贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县2025年高考数学押题试卷含解析
展开 这是一份贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县2025年高考数学押题试卷含解析,共12页。试卷主要包含了已知复数,其中为虚数单位,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。
1.一小商贩准备用元钱在一批发市场购买甲、乙两种小商品,甲每件进价元,乙每件进价元,甲商品每卖出去件可赚元,乙商品每卖出去件可赚元.该商贩若想获取最大收益,则购买甲、乙两种商品的件数应分别为( )
A.甲件,乙件B.甲件,乙件C.甲件,乙件D.甲件,乙件
2.如图,设为内一点,且,则与的面积之比为
A.B.
C.D.
3.已知中内角所对应的边依次为,若,则的面积为( )
A.B.C.D.
4.若,则的虚部是
A.3B.C.D.
5.若函数有且只有4个不同的零点,则实数的取值范围是( )
A.B.C.D.
6.已知函数,若关于的方程有4个不同的实数根,则实数的取值范围为( )
A.B.C.D.
7.费马素数是法国大数学家费马命名的,形如的素数(如:)为费马索数,在不超过30的正偶数中随机选取一数,则它能表示为两个不同费马素数的和的概率是( )
A.B.C.D.
8.把函数的图象向右平移个单位,得到函数的图象.给出下列四个命题
①的值域为
②的一个对称轴是
③的一个对称中心是
④存在两条互相垂直的切线
其中正确的命题个数是( )
A.1B.2C.3D.4
9.已知复数,其中为虚数单位,则( )
A.B.C.2D.
10.△ABC的内角A,B,C的对边分别为,已知,则为( )
A.B.C.或D.或
11.若不相等的非零实数,,成等差数列,且,,成等比数列,则( )
A.B.C.2D.
12.已知数列满足:.若正整数使得成立,则( )
A.16B.17C.18D.19
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13. “石头、剪子、布”是大家熟悉的二人游戏,其规则是:在石头、剪子和布中,二人各随机选出一种,若相同则平局;若不同,则石头克剪子,剪子克布,布克石头.甲、乙两人玩一次该游戏,则甲不输的概率是______.
14.函数过定点________.
15.在四棱锥中,是边长为的正三角形,为矩形,,.若四棱锥的顶点均在球的球面上,则球的表面积为_____.
16.从甲、乙、丙、丁、戊五人中任选两名代表,甲被选中的概率为__________.
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)如图,直三棱柱中,底面为等腰直角三角形,,,,分别为,的中点,为棱上一点,若平面.
(1)求线段的长;
(2)求二面角的余弦值.
18.(12分)如图,四棱锥中,底面是边长为的菱形,,点分别是的中点.
(1)求证:平面;
(2)若,求直线与平面所成角的正弦值.
19.(12分)已知函数,其中e为自然对数的底数.
(1)讨论函数的单调性;
(2)用表示中较大者,记函数.若函数在上恰有2个零点,求实数a的取值范围.
20.(12分)已知,函数.
(1)若函数在上为减函数,求实数的取值范围;
(2)求证:对上的任意两个实数,,总有成立.
21.(12分)已知数列满足:,,且对任意的都有,
(Ⅰ)证明:对任意,都有;
(Ⅱ)证明:对任意,都有;
(Ⅲ)证明:.
22.(10分)在直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数,),点.以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
(1)求曲线的直角坐标方程,并指出其形状;
(2)曲线与曲线交于,两点,若,求的值.
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.D
【解析】
由题意列出约束条件和目标函数,数形结合即可解决.
【详解】
设购买甲、乙两种商品的件数应分别,利润为元,由题意,
画出可行域如图所示,
显然当经过时,最大.
故选:D.
本题考查线性目标函数的线性规划问题,解决此类问题要注意判断,是否是整数,是否是非负数,并准确的画出可行域,本题是一道基础题.
2.A
【解析】
作交于点,根据向量比例,利用三角形面积公式,得出与的比例,再由与的比例,可得到结果.
【详解】
如图,作交于点,
则,由题意,,,且,
所以
又,所以,,即,
所以本题答案为A.
本题考查三角函数与向量的结合,三角形面积公式,属基础题,作出合适的辅助线是本题的关键.
3.A
【解析】
由余弦定理可得,结合可得a,b,再利用面积公式计算即可.
【详解】
由余弦定理,得,由,解得,
所以,.
故选:A.
本题考查利用余弦定理解三角形,考查学生的基本计算能力,是一道容易题.
4.B
【解析】
因为,所以的虚部是.故选B.
5.B
【解析】
由是偶函数,则只需在上有且只有两个零点即可.
【详解】
解:显然是偶函数
所以只需时,有且只有2个零点即可
令,则
令,
递减,且
递增,且
时,有且只有2个零点,
只需
故选:B
考查函数性质的应用以及根据零点个数确定参数的取值范围,基础题.
6.C
【解析】
求导,先求出在单增,在单减,且知设,则方程有4个不同的实数根等价于方程
在上有两个不同的实数根,再利用一元二次方程根的分布条件列不等式组求解可得.
