2025届宁波市江东区高三最后一卷数学试卷含解析
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这是一份2025届宁波市江东区高三最后一卷数学试卷含解析,共14页。试卷主要包含了抛物线的准线方程是,则实数,设、,数列满足,,,则,设双曲线等内容,欢迎下载使用。
1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
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.某人造地球卫星的运行轨道是以地心为一个焦点的椭圆,其轨道的离心率为,设地球半径为,该卫星近地点离地面的距离为,则该卫星远地点离地面的距离为( )
A.B.
C.D.
2.设为抛物线的焦点,,,为抛物线上三点,若,则( ).
A.9B.6C.D.
3.抛物线的准线方程是,则实数( )
A.B.C.D.
4.执行如图所示的程序框图,若输出的值为8,则框图中①处可以填( ).
A.B.C.D.
5.设、,数列满足,,,则( )
A.对于任意,都存在实数,使得恒成立
B.对于任意,都存在实数,使得恒成立
C.对于任意,都存在实数,使得恒成立
D.对于任意,都存在实数,使得恒成立
6.体育教师指导4个学生训练转身动作,预备时,4个学生全部面朝正南方向站成一排.训练时,每次都让3个学生“向后转”,若4个学生全部转到面朝正北方向,则至少需要“向后转”的次数是( )
A.3B.4C.5D.6
7.若的展开式中含有常数项,且的最小值为,则( )
A.B.C.D.
8.已知实数,满足约束条件,则的取值范围是( )
A.B.C.D.
9.已知分别为圆与的直径,则的取值范围为( )
A.B.C.D.
10.设双曲线(,)的一条渐近线与抛物线有且只有一个公共点,且椭圆的焦距为2,则双曲线的标准方程为( )
A.B.C.D.
11.中国古代中的“礼、乐、射、御、书、数”合称“六艺”.“礼”,主要指德育;“乐”,主要指美育;“射”和“御”,就是体育和劳动;“书”,指各种历史文化知识;“数”,数学.某校国学社团开展“六艺”课程讲座活动,每艺安排一节,连排六节,一天课程讲座排课有如下要求:“乐”不排在第一节,“射”和“御”两门课程不相邻,则“六艺”课程讲座不同的排课顺序共有( )种.
A.408B.120C.156D.240
12.世纪产生了著名的“”猜想:任给一个正整数,如果是偶数,就将它减半;如果是奇数,则将它乘加,不断重复这样的运算,经过有限步后,一定可以得到.如图是验证“”猜想的一个程序框图,若输入正整数的值为,则输出的的值是( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.如图,是圆的直径,弦的延长线相交于点垂直的延长线于点.求证:
14.在平面五边形中,,,,且.将五边形沿对角线折起,使平面与平面所成的二面角为,则沿对角线折起后所得几何体的外接球的表面积是______.
15.设定义域为的函数满足,则不等式的解集为__________.
16.已知F为双曲线的右焦点,过F作C的渐近线的垂线FD,D为垂足,且(O为坐标原点),则C的离心率为________.
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)在中,、、的对应边分别为、、,已知,,.
(1)求;
(2)设为中点,求的长.
18.(12分)在中,、、分别是角、、的对边,且.
(1)求角的值;
(2)若,且为锐角三角形,求的取值范围.
19.(12分)如图,在四棱锥中,底面是边长为2的菱形,,平面平面,点为棱的中点.
(Ⅰ)在棱上是否存在一点,使得平面,并说明理由;
(Ⅱ)当二面角的余弦值为时,求直线与平面所成的角.
20.(12分)设函数 .
(I)求的最小正周期;
(II)若且,求的值.
21.(12分)选修4-5:不等式选讲
已知函数的最大值为3,其中.
(1)求的值;
(2)若,,,求证:
22.(10分)如图,在四棱柱中,平面平面,是边长为2的等边三角形,,,,点为的中点.
(Ⅰ)求证:平面;
(Ⅱ)求二面角的余弦值.
(Ⅲ)在线段上是否存在一点,使直线与平面所成的角正弦值为,若存在求出的长,若不存在说明理由.
