2024-2025学年辽阳市灯塔市高考数学五模试卷含解析
展开 这是一份2024-2025学年辽阳市灯塔市高考数学五模试卷含解析,共8页。试卷主要包含了已知为虚数单位,实数满足,则,的展开式中有理项有等内容,欢迎下载使用。
1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
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.给出下列四个命题:①若“且”为假命题,则﹑均为假命题;②三角形的内角是第一象限角或第二象限角;③若命题,,则命题,;④设集合,,则“”是“”的必要条件;其中正确命题的个数是( )
A.B.C.D.
2.执行如图所示的程序框图,若输入的,则输出的( )
A.9B.31C.15D.63
3.已知角的终边经过点P(),则sin()=
A.B.C.D.
4.若(1+2ai)i=1-bi,其中a,b∈R,则|a+bi|=( ).
A.B.C.D.5
5.如图,中,点D在BC上,,将沿AD旋转得到三棱锥,分别记,与平面ADC所成角为,,则,的大小关系是( )
A.B.
C.,两种情况都存在D.存在某一位置使得
6.已知三棱锥的四个顶点都在球的球面上,平面,是边长为的等边三角形,若球的表面积为,则直线与平面所成角的正切值为( )
A.B.C.D.
7.已知为虚数单位,实数满足,则 ( )
A.1B.C.D.
8.如果实数满足条件,那么的最大值为( )
A.B.C.D.
9.已知函数,,若方程恰有三个不相等的实根,则的取值范围为( )
A.B.
C.D.
10.的展开式中有理项有( )
A.项B.项C.项D.项
11.设全集集合,则( )
A.B.C.D.
12.关于函数,下列说法正确的是( )
A.函数的定义域为
B.函数一个递增区间为
C.函数的图像关于直线对称
D.将函数图像向左平移个单位可得函数的图像
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.在中,已知是的中点,且,点满足,则的取值范围是_______.
14.已知,则_____。
15.已知实数,且由的最大值是_________
16.设、分别为椭圆:的左、右两个焦点,过作斜率为1的直线,交于、两点,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)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)已知数列满足,,其前n项和为.
(1)通过计算,,,猜想并证明数列的通项公式;
(2)设数列满足,,,若数列是单调递减数列,求常数t的取值范围.
19.(12分)如图,在四棱锥中,,,,和均为边长为的等边三角形.
(1)求证:平面平面;
(2)求二面角的余弦值.
20.(12分)已知函数,.
(1)当时,求不等式的解集;
(2)当时,不等式恒成立,求实数的取值范围.
21.(12分)如图,在四棱锥中,底面为等腰梯形,,为等腰直角三角形,,平面底面,为的中点.
(1)求证:平面;
(2)若平面与平面的交线为,求二面角的正弦值.
22.(10分)已知函数.
(1)求函数的单调区间;
(2)当时,如果方程有两个不等实根,求实数t的取值范围,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.B
【解析】
①利用真假表来判断,②考虑内角为,③利用特称命题的否定是全称命题判断,
④利用集合间的包含关系判断.
【详解】
若“且”为假命题,则﹑中至少有一个是假命题,故①错误;当内角为时,不是象限角,故②错误;
由特称命题的否定是全称命题知③正确;因为,所以,所以“”是“”的必要条件,
故④正确.
故选:B.
本题考查命题真假的问题,涉及到“且”命题、特称命题的否定、象限角、必要条件等知识,是一道基础题.
2.B
【解析】
根据程序框图中的循环结构的运算,直至满足条件退出循环体,即可得出结果.
【详解】
执行程序框;;;
;;,
满足,退出循环,因此输出,
故选:B.
本题考查循环结构输出结果,模拟程序运行是解题的关键,属于基础题.
3.A
【解析】
由题意可得三角函数的定义可知:
,,则:
本题选择A选项.
4.C
【解析】
试题分析:由已知,-2a+i=1-bi,根据复数相等的充要条件,有a=-,b=-1
所以|a+bi|=,选C
考点:复数的代数运算,复数相等的充要条件,复数的模
5.A
【解析】
根据题意作出垂线段,表示出所要求得、角,分别表示出其正弦值进行比较大小,从而判断出角的大小,即可得答案.
【详解】
由题可得过点作交于点,过作的垂线,垂足为,则易得,.
