2025届唐山市开平区高考仿真模拟数学试卷含解析
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这是一份2025届唐山市开平区高考仿真模拟数学试卷含解析,共6页。
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.函数的图象可能是( )
A.B.C.D.
2.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以为直径的圆与抛物线准线相离;
②直线与直线的斜率乘积为;
③设过点,,的圆的圆心坐标为,半径为,则.
其中,所有正确判断的序号是( )
A.①②B.①③C.②③D.①②③
3.已知,其中是虚数单位,则对应的点的坐标为( )
A.B.C.D.
4.3本不同的语文书,2本不同的数学书,从中任意取出2本,取出的书恰好都是数学书的概率是( )
A.B.C.D.
5.若,,,则( )
A.B.
C.D.
6.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.
7.已知函数,若不等式对任意的恒成立,则实数k的取值范围是( )
A.B.C.D.
8.已知是定义是上的奇函数,满足,当时, ,则函数在区间上的零点个数是( )
A.3B.5C.7D.9
9.存在点在椭圆上,且点M在第一象限,使得过点M且与椭圆在此点的切线垂直的直线经过点,则椭圆离心率的取值范围是( )
A.B.C.D.
10.如图,正方体的底面与正四面体的底面在同一平面上,且,若正方体的六个面所在的平面与直线相交的平面个数分别记为,则下列结论正确的是( )
A.B.C.D.
11.关于函数有下述四个结论:( )
①是偶函数; ②在区间上是单调递增函数;
③在上的最大值为2; ④在区间上有4个零点.
其中所有正确结论的编号是( )
A.①②④B.①③C.①④D.②④
12.如果,那么下列不等式成立的是( )
A.B.
C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.如图所示,在直角梯形中,,、分别是、上的点,,且(如图①).将四边形沿折起,连接、、(如图②).在折起的过程中,则下列表述:
①平面;
②四点、、、可能共面;
③若,则平面平面;
④平面与平面可能垂直.其中正确的是__________.
14.在中,角,,所对的边分别边,且,设角的角平分线交于点,则的值最小时,___.
15.某公园划船收费标准如表:
某班16名同学一起去该公园划船,若每人划船的时间均为1小时,每只租船必须坐满,租船最低总费用为______元,租船的总费用共有_____种可能.
16.已知为矩形的对角线的交点,现从这5个点中任选3个点,则这3个点不共线的概率为________.
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)设函数,是函数的导数.
(1)若,证明在区间上没有零点;
(2)在上恒成立,求的取值范围.
18.(12分) [选修4-4:极坐标与参数方程]
在直角坐标系中,曲线的参数方程为(是参数),以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
(1)求曲线的极坐标方程和曲线的直角坐标方程;
(2)若射线与曲线交于,两点,与曲线交于,两点,求取最大值时的值
19.(12分)在中,,是边上一点,且,.
(1)求的长;
(2)若的面积为14,求的长.
20.(12分)已知函数.
(Ⅰ)若,求曲线在处的切线方程;
(Ⅱ)当时,要使恒成立,求实数的取值范围.
21.(12分)已知首项为2的数列满足.
(1)证明:数列是等差数列.
(2)令,求数列的前项和.
22.(10分)某商场举行有奖促销活动,顾客购买每满元的商品即可抽奖一次.抽奖规则如下:抽奖者掷各面标有点数的正方体骰子次,若掷得点数大于,则可继续在抽奖箱中抽奖;否则获得三等奖,结束抽奖,已知抽奖箱中装有个红球与个白球,抽奖者从箱中任意摸出个球,若个球均为红球,则获得一等奖,若个球为个红球和个白球,则获得二等奖,否则,获得三等奖(抽奖箱中的所有小球,除颜色外均相同).
若,求顾客参加一次抽奖活动获得三等奖的概率;
若一等奖可获奖金元,二等奖可获奖金元,三等奖可获奖金元,记顾客一次抽奖所获得的奖金为,若商场希望的数学期望不超过元,求的最小值.
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】
先判断函数的奇偶性,以及该函数在区间上的函数值符号,结合排除法可得出正确选项.
【详解】
函数的定义域为,,该函数为偶函数,排除B、D选项;
当时,,排除C选项.
故选:A.
本题考查根据函数的解析式辨别函数的图象,一般分析函数的定义域、奇偶性、单调性、零点以及函数值符号,结合排除法得出结果,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.
