2025年华莹市高三最后一卷数学试卷含解析
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这是一份2025年华莹市高三最后一卷数学试卷含解析,文件包含东北育才学校2025-2026学年高三下学期临考提升卷语文pdf、东北育才学校2025-2026学年高三下学期临考提升卷语文答案pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共14页, 欢迎下载使用。
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
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.已知函数,,且,则( )
A.3B.3或7C.5D.5或8
2.已知是等差数列的前项和,若,设,则数列的前项和取最大值时的值为( )
A.2020B.20l9C.2018D.2017
3.的展开式中的系数为( )
A.B.C.D.
4.关于的不等式的解集是,则关于的不等式的解集是( )
A.B.
C.D.
5.设 ,则( )
A.10B.11C.12D.13
6.集合,,则( )
A.B.C.D.
7.三棱锥的各个顶点都在求的表面上,且是等边三角形,底面,,,若点在线段上,且,则过点的平面截球所得截面的最小面积为( )
A.B.C.D.
8.已知集合,若,则实数的取值范围为( )
A.B.C.D.
9.若复数满足,则( )
A.B.C.D.
10.已知抛物线:的焦点为,准线为,是上一点,直线与抛物线交于,两点,若,则为( )
A.B.40C.16D.
11.函数的图像大致为( ).
A.B.
C.D.
12.甲、乙、丙三人参加某公司的面试,最终只有一人能够被该公司录用,得到面试结果以后甲说:丙被录用了;乙说:甲被录用了;丙说:我没被录用.若这三人中仅有一人说法错误,则下列结论正确的是( )
A.丙被录用了B.乙被录用了C.甲被录用了D.无法确定谁被录用了
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.二项式的展开式中所有项的二项式系数之和是64,则展开式中的常数项为______.
14.在四棱锥中,底面为正方形,面分别是棱的中点,过的平面交棱于点,则四边形面积为__________.
15.如图,在长方体中,,E,F,G分别为的中点,点P在平面ABCD内,若直线平面EFG,则线段长度的最小值是________________.
16.已知无盖的圆柱形桶的容积是立方米,用来做桶底和侧面的材料每平方米的价格分别为30元和20元,那么圆桶造价最低为________元.
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,椭圆的左、右顶点分别为,,上、下顶点分别为,,且,为等边三角形,过点的直线与椭圆在轴右侧的部分交于、两点.
(1)求椭圆的标准方程;
(2)求四边形面积的取值范围.
18.(12分)已知椭圆C的离心率为且经过点
(1)求椭圆C的方程;
(2)过点(0,2)的直线l与椭圆C交于不同两点A、B,以OA、OB为邻边的平行四边形OAMB的顶点M在椭圆C上,求直线l的方程.
19.(12分)已知函数.
(1)解不等式;
(2)记函数的最大值为,若,证明:.
20.(12分)已知数列的各项均为正数,且满足.
(1)求,及的通项公式;
(2)求数列的前项和.
21.(12分)如图,在四棱锥中,侧棱底面,,,,,是棱中点.
(1)已知点在棱上,且平面平面,试确定点的位置并说明理由;
(2)设点是线段上的动点,当点在何处时,直线与平面所成角最大?并求最大角的正弦值.
22.(10分)已知函数
(1)当时,证明,在恒成立;
(2)若在处取得极大值,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.B
【解析】
根据函数的对称轴以及函数值,可得结果.
【详解】
函数,
若,则的图象关于对称,
又,所以或,
所以的值是7或3.
故选:B.
本题考查的是三角函数的概念及性质和函数的对称性问题,属基础题
2.B
【解析】
根据题意计算,,,计算,,,得到答案.
【详解】
是等差数列的前项和,若,
故,,,,故,
当时,,,,
,
当时,,故前项和最大.
故选:.
本题考查了数列和的最值问题,意在考查学生对于数列公式方法的综合应用.
3.C
【解析】
由题意,根据二项式定理展开式的通项公式,得展开式的通项为,则展开式的通项为,由,得,所以所求的系数为.故选C.
点睛:此题主要考查二项式定理的通项公式的应用,以及组合数、整数幂的运算等有关方面的知识与技能,属于中低档题,也是常考知识点.在二项式定理的应用中,注意区分二项式系数与系数,先求出通项公式,再根据所求问题,通过确定未知的次数,求出,将的值代入通项公式进行计算,从而问题可得解.
4.A
【解析】
由的解集,可知及,进而可求出方程的解,从而可求出的解集.
【详解】
由的解集为,可知且,
令,解得,,
因为,所以的解集为,
故选:A.
本题考查一元一次不等式、一元二次不等式的解集,考查学生的计算求解能力与推理能力,属于基础题.
5.B
【解析】
根据题中给出的分段函数,只要将问题转化为求x≥10内的函数值,代入即可求出其值.
【详解】
∵f(x),
∴f(5)=f[f(1)]
=f(9)=f[f(15)]
=f(13)=1.