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.A
【解析】
由题意画出图形,结合椭圆的定义,结合椭圆的离心率,求出椭圆的长半轴a,半焦距c,即可确定该卫星远地点离地面的距离.
【详解】
椭圆的离心率:,( c为半焦距; a为长半轴),
设卫星近地点,远地点离地面距离分别为r,n,如图:
则
所以,,
故选:A
本题主要考查了椭圆的离心率的求法,注意半焦距与长半轴的求法,是解题的关键,属于中档题.
2.C
【解析】
设,,,由可得,利用定义将用表示即可.
【详解】
设,,,由及,
得,故,
所以.
故选:C.
本题考查利用抛物线定义求焦半径的问题,考查学生等价转化的能力,是一道容易题.
3.C
【解析】
根据准线的方程写出抛物线的标准方程,再对照系数求解即可.
【详解】
因为准线方程为,所以抛物线方程为,所以,即.
故选:C
本题考查抛物线与准线的方程.属于基础题.
4.C
【解析】
根据程序框图写出几次循环的结果,直到输出结果是8时.
【详解】
第一次循环:
第二次循环:
第三次循环:
第四次循环:
第五次循环:
第六次循环:
第七次循环:
第八次循环:
所以框图中①处填时,满足输出的值为8.
故选:C
此题考查算法程序框图,根据循环条件依次写出每次循环结果即可解决,属于简单题目.
5.D
【解析】
取,可排除AB;由蛛网图可得数列的单调情况,进而得到要使,只需,由此可得到答案.
【详解】
取,,数列恒单调递增,且不存在最大值,故排除AB选项;
由蛛网图可知,存在两个不动点,且,,
因为当时,数列单调递增,则;
当时,数列单调递减,则;
所以要使,只需要,故,化简得且.
故选:D.
本题考查递推数列的综合运用,考查逻辑推理能力,属于难题.
6.B
【解析】
通过列举法,列举出同学的朝向,然后即可求出需要向后转的次数.
【详解】
“正面朝南”“正面朝北”分别用“∧”“∨”表示,
利用列举法,可得下表,
可知需要的次数为4次.
故选:B.
本题考查的是求最小推理次数,一般这类题型构造较为巧妙,可通过列举的方法直观感受,属于基础题.
7.C
【解析】
展开式的通项为
,因为展开式中含有常数项,所以,即为整数,故n的最小值为1.
所以.故选C
点睛:求二项展开式有关问题的常见类型及解题策略
(1)求展开式中的特定项.可依据条件写出第项,再由特定项的特点求出值即可.
(2)已知展开式的某项,求特定项的系数.可由某项得出参数项,再由通项写出第项,由特定项得出值,最后求出其参数.
8.B
【解析】
画出可行域,根据可行域上的点到原点距离,求得的取值范围.
【详解】
由约束条件作出可行域是由,,三点所围成的三角形及其内部,如图中阴影部分,而可理解为可行域内的点到原点距离的平方,显然原点到所在的直线的距离是可行域内的点到原点距离的最小值,此时,点到原点的距离是可行域内的点到原点距离的最大值,此时.所以的取值范围是.
故选:B
本小题考查线性规划,两点间距离公式等基础知识;考查运算求解能力,数形结合思想,应用意识.
9.A
【解析】
由题先画出基本图形,结合向量加法和点乘运算化简可得,结合的范围即可求解
【详解】
如图,其中,所以
.
故选:A
本题考查向量的线性运算在几何中的应用,数形结合思想,属于中档题
10.B
【解析】
设双曲线的渐近线方程为,与抛物线方程联立,利用,求出的值,得到的值,求出关系,进而判断大小,结合椭圆的焦距为2,即可求出结论.
【详解】
设双曲线的渐近线方程为,
代入抛物线方程得,
依题意,
,
椭圆的焦距,
,
双曲线的标准方程为.
故选:B.
本题考查椭圆和双曲线的标准方程、双曲线的简单几何性质,要注意双曲线焦点位置,属于中档题.
