2024-2025学年张掖市临泽县高三压轴卷数学试卷含解析
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1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.
2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
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.已知复数满足(其中为的共轭复数),则的值为( )
A.1B.2C.D.
2.已知是等差数列的前项和,,,则( )
A.85B.C.35D.
3.对于函数,若满足,则称为函数的一对“线性对称点”.若实数与和与为函数的两对“线性对称点”,则的最大值为( )
A.B.C.D.
4.已知单位向量,的夹角为,若向量,,且,则( )
A.2B.2C.4D.6
5.《九章算术》“少广”算法中有这样一个数的序列:列出“全步”(整数部分)及诸分子分母,以最下面的分母遍乘各分子和“全步”,各自以分母去约其分子,将所得能通分之分数进行通分约简,又用最下面的分母去遍乘诸(未通者)分子和以通之数,逐个照此同样方法,直至全部为整数,例如:及时,如图:
记为每个序列中最后一列数之和,则为( )
A.147B.294C.882D.1764
6.若复数满足,复数的共轭复数是,则( )
A.1B.0C.D.
7.若,满足约束条件,则的最大值是( )
A.B.C.13D.
8.已知向量,,设函数,则下列关于函数的性质的描述正确的是
A.关于直线对称B.关于点对称
C.周期为D.在上是增函数
9.设分别为的三边的中点,则( )
A.B.C.D.
10.函数()的图象的大致形状是( )
A.B.C.D.
11.已知命题:R,;命题 :R,,则下列命题中为真命题的是( )
A.B.C.D.
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.在△ABC中,a=3,,B=2A,则csA=_____.
14.已知,满足约束条件,则的最小值为______.
15.已知向量满足,,则______________.
16.若满足约束条件,则的最小值是_________,最大值是_________.
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,矩形和梯形所在的平面互相垂直,,,.
(1)若为的中点,求证:平面;
(2)若,求四棱锥的体积.
18.(12分)已知数列的前项和为,且满足().
(1)求数列的通项公式;
(2)设(),数列的前项和.若对恒成立,求实数,的值.
19.(12分)已知椭圆的焦距是,点是椭圆上一动点,点是椭圆上关于原点对称的两点(与不同),若直线的斜率之积为.
(Ⅰ)求椭圆的标准方程;
(Ⅱ)是抛物线上两点,且处的切线相互垂直,直线与椭圆相交于两点,求的面积的最大值.
20.(12分)设实数满足.
(1)若,求的取值范围;
(2)若,,求证:.
21.(12分)已知椭圆的长轴长为,离心率
(1)求椭圆的方程;
(2)设分别为椭圆与轴正半轴和轴正半轴的交点,是椭圆上在第一象限的一点,直线与轴交于点,直线与轴交于点,问与面积之差是否为定值?说明理由.
22.(10分)如图,在四棱锥中,四边形为正方形,平面,点是棱的中点,,.
(1)若,证明:平面平面;
(2)若三棱锥的体积为,求二面角的余弦值.
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】
按照复数的运算法则先求出,再写出,进而求出.
【详解】
,
,
.
故选:D
本题考查复数的四则运算、共轭复数及复数的模,考查基本运算能力,属于基础题.
2.B
【解析】
将已知条件转化为的形式,求得,由此求得.
【详解】
设公差为,则,所以,,,.
故选:B
本小题主要考查等差数列通项公式的基本量计算,考查等差数列前项和的计算,属于基础题.
3.D
【解析】
根据已知有,可得,只需求出的最小值,根据
,利用基本不等式,得到的最小值,即可得出结论.
【详解】
依题意知,与为函数的“线性对称点”,
所以,
故(当且仅当时取等号).
又与为函数的“线性对称点,
所以,
所以,
从而的最大值为.
故选:D.
本题以新定义为背景,考查指数函数的运算和图像性质、基本不等式,理解新定义含义,正确求出的表达式是解题的关键,属于中档题.
4.C
【解析】
根据列方程,由此求得的值,进而求得.
【详解】
由于,所以,即
,
解得.
所以
所以
.
故选:C
本小题主要考查向量垂直的表示,考查向量数量积的运算,考查向量模的求法,属于基础题.
5.A
【解析】
根据题目所给的步骤进行计算,由此求得的值.
【详解】
依题意列表如下:
所以.
