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      大连市中山区2025年高三考前热身数学试卷含解析

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      • 2026-05-30 04:45:39
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      大连市中山区2025年高三考前热身数学试卷含解析

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      这是一份大连市中山区2025年高三考前热身数学试卷含解析,共14页。试卷主要包含了已知命题,设分别为的三边的中点,则等内容,欢迎下载使用。
      1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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.设实数、满足约束条件,则的最小值为( )
      A.2B.24C.16D.14
      2.某人用随机模拟的方法估计无理数的值,做法如下:首先在平面直角坐标系中,过点作轴的垂线与曲线相交于点,过作轴的垂线与轴相交于点(如图),然后向矩形内投入粒豆子,并统计出这些豆子在曲线上方的有粒,则无理数的估计值是( )

      A.B.C.D.
      3.已知抛物线和点,直线与抛物线交于不同两点,,直线与抛物线交于另一点.给出以下判断:
      ①直线与直线的斜率乘积为;
      ②轴;
      ③以为直径的圆与抛物线准线相切.
      其中,所有正确判断的序号是( )
      A.①②③B.①②C.①③D.②③
      4. 下列与的终边相同的角的表达式中正确的是( )
      A.2kπ+45°(k∈Z)B.k·360°+π(k∈Z)
      C.k·360°-315°(k∈Z)D.kπ+ (k∈Z)
      5.已知复数满足,则=( )
      A.B.
      C.D.
      6.已知圆截直线所得线段的长度是,则圆与圆的位置关系是( )
      A.内切B.相交C.外切D.相离
      7.某地区教育主管部门为了对该地区模拟考试成进行分析,随机抽取了200分到450分之间的2000名学生的成绩,并根据这2000名学生的成绩画出样本的频率分布直方图,如图所示,则成绩在,内的学生人数为( )
      A.800B.1000C.1200D.1600
      8.已知命题:是“直线和直线互相垂直”的充要条件;命题:对任意都有零点;则下列命题为真命题的是( )
      A.B.C.D.
      9.设分别为的三边的中点,则( )
      A.B.C.D.
      10.设非零向量,,,满足,,且与的夹角为,则“”是“”的( ).
      A.充分非必要条件B.必要非充分条件
      C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件
      11.《九章算术》是我国古代内容极为丰富的数学名著,书中有如下问题:“今有刍甍,下广三丈,袤四丈,上袤二丈,无广,高二丈,问:积几何?”其意思为:“今有底面为矩形的屋脊状的楔体,下底面宽3丈,长4丈,上棱长2丈,高2丈,问:它的体积是多少?”已知l丈为10尺,该楔体的三视图如图所示,其中网格纸上小正方形边长为1,则该楔体的体积为( )
      A.10000立方尺 B.11000立方尺
      C.12000立方尺 D.13000立方尺
      12.已知我市某居民小区户主人数和户主对户型结构的满意率分别如图和如图所示,为了解该小区户主对户型结构的满意程度,用分层抽样的方法抽取的户主进行调查,则样本容量和抽取的户主对四居室满意的人数分别为
      A.240,18B.200,20
      C.240,20D.200,18
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.实数,满足,如果目标函数的最小值为,则的最小值为_______.
      14.如图,椭圆:的离心率为,F是的右焦点,点P是上第一角限内任意一点,,,若,则的取值范围是_______.
      15.在中,内角所对的边分别为,
      若 ,的面积为,
      则_______ ,_______.
      16.设为抛物线的焦点,为上互相不重合的三点,且、、成等差数列,若线段的垂直平分线与轴交于,则的坐标为_______.
      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)在平面直角坐标系中,已知椭圆的左顶点为,右焦点为,为椭圆上两点,圆.
      (1)若轴,且满足直线与圆相切,求圆的方程;
      (2)若圆的半径为,点满足,求直线被圆截得弦长的最大值.
      18.(12分)如图所示,在四面体中,,平面平面,,且.
      (1)证明:平面;
      (2)设为棱的中点,当四面体的体积取得最大值时,求二面角的余弦值.
      19.(12分)如图,在中,已知,,,为线段的中点,是由绕直线旋转而成,记二面角的大小为.
      (1)当平面平面时,求的值;
      (2)当时,求二面角的余弦值.
      20.(12分)已知椭圆的左右焦点分别为,焦距为4,且椭圆过点,过点且不平行于坐标轴的直线交椭圆与两点,点关于轴的对称点为,直线交轴于点.
      (1)求的周长;
      (2)求面积的最大值.
      21.(12分)已知的三个内角所对的边分别为,向量,,且.
      (1)求角的大小;
      (2)若,求的值
      22.(10分)已知
      (1)若 ,且函数 在区间 上单调递增,求实数a的范围;
      (2)若函数有两个极值点 ,且存在 满足 ,令函数 ,试判断 零点的个数并证明.
      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.D
      【解析】
      做出满足条件的可行域,根据图形即可求解.
      【详解】
      做出满足的可行域,如下图阴影部分,
      根据图象,当目标函数过点时,取得最小值,
      由,解得,即,
      所以的最小值为.
      故选:D.
      本题考查二元一次不等式组表示平面区域,利用数形结合求线性目标函数的最值,属于基础题.
      2.D
      【解析】
      利用定积分计算出矩形中位于曲线上方区域的面积,进而利用几何概型的概率公式得出关于的等式,解出的表达式即可.
      【详解】
      在函数的解析式中,令,可得,则点,直线的方程为,
      矩形中位于曲线上方区域的面积为,
      矩形的面积为,
      由几何概型的概率公式得,所以,.
