是虚数单位,若复数是纯虚数,则a的值为( )
A.B.3C.1D.
4.已知角的终边经过点P(),则sin()=
A.B.C.D.
5.已知抛物线,过抛物线上两点分别作抛物线的两条切线为两切线的交点为坐标原点若,则直线与的斜率之积为( )
A.B.C.D.
6.已知点、.若点在函数的图象上,则使得的面积为的点的个数为( )
A.B.C.D.
7.已知函数(,是常数,其中且)的大致图象如图所示,下列关于,的表述正确的是( )
A.,B.,
C.,D.,
8.已知平面向量满足,且,则所夹的锐角为( )
A.B.C.D.0
9.已知函数,则的最小值为( )
A.B.C.D.
10.已知函数,以下结论正确的个数为( )
①当时,函数的图象的对称中心为;
②当时,函数在上为单调递减函数;
③若函数在上不单调,则;
④当时,在上的最大值为1.
A.1B.2C.3D.4
11.设命题函数在上递增,命题在中,,下列为真命题的是( )
A.B.C.D.
12.如图,四边形为正方形,延长至,使得,点在线段上运动.设,则的取值范围是( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.用数字、、、、、组成无重复数字的位自然数,其中相邻两个数字奇偶性不同的有_____个.
14.设是公差不为0的等差数列的前n项和,且,则______.
15.函数的最小正周期是_______________,单调递增区间是__________.
16.如果复数满足,那么______(为虚数单位).
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,已知椭圆,为其右焦点,直线与椭圆交于两点,点在上,且满足.(点从上到下依次排列)
(I)试用表示:
(II)证明:原点到直线l的距离为定值.
18.(12分)如图所示,在三棱柱中,为等边三角形,,,平面,是线段上靠近的三等分点.
(1)求证:;
(2)求直线与平面所成角的正弦值.
19.(12分)设数阵,其中、、、.设,其中,且.定义变换为“对于数阵的每一行,若其中有或,则将这一行中每个数都乘以;若其中没有且没有,则这一行中所有数均保持不变”(、、、).表示“将经过变换得到,再将经过变换得到、 ,以此类推,最后将经过变换得到”,记数阵中四个数的和为.
(1)若,写出经过变换后得到的数阵;
(2)若,,求的值;
(3)对任意确定的一个数阵,证明:的所有可能取值的和不超过.
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)将棱长为的正方体截去三棱锥后得到如图所示几何体,为的中点.
(1)求证:平面;
(2)求二面角的正弦值.
22.(10分)设
(1)当时,求不等式的解集;
(2)若,求的取值范围.
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.B
【解析】
根据三角函数的平移求出函数的解析式,结合三角函数的性质进行求解即可.
【详解】
将函数的图象向左平移个单位,
得到,
此时与函数的图象重合,
则,即,,
当时,取得最小值为,
故选:.
本题主要考查三角函数的图象和性质,利用三角函数的平移关系求出解析式是解决本题的关键.
2.A
【解析】
由已知,圆心M到渐近线的距离为,可得,又,解方程即可.
【详解】
由已知,,渐近线方程为,因为圆被双曲线的一条渐近线截得的弦长为,
所以圆心M到渐近线的距离为,故,
所以离心率为.
故选:A.
本题考查双曲线离心率的问题,涉及到直线与圆的位置关系,考查学生的运算能力,是一道容易题.
3.D
【解析】
整理复数为的形式,由复数为纯虚数可知实部为0,虚部不为0,即可求解.
【详解】
由题,,
因为纯虚数,所以,则,
故选:D
本题考查已知复数的类型求参数范围,考查复数的除法运算.
4.A
【解析】
由题意可得三角函数的定义可知:
,,则:
本题选择A选项.
5.A
【解析】
设出A,B的坐标,利用导数求出过A,B的切线的斜率,结合,可得x1x2=﹣1.再写出OA,OB所在直线的斜率,作积得答案.
【详解】
解:设A(),B(),
由抛物线C:x2=1y,得,则y′.
∴,,
由,可得,即x1x2=﹣1.
又,,
∴.
故选:A.
点睛:(1)本题主要考查抛物线的简单几何性质,考查直线和抛物线的位置关系,意在考查学生对这些基础知识的掌握能力和分析推理能力.(2)解答本题的关键是解题的思路,由于与切线有关,所以一般先设切点,先设A,B,,再求切线PA,PB方程,
求点P坐标,再根据得到最后求直线与的斜率之积.如果先设点P的坐标,计算量就大一些.