2.D
【解析】
对于①,利用抛物线的定义,利用可判断;
对于②,设直线的方程为,与抛物线联立,用坐标表示直线与直线的斜率乘积,即可判断;
对于③,将代入抛物线的方程可得,,从而,,利用韦达定理可得,再由,可用m表示,线段的中垂线与轴的交点(即圆心)横坐标为,可得a,即可判断.
【详解】
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①正确.
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,.
所以.
则直线与直线的斜率乘积为.所以②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,所以过点,,的圆的圆心在轴上.
由上,有,,
则.
所以,线段的中垂线与轴的交点(即圆心)横坐标为,所以.
于是,,
代入,,得,
所以.
所以③正确.
故选:D
本题考查了抛物线的性质综合,考查了学生综合分析,转化划归,数形结合,数学运算的能力,属于较难题.
3.C
【解析】
利用复数相等的条件求得,,则答案可求.
【详解】
由,得,.
对应的点的坐标为,,.
故选:.
本题考查复数的代数表示法及其几何意义,考查复数相等的条件,是基础题.
4.D
【解析】
把5本书编号,然后用列举法列出所有基本事件.计数后可求得概率.
【详解】
3本不同的语文书编号为,2本不同的数学书编号为,从中任意取出2本,所有的可能为:共10个,恰好都是数学书的只有一种,∴所求概率为.
故选:D.
本题考查古典概型,解题方法是列举法,用列举法写出所有的基本事件,然后计数计算概率.
5.C
【解析】
利用指数函数和对数函数的单调性比较、、三个数与和的大小关系,进而可得出、、三个数的大小关系.
【详解】
对数函数为上的增函数,则,即;
指数函数为上的增函数,则;
指数函数为上的减函数,则.
综上所述,.
故选:C.
本题考查指数幂与对数式的大小比较,一般利用指数函数和对数函数的单调性结合中间值法来比较,考查推理能力,属于基础题.
6.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.
7.A
【解析】
先求出函数在处的切线方程,在同一直角坐标系内画出函数和的图象,利用数形结合进行求解即可.
【详解】
当时,,所以函数在处的切线方程为:,令,它与横轴的交点坐标为.
在同一直角坐标系内画出函数和的图象如下图的所示:
利用数形结合思想可知:不等式对任意的恒成立,则实数k的取值范围是.
故选:A
本题考查了利用数形结合思想解决不等式恒成立问题,考查了导数的应用,属于中档题.
8.D
【解析】
根据是定义是上的奇函数,满足,可得函数的周期为3,再由奇函数的性质结合已知可得 ,利用周期性可得函数在区间上的零点个数.
【详解】
∵是定义是上的奇函数,满足, ,可得,
函数的周期为3,
∵当时, ,
令,则,解得或1,
又∵函数是定义域为的奇函数,
∴在区间上,有.
由,取,得 ,得,
∴.
又∵函数是周期为3的周期函数,
∴方程=0在区间上的解有 共9个,
故选D.
本题考查根的存在性及根的个数判断,考查抽象函数周期性的应用,考查逻辑思维能力与推理论证能力,属于中档题.
9.D
【解析】
根据题意利用垂直直线斜率间的关系建立不等式再求解即可.
【详解】
因为过点M椭圆的切线方程为,所以切线的斜率为,
由,解得,即,所以,
所以.
故选:D
本题主要考查了建立不等式求解椭圆离心率的问题,属于基础题.
10.A
【解析】
根据题意,画出几何位置图形,由图形的位置关系分别求得的值,即可比较各选项.
【详解】
如下图所示,平面,从而平面,
易知与正方体的其余四个面所在平面均相交,
∴,
∵平面,平面,且与正方体的其余四个面所在平面均相交,
∴,
∴结合四个选项可知,只有正确.
故选:A.
本题考查了空间几何体中直线与平面位置关系的判断与综合应用,对空间想象能力要求较高,属于中档题.
11.C
【解析】
根据函数的奇偶性、单调性、最值和零点对四个结论逐一分析,由此得出正确结论的编号.
【详解】
的定义域为.
由于,所以为偶函数,故①正确.
由于,,所以在区间上不是单调递增函数,所以②错误.
当时,,
且存在,使.