      故选:D.
      本题考查利用随机模拟的思想估算的值,考查了几何概型概率公式的应用,同时也考查了利用定积分计算平面区域的面积,考查计算能力,属于中等题.
      3.B
      【解析】
      由题意,可设直线的方程为,利用韦达定理判断第一个结论;将代入抛物线的方程可得,,从而,,进而判断第二个结论;设为抛物线的焦点,以线段为直径的圆为,则圆心为线段的中点.设,到准线的距离分别为,,的半径为,点到准线的距离为,显然,,三点不共线,进而判断第三个结论.
      【详解】
      解:由题意,可设直线的方程为,
      代入抛物线的方程,有.
      设点,的坐标分别为,,
      则,.
      所.
      则直线与直线的斜率乘积为.所以①正确.
      将代入抛物线的方程可得,,从而,,
      根据抛物线的对称性可知,,两点关于轴对称,
      所以直线轴.所以②正确.
      如图,设为抛物线的焦点,以线段为直径的圆为,
      则圆心为线段的中点.设,到准线的距离分别为,,的半径为,点到准线的距离为,显然,,三点不共线,
      则.所以③不正确.
      故选:B.
      本题主要考查抛物线的定义与几何性质、直线与抛物线的位置关系等基础知识,考查运算求解能力、推理论证能力和创新意识,考查数形结合思想、化归与转化思想,属于难题.
      4.C
      【解析】
      利用终边相同的角的公式判断即得正确答案.
      【详解】
      与的终边相同的角可以写成2kπ+ (k∈Z),但是角度制与弧度制不能混用,所以只有答案C正确.
      故答案为C
      (1)本题主要考查终边相同的角的公式,意在考查学生对该知识的掌握水平和分析推理能力.(2) 与终边相同的角=+ 其中.
      5.B
      【解析】
      利用复数的代数运算法则化简即可得到结论.
      【详解】
      由,得,
      所以,.
      故选:B.
      本题考查复数代数形式的乘除运算,考查复数的基本概念,属于基础题.
      6.B
      【解析】
      化简圆到直线的距离 ,
      又 两圆相交. 选B
      7.B
      【解析】
      由图可列方程算得a,然后求出成绩在内的频率,最后根据频数=总数×频率可以求得成绩在内的学生人数.
      【详解】
      由频率和为1,得,解得,
      所以成绩在内的频率,
      所以成绩在内的学生人数.
      故选:B
      本题主要考查频率直方图的应用,属基础题.
      8.A
      【解析】
      先分别判断每一个命题的真假,再利用复合命题的真假判断确定答案即可.
      【详解】
      当时,直线和直线,即直线为和直线互相垂直,
      所以“”是直线和直线互相垂直“的充分条件,
      当直线和直线互相垂直时,,解得.
      所以“”是直线和直线互相垂直“的不必要条件.
      :“”是直线和直线互相垂直“的充分不必要条件,故是假命题.
      当时,没有零点,
      所以命题是假命题.
      所以是真命题,是假命题,是假命题,是假命题.
      故选:.
      本题主要考查充要条件的判断和两直线的位置关系,考查二次函数的图象, 考查学生对这些知识的理解掌握水平.
      9.B
      【解析】
      根据题意,画出几何图形,根据向量加法的线性运算即可求解.
      【详解】
      根据题意,可得几何关系如下图所示:
      ,
      故选:B
      本题考查了向量加法的线性运算,属于基础题.
      10.C
      【解析】
      利用数量积的定义可得,即可判断出结论.
      【详解】
      解:,,,
      解得,,,解得,
      “”是“”的充分必要条件.
      故选:C.
      本题主要考查平面向量数量积的应用,考查推理能力与计算能力,属于基础题.
      11.A
      【解析】
      由题意,将楔体分割为三棱柱与两个四棱锥的组合体,作出几何体的直观图如图所示:
      沿上棱两端向底面作垂面,且使垂面与上棱垂直,
      则将几何体分成两个四棱锥和1个直三棱柱,
      则三棱柱的
      四棱锥的体积
      由三视图可知两个四棱锥大小相等,立方丈立方尺.
      故选A.
      【点睛】本题考查三视图及几何体体积的计算,其中正确还原几何体,利用方格数据分割与计算是解题的关键.
      12.A
      【解析】
      利用统计图结合分层抽样性质能求出样本容量,利用条形图能求出抽取的户主对四居室满意的人数.
      【详解】
      样本容量为:(150+250+400)×30%=240,
      ∴抽取的户主对四居室满意的人数为:
      故选A.
      本题考查样本容量和抽取的户主对四居室满意的人数的求法,是基础题,解题时要认真审题,注意统计图的性质的合理运用.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.
      【解析】
      作出不等式组对应的平面区域,利用目标函数的最小值为,确定出的值,进而确定出C点坐标,结合目标函数几何意义,从而求得结果.
      【详解】
      先做的区域如图可知在三角形ABC区域内,
      由得可知,直线的截距最大时,取得最小值,
      此时直线为,
      作出直线,交于A点,
      由图象可知,目标函数在该点取得最小值,所以直线也过A点,
      由,得,代入,得,
      所以点C的坐标为.
      等价于点与原点连线的斜率,
      所以当点为点C时,取得最小值,最小值为,
      故答案为:.
      该题考查的是有关线性规划的问题,在解题的过程中,注意正确画出约束条件对应的可行域,根据最值求出参数,结合分式型目标函数的意义求得最优解,属于中档题目.
      14.
      【解析】
      由于点在椭圆上运动时,与轴的正方向的夹角在变,所以先设,又由,可知,从而可得,而点在椭圆上,所以将点的坐标代入椭圆方程中化简可得结果.
      【详解】
      设,,,则,
      由,得,代入椭圆方程,
      得,化简得恒成立,
      由此得,即,故.
      故答案为:
      此题考查的是利用椭圆中相关两个点的关系求离心率,综合性强,属于难题 .
      15.
      【解析】
      由已知及正弦定理,三角函数恒等变换的应用可得,从而求得
      ,结合范围,即可得到答案
      运用余弦定理和三角形面积公式,结合完全平方公式,即可得到答案
      【详解】
      由已知及正弦定理可得
      ,可得:
      解得,即