6.C
【解析】
设出点的坐标,以为底结合的面积计算出点到直线的距离,利用点到直线的距离公式可得出关于的方程,求出方程的解,即可得出结论.
【详解】
设点的坐标为,直线的方程为,即,
设点到直线的距离为,则,解得,
另一方面,由点到直线的距离公式得,
整理得或,,解得或或.
综上,满足条件的点共有三个.
故选:C.
本题考查三角形面积的计算,涉及点到直线的距离公式的应用,考查运算求解能力,属于中等题.
7.D
【解析】
根据指数函数的图象和特征以及图象的平移可得正确的选项.
【详解】
从题设中提供的图像可以看出,
故得,
故选:D.
本题考查图象的平移以及指数函数的图象和特征,本题属于基础题.
8.B
【解析】
根据题意可得,利用向量的数量积即可求解夹角.
【详解】
因为
即
而
所以夹角为
故选:B
本题考查了向量数量积求夹角,需掌握向量数量积的定义求法,属于基础题.
9.C
【解析】
利用三角恒等变换化简三角函数为标准正弦型三角函数,即可容易求得最小值.
【详解】
由于
,
故其最小值为:.
故选:C.
本题考查利用降幂扩角公式、辅助角公式化简三角函数,以及求三角函数的最值,属综合基础题.
10.C
【解析】
逐一分析选项,①根据函数的对称中心判断;②利用导数判断函数的单调性;③先求函数的导数,若满足条件,则极值点必在区间;④利用导数求函数在给定区间的最值.
【详解】
①为奇函数,其图象的对称中心为原点,根据平移知识,函数的图象的对称中心为,正确.
②由题意知.因为当时,,
又,所以在上恒成立,所以函数在上为单调递减函数,正确.
③由题意知,当时,,此时在上为增函数,不合题意,故.
令,解得.因为在上不单调,所以在上有解,
需,解得,正确.
④令,得.根据函数的单调性,在上的最大值只可能为或.
因为,,所以最大值为64,结论错误.
故选:C
本题考查利用导数研究函数的单调性,极值,最值,意在考查基本的判断方法,属于基础题型.
11.C
【解析】
命题:函数在上单调递减,即可判断出真假.命题:在中,利用余弦函数单调性判断出真假.
【详解】
解:命题:函数,所以,当时,,即函数在上单调递减,因此是假命题.
命题:在中,在上单调递减,所以,是真命题.
则下列命题为真命题的是.
故选:C.
本题考查了函数的单调性、正弦定理、三角形边角大小关系、简易逻辑的判定方法,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.
12.C
【解析】
以为坐标原点,以分别为x轴,y轴建立直角坐标系,利用向量的坐标运算计算即可解决.
【详解】
以为坐标原点建立如图所示的直角坐标系,不妨设正方形的边长为1,
则,,设,则,所以,且,
故.
故选:C.
本题考查利用向量的坐标运算求变量的取值范围,考查学生的基本计算能力,本题的关键是建立适当的直角坐标系,是一道基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
对首位数的奇偶进行分类讨论,利用分步乘法计数原理和分类加法计数原理可得出结果.
【详解】
①若首位为奇数,则第一、三、五个数位上的数都是奇数,其余三个数位上的数为偶数,
此时,符号条件的位自然数个数为个;
②若首位数为偶数,则首位数不能为,可排在第三或第五个数位上,第二、四、六个数位上的数为奇数,
此时,符合条件的位自然数个数为个.
综上所述,符合条件的位自然数个数为个.
故答案为:.
本题考查数的排列问题,要注意首位数字的分类讨论,考查分步乘法计数和分类加法计数原理的应用,考查计算能力,属于中等题.
14.18
【解析】
将已知已知转化为的形式,化简后求得,利用等差数列前公式化简,由此求得表达式的值.
【详解】
因为,所以.
故填:.
本题考查等差数列基本量的计算,考查等差数列的性质以及求和,考查运算求解能力,属于基础题.
15. ,,
【解析】
化简函数的解析式,利用余弦函数的图象和性质求解即可.
【详解】
函数,
最小正周期,
令,,可得,,
所以单调递增区间是,,.
故答案为:,,,.
