2025届万安县高三冲刺模拟数学试卷含解析
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这是一份2025届万安县高三冲刺模拟数学试卷含解析,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.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
2.答题时请按要求用笔。
3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折暴、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.如图,平面四边形中,,,,为等边三角形,现将沿翻折,使点移动至点,且,则三棱锥的外接球的表面积为( )
A.B.C.D.
2.若将函数的图象上各点横坐标缩短到原来的(纵坐标不变)得到函数的图象,则下列说法正确的是( )
A.函数在上单调递增B.函数的周期是
C.函数的图象关于点对称D.函数在上最大值是1
3.已知全集,集合,,则阴影部分表示的集合是( )
A.B.C.D.
4.过抛物线的焦点作直线与抛物线在第一象限交于点A,与准线在第三象限交于点B,过点作准线的垂线,垂足为.若,则( )
A.B.C.D.
5.在中,为边上的中线,为的中点,且,,则( )
A.B.C.D.
6.设,则,则( )
A.B.C.D.
7.阿基米德(公元前287年—公元前212年)是古希腊伟大的哲学家、数学家和物理学家,他和高斯、牛顿并列被称为世界三大数学家.据说,他自己觉得最为满意的一个数学发现就是“圆柱内切球体的体积是圆柱体积的三分之二,并且球的表面积也是圆柱表面积的三分之二”.他特别喜欢这个结论,要求后人在他的墓碑上刻着一个圆柱容器里放了一个球,如图,该球顶天立地,四周碰边,表面积为的圆柱的底面直径与高都等于球的直径,则该球的体积为 ( )
A.B.C.D.
8.函数的部分图象如图所示,已知,函数的图象可由图象向右平移个单位长度而得到,则函数的解析式为( )
A.B.
C.D.
9.下列函数中,图象关于轴对称的为( )
A.B.,
C.D.
10.存在点在椭圆上,且点M在第一象限,使得过点M且与椭圆在此点的切线垂直的直线经过点,则椭圆离心率的取值范围是( )
A.B.C.D.
11.如图,是圆的一条直径,为半圆弧的两个三等分点,则( )
A.B.C.D.
12.下列与函数定义域和单调性都相同的函数是( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.若满足,则目标函数的最大值为______.
14.齐王与田忌赛马,田忌的上等马优于齐王的中等马,劣于齐王的上等马,田忌的中等马优于齐王的下等马,劣于齐王的中等马,田忌的下等马劣于齐王的下等马.现从双方的马匹中随机选一匹进行一场比赛,则田忌的马获胜的概率为__________.
15.若函数的图像向左平移个单位得到函数的图像.则在区间上的最小值为________.
16.若满足约束条件,则的最大值为__________.
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)已知函数,,
(1)讨论的单调性;
(2)若在定义域内有且仅有一个零点,且此时恒成立,求实数m的取值范围.
18.(12分)平面直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数),以原点为极点,轴的非负半轴为极轴,取相同的单位长度建立极坐标系,曲线的极坐标方程为,直线的极坐标方程为,点.
(1)求曲线的极坐标方程与直线的直角坐标方程;
(2)若直线与曲线交于点,曲线与曲线交于点,求的面积.
19.(12分)已知,,设函数,.
(1)若,求不等式的解集;
(2)若函数的最小值为1,证明:.
20.(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.
21.(12分)已知椭圆的离心率为,点在椭圆上.
(Ⅰ)求椭圆的标准方程;
(Ⅱ)设直线交椭圆于两点,线段的中点在直线上,求证:线段的中垂线恒过定点.
22.(10分)设椭圆,直线经过点,直线经过点,直线直线,且直线分别与椭圆相交于两点和两点.
(Ⅰ)若分别为椭圆的左、右焦点,且直线轴,求四边形的面积;
(Ⅱ)若直线的斜率存在且不为0,四边形为平行四边形,求证:;
(Ⅲ)在(Ⅱ)的条件下,判断四边形能否为矩形,说明理由.
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.A
【解析】
将三棱锥补形为如图所示的三棱柱,则它们的外接球相同,由此易知外接球球心应在棱柱上下底面三角形的外心连线上,在中,计算半径即可.
【详解】
由,,可知平面.
将三棱锥补形为如图所示的三棱柱,则它们的外接球相同.
由此易知外接球球心应在棱柱上下底面三角形的外心连线上,
记的外心为,由为等边三角形,
可得.又,故在中,,
此即为外接球半径,从而外接球表面积为.
故选:A
本题考查了三棱锥外接球的表面积,考查了学生空间想象,逻辑推理,综合分析,数学运算的能力,属于较难题.