11.A
【解析】
利用间接法求解,首先对6门课程全排列,减去“乐”排在第一节的情况,再减去“射”和“御”两门课程相邻的情况,最后还需加上“乐”排在第一节,且“射”和“御”两门课程相邻的情况;
【详解】
解:根据题意,首先不做任何考虑直接全排列则有(种),
当“乐”排在第一节有(种),
当“射”和“御”两门课程相邻时有(种),
当“乐”排在第一节,且“射”和“御”两门课程相邻时有(种),
则满足“乐”不排在第一节,“射”和“御”两门课程不相邻的排法有(种),
故选:.
本题考查排列、组合的应用,注意“乐”的排列对“射”和“御”两门课程相邻的影响,属于中档题.
12.C
【解析】
列出循环的每一步,可得出输出的的值.
【详解】
,输入,,不成立,是偶数成立,则;
,不成立,是偶数成立,则;
,不成立,是偶数成立,则;
,不成立,是偶数不成立,则;
,不成立,是偶数成立,则;
,不成立,是偶数成立,则;
,不成立,是偶数成立,则;
,不成立,是偶数成立,则;
,成立,跳出循环,输出的值为.
故选:C.
本题考查利用程序框图计算输出结果,考查计算能力,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.证明见解析.
【解析】
试题分析:四点共圆,所以,又△∽△,所以,即,得证.
试题解析:
A.连接,因为为圆的直径,所以,
又,则四点共圆,
所以.
又△∽△,
所以,即,
∴.
14.
【解析】
设的中心为,矩形的中心为,过作垂直于平面的直线,过作垂直于平面的直线,得到直线与的交点为几何体外接球的球心,结合三角形的性质,求得球的半径,利用表面积公式,即可求解.
【详解】
设的中心为,矩形的中心为,
过作垂直于平面的直线,过作垂直于平面的直线,
则由球的性质可知,直线与的交点为几何体外接球的球心,
取的中点,连接,,
由条件得,,连接,
因为,从而,
连接,则为所得几何体外接球的半径,
在直角中,由,,可得,
即外接球的半径为,
故所得几何体外接球的表面积为.
故答案为:.
本题主要考查了空间几何体的结构特征,以及多面体的外接球的表面积的计算,其中解答中熟记空间几何体的结构特征,求得外接球的半径是解答的关键,着重考查了空间想象能力与运算求解能力,属于中档试题.
15.
【解析】
根据条件构造函数F(x),求函数的导数,利用函数的单调性即可得到结论.
【详解】
设F(x),
则F′(x),
∵,
∴F′(x)>0,即函数F(x)在定义域上单调递增.
∵
∴,即F(x)<F(2x)
∴,即x>1
∴不等式的解为
故答案为:
本题主要考查函数单调性的判断和应用,根据条件构造函数是解决本题的关键.
16.2
【解析】
求出焦点到渐近线的距离就可得到的等式,从而可求得离心率.
【详解】
由题意,一条渐近线方程为,即,
∴ ,由得,
∴,,∴.
故答案为:2.
本题考查求双曲线的离心率,解题关键是求出焦点到渐近线的距离,从而得出一个关于的等式.
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)直接根据特殊角的三角函数值求出,结合正弦定理求出;
(2)结合第一问的结论以及余弦定理即可求解.
【详解】
解:(1)∵,且,∴,由正弦定理
,∴,
∵
∴锐角,∴
(2)∵,
∴
∴
∴在中,由余弦定理得
∴
本题主要考查了正弦定理和余弦定理的运用.考查了学生对三角函数基础知识的综合运用.
18. (1) .(2) .
【解析】
(1)根据题意,由余弦定理求得,即可求解C角的值;
(2)由正弦定理和三角恒等变换的公式,化简得到,再根据为锐角三角形,求得,利用三角函数的图象与性质,即可求解.
【详解】
(1)由题意知,∴,
由余弦定理可知,,
又∵,∴.
(2)由正弦定理可知,,即
∴
,
又∵为锐角三角形,∴,即,
则,所以,
综上的取值范围为.
本题主要考查了利用正弦定理和三角函数的恒等变换求解三角形问题,对于解三角形问题,通常利用正弦定理进行“边转角”寻求角的关系,利用“角转边”寻求边的关系,利用余弦定理借助三边关系求角,利用两角和差公式及二倍角公式求三角函数值. 利用正、余弦定理解三角形问题是高考高频考点,经常利用三角形内角和定理,三角形面积公式,结合正、余弦定理解题.