【详解】
依题意,,
令,解得,,故当时,,
当,,且,
故方程在上有两个不同的实数根,
故,
解得.
故选:C.
本题考查确定函数零点或方程根个数.其方法:
(1)构造法:构造函数(易求,可解),转化为确定的零点个数问题求解,利用导数研究该函数的单调性、极值,并确定定义区间端点值的符号(或变化趋势)等,画出的图象草图,数形结合求解;
(2)定理法:先用零点存在性定理判断函数在某区间上有零点,然后利用导数研究函数的单调性、极值(最值)及区间端点值符号,进而判断函数在该区间上零点的个数.
7.B
【解析】
基本事件总数,能表示为两个不同费马素数的和只有,,,共有个,根据古典概型求出概率.
【详解】
在不超过的正偶数中随机选取一数,基本事件总数
能表示为两个不同费马素数的和的只有,,,共有个
则它能表示为两个不同费马素数的和的概率是
本题正确选项:
本题考查概率的求法,考查列举法解决古典概型问题,是基础题.
8.C
【解析】
由图象变换的原则可得,由可求得值域;利用代入检验法判断②③;对求导,并得到导函数的值域,即可判断④.
【详解】
由题,,
则向右平移个单位可得,
,的值域为,①错误;
当时,,所以是函数的一条对称轴,②正确;
当时,,所以的一个对称中心是,③正确;
,则,使得,则在和处的切线互相垂直,④正确.
即②③④正确,共3个.
故选:C
本题考查三角函数的图像变换,考查代入检验法判断余弦型函数的对称轴和对称中心,考查导函数的几何意义的应用.
9.D
【解析】
把已知等式变形,然后利用数代数形式的乘除运算化简,再由复数模的公式计算得答案.
【详解】
解:,
则.
故选:D.
本题考查了复数代数形式的乘除运算,考查了复数模的求法,是基础题.
10.D
【解析】
由正弦定理可求得,再由角A的范围可求得角A.
【详解】
由正弦定理可知,所以,解得,又,且,所以或。
故选:D.
本题主要考查正弦定理,注意角的范围,是否有两解的情况,属于基础题.
11.A
【解析】
由题意,可得,,消去得,可得,继而得到,代入即得解
【详解】
由,,成等差数列,
所以,又,,成等比数列,
所以,消去得,
所以,解得或,
因为,,是不相等的非零实数,
所以,此时,
所以.
故选:A
本题考查了等差等比数列的综合应用,考查了学生概念理解,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.
12.B
【解析】
由题意可得,,时,,将换为,两式相除,,,
累加法求得即有,结合条件,即可得到所求值.
【详解】
解:,
即,,
时,,
,
两式相除可得,
则,,
由,
,
,
,,
可得
,
且,
正整数时,要使得成立,
则,
则,
故选:.
本题考查与递推数列相关的方程的整数解的求法,注意将题设中的递推关系变形得到新的递推关系,从而可简化与数列相关的方程,本题属于难题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
用树状图法列举出所有情况,得出甲不输的结果数,再计算即得.
【详解】
由题得,甲、乙两人玩一次该游戏,共有9种情况,其中甲不输有6种可能,故概率为.
故答案为:
本题考查随机事件的概率,是基础题.
14.
【解析】
令,,与参数无关,即可得到定点.
【详解】
由指数函数的性质,可得,函数值与参数无关,
所有过定点.
故答案为:
此题考查函数的定点问题,关键在于找出自变量的取值使函数值与参数无关,熟记常见函数的定点可以节省解题时间.
15.
【解析】
做 中点,的中点,连接,由已知条件可求出,运用余弦定理可求,从而在平面中建立坐标系,则以及的外接圆圆心为和长方形的外接圆圆心为在该平面坐标系的坐标可求,通过球心满足,即可求出的坐标,从而可求球的半径,进而能求出球的表面积.
【详解】
解:如图做 中点,的中点,连接 ,由题意知
,则
设的外接圆圆心为,则在直线上且
设长方形的外接圆圆心为,则在上且.设外接球的球心为
在 中,由余弦定理可知,.
在平面中,以 为坐标原点,以 所在直线为 轴,以过点垂直于 轴的直
线为 轴,如图建立坐标系,由题意知,在平面中且
设 ,则,因为,所以
解得.则
所以球的表面积为.
故答案为: .
本题考查了几何体外接球的问题,考查了球的表面积.关于几何体的外接球的做题思路有:一是通过将几何体补充到长方体中,将几何体的外接球等同于长方体的外接球,求出体对角线即为直径,但这种方法适用性较差;二是通过球的球心与各面外接圆圆心的连线与该平面垂直,设半径列方程求解;三是通过空间、平面坐标系进行求解.
16.
【解析】
甲被选中,只需从乙、丙、丁、戊中,再选一人即有种方法,从甲、乙、丙、丁、戊五人中任选两名共有种方法,根据公式即可求得概率.
【详解】
甲被选中,只需从乙、丙、丁、戊中,再选一人即有种方法, 从甲、乙、丙、丁、戊五人中任选两名共有种方法,.
