2025届新晃侗族自治县高考数学全真模拟密押卷含解析
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这是一份2025届新晃侗族自治县高考数学全真模拟密押卷含解析,共8页。试卷主要包含了已知i是虚数单位,则,下列命题为真命题的个数是,在复平面内,复数,函数等内容,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.已知数列满足:.若正整数使得成立,则( )
A.16B.17C.18D.19
2.某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的体积为( )
A.B.4
C.D.5
3.已知为虚数单位,若复数,,则
A.B.
C.D.
4.已知二次函数的部分图象如图所示,则函数的零点所在区间为( )
A.B.C.D.
5.为得到函数的图像,只需将函数的图像( )
A.向右平移个长度单位B.向右平移个长度单位
C.向左平移个长度单位D.向左平移个长度单位
6.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
7.已知i是虚数单位,则( )
A. B. C. D.
8.下列命题为真命题的个数是( )(其中,为无理数)
①;②;③.
A.0B.1C.2D.3
9.在复平面内,复数(为虚数单位)的共轭复数对应的点位于( )
A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
10.函数(或)的图象大致是( )
A.B.C.D.
11.根据党中央关于“精准”脱贫的要求,我市某农业经济部门派四位专家对三个县区进行调研,每个县区至少派一位专家,则甲,乙两位专家派遣至同一县区的概率为( )
A.B.C.D.
12.已知函数,若,则等于( )
A.-3B.-1C.3D.0
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.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________.
14.已知圆柱的上、下底面的中心分别为,,过直线的平面截该圆柱所得的截面是面积为8的正方形,则该圆柱的表面积为______.
15.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,___.
16.直线与抛物线交于两点,若,则弦的中点到直线的距离等于________.
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,三棱柱中,侧面为菱形,.
(1)求证:平面;
(2)若,求二面角的余弦值.
18.(12分)已知顶点是坐标原点的抛物线的焦点在轴正半轴上,圆心在直线上的圆与轴相切,且关于点对称.
(1)求和的标准方程;
(2)过点的直线与交于,与交于,求证:.
19.(12分)在平面直角坐标系中,已知直线(为参数),以坐标原点为极点,轴的非负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;
(2)设点的极坐标为,直线与曲线的交点为,求的值.
20.(12分)已知各项均不相等的等差数列的前项和为, 且成等比数列.
(1)求数列的通项公式;
(2)求数列的前项和.
21.(12分)如图,四棱锥的底面为直角梯形,,,,底面,且,为的中点.
(1)证明:;
(2)设点是线段上的动点,当直线与直线所成的角最小时,求三棱锥的体积.
22.(10分)已知函数()在定义域内有两个不同的极值点.
(1)求实数的取值范围;
(2)若有两个不同的极值点,,且,若不等式恒成立.求正实数的取值范围.
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.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.
2.B
【解析】
还原几何体的直观图,可将此三棱锥放入长方体中, 利用体积分割求解即可.
【详解】
如图,三棱锥的直观图为,体积
.
故选:B.
本题主要考查了锥体的体积的求解,利用的体积分割的方法,考查了空间想象力及计算能力,属于中档题.
3.B
【解析】
由可得,所以,故选B.
4.B
【解析】
由函数f(x)的图象可知,0<f(0)=a<1,f(1)=1-b+a=0,所以1<b<2.
又f′(x)=2x-b,所以g(x)=ex+2x-b,所以g′(x)=ex+2>0,所以g(x)在R上单调递增,
又g(0)=1-b<0,g(1)=e+2-b>0,
根据函数的零点存在性定理可知,函数g(x)的零点所在的区间是(0,1),
故选B.
5.D
【解析】
,所以要的函数的图象,只需将函数的图象向左平移个长度单位得到,故选D
6.C
【解析】
在A中,与相交或平行;在B中,或;在C中,由线面垂直的判定定理得;在D中,与平行或.
【详解】
设是两条不同的直线,是两个不同的平面,则:
在A中,若,,则与相交或平行,故A错误;
在B中,若,,则或,故B错误;
在C中,若,,则由线面垂直的判定定理得,故C正确;
在D中,若,,则与平行或,故D错误.
