吉林省白山市长白朝鲜族自治县2025届高考数学一模试卷含解析
展开
这是一份吉林省白山市长白朝鲜族自治县2025届高考数学一模试卷含解析,共5页。试卷主要包含了设全集,集合,,则,已知等差数列的前项和为,,,则等内容,欢迎下载使用。
1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠,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.在四边形中,,,,,,点在线段的延长线上,且,点在边所在直线上,则的最大值为( )
A.B.C.D.
2.已知函数的值域为,函数,则的图象的对称中心为( )
A.B.
C.D.
3.若是定义域为的奇函数,且,则
A.的值域为B.为周期函数,且6为其一个周期
C.的图像关于对称D.函数的零点有无穷多个
4.若复数满足,复数的共轭复数是,则( )
A.1B.0C.D.
5.设全集,集合,,则( )
A.B.C.D.
6.已知等差数列的前项和为,,,则( )
A.25B.32C.35D.40
7.已知是定义在上的奇函数,且当时,.若,则的解集是( )
A.B.
C.D.
8.定义在上的函数满足,且为奇函数,则的图象可能是( )
A.B.C.D.
9.根据党中央关于“精准”脱贫的要求,我市某农业经济部门派四位专家对三个县区进行调研,每个县区至少派一位专家,则甲,乙两位专家派遣至同一县区的概率为( )
A.B.C.D.
10.已知函数,若对于任意的,函数在内都有两个不同的零点,则实数的取值范围为( )
A.B.C.D.
11.我国数学家陈景润在哥德巴赫猜想的研究中取得了世界领先的成果,哥德巴赫猜想的内容是:每个大于2的偶数都可以表示为两个素数的和,例如:,,,那么在不超过18的素数中随机选取两个不同的数,其和等于16的概率为( )
A.B.C.D.
12.已知,,,,.若实数,满足不等式组,则目标函数( )
A.有最大值,无最小值B.有最大值,有最小值
C.无最大值,有最小值D.无最大值,无最小值
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.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__________.
14.某校开展“我身边的榜样”评选活动,现对3名候选人甲、乙、丙进行不记名投票,投票要求详见选票.这3名候选人的得票数(不考虑是否有效)分别为总票数的88%,75%,46%,则本次投票的有效率(有效票数与总票数的比值)最高可能为百分之________.
15.设是定义在上的函数,且,对任意,若经过点的一次函数与轴的交点为,且互不相等,则称为关于函数的平均数,记为.当_________时,为的几何平均数.(只需写出一个符合要求的函数即可)
16.在平面直角坐标系中,若双曲线(,)的离心率为,则该双曲线的渐近线方程为________.
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,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是边长为2的菱形,,为等边三角形,平面平面ABCD,M,N分别是线段PD和BC的中点.
(1)求直线CM与平面PAB所成角的正弦值;
(2)求二面角D-AP-B的余弦值;
(3)试判断直线MN与平面PAB的位置关系,并给出证明.
18.(12分)如图,三棱台的底面是正三角形,平面平面,.
(1)求证:;
(2)若,求直线与平面所成角的正弦值.
19.(12分)函数
(1)证明:;
(2)若存在,且,使得成立,求取值范围.
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)已知椭圆与抛物线有共同的焦点,且离心率为,设分别是为椭圆的上下顶点
(1)求椭圆的方程;
(2)过点与轴不垂直的直线与椭圆交于不同的两点,当弦的中点落在四边形内(含边界)时,求直线的斜率的取值范围.
22.(10分)如图,在斜三棱柱中,已知为正三角形,D,E分别是,的中点,平面平面,.
(1)求证:平面;
(2)求证:平面.
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】
依题意,如图以为坐标原点建立平面直角坐标系,表示出点的坐标,根据求出的坐标,求出边所在直线的方程,设,利用坐标表示,根据二次函数的性质求出最大值.
【详解】
解:依题意,如图以为坐标原点建立平面直角坐标系,由,,,,
,,,
因为点在线段的延长线上,设,
解得
,
所在直线的方程为
因为点在边所在直线上,故设
当时
故选:
本题考查向量的数量积,关键是建立平面直角坐标系,属于中档题.
2.B
【解析】
由值域为确定的值,得,利用对称中心列方程求解即可
【详解】
因为,又依题意知的值域为,所以 得,,
所以,令,得,则的图象的对称中心为.
故选:B
本题考查三角函数 的图像及性质,考查函数的对称中心,重点考查值域的求解,易错点是对称中心纵坐标错写为0
3.D
【解析】
运用函数的奇偶性定义,周期性定义,根据表达式判断即可.
【详解】
是定义域为的奇函数,则,,
又,,
即是以4为周期的函数,,
所以函数的零点有无穷多个;
因为,,令,则,
即,所以的图象关于对称,
由题意无法求出的值域,
所以本题答案为D.
本题综合考查了函数的性质,主要是抽象函数的性质,运用数学式子判断得出结论是关键.
4.C
【解析】
根据复数代数形式的运算法则求出,再根据共轭复数的概念求解即可.
【详解】
解:∵,
∴,
则,
∴,
故选:C.
