横山县2025届高三六校第一次联考数学试卷含解析
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这是一份横山县2025届高三六校第一次联考数学试卷含解析,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.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.已知复数,其中,,是虚数单位,则( )
A.B.C.D.
2.已知数列的首项,且,其中,,,下列叙述正确的是( )
A.若是等差数列,则一定有B.若是等比数列,则一定有
C.若不是等差数列,则一定有 D.若不是等比数列,则一定有
3.已知复数(为虚数单位),则下列说法正确的是( )
A.的虚部为B.复数在复平面内对应的点位于第三象限
C.的共轭复数D.
4.若函数的图象如图所示,则的解析式可能是( )
A.B.C.D.
5.已知,是双曲线的两个焦点,过点且垂直于轴的直线与相交于,两点,若,则△的内切圆的半径为( )
A.B.C.D.
6.函数且的图象是( )
A.B.
C.D.
7.函数的图象可能为( )
A.B.
C.D.
8.要得到函数的图象,只需将函数图象上所有点的横坐标( )
A.伸长到原来的2倍(纵坐标不变),再将得到的图象向右平移个单位长度
B.伸长到原来的2倍(纵坐标不变),再将得到的图像向左平移个单位长度
C.缩短到原来的倍(纵坐标不变),再将得到的图象向左平移个单位长度
D.缩短到原来的倍(纵坐标不变),再将得到的图象向右平移个单位长度
9.某几何体的三视图如图所示(单位:cm),则该几何体的体积等于( )cm3
A.B.C.D.
10.如图是2017年第一季度五省GDP情况图,则下列陈述中不正确的是( )
A.2017年第一季度GDP增速由高到低排位第5的是浙江省.
B.与去年同期相比,2017年第一季度的GDP总量实现了增长.
C.2017年第一季度GDP总量和增速由高到低排位均居同一位的省只有1个
D.去年同期河南省的GDP总量不超过4000亿元.
11.已知是空间中两个不同的平面,是空间中两条不同的直线,则下列说法正确的是( )
A.若,且,则
B.若,且,则
C.若,且,则
D.若,且,则
12.已知函数,若对于任意的,函数在内都有两个不同的零点,则实数的取值范围为( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.如图是由3个全等的三角形与中间的一个小等边三角形拼成的一个大等边三角形,设, ,则的面积为________.
14.已知全集,集合,则______.
15.已知函数的最小值为2,则_________.
16.某校高二(4)班统计全班同学中午在食堂用餐时间,有7人用时为6分钟,有14人用时7分钟,有15人用时为8分钟,还有4人用时为10分钟,则高二(4)班全体同学用餐平均用时为____分钟.
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)椭圆:的左、右焦点分别是,,离心率为,左、右顶点分别为,.过且垂直于轴的直线被椭圆截得的线段长为1.
(1)求椭圆的标准方程;
(2)经过点的直线与椭圆相交于不同的两点、(不与点、重合),直线与直线相交于点,求证:、、三点共线.
18.(12分)在四棱柱中,底面为正方形,,平面.
(1)证明:平面;
(2)若,求二面角的余弦值.
19.(12分)以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的参数方程是(为参数,常数),曲线的极坐标方程是.
(1)写出的普通方程及的直角坐标方程,并指出是什么曲线;
(2)若直线与曲线,均相切且相切于同一点,求直线的极坐标方程.
20.(12分)如图,在四棱锥中,平面平面ABCD,,,底面ABCD是边长为2的菱形,点E,F分别为棱DC,BC的中点,点G是棱SC靠近点C的四等分点.
求证:(1)直线平面EFG;
(2)直线平面SDB.
21.(12分)已知倾斜角为的直线经过抛物线的焦点,与抛物线相交于、两点,且.
(1)求抛物线的方程;
(2)设为抛物线上任意一点(异于顶点),过做倾斜角互补的两条直线、,交抛物线于另两点、,记抛物线在点的切线的倾斜角为,直线的倾斜角为,求证:与互补.
22.(10分)已知椭圆:的长半轴长为,点(为椭圆的离心率)在椭圆上.
(1)求椭圆的标准方程;
(2)如图,为直线上任一点,过点椭圆上点处的切线为,,切点分别,,直线与直线,分别交于,两点,点,的纵坐标分别为,,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】
试题分析:由,得,则,故选D.