故选:A
本小题主要考查合情推理,考查中国古代数学文化,属于基础题.
6.C
【解析】
根据复数代数形式的运算法则求出,再根据共轭复数的概念求解即可.
【详解】
解:∵,
∴,
则,
∴,
故选:C.
本题主要考查复数代数形式的运算法则,考查共轭复数的概念,属于基础题.
7.C
【解析】
由已知画出可行域,利用目标函数的几何意义求最大值.
【详解】
解:表示可行域内的点到坐标原点的距离的平方,画出不等式组表示的可行域,如图,由解得即
点到坐标原点的距离最大,即.
故选:.
本题考查线性规划问题,考查数形结合的数学思想以及运算求解能力,属于基础题.
8.D
【解析】
当时,,∴f(x)不关于直线对称;
当时, ,∴f(x)关于点对称;
f(x)得周期,
当时, ,∴f(x)在上是增函数.
本题选择D选项.
9.B
【解析】
根据题意,画出几何图形,根据向量加法的线性运算即可求解.
【详解】
根据题意,可得几何关系如下图所示:
,
故选:B
本题考查了向量加法的线性运算,属于基础题.
10.C
【解析】
对x分类讨论,去掉绝对值,即可作出图象.
【详解】
故选C.
识图常用的方法
(1)定性分析法:通过对问题进行定性的分析,从而得出图象的上升(或下降)的趋势,利用这一特征分析解决问题;
(2)定量计算法:通过定量的计算来分析解决问题;
(3)函数模型法:由所提供的图象特征,联想相关函数模型,利用这一函数模型来分析解决问题.
11.B
【解析】
根据,可知命题的真假,然后对取值,可得命题 的真假,最后根据真值表,可得结果.
【详解】
对命题:
可知,
所以R,
故命题为假命题
命题 :
取,可知
所以R,
故命题为真命题
所以为真命题
故选:B
本题主要考查对命题真假的判断以及真值表的应用,识记真值表,属基础题.
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】
由已知利用正弦定理,二倍角的正弦函数公式即可计算求值得解.
【详解】
解:∵a=3,,B=2A,
∴由正弦定理可得:,
∴csA.
故答案为.
本题主要考查了正弦定理,二倍角的正弦函数公式在解三角形中的应用,属于基础题.
14.2
【解析】
作出可行域,平移基准直线到处,求得的最小值.
【详解】
画出可行域如下图所示,由图可知平移基准直线到处时,取得最小值为.
故答案为:
本小题主要考查线性规划求最值,考查数形结合的数学思想方法,属于基础题.
15.1
【解析】
首先根据向量的数量积的运算律求出,再根据计算可得;
【详解】
解:因为,
所以
又
所以
所以
故答案为:
本题考查平面向量的数量积的运算,属于基础题.
16.0 6
【解析】
作不等式组对应的平面区域,利用目标函数的几何意义,即可求出结果.
【详解】
作出可行域,如图中的阴影部分:
求的最值,即求直线在轴上的截距最小和最大时,
当直线过点时,轴上截距最大,即z取最小值,
.
当直线过点时,轴上截距最小,即z取最大值,
.
故答案为:0;6.
本题主要考查了线性规划中的最值问题,利用数形结合是解决问题的基本方法,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)设EC与DF交于点N,连结MN,由中位线定理可得MN∥AC,故AC∥平面MDF;
(2)取CD中点为G,连结BG,EG,则可证四边形ABGD是矩形,由面面垂直的性质得出BG⊥平面CDEF,故BG⊥DF,又DF⊥BE得出DF⊥平面BEG,从而得出DF⊥EG,得出Rt△DEG~Rt△EFD,列出比例式求出DE,代入体积公式即可计算出体积.
【详解】
(1)证明:设与交于点,连接,
在矩形中,点为中点,
∵为的中点,∴,
又∵平面,平面,
∴平面.
(2)取中点为,连接,,
平面平面,
平面平面,
平面,,
∴平面,同理平面,
∴的长即为四棱锥的高,
在梯形中,,
∴四边形是平行四边形,,
∴平面,
又∵平面,∴,
又,,
∴平面,.
注意到,
∴,,
∴.