故选:B.
本题主要考查了分段函数中求函数的值,属于基础题.
6.A
【解析】
计算,再计算交集得到答案.
【详解】
,,故.
故选:.
本题考查了交集运算,属于简单题.
7.A
【解析】
由题意画出图形,求出三棱锥S-ABC的外接球的半径,再求出外接球球心到D的距离,利用勾股定理求得过点D的平面截球O所得截面圆的最小半径,则答案可求.
【详解】
如图,设三角形ABC外接圆的圆心为G,则外接圆半径AG=,
设三棱锥S-ABC的外接球的球心为O,则外接球的半径R=
取SA中点E,由SA=4,AD=3SD,得DE=1,
所以OD=.
则过点D的平面截球O所得截面圆的最小半径为
所以过点D的平面截球O所得截面的最小面积为
故选:A
本题考查三棱锥的外接球问题,还考查了求截面的最小面积,属于较难题.
8.A
【解析】
解一元二次不等式化简集合的表示,求解函数的定义域化简集合的表示,根据可以得到集合、之间的关系,结合数轴进行求解即可.
【详解】
,.
因为,所以有,因此有.
故选:A
本题考查了已知集合运算的结果求参数取值范围问题,考查了解一元二次不等式,考查了函数的定义域,考查了数学运算能力.
9.C
【解析】
把已知等式变形,利用复数代数形式的除法运算化简,再由复数模的计算公式求解.
【详解】
解:由,得,
∴.
故选C.
本题考查复数代数形式的乘除运算,考查复数模的求法,是基础题.
10.D
【解析】
如图所示,过分别作于,于,利用和,联立方程组计算得到答案.
【详解】
如图所示:过分别作于,于.
,则,
根据得到:,即,
根据得到:,即,
解得,,故.
故选:.
本题考查了抛物线中弦长问题,意在考查学生的计算能力和转化能力.
11.A
【解析】
本题采用排除法:
由排除选项D;
根据特殊值排除选项C;
由,且无限接近于0时, 排除选项B;
【详解】
对于选项D:由题意可得, 令函数 ,
则,;
即.故选项D排除;
对于选项C:因为,故选项C排除;
对于选项B:当,且无限接近于0时,接近于,,此时.故选项B排除;
故选项:A
本题考查函数解析式较复杂的图象的判断;利用函数奇偶性、特殊值符号的正负等有关性质进行逐一排除是解题的关键;属于中档题.
12.C
【解析】
假设若甲被录用了,若乙被录用了,若丙被录用了,再逐一判断即可.
【详解】
解:若甲被录用了,则甲的说法错误,乙,丙的说法正确,满足题意,
若乙被录用了,则甲、乙的说法错误,丙的说法正确,不符合题意,
若丙被录用了,则乙、丙的说法错误,甲的说法正确,不符合题意,
综上可得甲被录用了,
故选:C.
本题考查了逻辑推理能力,属基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
由二项式系数性质求出,由二项展开式通项公式得出常数项的项数,从而得常数项.
【详解】
由题意,.
展开式通项为,由得,
∴常数项为.
故答案为:.
本题考查二项式定理,考查二项式系数的性质,掌握二项展开式通项公式是解题关键.
14.
【解析】
设是中点,由于分别是棱的中点,所以,所以,所以四边形是平行四边形.由于平面,所以,而,,所以平面,所以.由于,所以,也即,所以四边形是矩形.
而.
从而.
故答案为:.
本小题主要考查空间平面图形面积的计算,考查线面垂直的判定,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.
15.
【解析】
如图,连接,证明平面平面EFG.因为直线平面EFG,所以点P在直线AC上. 当时.线段的长度最小,再求此时的得解.
【详解】
如图,连接,
因为E,F,G分别为AB,BC,的中点,
所以,平面,
则平面.因为,
所以同理得平面,又.
所以平面平面EFG.
因为直线平面EFG,所以点P在直线AC上.
在中,,
故当时.线段的长度最小,最小值为.
故答案为:
本题主要考查空间位置关系的证明,考查立体几何中的轨迹问题,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
16.
【解析】
设桶的底面半径为,用表示出桶的总造价,利用基本不等式得出最小值.
【详解】
设桶的底面半径为,高为,则,
故,
圆通的造价为
解法一:
当且仅当,即时取等号.
解法二:,则,
令,即,解得,此函数在单调递增;
令,即,解得,此函数在上单调递减;
令,即,解得,
即当时,圆桶的造价最低.
所以
故答案为:
本题考查了基本不等式的应用,注意验证等号成立的条件,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);(2).
【解析】
(1)根据坐标和为等边三角形可得,进而得到椭圆方程;
(2)①当直线斜率不存在时,易求坐标,从而得到所求面积;②当直线的斜率存在时,设方程为,与椭圆方程联立得到韦达定理的形式,并确定的取值范围;利用,代入韦达定理的结论可求得关于的表达式,采用换元法将问题转化为,的值域的求解问题,结合函数单调性可求得值域;结合两种情况的结论可得最终结果.
