山西省临汾市蒲县2025年高考数学押题试卷含解析
展开 这是一份山西省临汾市蒲县2025年高考数学押题试卷含解析,共12页。试卷主要包含了《九章算术》有如下问题,函数,已知复数z=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.正项等比数列中,,且与的等差中项为4,则的公比是 ( )
A.1B.2C.D.
2.已知在中,角的对边分别为,若函数存在极值,则角的取值范围是( )
A.B.C.D.
3.某四棱锥的三视图如图所示,该几何体的体积是( )
A.8B.C.4D.
4.已知复数为虚数单位) ,则z 的虚部为( )
A.2B.C.4D.
5.《九章算术》有如下问题:“今有金箠,长五尺,斩本一尺,重四斤;斩末一尺,重二斤,问次一尺各重几何?”意思是:“现在有一根金箠, 长五尺在粗的一端截下一尺,重斤;在细的一端截下一尺,重斤,问各尺依次重多少?”按这一问题的颗设,假设金箠由粗到细各尺重量依次成等差数列,则从粗端开始的第二尺的重量是( )
A.斤B. 斤C.斤D.斤
6.函数(且)的图象可能为( )
A.B.C.D.
7.已知函数的图象向左平移个单位后得到函数的图象,则的最小值为( )
A.B.C.D.
8.某四棱锥的三视图如图所示,记S为此棱锥所有棱的长度的集合,则( )
A.
B.
C.
D.
9.已知复数z=(1+2i)(1+ai)(a∈R),若z∈R,则实数a=( )
A.B.C.2D.﹣2
10.已知函数,其中,若恒成立,则函数的单调递增区间为( )
A.B.
C.D.
11.设,是两条不同的直线,,是两个不同的平面,下列命题中正确的是( )
A.若,,,则
B.若,,,则
C.若,,,则
D.若,,,则
12.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.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.若函数,则__________;__________.
14.在平面直角坐标系xOy中,已知双曲线(a>0)的一条渐近线方程为,则a=_______.
15.已知,若的展开式中的系数比x的系数大30,则______.
16.已知向量,,若满足,且方向相同,则__________.
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)在以为顶点的五面体中,底面为菱形,,,,二面角为直二面角.
(Ⅰ)证明:;
(Ⅱ)求二面角的余弦值.
18.(12分)已知数列的前项和和通项满足.
(1)求数列的通项公式;
(2)已知数列中,,,求数列的前项和.
19.(12分)如图,在直三棱柱ABC﹣A1B1C1中,∠ABC=90°,AB=AA1,M,N分别是AC,B1C1的中点.求证:
(1)MN∥平面ABB1A1;
(2)AN⊥A1B.
20.(12分)设等比数列的前项和为,若
(Ⅰ)求数列的通项公式;
(Ⅱ)在和之间插入个实数,使得这个数依次组成公差为的等差数列,设数列的前项和为,求证:.
21.(12分)如图,己知圆和双曲线,记与轴正半轴、轴负半轴的公共点分别为、,又记与在第一、第四象限的公共点分别为、.
(1)若,且恰为的左焦点,求的两条渐近线的方程;
(2)若,且,求实数的值;
(3)若恰为的左焦点,求证:在轴上不存在这样的点,使得.
22.(10分)已知函数
(1)讨论的单调性;
(2)当时,,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.D
【解析】
设等比数列的公比为q,,运用等比数列的性质和通项公式,以及等差数列的中项性质,解方程可得公比q.
【详解】
由题意,正项等比数列中,,
可得,即,
与的等差中项为4,即,
设公比为q,则,
则负的舍去,
故选D.
本题主要考查了等差数列的中项性质和等比数列的通项公式的应用,其中解答中熟记等比数列通项公式,合理利用等比数列的性质是解答的关键,着重考查了方程思想和运算能力,属于基础题.
2.C
【解析】
求出导函数,由有不等的两实根,即可得不等关系,然后由余弦定理可及余弦函数性质可得结论.
【详解】
,.
若存在极值,则,
又.又.
故选:C.
本题考查导数与极值,考查余弦定理.掌握极值存在的条件是解题关键.
3.D
【解析】
根据三视图知,该几何体是一条垂直于底面的侧棱为2的四棱锥,画出图形,结合图形求出底面积代入体积公式求它的体积.