本题主要考查复数代数形式的运算法则,考查共轭复数的概念,属于基础题.
5.B
【解析】
可解出集合,然后进行补集、交集的运算即可.
【详解】
,,则,因此,.
故选:B.
本题考查补集和交集的运算,涉及一元二次不等式的求解,考查运算求解能力,属于基础题.
6.C
【解析】
设出等差数列的首项和公差,即可根据题意列出两个方程,求出通项公式,从而求得.
【详解】
设等差数列的首项为,公差为,则
,解得,∴,即有.
故选:C.
本题主要考查等差数列的通项公式的求法和应用,涉及等差数列的前项和公式的应用,属于容易题.
7.B
【解析】
利用函数奇偶性可求得在时的解析式和,进而构造出不等式求得结果.
【详解】
为定义在上的奇函数,.
当时,,,
为奇函数,,
由得:或;
综上所述:若,则的解集为.
故选:.
本题考查函数奇偶性的应用,涉及到利用函数奇偶性求解对称区间的解析式;易错点是忽略奇函数在处有意义时,的情况.
8.D
【解析】
根据为奇函数,得到函数关于中心对称,排除,计算排除,得到答案.
【详解】
为奇函数,即,函数关于中心对称,排除.
,排除.
故选:.
本题考查了函数图像的识别,确定函数关于中心对称是解题的关键.
9.A
【解析】
每个县区至少派一位专家,基本事件总数,甲,乙两位专家派遣至同一县区包含的基本事件个数,由此能求出甲,乙两位专家派遣至同一县区的概率.
【详解】
派四位专家对三个县区进行调研,每个县区至少派一位专家
基本事件总数:
甲,乙两位专家派遣至同一县区包含的基本事件个数:
甲,乙两位专家派遣至同一县区的概率为:
本题正确选项:
本题考查概率的求法,考查古典概型等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.
10.D
【解析】
将原题等价转化为方程在内都有两个不同的根,先求导,可判断时,,是增函数;
当时,,是减函数.因此,再令,求导得,结合韦达定理可知,要满足题意,只能是存在零点,使得在有解,通过导数可判断当时,在上是增函数;当时,在上是减函数;则应满足,再结合,构造函数,求导即可求解;
【详解】
函数在内都有两个不同的零点,
等价于方程在内都有两个不同的根.
,所以当时,,是增函数;
当时,,是减函数.因此.
设,,
若在无解,则在上是单调函数,不合题意;所以在有解,且易知只能有一个解.
设其解为,当时,在上是增函数;
当时,在上是减函数.
因为,方程在内有两个不同的根,
所以,且.由,即,解得.
由,即,所以.
因为,所以,代入,得.
设,,所以在上是增函数,
而,由可得,得.
由在上是增函数,得.
综上所述,
故选:D.
本题考查由函数零点个数求解参数取值范围问题,构造函数法,导数法研究函数增减性与最值关系,转化与化归能力,属于难题
11.B
【解析】
先求出从不超过18的素数中随机选取两个不同的数的所有可能结果,然后再求出其和等于16的结果,根据等可能事件的概率公式可求.
【详解】
解:不超过18的素数有2,3,5,7,11,13,17共7个,从中随机选取两个不同的数共有,
其和等于16的结果,共2种等可能的结果,
故概率.
故选:B.
古典概型要求能够列举出所有事件和发生事件的个数,本题不可以列举出所有事件但可以用分步计数得到,属于基础题.
12.B
【解析】
判断直线与纵轴交点的位置,画出可行解域,即可判断出目标函数的最值情况.
【详解】
由,,所以可得.
,
所以由,因此该直线在纵轴的截距为正,但是斜率有两种可能,因此可行解域如下图所示:
由此可以判断该目标函数一定有最大值和最小值.
故选:B
本题考查了目标函数最值是否存在问题,考查了数形结合思想,考查了不等式的性质应用.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【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,
14.91
【解析】
设共有选票张,且票对应张数为,由此可构造不等式组化简得到,由投票有效率越高越小,可知,由此计算可得投票有效率.
【详解】
不妨设共有选票张,投票的有,票的有,票的有,则由题意可得:
,化简得:,即,
投票有效率越高,越小,则,,
故本次投票的有效率(有效票数与总票数的比值)最高可能为.
故答案为:.
本题考查线性规划的实际应用问题,关键是能够根据已知条件构造出变量所满足的关系式.
15.
【解析】
由定义可知三点共线,即,通过整理可得,继而可求出正确答案.
【详解】
解:根据题意,由定义可知:三点共线.
故可得:,即,整理得:,
故可以选择等.
故答案为: .
本题考查了两点的斜率公式,考查了推理能力,考查了运算能力.本题关键是分析出三点共线.
16.
【解析】
利用,解出,即可求出双曲线的渐近线方程.
【详解】
,且,,
,
该双曲线的渐近线方程为:.
故答案为:.
本题考查了双曲线离心率与渐近线方程,考查了双曲线基本量的关系,考查了运算能力,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)(2)(3)直线平面,证明见解析
【解析】
取中点,连接,则,再由已知证明平面,以为坐标原点,分别以,,所在直线为,,轴建立空间直角坐标系,求出平面的一个法向量.