      由面积公式可得:,即
      由余弦定理可得:
      即有
      解得
      本题主要考查了运用正弦定理、余弦定理和面积公式解三角形,题目较为基础,只要按照题意运用公式即可求出答案
      16.或
      【解析】
      设出三点的坐标,结合等差数列的性质、线段垂直平分线的性质、抛物线的定义进行求解即可.
      【详解】
      抛物线的准线方程为:,设,由抛物线的定义可知:,,,因为、、成等差数列,所以有,所以,
      因为线段的垂直平分线与轴交于,所以,因此有
      ,化简整理得:
      或.
      若,由可知;,这与已知矛盾,故舍去;
      若,所以有,因此.
      故答案为:或
      本题考查了抛物线的定义的应用,考查了等差数列的性质,考查了数学运算能力.
      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】
      试题分析:(1)确定圆的方程,就是确定半径的值,因为直线与圆相切,所以先确定直线方程,即确定点坐标:因为轴,所以,根据对称性,可取,则直线的方程为,根据圆心到切线距离等于半径得(2)根据垂径定理,求直线被圆截得弦长的最大值,就是求圆心到直线的距离的最小值. 设直线的方程为,则圆心到直线的距离,利用得,化简得,利用直线方程与椭圆方程联立方程组并结合韦达定理得,因此,当时,取最小值,取最大值为.
      试题解析:解:(1)
      因为椭圆的方程为,所以,.
      因为轴,所以,而直线与圆相切,
      根据对称性,可取,
      则直线的方程为,
      即.
      由圆与直线相切,得,
      所以圆的方程为.
      (2)
      易知,圆的方程为.
      ①当轴时,,
      所以,
      此时得直线被圆截得的弦长为.
      ②当与轴不垂直时,设直线的方程为,,
      首先由,得,
      即,
      所以(*).
      联立,消去,得,
      将代入(*)式,
      得.
      由于圆心到直线的距离为,
      所以直线被圆截得的弦长为,故当时,有最大值为.
      综上,因为,所以直线被圆截得的弦长的最大值为.
      考点:直线与圆位置关系
      18.(1)见证明;(2)
      【解析】
      (1)根据面面垂直的性质得到平面,从而得到,利用勾股定理得到,利用线面垂直的判定定理证得平面;
      (2)设,利用椎体的体积公式求得 ,利用导数研究函数的单调性,从而求得时,四面体的体积取得最大值,之后利用空间向量求得二面角的余弦值.
      【详解】
      (1)证明:因为,平面平面,
      平面平面,平面,
      所以平面,
      因为平面,所以.
      因为,所以,
      所以,
      因为,所以平面.
      (2)解:设,则,
      四面体的体积 .