【详解】
根据三视图知,该几何体是侧棱底面的四棱锥,如图所示:
结合图中数据知,该四棱锥底面为对角线为2的正方形,
高为PA=2,
∴四棱锥的体积为.
故选:D.
本题考查由三视图求几何体体积,由三视图正确复原几何体是解题的关键,考查空间想象能力.属于中等题.
4.A
【解析】
对复数进行乘法运算,并计算得到,从而得到虚部为2.
【详解】
因为,所以z 的虚部为2.
本题考查复数的四则运算及虚部的概念,计算过程要注意.
5.B
【解析】
依题意,金箠由粗到细各尺重量构成一个等差数列,则,由此利用等差数列性质求出结果.
【详解】
设金箠由粗到细各尺重量依次所成得等差数列为,设首项,则,公差,.
故选B
本题考查了等差数列的通项公式,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.
6.D
【解析】
因为,故函数是奇函数,所以排除A,B;取,则,故选D.
考点:1.函数的基本性质;2.函数的图象.
7.A
【解析】
首先求得平移后的函数,再根据求的最小值.
【详解】
根据题意,的图象向左平移个单位后,所得图象对应的函数,
所以,所以.又,所以的最小值为.
故选:A
本题考查三角函数的图象变换,诱导公式,意在考查平移变换,属于基础题型.
8.D
【解析】
如图所示:在边长为的正方体中,四棱锥满足条件,故,得到答案.
【详解】
如图所示:在边长为的正方体中,四棱锥满足条件.
故,,.
故,故,.
故选:.
本题考查了三视图,元素和集合的关系,意在考查学生的空间想象能力和计算能力.
9.D
【解析】
化简z=(1+2i)(1+ai)=,再根据z∈R求解.
【详解】
因为z=(1+2i)(1+ai)=,
又因为z∈R,
所以,
解得a=-2.
故选:D
本题主要考查复数的运算及概念,还考查了运算求解的能力,属于基础题.
10.A
【解析】
,从而可得,,再解不等式即可.
【详解】
由已知,
,所以,
,由,
解得,.
故选:A.
本题考查求正弦型函数的单调区间,涉及到恒成立问题,考查学生转化与化归的思想,是一道中档题.
11.D
【解析】
试题分析:,,故选D.
考点:点线面的位置关系.
12.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.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.0 1
【解析】
根据分段函数解析式,代入即可求解.
【详解】
函数,
所以,
.
故答案为:0;1.
本题考查了分段函数求值的简单应用,属于基础题.
14.3
【解析】
双曲线的焦点在轴上,渐近线为,结合渐近线方程为可求.
【详解】
因为双曲线(a>0)的渐近线为,且一条渐近线方程为,
所以.
故答案为:.
本题主要考查双曲线的渐近线,明确双曲线的焦点位置,写出双曲线的渐近线方程的对应形式是求解的关键,侧重考查数学运算的核心素养.
15.2
【解析】
利用二项展开式的通项公式,二项式系数的性质,求得的值.
【详解】
展开式通项为:
且的展开式中的系数比的系数大
,即:
解得:(舍去)或
本题正确结果:
本题主要考查二项式定理的应用,二项展开式的通项公式,二项式系数的性质,属于基础题.
16.
【解析】
由向量平行坐标表示计算.注意验证两向量方向是否相同.
【详解】
∵,∴,解得或,
时,满足题意,
时,,方向相反,不合题意,舍去.
∴.
故答案为:1.
本题考查向量平行的坐标运算,解题时要注意验证方向相同这个条件,否则会出错.
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)见解析(Ⅱ)
【解析】
(Ⅰ)连接交于点,取中点,连结,证明平面得到答案.
(Ⅱ)分别以为轴建立如图所示的空间直角坐标系,平面的法向量为,平面的法向量为,计算夹角得到答案.
【详解】
(Ⅰ)连接交于点,取中点,连结
因为为菱形,所以.
因为,所以.
因为二面角为直二面角,所以平面平面,
且平面平面,所以平面所以
因为
所以是平行四边形,所以.
所以,所以,所以平面,
又平面,所以.
(Ⅱ)由(Ⅰ)可知两两垂直,分别以为轴
建立如图所示的空间直角坐标系.
设
设平面的法向量为,由,
取.
平面的法向量为 .
所以二面角余弦值为.
本题考查了线线垂直,二面角,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.
18.(1);(2)
【解析】
(1)当时,利用可得,故可利用等比数列的通项公式求出的通项.