考点:1、复数的运算;2、复数的模.
2.C
【解析】
根据等差数列和等比数列的定义进行判断即可.
【详解】
A:当时,,显然符合是等差数列,但是此时不成立,故本说法不正确;
B:当时,,显然符合是等比数列,但是此时不成立,故本说法不正确;
C:当时,因此有常数,因此是等差数列,因此当不是等差数列时,一定有,故本说法正确;
D:当 时,若时,显然数列是等比数列,故本说法不正确.
故选:C
本题考查了等差数列和等比数列的定义,考查了推理论证能力,属于基础题.
3.D
【解析】
利用的周期性先将复数化简为即可得到答案.
【详解】
因为,,,所以的周期为4,故,
故的虚部为2,A错误;在复平面内对应的点为,在第二象限,B错误;的共
轭复数为,C错误;,D正确.
故选:D.
本题考查复数的四则运算,涉及到复数的虚部、共轭复数、复数的几何意义、复数的模等知识,是一道基础题.
4.A
【解析】
由函数性质,结合特殊值验证,通过排除法求得结果.
【详解】
对于选项B, 为 奇函数可判断B错误;
对于选项C,当时, ,可判断C错误;
对于选项D, ,可知函数在第一象限的图象无增区间,故D错误;
故选:A.
本题考查已知函数的图象判断解析式问题,通过函数性质及特殊值利用排除法是解决本题的关键,难度一般.
5.B
【解析】
设左焦点的坐标, 由AB的弦长可得a的值,进而可得双曲线的方程,及左右焦点的坐标,进而求出三角形ABF2的面积,再由三角形被内切圆的圆心分割3个三角形的面积之和可得内切圆的半径.
【详解】
由双曲线的方程可设左焦点,由题意可得,
由,可得,
所以双曲线的方程为:
所以,
所以
三角形ABF2的周长为
设内切圆的半径为r,所以三角形的面积,
所以,
解得,
故选:B
本题考查求双曲线的方程和双曲线的性质及三角形的面积的求法,内切圆的半径与三角形长周长的一半之积等于三角形的面积可得半径的应用,属于中档题.
6.B
【解析】
先判断函数的奇偶性,再取特殊值,利用零点存在性定理判断函数零点分布情况,即可得解.
【详解】
由题可知定义域为,
,
是偶函数,关于轴对称,
排除C,D.
又,,
在必有零点,排除A.
故选:B.
本题考查了函数图象的判断,考查了函数的性质,属于中档题.
7.C
【解析】
先根据是奇函数,排除A,B,再取特殊值验证求解.
【详解】
因为,
所以是奇函数,故排除A,B,
又,
故选:C
本题主要考查函数的图象,还考查了理解辨析的能力,属于基础题.
8.B
【解析】
分析:根据三角函数的图象关系进行判断即可.
详解:将函数图象上所有点的横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),
得到
再将得到的图象向左平移个单位长度得到
故选B.
点睛:本题主要考查三角函数的图象变换,结合和的关系是解决本题的关键.
9.D
【解析】
解:根据几何体的三视图知,该几何体是三棱柱与半圆柱体的组合体,
结合图中数据,计算它的体积为:
V=V三棱柱+V半圆柱=×2×2×1+•π•12×1=(6+1.5π)cm1.
故答案为6+1.5π.
点睛:根据几何体的三视图知该几何体是三棱柱与半圆柱体的组合体,结合图中数据计算它的体积即可.
10.C
【解析】
利用图表中的数据进行分析即可求解.
【详解】
对于A选项:2017年第一季度5省的GDP增速由高到低排位分别是:江苏、辽宁、山东、河南、浙江,故A正确;
对于B选项:与去年同期相比,2017年第一季度5省的GDP均有不同的增长,所以其总量也实现了增长,故B正确;
对于C选项:2017年第一季度GDP总量由高到低排位分别是:江苏、山东、浙江、河南、辽宁,2017年第一季度5省的GDP增速由高到低排位分别是:江苏、辽宁、山东、河南、浙江,均居同一位的省有2个,故C错误;
对于D选项:去年同期河南省的GDP总量,故D正确.