      当时,,单调递增;
      当时,,单调递减.
      故当时,四面体的体积取得最大值.
      以为坐标原点,建立空间直角坐标系,
      则,,,,.
      设平面的法向量为,
      则,即,
      令,得,
      同理可得平面的一个法向量为,
      则.
      由图可知,二面角为锐角,故二面角的余弦值为.
      该题考查的是有关立体几何的问题,涉及到的知识点有面面垂直的性质,线面垂直的判定,椎体的体积,二面角的求法,在解题的过程中,注意巧用导数求解体积的最大值.
      19. (1) ;(2).
      【解析】
      (1)平面平面,建立坐标系,根据法向量互相垂直求得;(2)求两个平面的法向量的夹角.
      【详解】
      (1) 如图,以为原点,在平面内垂直于的直线为轴所在的直线分别为轴,轴,建立空间直角坐标系,则
      ,设为平面的一个法向量,由得
      ,取,则
      因为平面的一个法向量为由平面平面,得所以即.
      (2) 设二面角的大小为,当平面的一个法向量为,
      综上,二面角的余弦值为.
      本题考查用空间向量求平面间的夹角, 平面与平面垂直的判定,二面角的平面角及求法,难度一般.
      20.(1)12(2)
      【解析】
      (1)根据焦距得焦点坐标,结合椭圆上的点的坐标,根据定义;
      (2)求出椭圆的标准方程,设,联立直线和椭圆,结合韦达定理表示出面积,即可求解最大值.
      【详解】
      (1)设椭园的焦距为,则,故.则椭圆过点,由椭圆定义知:,故,
      因此,的周长;
      (2)由(1)知:,椭圆方程为:设,则,
      ,,,,
      当且仅当在短轴顶点处取等,故面积的最大值为.
      此题考查根据椭圆的焦点和椭圆上的点的坐标求椭圆的标准方程,根据直线与椭圆的交点关系求三角形面积的最值,涉及韦达定理的使用,综合性强,计算量大.
      21.(1)(2)
      【解析】
      利用平面向量数量积的坐标表示和二倍角的余弦公式得到关于的方程,解方程即可求解;
      由知,在中利用余弦定理得到关于的方程,与方程联立求出,进而求出,利用两角差的正弦公式求解即可.
      【详解】
      由题意得,,
      由二倍角的余弦公式可得,
      ,
      又因为,所以,
      解得或,
      ∵,∴.
      在中,由余弦定理得,
      即①
      又因为,把代入①整理得,
      ,解得,,
      所以为等边三角形,,
      ∴,
      即.
      本题考查利用平面向量数量积的坐标表示和余弦定理及二倍角的余弦公式解三角形;熟练掌握余弦的二倍角公式和余弦定理是求解本题的关键;属于中档题、常考题型.
      22.(1)(2)函数有两个零点和
      【解析】
      试题分析:(1)求导后根据函数在区间单调递增,导函数大于或等于0(2)先判断为一个零点,然后再求导,根据,化简求得另一个零点。
      解析:(1)当时,,因为函数在上单调递增,
      所以当时,恒成立.[来源:Z&X&X&K]
      函数的对称轴为.
      ①,即时,,
      即,解之得,解集为空集;
      ②,即时,
      即,解之得,所以
      ③,即时,
      即,解之得,所以
      综上所述,当 函数在区间 上单调递增.
      (2)∵有两个极值点,
      ∴是方程的两个根,且函数在区间和上单调递增,在上单调递减.

      ∴函数也是在区间和上单调递增,在上单调递减
      ∵,∴是函数的一个零点.
      由题意知:
      ∵,∴,∴∴,∴又
      ∵是方程的两个根,
      ∴,,

      ∵函数图像连续,且在区间上单调递增,在上单调递减,在上单调递增
      ∴当时,,当时,当时,
      ∴函数有两个零点和.

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