设,则有,,,
可得,.
,
,;
,;
,
,,
.
综上可得,.
故选:.
本题考查空间直线与平面所成的角的大小关系,考查三角函数的图象和性质,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
6.C
【解析】
设为中点,先证明平面,得出为所求角,利用勾股定理计算,得出结论.
【详解】
设分别是的中点
平面
是等边三角形
又
平面 为与平面所成的角
是边长为的等边三角形
,且为所在截面圆的圆心
球的表面积为 球的半径
平面
本题正确选项:
本题考查了棱锥与外接球的位置关系问题,关键是能够通过垂直关系得到直线与平面所求角,再利用球心位置来求解出线段长,属于中档题.
7.D
【解析】
,
则
故选D.
8.B
【解析】
解:当直线过点时,最大,故选B
9.B
【解析】
由题意可将方程转化为,令,,进而将方程转化为,即或,再利用的单调性与最值即可得到结论.
【详解】
由题意知方程在上恰有三个不相等的实根,
即,①.
因为,①式两边同除以,得.
所以方程有三个不等的正实根.
记,,则上述方程转化为.
即,所以或.
因为,当时,,所以在,上单调递增,且时,.
当时,,在上单调递减,且时,.
所以当时,取最大值,当,有一根.
所以恰有两个不相等的实根,所以.
故选:B.
本题考查了函数与方程的关系,考查函数的单调性与最值,转化的数学思想,属于中档题.
10.B
【解析】
由二项展开式定理求出通项,求出的指数为整数时的个数,即可求解.
【详解】
,,
当,,,时,为有理项,共项.
故选:B.
本题考查二项展开式项的特征,熟练掌握二项展开式的通项公式是解题的关键,属于基础题.
11.A
【解析】
先求出,再与集合N求交集.
【详解】
由已知,,又,所以.
故选:A.
本题考查集合的基本运算,涉及到补集、交集运算,是一道容易题.
12.B
【解析】
化简到,根据定义域排除,计算单调性知正确,得到答案.
【详解】
,
故函数的定义域为,故错误;
当时,,函数单调递增,故正确;
当,关于的对称的直线为不在定义域内,故错误.
平移得到的函数定义域为,故不可能为,错误.
故选:.
本题考查了三角恒等变换,三角函数单调性,定义域,对称,三角函数平移,意在考查学生的综合应用能力.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
由中点公式的向量形式可得,即有,
设,有,再分别讨论三点共线和不共线时的情况,找到的关系,即可根据函数知识求出范围.
【详解】
是的中点,∴,即
设,于是
(1)当共线时,因为,
①若点在之间,则,此时,;
②若点在的延长线上,则,此时,.
(2)当不共线时,根据余弦定理可得,
解得,由,解得
.
综上,
故答案为:.
本题主要考查学中点公式的向量形式和数量积的定义的应用,以及余弦定理的应用,涉及到函数思想和分类讨论思想的应用,解题关键是建立函数关系式,属于中档题.
14.
【解析】
由已知求,再利用和角正切公式,求得,
【详解】
因为所以cs
因此.
本题考查了同角三角函数基本关系式与和角的正切公式。
15.
【解析】
将其转化为几何意义,然后根据最值的条件求出最大值
【详解】
由化简得,又实数,图形为圆,如图:
,可得,
则
由几何意义得,则,为求最大值则当过点或点时取最小值,可得
所以的最大值是
本题考查了二元最值问题,将其转化为几何意义,得到圆的方程及斜率问题,对要求的二元二次表达式进行化简,然后求出最值问题,本题有一定难度。
16.
【解析】
由椭圆的标准方程,求出焦点的坐标,写出直线方程,与椭圆方程联立,求出弦长,利用定义可得,进而求出。
【详解】
由知,焦点,所以直线:,代入得
,即,设,
,故
由定义有,,
所以。
本题主要考查椭圆的定义、椭圆的简单几何性质、以及直线与椭圆位置关系中弦长的求法,注意直线过焦点,位置特殊,采取合适的弦长公式,简化运算。
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),证明见解析;(2)
【解析】
(1)首先利用赋值法求出的值,进一步利用定义求出数列的通项公式;(2)首先利用叠乘法求出数列的通项公式,进一步利用数列的单调性和基本不等式的应用求出参数的范围.