求锥体的体积要充分利用多面体的截面和旋转体的轴截面,将空间问题转化为平面问题求解,注意求体积的一些特殊方法——分割法、补形法、等体积法. ①割补法:求一些不规则几何体的体积时,常用割补法转化成已知体积公式的几何体进行解决.②等积法:等积法包括等面积法和等体积法.等积法的前提是几何图形(或几何体)的面积(或体积)通过已知条件可以得到,利用等积法可以用来求解几何图形的高或几何体的高,特别是在求三角形的高和三棱锥的高时,这一方法回避了通过具体作图得到三角形(或三棱锥)的高,而通过直接计算得到高的数值.
18.(1)(2),.
【解析】
(1)根据数列的通项与前n项和的关系式,即求解数列的通项公式;
(2)由(1)可得,利用等比数列的前n项和公式和裂项法,求得,结合题意,即可求解.
【详解】
(1)由题意,当时,由,解得;
当时,可得,
即,
显然当时上式也适合,所以数列的通项公式为.
(2)由(1)可得,
所以
.
因为对恒成立,
所以,.
本题主要考查了数列的通项公式的求解,等差数列的前n项和公式,以及裂项法求和的应用,其中解答中熟记等差、等比数列的通项公式和前n项和公式,以及合理利用“裂项法”求和是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.
19.(Ⅰ);(Ⅱ)
【解析】
(Ⅰ)设点的坐标,表达出直线的斜率之积,再根据三点均在椭圆上,根据椭圆的方程代入斜率之积的表达式列式求解即可.
(Ⅱ)设直线的方程为,根据直线的斜率之积为可得,再联立直线与椭圆的方程,表达出面积公式,再换元利用基本不等式求解即可.
【详解】
(Ⅰ)设,,则,
又,,故,即,
故,又,故.
故椭圆的标准方程为.
(Ⅱ)设直线的方程为,,
由 ,故,
又,故,因为处的切线相互垂直故.
故直线的方程为.
联立
故.
故,代入韦达定理有
设,则.当且仅当时取等号.
故的面积的最大值为.
本题主要考查了根据椭圆上的点坐标满足的关系式求解椭圆基本量求方程的方法,同时也考查了抛物线的切线问题以及椭圆中面积的最值问题,需要根据导数的几何意义求切线斜率,再换元利用基本不等式求解.属于难题.
20.(1)(2)证明见解析
【解析】
(1)依题意可得,考虑到,则有再分类讨论可得;
(2)要证明,即证,即证.利用基本不等式即可得证;
【详解】
解:(1)由及,得,
考虑到,则有,它可化为
或
即或
前者无解,后者的解集为,
综上,的取值范围是.
(2)要证明,即证,
由,得,即证.
因为(当且仅当,时取等号).
所以成立,
故成立.
本题考查分类讨论法解绝对值不等式,基本不等式的应用,属于中档题.
21.(1)(2)是定值,详见解析
【解析】
(1)根据长轴长为,离心率,则有求解.
(2)设,则,直线,令得,,则,直线,令,得,则,再根据求解.
【详解】
(1)依题意得,
解得,
则椭圆的方程.
(2)设,则,
直线,
令得,,
则,
直线,
令,得,
则,
.
本题主要考查椭圆的方程及直线与椭圆的位置关系,还考查了平面几何知识和运算求解的能力,属于中档题.
22.(1)见解析(2)
【解析】
(1)由已知可证得平面,则有,在中,由已知可得,即可证得平面,进而证得结论.
(2) 过作交于,由为的中点,结合已知有平面.
则,可求得.建立坐标系分别求得面的法向量,平面的一个法向量为,利用公式即可求得结果.
【详解】
(1)证明:平面,平面,
,又四边形为正方形,
.
又、平面,且,
平面..
中,,为的中点,
.
又、平面,,
平面.
平面,平面平面.
(2)解:过作交于,如图
为的中点,,.
又平面,平面.
,.
所以,又、、两两互相垂直,以、、为坐标轴建立如图所示的空间直角坐标系.,,,
设平面的法向量,则
,即.
令,则,..
平面的一个法向量为
.
二面角的余弦值为.
本题考查面面垂直的证明方法,考查了空间线线、线面、面面位置关系,考查利用向量法求二面角的方法,难度一般.
上列乘
上列乘
上列乘
6
30
60
3
15
30
2
10
20
15
6
12
1
5
10
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