(1)求出的坐标,由与所成角的余弦值可得直线与平面所成角的正弦值;
(2)求出平面的一个法向量,再由两平面法向量所成角的余弦值可得二面角的余弦值;
(3)求出的坐标,由,结合平面,可得直线平面.
【详解】
底面是边长为2的菱形,,
为等边三角形.
取中点,连接,则,
为等边三角形,
,
又平面平面,且平面平面,
平面.
以为坐标原点,分别以,,所在直线为,,轴建立空间直角坐标系.
则,,,,1,,,0,,,,,,0,,
,,,,,.
,,设平面的一个法向量为.
由,取,得.
(1)证明:设直线与平面所成角为,
,
则,
即直线与平面所成角的正弦值为;
(2)设平面的一个法向量为,
由,
得二面角的余弦值为;
(3),
,
又平面,
直线平面.
本题考查线面平行的证明,考查二面角的余弦值的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查推理能力与计算能力,属于中档题.
18.(Ⅰ)见证明;(Ⅱ)
【解析】
(Ⅰ)取的中点为,连结,易证四边形为平行四边形,即,由于,为的中点,可得到,从而得到,即可证明平面,从而得到;(Ⅱ)易证,,两两垂直,以,,分别为,,轴,建立如图所示的空间直角坐标系,求出平面的一个法向量为,设与平面所成角为,则,即可得到答案.
【详解】
解:(Ⅰ)取的中点为,连结.
由是三棱台得,平面平面,从而.
∵,∴,
∴四边形为平行四边形,∴.
∵,为的中点,
∴,∴.
∵平面平面,且交线为,平面,
∴平面,而平面,
∴.
(Ⅱ)连结.
由是正三角形,且为中点,则.
由(Ⅰ)知,平面,,
∴,,
∴,,两两垂直.
以,,分别为,,轴,建立如图所示的空间直角坐标系.
设,则,,,,
∴,,.
设平面的一个法向量为.
由可得,.
令,则,,∴.
设与平面所成角为,则.
本题考查了空间几何中,面面垂直的性质,线线垂直的证明,及线面角的求法,考查了学生的逻辑推理能力与计算求解能力,属于中档题.
19.(1)证明见详解;(2)或或
【解析】
(1)
(2)首先用基本不等式得到,然后解出不等式即可
【详解】
(1)因为
所以
(2)当时
所以
当且仅当即时等号成立
因为存在,且,使得成立
所以
所以或
解得:或或
1.要熟练掌握绝对值的三角不等式,即
2.应用基本不等式求最值时要满足“一正二定三相等”.
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)(2)或
【解析】
(1)由已知条件得到方程组,解得即可;
(2)由题意得直线的斜率存在,设直线方程为,联立直线与椭圆方程,消元、列出韦达定理,由得到的范围,设弦中点坐标为则,所以在轴上方,只需位于内(含边界)就可以,即满足,得到不等式组,解得即可;
【详解】
解:(1)由已知椭圆右焦点坐标为,离心率为,,,
所以椭圆的标准方程为;
(2)由题意得直线的斜率存在,设直线方程为
联立,消元整理得,,
由,解得
设弦中点坐标为,
所以在轴上方,只需位于内(含边界)就可以,
即满足,即,
解得或
本题考查了椭圆的定义标准方程及其性质,直线与椭圆的综合应用,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
22.(1)见解析;(2)见解析
【解析】
(1)根据,分别是,的中点,即可证明,从而可证平面;
(2)先根据为正三角形,且D是的中点,证出,再根据平面平面,得到平面,从而得到,结合,即可得证.
【详解】
(1)∵,分别是,的中点
∴
∵平面,平面
∴平面.
(2)∵为正三角形,且D是的中点
∴
∵平面平面,且平面平面,平面
∴平面
∵平面
∴
∵且
∴
∵,平面,且
∴平面.
本题考查直线与平面平行的判定,面面垂直的性质等,解题时要认真审题,注意空间思维能力的培养,中档题.
“我身边的榜样”评选选票
候选人
符号
注:
1.同意画“○”,不同意画“×”.
2.每张选票“○”的个数不超过2时才为有效票.
甲
乙
丙
相关试卷
这是一份吉林省白山市长白朝鲜族自治县2025届高考数学一模试卷含解析,共5页。试卷主要包含了设全集,集合,,则,已知等差数列的前项和为,,,则等内容,欢迎下载使用。
这是一份2025年白山市长白朝鲜族自治县高考数学押题试卷含解析,共22页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,若时,,则的取值范围为,设,,则的值为,若复数z满足,则等内容,欢迎下载使用。
这是一份2025年白山市长白朝鲜族自治县高考数学押题试卷含解析,共22页。
相关试卷 更多
- 1.电子资料成功下载后不支持退换,如发现资料有内容错误问题请联系客服,如若属实,我们会补偿您的损失
- 2.压缩包下载后请先用软件解压,再使用对应软件打开;软件版本较低时请及时更新
- 3.资料下载成功后可在60天以内免费重复下载
免费领取教师福利