所以当时,;
由于为偶函数,所以时,
所以的最大值为,所以③错误.
依题意,,当时,
,
所以令,解得,令,解得.所以在区间,有两个零点.由于为偶函数,所以在区间有两个零点.故在区间上有4个零点.所以④正确.
综上所述,正确的结论序号为①④.
故选:C
本小题主要考查三角函数的奇偶性、单调性、最值和零点,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.
12.D
【解析】
利用函数的单调性、不等式的基本性质即可得出.
【详解】
∵,∴,,,.
故选:D.
本小题主要考查利用函数的单调性比较大小,考查不等式的性质,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.①③
【解析】
连接、交于点,取的中点,证明四边形为平行四边形,可判断命题①的正误;利用线面平行的性质定理和空间平行线的传递性可判断命题②的正误;连接,证明出,结合线面垂直和面面垂直的判定定理可判断命题③的正误;假设平面与平面垂直,利用面面垂直的性质定理可判断命题④的正误.综合可得出结论.
【详解】
对于命题①,连接、交于点,取的中点、,连接、,如下图所示:
则且,四边形是矩形,且,为的中点,
为的中点,且,且,
四边形为平行四边形,,即,
平面,平面,平面,命题①正确;
对于命题②,,平面,平面,平面,
若四点、、、共面,则这四点可确定平面,则,平面平面,由线面平行的性质定理可得,
则,但四边形为梯形且、为两腰,与相交,矛盾.
所以,命题②错误;
对于命题③,连接、,设,则,
在中,,,则为等腰直角三角形,
且,,,且,
由余弦定理得,,
,又,,平面,
平面,,
,、为平面内的两条相交直线,所以,平面,
平面,平面平面,命题③正确;
对于命题④,假设平面与平面垂直,过点在平面内作,
平面平面,平面平面,,平面,
平面,
平面,,
,,,,,
又,平面,平面,.
,平面,平面,.
,,显然与不垂直,命题④错误.
故答案为:①③.
本题考查立体几何综合问题,涉及线面平行、面面垂直的证明、以及点共面的判断,考查推理能力,属于中等题.
14.
【解析】
根据题意,利用余弦定理和基本不等式得出,再利用正弦定理,即可得出.
【详解】
因为,则,
由余弦定理得:
,
当且仅当时取等号,
又因为,,
所以.
故答案为:.
本题考查余弦定理和正弦定理的应用,以及基本不等式求最值,考查计算能力.
15.360 10
【解析】
列出所有租船的情况,分别计算出租金,由此能求出结果.
【详解】
当租两人船时,租金为:元,
当租四人船时,租金为:元,
当租1条四人船6条两人船时,租金为:元,
当租2条四人船4条两人船时,租金为:元,
当租3条四人船2条两人船时,租金为:元,
当租1条六人船5条2人船时,租金为:元,
当租2条六人船2条2人船时,租金为:元,
当租1条六人船1条四人船3条2人船时,租金为:元,
当租1条六人船2条四人船1条2人船时,租金为:元,
当租2条六人船1条四人船时,租金为:元,
综上,租船最低总费用为360元,租船的总费用共有10种可能.
故答案为:360,10.
本小题主要考查分类讨论的数学思想方法,考查实际应用问题,属于基础题.
16.
【解析】
基本事件总数,这3个点共线的情况有两种和,由此能求出这3个点不共线的概率.
【详解】
解:为矩形的对角线的交点,
现从,,,,这5个点中任选3个点,
基本事件总数,
这3个点共线的情况有两种和,
这3个点不共线的概率为.
故答案为:.
本题考查概率的求法,考查对立事件概率计算公式等基础知识,考查运算求解能力,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)证明见解析(2)
【解析】
(1)先利用导数的四则运算法则和导数公式求出,再由函数的导数可知,
函数在上单调递增,在上单调递减,而,,可知在区间上恒成立,即在区间上没有零点;
(2)由题意可将转化为,构造函数,
利用导数讨论研究其在上的单调性,由,即可求出的取值范围.
【详解】
(1)若,则,,
设,则,,
,故函数是奇函数.
当时,,,这时,
又函数是奇函数,所以当时,.
综上,当时,函数单调递增;当时,函数单调递减.
又,,
故在区间上恒成立,所以在区间上没有零点.
(2),由,所以恒成立,
若,则,设,
.