故选C.
本题考查命题真假的判断,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,是中档题.
7.D
【解析】
利用复数的运算法则即可化简得出结果
【详解】
故选
本题考查了复数代数形式的乘除运算,属于基础题。
8.C
【解析】
对于①中,根据指数幂的运算性质和不等式的性质,可判定值正确的;对于②中,构造新函数,利用导数得到函数为单调递增函数,进而得到,即可判定是错误的;对于③中,构造新函数,利用导数求得函数的最大值为,进而得到,即可判定是正确的.
【详解】
由题意,对于①中,由,可得,根据不等式的性质,可得成立,所以是正确的;
对于②中,设函数,则,所以函数为单调递增函数,
因为,则
又由,所以,即,所以②不正确;
对于③中,设函数,则,
当时,,函数单调递增,
当时,,函数单调递减,
所以当时,函数取得最大值,最大值为,
所以,即,即,所以是正确的.
故选:C.
本题主要考查了不等式的性质,以及导数在函数中的综合应用,其中解答中根据题意,合理构造新函数,利用导数求得函数的单调性和最值是解答的关键,着重考查了构造思想,以及推理与运算能力,属于中档试题.
9.D
【解析】
将复数化简得,,即可得到对应的点为,即可得出结果.
【详解】
,对应的点位于第四象限.
故选:.
本题考查复数的四则运算,考查共轭复数和复数与平面内点的对应,难度容易.
10.A
【解析】
确定函数的奇偶性,排除两个选项,再求时的函数值,再排除一个,得正确选项.
【详解】
分析知,函数(或)为偶函数,所以图象关于轴对称,排除B,C,
当时,,排除D,
故选:A.
本题考查由函数解析式选择函数图象,解题时可通过研究函数的性质,如奇偶性、单调性、对称性等,研究特殊的函数的值、函数值的正负,以及函数值的变化趋势,排除错误选项,得正确结论.
11.A
【解析】
每个县区至少派一位专家,基本事件总数,甲,乙两位专家派遣至同一县区包含的基本事件个数,由此能求出甲,乙两位专家派遣至同一县区的概率.
【详解】
派四位专家对三个县区进行调研,每个县区至少派一位专家
基本事件总数:
甲,乙两位专家派遣至同一县区包含的基本事件个数:
甲,乙两位专家派遣至同一县区的概率为:
本题正确选项:
本题考查概率的求法,考查古典概型等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.
12.D
【解析】
分析:因为题设中给出了的值,要求的值,故应考虑两者之间满足的关系.
详解:由题设有,
故有,所以,
从而,故选D.
点睛:本题考查函数的表示方法,解题时注意根据问题的条件和求解的结论之间的关系去寻找函数的解析式要满足的关系.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【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.
14.
【解析】
设圆柱的轴截面的边长为x,可求得,代入圆柱的表面积公式,即得解
【详解】
设圆柱的轴截面的边长为x,
则由,得,
∴.
故答案为:
本题考查了圆柱的轴截面和表面积,考查了学生空间想象,转化划归,数学运算的能力,属于基础题.
15.
【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.
16.
【解析】
由已知可知直线过抛物线的焦点,求出弦的中点到抛物线准线的距离,进一步得到弦的中点到直线的距离.
【详解】
解:如图,
直线过定点,,
而抛物线的焦点为,,
弦的中点到准线的距离为,
则弦的中点到直线的距离等于.
故答案为:.
本题考查抛物线的简单性质,考查直线与抛物线位置关系的应用,体现了数学转化思想方法,属于中档题.
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)见解析(2)
【解析】
(1)根据菱形性质可知,结合可得,进而可证明,即,即可由线面垂直的判定定理证明平面;
(2)结合(1)可证明两两互相垂直.即以为坐标原点,的方向为轴正方向,为单位长度,建立空间直角坐标系,写出各个点的坐标,并求得平面和平面的法向量,即可求得二面角的余弦值.
【详解】
(1)证明:设,连接,如下图所示:
∵侧面为菱形,
∴,且为及的中点,
又,则为直角三角形,
,
又,
,即,
而为平面内的两条相交直线,
平面.
(2)
平面,
平面,
,即,
从而两两互相垂直.