本题主要考查了二倍角的公式的应用,余弦函数的图象与性质,属于中档题.
16.
【解析】
把已知等式变形,再由复数代数形式的乘除运算化简,然后利用复数模的计算公式求解.
【详解】
∵,
∴,
∴,
故答案为:.
本小题主要考查复数除法运算,考查复数的模的求法,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. (I) ;(II)证明见解析
【解析】
(I)直接利用两点间距离公式化简得到答案.
(II) 设,,联立方程得到,,代入化简得到,计算得到证明.
【详解】
(I) 椭圆,故,
.
(II)设,,则将代入得到:
,故,
,
,故,得到,
,故,同理:,
由已知得:或,
故,
即,化简得到.
故原点到直线l的距离为为定值.
本题考查了椭圆内的线段长度,定值问题,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.
18.(1)证明见解析(2)
【解析】
(1)由,故,所以四边形为菱形,再通过,证得,所以四边形为正方形,得到.
(2)根据(1)的论证,建立空间直角坐标,设平面的法向量为,由求得,再由,利用线面角的向量法公式求解.
【详解】
(1)因为,故,
所以四边形为菱形,
而平面,故.
因为,故,
故,即四边形为正方形,故.
(2)依题意,.在正方形中,,
故以为原点,所在直线分别为、、轴,
建立如图所示的空间直角坐标系;
如图所示:
不纺设,
则,
又因为,所以.
所以.
设平面的法向量为,
则,
即,
令,则.于是.
又因为,
设直线与平面所成角为,
则,
所以直线与平面所成角的正弦值为.
本题考查空间线面的位置关系、线面成角,还考查空间想象能力以及数形结合思想,属于中档题.
19.(1);(2);(3)见解析.
【解析】
(1)由,能求出经过变换后得到的数阵;
(2)由,,求出数阵经过变化后的矩阵,进而可求得的值;
(3)分和两种情况讨论,推导出变换后数阵的第一行和第二行的数字之和,由此能证明的所有可能取值的和不超过.
【详解】
(1),经过变换后得到的数阵;
(2)经变换后得,故;
(3)若,在的所有非空子集中,含有且不含的子集共个,经过变换后第一行均变为、;
含有且不含的子集共个,经过变换后第一行均变为、;
同时含有和的子集共个,经过变换后第一行仍为、;
不含也不含的子集共个,经过变换后第一行仍为、.
所以经过变换后所有的第一行的所有数的和为
.
若,则的所有非空子集中,含有的子集共个,经过变换后第一行均变为、;
不含有的子集共个,经过变换后第一行仍为、.
所以经过变换后所有的第一行的所有数的和为.
同理,经过变换后所有的第二行的所有数的和为.
所以的所有可能取值的和为,
又因为、、、,所以的所有可能取值的和不超过.
本题考查数阵变换的求法,考查数阵中四个数的和不超过的证明,考查类比推理、数阵变换等基础知识,考查运算求解能力,综合性强,难度大.
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)见解析;(2).
【解析】
(1)取的中点,连接、,连接,证明出四边形为平行四边形,可得出,然后利用线面平行的判定定理可证得结论;
(2)以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,利用空间向量法可求得二面角的余弦值,进而可求得其正弦值.
【详解】
(1)取中点,连接、、,
且,四边形为平行四边形,且,
、分别为、中点,且,
则四边形为平行四边形,且,
且,且,
所以,四边形为平行四边形,且,
四边形为平行四边形,,
平面,平面,平面;
(2)以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立如下图所示的空间直角坐标系,则、、、,
,,,
设平面的法向量为,
由,得,取,则,,,
设平面的法向量为,
由,得,取,则,,,
,,
因此,二面角的正弦值为.
本题考查线面平行的证明,同时也考查了利用空间向量法求解二面角,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
22.(1)(2)
【解析】
(1)通过讨论的范围,得到关于的不等式组,解出取并集即可.
(2)去绝对值将函数写成分段函数形式讨论分段函数的单调性由恒成立求得结果.
【详解】
解:(1)当时,,即
或或
解之得或,即
不等式的解集为.
(2)由题意得:
当时为减函数,显然恒成立.
当时,为增函数,
,
当时,为减函数,
综上所述:使恒成立的的取值范围为.
本题考查了解绝对值不等式问题,考查不等式恒成立问题中求解参数问题,考查分类讨论思想,转化思想,属于中档题.
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