故选:C.
本题考查了图表分析,学生的分析能力,推理能力,属于基础题.
11.D
【解析】
利用线面平行和垂直的判定定理和性质定理,对选项做出判断,举出反例排除.
【详解】
解:对于,当,且,则与的位置关系不定,故错;
对于,当时,不能判定,故错;
对于,若,且,则与的位置关系不定,故错;
对于,由可得,又,则故正确.
故选:.
本题考查空间线面位置关系.判断线面位置位置关系利用好线面平行和垂直的判定定理和性质定理. 一般可借助正方体模型,以正方体为主线直观感知并准确判断.
12.D
【解析】
将原题等价转化为方程在内都有两个不同的根,先求导,可判断时,,是增函数;
当时,,是减函数.因此,再令,求导得,结合韦达定理可知,要满足题意,只能是存在零点,使得在有解,通过导数可判断当时,在上是增函数;当时,在上是减函数;则应满足,再结合,构造函数,求导即可求解;
【详解】
函数在内都有两个不同的零点,
等价于方程在内都有两个不同的根.
,所以当时,,是增函数;
当时,,是减函数.因此.
设,,
若在无解,则在上是单调函数,不合题意;所以在有解,且易知只能有一个解.
设其解为,当时,在上是增函数;
当时,在上是减函数.
因为,方程在内有两个不同的根,
所以,且.由,即,解得.
由,即,所以.
因为,所以,代入,得.
设,,所以在上是增函数,
而,由可得,得.
由在上是增函数,得.
综上所述,
故选:D.
本题考查由函数零点个数求解参数取值范围问题,构造函数法,导数法研究函数增减性与最值关系,转化与化归能力,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】
根据个全等的三角形,得到,设,求得,利用余弦定理求得,再利用三角形的面积公式,求得三角形的面积.
【详解】
由于三角形是由个全等的三角形与中间的一个小等边三角形拼成的一个大等边三角形,所以.在三角形中,.设,则.由余弦定理得,解得.所以三角形边长为,面积为.
故答案为:
本题考查了等边三角形的面积计算公式、余弦定理、全等三角形的性质,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
14.
【解析】
根据题意可得出,然后进行补集的运算即可.
【详解】
根据题意知,,
,,
.
故答案为:.
本题考查列举法的定义、全集的定义、补集的运算,考查计算能力,属于基础题.
15.
【解析】
首先利用绝对值的意义去掉绝对值符号,之后再结合后边的函数解析式,对照函数值等于2的时候对应的自变量的值,从而得到分段函数的分界点,从而得到相应的等量关系式,求得参数的值.
【详解】
根据题意可知,
可以发现当或时是分界点,
结合函数的解析式,可以判断0不可能,所以只能是是分界点,
故,解得,故答案是.
本题主要考查分段函数的性质,二次函数的性质,函数最值的求解等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.
16.7.5
【解析】
分别求出所有人用时总和再除以总人数即可得到平均数.
【详解】
故答案为:7.5
此题考查求平均数,关键在于准确计算出所有数据之和,易错点在于概念辨析不清导致计算出错.
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.(1);(2)见解析
【解析】
(1)根据已知可得,结合离心率和关系,即可求出椭圆的标准方程;
(2)斜率不为零,设的方程为,与椭圆方程联立,消去,得到纵坐标关系,求出方程,令求出坐标,要证、、三点共线,只需证,将分子用纵坐标表示,即可证明结论.
【详解】
(1)由于,将代入椭圆方程,
得,由题意知,即.
又,所以,.
所以椭圆的方程为.
(2)解法一:
依题意直线斜率不为0,设的方程为,
联立方程,消去得,
由题意,得恒成立,设,,
所以,
直线的方程为.令,得.
又因为,,
则直线,的斜率分别为,,
所以.
上式中的分子
,
.所以,,三点共线.
解法二:
当直线的斜率不存在时,由题意,得的方程为,
代入椭圆的方程,得,,
直线的方程为.
则,,,
所以,即,,三点共线.
当直线的斜率存在时,
设的方程为,,,
联立方程消去,得.
由题意,得恒成立,故,.
直线的方程为.令,得.
又因为,,
则直线,的斜率分别为,,
所以.