以为坐标原点,的方向为轴正方向,为单位长度,建立如图的空间直角坐标系
,
为等边三角形,
,
,
,
设平面的法向量为,则,即,
∴可取,
设平面的法向量为,则.
同理可取
,
由图示可知二面角为锐二面角,
∴二面角的余弦值为.
本题考查了线面垂直的判定方法,利用空间向量方法求二面角夹角的余弦值,注意建系时先证明三条两两垂直的直线,属于中档题.
18.(1),;(2)证明见解析.
【解析】
分析:(1)设的标准方程为,由题意可设.结合中点坐标公式计算可得的标准方程为.半径,则的标准方程为.
(2)设的斜率为,则其方程为,由弦长公式可得.联立直线与抛物线的方程有.设,利用韦达定理结合弦长公式可得 .则.即 .
详解:(1)设的标准方程为,则.
已知在直线上,故可设.
因为关于对称,所以
解得
所以的标准方程为.
因为与轴相切,故半径,所以的标准方程为.
(2)设的斜率为,那么其方程为,
则到的距离,所以.
由消去并整理得:.
设,则,
那么 .
所以.
所以,即 .
点睛:(1)直线与抛物线的位置关系和直线与椭圆、双曲线的位置关系类似,一般要用到根与系数的关系;
(2)有关直线与抛物线的弦长问题,要注意直线是否过抛物线的焦点,若过抛物线的焦点,可直接使用公式|AB|=x1+x2+p,若不过焦点,则必须用一般弦长公式.
19.(1)(2)
【解析】
(1)由公式可化极坐标方程为直角坐标方程;
(2)把点极坐标化为直角坐标,直线的参数方程是过定点的标准形式,因此直接把参数方程代入曲线的方程,利用参数的几何意义求解.
【详解】
解:(1),则,∴,
所以曲线的直角坐标方程为,即
(2)点的直角坐标为,易知.设对应参数分别为
将与联立得
本题考查极坐标方程与直角坐标方程的互化,考查直线参数方程,解题时可利用利用参数方程的几何意义求直线上两点间距离问题.
20.(1);(2).
【解析】
试题分析:(1)设公差为,列出关于的方程组,求解的值,即可得到数列的通项公式;(2)由(1)可得,即可利用裂项相消求解数列的和.
试题解析:(1)设公差为.由已知得,解得或(舍去), 所以,故.
(2),
考点:等差数列的通项公式;数列的求和.
21.(1)见解析;(2).
【解析】
(1)要证明,只需证明平面即可;
(2)以C为原点,分别以的方向为轴、轴、轴的正方向,建立空间直角坐标系,利用向量法求,并求其最大值从而确定出使问题得到解决.
【详解】
(1)连结AC、AE,由已知,四边形ABCE为正方形,则①,因为底面
,则②,由①②知平面,所以.
(2)以C为原点,建立如图所示的空间直角坐标系,
则,,,
,所以,,,设,
,则,所以
,设,则
,所以当,即时,取最大值,
从而取最小值,即直线与直线所成的角最小,此时,
则,因为,,则平面,从而M到平面的
距离,所以.
本题考查线面垂直证线线垂直、异面直线直线所成角计算、换元法求函数最值以及等体积法求三棱锥的体积,考查的内容较多,计算量较大,解决此类问题最关键是准确写出点的坐标,是一道中档题.
22.(1);(2).
【解析】
(1)求导得到有两个不相等实根,令,计算函数单调区间得到值域,得到答案.
(2),是方程的两根,故,化简得到,设函数,讨论范围,计算最值得到答案.
【详解】
(1)由题可知有两个不相等的实根,
即:有两个不相等实根,令,
,,
,;,,
故在上单增,在上单减,∴.
又,时,;时,,
∴,即.
(2)由(1)知,,是方程的两根,
∴,则
因为在单减,∴,又,∴
即,两边取对数,并整理得:
对恒成立,
设,,
,
当时,对恒成立,
∴在上单增,故恒成立,符合题意;
当时,,时,
∴在上单减,,不符合题意.
综上,.
本题考查了根据极值点求参数,恒成立问题,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.
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