故答案为:.
本题考查古典概型的概率的计算,考查学生分析问题的能力,难度容易.
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)先证得,设与交于点,在中解直角三角形求得,由此求得的值.
(2)建立空间直角坐标系,利用平面和平面的法向量,计算出二面角的余弦值.
【详解】
(1)由题意,,
设与交于点,在中,可求得,则,
可求得,则
(2)以为原点,方向为轴,方向为轴,方向为轴,
建立空间直角坐标系.
,,,
,,易得平面的法向量为.
,,易得平面的法向量为.
设二面角为,由图可知为锐角,所以
.
即二面角的余弦值为.
本小题主要考查根据线面垂直求边长,考查二面角的求法,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.
18.(1)见解析;(2).
【解析】
(1)取的中点,连接,通过证明,即可证得;
(2)建立空间直角坐标系,利用向量的坐标表示即可得解.
【详解】
(1)证明:取的中点,连接.
是的中点,,又,
四边形是平行四边形.
,又平面平面,
平面.
(2),,
同理可得:,又平面.
连接,设,
则,建立空间直角坐标系.
设平面的法向量为,
则,则,取.
直线与平面所成角的正弦值为.
此题考查证明线面平行,求线面角的大小,关键在于熟练掌握线面平行的证明方法,法向量法求线面角的基本方法,根据公式准确计算.
19.(1)函数的单调递增区间为和,单调递减区间为;(2).
【解析】
(1)由题可得,结合的范围判断的正负,即可求解;
(2)结合导数及函数的零点的判定定理,分类讨论进行求解
【详解】
(1),
①当时,,
∴函数在内单调递增;
②当时,令,解得或,
当或时,,则单调递增,
当时,,则单调递减,
∴函数的单调递增区间为和,单调递减区间为
(2)(Ⅰ)当时,所以在上无零点;
(Ⅱ)当时,,
①若,即,则是的一个零点;
②若,即,则不是的零点
(Ⅲ)当时,,所以此时只需考虑函数在上零点的情况,因为,所以
①当时,在上单调递增。又,所以
(ⅰ)当时,在上无零点;
(ⅱ)当时,,又,所以此时在上恰有一个零点;
②当时,令,得,由,得;由,得,所以在上单调递减,在上单调递增,
因为,,所以此时在上恰有一个零点,
综上,
本题考查利用导数求函数单调区间,考查利用导数处理零点个数问题,考查运算能力,考查分类讨论思想
20.(1)(2)见解析
【解析】
(1)求出函数的导函数,依题意可得在上恒成立,参变分离得在上恒成立.设,求出即可得到参数的取值范围;
(2)不妨设,,,
利用导数说明函数在上是减函数,即可得证;
【详解】
解:(1)∵
∴,且函数在上为减函数,即在上恒成立,
∴在上恒成立.设,
∵函数在上单调递增,∴,
∴,∴实数的取值范围为.
(2)不妨设,,,
则,
∴.
∵,∴,
又,令,∴,
∴在上为减函数,∴,
∴,即,
∴在上是减函数,∴,即,
∴,
∴当时,.
∵,∴.
本题考查了利用导数研究函数的单调性、极值与最值,利用导数证明不等式,考查了推理能力与计算能力,属于难题.
21.(1)见解析(2)见解析(3)见解析
【解析】
分析:(1)用反证法证明,注意应用题中所给的条件,有效利用,再者就是注意应用反证法证题的步骤;
(2)将式子进行相应的代换,结合不等式的性质证得结果;
(3)结合题中的条件,应用反证法求得结果.
详解:证明:(Ⅰ)证明:采用反证法,若不成立,则
若,则,与任意的都有矛盾;
若,则有,则
与任意的都有矛盾;
故对任意,都有成立;
(Ⅱ)由得,
则,由(Ⅰ)知,,
即对任意,都有;.
(Ⅲ)由(Ⅱ)得:,
由(Ⅰ)知,, ∴,
∴,即,
若,则,取时,有,与矛盾.
则. 得证.
点睛:该题考查的是有关命题的证明问题,在证题的过程中,注意对题中的条件的等价转化,注意对式子的等价变形,以及证题的思路,要掌握证明问题的方法,尤其是反证法的证题思路以及证明步骤.
22.(1),以为圆心,为半径的圆;(2)
【解析】
(1)根据极坐标与直角坐标的互化公式,直接得到的直角坐标方程并判断形状;
(2)联立直线参数方程与的直角坐标方程,根据直线参数方程中的几何意义结合求解出的值.
【详解】
解:(1)由,得,所以,
即,.
所以曲线是以为圆心,为半径的圆.
(2)将代入,
整理得.
设点,所对应的参数分别为,,
则,.
,
解得,则.
本题考查极坐标与直角坐标的互化以及根据直线参数方程中的几何意义求值,难度一般.(1)极坐标与直角坐标的互化公式:;(2)若要使用直线参数方程中的几何意义,要注意将直线的标准参数方程代入到对应曲线的直角坐标方程中,构成关于的一元二次方程并结合韦达定理形式进行分析求解.
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