故当时,,又,所以当时,,满足题意;
当时,有,与条件矛盾,舍去;
当时,令,则,
又,故在区间上有无穷多个零点,
设最小的零点为,
则当时,,因此在上单调递增.
,所以.
于是,当时,,得,与条件矛盾.
故的取值范围是.
本题主要考查导数的四则运算法则和导数公式的应用,以及利用导数研究函数的单调性和最值,涉及分类讨论思想和放缩法的应用,难度较大,意在考查学生的数学建模能力,数学运算能力和逻辑推理能力,属于较难题.
18. (1) 的极坐标方程为.曲线的直角坐标方程为. (2)
【解析】
(1)先得到的一般方程,再由极坐标化直角坐标的公式得到一般方程,将代入得,得到曲线的直角坐标方程;(2)设点、的极坐标分别为,,
将 分别代入曲线、极坐标方程得:,,,之后进行化一,可得到最值,此时,可求解.
【详解】
(1)由得,
将代入得:
,故曲线的极坐标方程为.
由得,
将代入得,故曲线的直角坐标方程为.
(2)设点、的极坐标分别为,,
将 分别代入曲线、极坐标方程得:,,
则 ,其
中为锐角,且满足,,当时,取最大值,
此时,
这个题目考查了参数方程化为普通方程的方法,极坐标化为直角坐标的方法,以及极坐标中极径的几何意义,极径代表的是曲线上的点到极点的距离,在参数方程和极坐标方程中,能表示距离的量一个是极径,一个是t的几何意义,其中极径多数用于过极点的曲线,而t的应用更广泛一些.
19.(1)1;(2)5.
【解析】
(1)由同角三角函数关系求得,再由两角差的正弦公式求得,最后由正弦定理构建方程,求得答案.
(2)在中,由正弦定理构建方程求得AB,再由任意三角形的面积公式构建方程求得BC,最后由余弦定理构建方程求得AC.
【详解】
(1)据题意,,且,
所以.
所以
.
在中,据正弦定理可知,,
所以.
(2)在中,据正弦定理可知,
所以.
因为的面积为14,所以,即,
得.
在中,据余弦定理可知,,
所以.
本题考查由正弦定理与余弦定理解三角形,还考查了由同角三角函数关系和两角差的正弦公式化简求值,属于简单题.
20.(Ⅰ)(Ⅱ)
【解析】
(Ⅰ)求函数的导函数,即可求得切线的斜率,则切线方程得解;
(Ⅱ)构造函数,对参数分类讨论,求得函数的单调性,以及最值,即可容易求得参数范围.
【详解】
(Ⅰ)当时,,则.
所以.
又,故所求切线方程为,即.
(Ⅱ)依题意,得,
即恒成立.
令,
则.
①当时,因为,不合题意.
②当时,令,
得,,显然.
令,得或;令,得.
所以函数的单调递增区间是,,单调递减区间是.
当时,,,
所以,
只需,所以,
所以实数的取值范围为.
本题考查利用导数的几何意义求切线方程,以及利用导数研究恒成立问题,属综合中档题.
21.(1)见解析;(2)
【解析】
(1)由原式可得,等式两端同时除以,可得到,即可证明结论;
(2)由(1)可求得的表达式,进而可求得的表达式,然后求出的前项和即可.
【详解】
(1)证明:因为,所以,
所以,从而,因为,所以,
故数列是首项为1,公差为1的等差数列.
(2)由(1)可知,则,因为,所以,
则
.
本题考查了等差数列的证明,考查了等差数列及等比数列的前项和公式的应用,考查了学生的计算求解能力,属于中档题.
22.;.
【解析】
设顾客获得三等奖为事件,因为顾客掷得点数大于的概率为,顾客掷得点数小于,然后抽将得三等奖的概率为,求出;
由题意可知,随机变量的可能取值为,,,相应求出概率,求出期望,化简得,由题意可知,,即,求出的最小值.
【详解】
设顾客获得三等奖为事件,
因为顾客掷得点数大于的概率为,
顾客掷得点数小于,然后抽将得三等奖的概率为,
所以;
由题意可知,随机变量的可能取值为,,,
且,
,
,
所以随机变量的数学期望,
,
化简得,
由题意可知,,即,
化简得,因为,解得,
即的最小值为.
本题主要考查概率和期望的求法,属于常考题.
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