上式中的分子
所以.
所以,,三点共线.
本题考查椭圆的标准方程、直线与椭圆的位置关系,要熟练掌握根与系数关系,设而不求方法解决相交弦问题,考查计算求解能力,属于中档题.
18.(1)详见解析;(2).
【解析】
(1)连接,设,可证得四边形为平行四边形,由此得到,根据线面平行判定定理可证得结论;
(2)以为原点建立空间直角坐标系,利用二面角的空间向量求法可求得结果.
【详解】
(1)连接,设,连接,
在四棱柱中,分别为的中点,,
四边形为平行四边形,,
平面,平面,平面.
(2)以为原点,所在直线分别为轴建立空间直角坐标系.
设,
四边形为正方形,,,
则,,,,
,,,
设为平面的法向量,为平面的法向量,
由得:,令,则,,
由得:,令,则,,
,,
,
二面角为锐二面角,
二面角的余弦值为.
本题考查立体几何中线面平行关系的证明、空间向量法求解二面角的问题;关键是能够熟练掌握二面角的向量求法,易错点是求得法向量夹角余弦值后,未根据图形判断二面角为锐二面角还是钝二面角,造成余弦值符号出现错误.
19.(1),,表示以为圆心为半径的圆;为抛物线;(2)
【解析】
(1)消去参数的直角坐标方程,利用,即得的直角坐标方程;
(2)由直线与抛物线相切,求导可得切线斜率,再由直线与圆相切,故切线与圆心与切点连线垂直,可求解得到切点坐标,即得解.
【详解】
(1)消去参数的直角坐标方程为:
.
的极坐标方程.
∵,
.
当时表示以为圆心为半径的圆;为抛物线.
(2)设切点为,
由于,则切线斜率为,
由于直线与圆相切,故切线与圆心与切点连线垂直,
故有
,
直线的直角坐标方程为,
所以的极坐标方程为.
本题考查了极坐标,参数方程综合,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.
20.(1)见解析(2)见解析
【解析】
(1) 连接AC、BD交于点O,交EF于点H,连接GH,再证明即可.
(2)证明与即可.
【详解】
(1)连接AC、BD交于点O,交EF于点H,连接GH,所以O为AC的中点,H为OC的中点,由E、F为DC、BC的中点,再由题意可得,所以在三角形CAS中,平面EFG,平面EFG,所以直线平面EFG.
(2)在中,,,,由余弦定理得,,即,解得,由勾股定理逆定理可知,因为侧面底面ABCD,由面面垂直的性质定理可知平面ABCD,所以,因为底面ABCD是菱形,所以,因为,所以平面SDB.
本题考查线面平行与垂直的证明.需要根据题意利用等比例以及余弦定理勾股定理等证明.属于中档题.
21.(1)(2)证明见解析
【解析】
(1)根据题意,设直线方程为,联立方程,根据抛物线的定义即可得到结论;
(2)根据题意,设的方程为,联立方程得,同理可得,进而得到,再利用点差法得直线的斜率,利用切线与导数的关系得直线的斜率,进而可得与互补.
【详解】
(1)由题意设直线的方程为,令、,
联立,得
,
根据抛物线的定义得,
又,
故所求抛物线方程为.
(2)依题意,设,,
设的方程为,与联立消去得,
,同理
,直线的斜率=
切线的斜率,
由,即与互补.
本题考查直线与抛物线的位置关系的综合应用,直线斜率的应用,考查分析问题解决问题的能力,属于中档题.
22.(1);(2).
【解析】
(1)因为点在椭圆上,所以,然后,利用,,得出,进而求解即可
(2)设点的坐标为,直线的方程为,直线的方程为,分别联立方程:和,利用韦达定理,再利用,,即可求出的值
【详解】
(1)由椭圆的长半轴长为,得.
因为点在椭圆上,所以.
又因为,,所以,
所以(舍)或.
故椭圆的标准方程为.
(2)设点的坐标为,直线的方程为,直线的方程为.
据得.
据题意,得,得,
同理,得,
所以.
又可求,得,,
所以
.
本题考查椭圆标准方程的求解以及联立方程求定值的问题,联立方程求定值的关键在于利用韦达定理进行消参,属于中档题
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