(2)利用分组求和法可求数列的前项和.
【详解】
(1)当时,,所以,
当时,,①
,②
所以,
即,又因为,故,所以,
所以是首项,公比为的等比数列,
故.
(2)由得:数列为等差数列,公差,
,,
.
本题考查数列的通项与求和,注意数列求和关键看通项的结构形式,如果通项是等差数列与等比数列的和,则用分组求和法;如果通项是等差数列与等比数列的乘积,则用错位相减法;如果通项可以拆成一个数列连续两项的差,那么用裂项相消法;如果通项的符号有规律的出现,则用并项求和法.
19.(1)详见解析;(2)详见解析.
【解析】
(1)利用平行四边形的方法,证明平面.
(2)通过证明平面,由此证得.
【详解】
(1)设是中点,连接,由于是中点,所以且,而且,所以与平行且相等,所以四边形是平行四边形,所以,由于平面,平面,所以平面.
(2)连接,由于直三棱柱中,而,,所以平面,所以,由于,所以.由于四边形是矩形且,所以四边形是正方形,所以,由于,所以平面,所以.
本小题主要考查线面平行的证明,考查线面垂直的证明,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.
20.(Ⅰ);(Ⅱ)详见解析.
【解析】
(Ⅰ),,两式相减化简整理利用等比数列的通项公式即可得出.
(Ⅱ)由题设可得,可得,利用错位相减法即可得出.
【详解】
解:(Ⅰ)因为,故,两式相减可得,
,故,
因为是等比数列,∴,又,所以,
故,所以;
(Ⅱ)由题设可得,所以,
所以,①
则,②
①-②得:,
所以,得证.
本题考查了数列递推关系、等比数列的通项公式求和公式、错位相减法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
21.(1);(2);(2)见解析.
【解析】
(1)由圆的方程求出点坐标,得双曲线的,再计算出后可得渐近线方程;
(2)设,由圆方程与双曲线方程联立,消去后整理,可得,
,由先求出,回代后求得坐标,计算;
(3)由已知得,设,由圆方程与双曲线方程联立,消去后整理,可解得,,求出,从而可得,由,可知满足要求的点不存在.
【详解】
(1)由题意圆方程为,令得,∴,即,∴,,∴渐近线方程为.
(2)由(1)圆方程为,,
设,由得,(*),
,,
,
所以,即,解得,
方程(*)为,即,,代入双曲线方程得,∵在第一、四象限,∴,,
∴.
(3)由题意,,,,,
设
由得:,,
由得,解得,,
,
所以,
,
,当且仅当三点共线时,等号成立,
∴轴上不存在点,使得.
本题考查求渐近线方程,考查圆与双曲线相交问题.考查向量的加法运算,本题对学生的运算求解能力要求较高,解题时都是直接求出交点坐标.难度较大,属于困难题.
22.(1)见解析;(2)
【解析】
(1)f′(x)=(x+1)ex-ax-a=(x+1)(ex-a).对a分类讨论,即可得出单调性.
(2)由xex-ax-a+1≥0,可得a(x+1)≤xex+1,当x=-1时,0≤-+1恒成立.当x>-1时,a令g(x)=,利用导数研究函数的单调性极值与最值即可得出.
【详解】
解法一:(1)
①当时,
所以在上单调递减,在单调递增.
②当时,的根为或.
若,即,
所以在,上单调递增,在上单调递减.
若,即,
在上恒成立,所以在上单调递增,无减区间.
若,即,
所以在,上单调递增,在上单调递减.
综上:
当时,在上单调递减,在上单调递增;
当时,在,上单调递增,在上单调递减;
自时,在上单调递增,无减区间;
当时,在,上单调递增,在上单调递减.
(2)因为,所以.
当时,恒成立.
当时,.
令,,
设,
因为在上恒成立,
即在上单调递增.
又因为,所以在上单调递减,在上单调递增,
则,所以.
综上,的取值范围为.
解法二:(1)同解法一;
(2)令,
所以,
当时,,则在上单调递增,
所以,满足题意.
当时,
令,
因为,即在上单调递增.
又因为,,
所以在上有唯一的解,记为,
,满足题意.
当时,,不满足题意.
综上,的取值范围为.
本题考查了利用导数研究函数的单调性极值与最值、分类讨论方法、方程与不等式的解法,考查了推理能力与计算能力,属于难题.
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