【详解】
(1),,
为等边三角形,,椭圆的标准方程为.
(2)设四边形的面积为.
①当直线的斜率不存在时,可得,,
.
②当直线的斜率存在时,设直线的方程为,
设,,
联立得:,
,,.
,,,,
面积.
令,则,,
令,则,,
在定义域内单调递减,.
综上所述:四边形面积的取值范围是.
本题考查直线与椭圆的综合应用问题,涉及到椭圆方程的求解、椭圆中的四边形面积的取值范围的求解问题;关键是能够将所求面积表示为关于某一变量的函数,将问题转化为函数值域的求解问题.
18.(1)(2)
【解析】
(1)根据椭圆的离心率、椭圆上点的坐标以及列方程,由此求得,进而求得椭圆的方程.
(2)设出直线的方程,联立直线的方程和椭圆的方程,写出韦达定理.根据平行四边形的性质以及向量加法的几何意义得到,由此求得点的坐标,将的坐标代入椭圆方程,化简后可求得直线的斜率,由此求得直线的方程.
【详解】
(1)由椭圆的离心率为,点在椭圆上,所以,且
解得,所以椭圆的方程为.
(2)显然直线的斜率存在,设直线的斜率为,则直线的方程为,设,由消去得,
所以,
由已知得,所以,由于点都在椭圆上,
所以,
展开有,
又,
所以,
经检验满足,
故直线的方程为.
本小题主要考查根据椭圆的离心率和椭圆上一点的坐标求椭圆方程,考查直线和椭圆的位置关系,考查运算求解能力,属于中档题.
19.(1);(2)证明见解析
【解析】
(1)将函数整理为分段函数形式可得,进而分类讨论求解不等式即可;
(2)先利用绝对值不等式的性质得到的最大值为3,再利用均值定理证明即可.
【详解】
(1)
①当时,恒成立,
;
②当时,,即,
;
③当时,显然不成立,不合题意;
综上所述,不等式的解集为.
(2)由(1)知,
于是
由基本不等式可得 (当且仅当时取等号)
(当且仅当时取等号)
(当且仅当时取等号)
上述三式相加可得
(当且仅当时取等号)
,
,故得证.
本题考查解绝对值不等式和利用均值定理证明不等式,考查绝对值不等式的最值的应用,解题关键是掌握分类讨论解决带绝对值不等式的方法,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.
20.(1);.;(2)
【解析】
(1)根据题意,知,且,令和即可求出,,以及运用递推关系求出的通项公式;
(2)通过定义法证明出是首项为8,公比为4的等比数列,利用等比数列的前项和公式,即可求得的前项和.
【详解】
解:(1)由题可知,,且,
当时,,则,
当时,,,
由已知可得,且,
∴的通项公式:.
(2)设,则,
所以,,
得是首项为8,公比为4的等比数列,
所以数列的前项和为:
,
即,
所以数列的前项和:.
本题考查通过递推关系求数列的通项公式,以及等比数列的前项和公式,考查计算能力.
21.(1)为中点,理由见解析;(2)当点在线段靠近的三等分点时,直线与平面所成角最大,最大角的正弦值.
【解析】
(1)为中点,可利用中位线与平行四边形性质证明,,从而证明平面平面;
(2)以A为原点,分别以,,所在直线为、、轴建立空间直角坐标系,利用向量法求出当点在线段靠近的三等分点时,直线与平面所成角最大,并可求出最大角的正弦值.
【详解】
(1)为中点,证明如下:
分别为中点,
又平面平面
平面
又,且四边形为平行四边形,
同理,平面,又
平面平面
(2)以A为原点,分别以,,所在直线为、、轴建立空间直角坐标系
则,
设直线与平面所成角为,则
取平面的法向量为则
令,则
所以
当时,等号成立
即当点在线段靠近的三等分点时,直线与平面所成角最大,最大角的正弦值.
本题主要考查了平面与平面的平行,直线与平面所成角的求解,考查了学生的直观想象与运算求解能力.
22.(1)证明见解析(2)
【解析】
(1)根据,求导,令,用导数法求其最小值.
设研究在处左正右负,求导,分 ,,三种情况讨论求解.
【详解】
(1)因为,
所以,
令,则,
所以是的增函数,
故,
即.
因为
所以,
①当时,,
所以函数在上单调递增.
若,则
若,则
所以函数的单调递增区间是,单调递减区间是,
所以在处取得极小值,不符合题意,
②当时,
所以函数在上单调递减.
若,则
若,则
所以的单调递减区间是,单调递增区间是,
所以在处取得极大值,符合题意.
③当时,,使得,
即,但当时,即
所以函数在上单调递减,
所以,即函数)在上单调递减,不符合题意
综上所述,的取值范围是
本题主要考查导数与函数的单调性和极值,还考查了转化化归的思想和运算求解的能力,属于难题.
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