19.(1)见解析(2)
【解析】
(Ⅰ)取的中点,连结、,得到故且,进而得到,利用线面平行的判定定理,即可证得平面.
(Ⅱ)以为坐标原点建立如图空间直角坐标系,设,求得平面的法向量为,和平面的法向量,利用向量的夹角公式,求得,进而得到为直线与平面所成的角,即可求解.
【详解】
(Ⅰ)在棱上存在点,使得平面,点为棱的中点.
理由如下:取的中点,连结、,由题意,且,
且,故且.所以,四边形为平行四边形.
所以,,又平面,平面,所以,平面.
(Ⅱ)由题意知为正三角形,所以,亦即,
又,所以,且平面平面,平面平面,
所以平面,故以为坐标原点建立如图空间直角坐标系,
设,则由题意知,,,,
,,
设平面的法向量为,
则由得,令,则,,
所以取,显然可取平面的法向量,
由题意:,所以.
由于平面,所以在平面内的射影为,
所以为直线与平面所成的角,
易知在中,,从而,
所以直线与平面所成的角为.
本题考查了立体几何中的面面垂直的判定和直线与平面所成角的求解问题,意在考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力;解答本题关键在于能利用直线与直线、直线与平面、平面与平面关系的相互转化,通过严密推理,明确角的构成,着重考查了分析问题和解答问题的能力.
20. (I);(II)
【解析】
(I)化简得到,得到周期.
(II) ,故,根据范围判断,代入计算得到答案.
【详解】
(I)
,故.
(II) ,故,,
,故,,
故,故,
.
本题考查了三角函数的周期,三角恒等变换,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.
21.(1)(2)见解析
【解析】
(1)分三种情况去绝对值,求出最大值与已知最大值相等列式可解得;(2)将所证不等式转化为2ab≥1,再构造函数利用导数判断单调性求出最小值可证.
【详解】
(1)∵,
∴.
∴当时,取得最大值.
∴.
(2)由(Ⅰ),得,
.
∵,当且仅当时等号成立,
∴.
令,.
则在上单调递减.∴.
∴当时,.
∴.
本题考查了绝对值不等式的解法,属中档题.本题主要考查了绝对值不等式的求解,以及不等式的恒成立问题,其中解答中根据绝对值的定义,合理去掉绝对值号,及合理转化恒成立问题是解答本题的关键,着重考查分析问题和解答问题的能力,以及转化思想的应用.
22.(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ);(Ⅲ)线段上是存在一点,,使直线与平面所成的角正弦值为.
【解析】
(Ⅰ)取中点,连结、,推导出四边形是平行四边形,从而,由此能证明平面;(Ⅱ)取中点,连结,,推导出平面,,以为原点,为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出二面角的余弦值;(Ⅲ)假设在线段上是存在一点,使直线与平面所成的角正弦值为,设.利用向量法能求出结果.
【详解】
(Ⅰ)证明:取中点,连结、,
是边长为2的等边三角形,,,,点为的中点,
,四边形是平行四边形,,
平面,平面,
平面.
(Ⅱ)解:取中点,连结,,
在四棱柱中,平面平面,是边长为2的等边三角形,
,,,点为的中点,
平面,,
以为原点,为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系,
,1,,,0,,,1,,,0,,
,,,,0,,,,,
设平面的法向量,,,
则,取,得,,,
设平面的法向量,,,
则,取,得,
设二面角的平面角为,
则.
二面角的余弦值为.
(Ⅲ)解:假设在线段上是存在一点,使直线与平面所成的角正弦值为,设.
则,,,,,,平面的法向量,
,
解得,
线段上是存在一点,,使直线与平面所成的角正弦值为.
本题考查线面平行的证明,考查二面角的余弦值的求法,考查满足正弦值的点是否存在的判断与求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.
原始状态
第1次“向后转”
第2次“向后转”
第3次“向后转”
第4次“向后转”
∧∧∧∧
∧∨∨∨
∨∨∧∧
∧∧∧∨
∨∨∨∨
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