【详解】
(1)数列满足,,其前项和为.
所以,,
则,,,
所以猜想得:.
证明:由于,
所以,
则:(常数),
所以数列是首项为1,公差为的等差数列.
所以,整理得.
(2)数列满足,,
所以,
则,
所以.则,
所以,
所以,整理得,
由于,所以,即.
本题考查的知识要点:数列的通项公式的求法及应用,叠乘法的应用,函数的单调性在数列中的应用,基本不等式的应用,主要考察学生的运算能力和转换能力,属于中档题型.
19. (1)见证明;(2)
【解析】
(1) 取的中点,连接,要证平面平面,转证平面,即证, 即可;(2) 以为坐标原点,以为轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,分别求出平面与平面的法向量,代入公式,即可得到结果.
【详解】
(1)取的中点,连接,
因为均为边长为的等边三角形,
所以,,且
因为,所以,所以,
又因为,平面,平面,
所以平面.
又因为平面,所以平面平面.
(2)因为,为等边三角形,
所以,又因为,所以,,
在中,由正弦定理,得:,所以.
以为坐标原点,以为轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,
则,,,,,
设平面的法向量为,
则,即,
令,则平面的一个法向量为,
依题意,平面的一个法向量
所以
故二面角的余弦值为.
空间向量解答立体几何问题的一般步骤是:(1)观察图形,建立恰当的空间直角坐标系;(2)写出相应点的坐标,求出相应直线的方向向量;(3)设出相应平面的法向量,利用两直线垂直数量积为零列出方程组求出法向量;(4)将空间位置关系转化为向量关系;(5)根据定理结论求出相应的角和距离.
20. (1) (2)
【解析】
(1)当时,,当或时,,所以可转化为,
解得,所以不等式的解集为.
(2)因为,所以,
所以,即,即.
当时,因为,所以,不符合题意.
当时,解可得,
因为当时,不等式恒成立,所以,
所以,解得,所以实数的取值范围为.
21.(1)证明见解析;(2)
【解析】
(1)取的中点,连接,易得,进而可证明四边形为平行四边形,即,从而可证明平面;
(2)取中点,中点,连接,易证平面,平面,从而可知两两垂直,以点为坐标原点,向量的方向分别为轴正方向建立如图所示空间直角坐标系,进而求出平面的法向量,及平面的法向量为,由,可求得平面与平面所成的二面角的正弦值.
【详解】
(1)证明:如图1,取的中点,连接.
,,
,,且,
四边形为平行四边形,.
又平面,平面,平面.
(2)如图2,取中点,中点,连接.
,,
平面平面,平面平面,
平面,平面,
两两垂直.
以点为坐标原点,向量的方向分别为轴正方向建立如图所示空间直角坐标系.
由,可得,
在等腰梯形中,,易知,
.
则,,
设平面的法向量为,
则,取,得.
设平面的法向量为,
则,取,得.
因为,,,所以,
所以平面与平面所成的二面角的正弦值为.
本题考查线面平行的证明,考查二面角的求法,利用空间向量法是解决本题的较好方法,属于中档题.
22.(1)当时,的单调递增区间是,单调递减区间是;当时,的单调递增区间是,单调递减区间是;(2),证明见解析.
【解析】
(1)求出,对分类讨论,分别求出的解,即可得出结论;
(2)由(1)得出有两解时的范围,以及关系,将,等价转化为证明,不妨设,令,则,即证,构造函数,只要证明对于任意恒成立即可.
【详解】
(1)的定义域为R,且.
由,得;由,得.
故当时,函数的单调递增区间是,
单调递减区间是;
当时,函数的单调递增区间是,
单调递减区间是.
(2)由(1)知当时,,且.
当时,;当时,.
当时,直线与的图像有两个交点,
实数t的取值范围是.
方程有两个不等实根,
,,,,
,即.
要证,只需证,
即证,不妨设.
令,则,
则要证,即证.
令,则.
令,则,
在上单调递增,.
,在上单调递增,
,即成立,
即成立..
本题考查函数与导数的综合应用,涉及到函数单调性、极值、零点、不等式证明,构造函数函数是解题的关键,意在考查直观想象、逻辑推理、数学计算能力,属于较难题.
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