2.A
【解析】
根据三角函数伸缩变换特点可得到解析式;利用整体对应的方式可判断出在上单调递增,正确;关于点对称,错误;根据正弦型函数最小正周期的求解可知错误;根据正弦型函数在区间内值域的求解可判断出最大值无法取得,错误.
【详解】
将横坐标缩短到原来的得:
当时,
在上单调递增 在上单调递增,正确;
的最小正周期为: 不是的周期,错误;
当时,,
关于点对称,错误;
当时,
此时没有最大值,错误.
本题正确选项:
本题考查正弦型函数的性质,涉及到三角函数的伸缩变换、正弦型函数周期性、单调性和对称性、正弦型函数在一段区间内的值域的求解;关键是能够灵活应用整体对应的方式,通过正弦函数的图象来判断出所求函数的性质.
3.D
【解析】
先求出集合N的补集,再求出集合M与的交集,即为所求阴影部分表示的集合.
【详解】
由,,可得或,
又
所以.
故选:D.
本题考查了韦恩图表示集合,集合的交集和补集的运算,属于基础题.
4.C
【解析】
需结合抛物线第一定义和图形,得为等腰三角形,设准线与轴的交点为,过点作,再由三角函数定义和几何关系分别表示转化出,
,结合比值与正切二倍角公式化简即可
【详解】
如图,设准线与轴的交点为,过点作.由抛物线定义知,
所以,,,,
所以.
故选:C
本题考查抛物线的几何性质,三角函数的性质,数形结合思想,转化与化归思想,属于中档题
5.A
【解析】
根据向量的线性运算可得,利用及,计算即可.
【详解】
因为,
所以
,
所以,
故选:A
本题主要考查了向量的线性运算,向量数量积的运算,向量数量积的性质,属于中档题.
6.A
【解析】
根据换底公式可得,再化简,比较的大小,即得答案.
【详解】
,
,
.
,显然.
,即,
,即.
综上,.
故选:.
本题考查换底公式和对数的运算,属于中档题.
7.C
【解析】
设球的半径为R,根据组合体的关系,圆柱的表面积为,解得球的半径,再代入球的体积公式求解.
【详解】
设球的半径为R,
根据题意圆柱的表面积为,
解得,
所以该球的体积为 .
故选:C
本题主要考查组合体的表面积和体积,还考查了对数学史了解,属于基础题.
8.A
【解析】
由图根据三角函数图像的对称性可得,利用周期公式可得,再根据图像过,即可求出,再利用三角函数的平移变换即可求解.
【详解】
由图像可知,即,
所以,解得,
又,
所以,由,
所以或,
又,
所以,,
所以,,
即,
因为函数的图象由图象向右平移个单位长度而得到,
所以.
故选:A
本题考查了由图像求三角函数的解析式、三角函数图像的平移伸缩变换,需掌握三角形函数的平移伸缩变换原则,属于基础题.
9.D
【解析】
图象关于轴对称的函数为偶函数,用偶函数的定义及性质对选项进行判断可解.
【详解】
图象关于轴对称的函数为偶函数;
A中,,,故为奇函数;
B中,的定义域为,
不关于原点对称,故为非奇非偶函数;
C中,由正弦函数性质可知,为奇函数;
D中,且,,故为偶函数.
故选:D.
本题考查判断函数奇偶性. 判断函数奇偶性的两种方法:
(1)定义法:对于函数的定义域内任意一个都有,则函数是奇函数;都有,则函数是偶函数
(2)图象法:函数是奇(偶)函数函数图象关于原点(轴)对称.
10.D
【解析】
根据题意利用垂直直线斜率间的关系建立不等式再求解即可.
【详解】
因为过点M椭圆的切线方程为,所以切线的斜率为,
由,解得,即,所以,
所以.
故选:D
本题主要考查了建立不等式求解椭圆离心率的问题,属于基础题.
11.B
【解析】
连接、,即可得到,,再根据平面向量的数量积及运算律计算可得;
【详解】
解:连接、,
,是半圆弧的两个三等分点, ,且,
所以四边形为棱形,
.
故选:B
本题考查平面向量的数量积及其运算律的应用,属于基础题.
12.C
【解析】
分析函数的定义域和单调性,然后对选项逐一分析函数的定义域、单调性,由此确定正确选项.
【详解】
函数的定义域为,在上为减函数.
A选项,的定义域为,在上为增函数,不符合.
B选项,的定义域为,不符合.
C选项,的定义域为,在上为减函数,符合.
D选项,的定义域为,不符合.
故选:C
本小题主要考查函数的定义域和单调性,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.-1
【解析】
由约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,把最优解的坐标代入目标函数得答案.
【详解】
由约束条件作出可行域如图,
化目标函数为,
由图可得,当直线过点时,直线在轴上的截距最大,
由得即,则有最大值,
故答案为.
本题主要考查线性规划中利用可行域求目标函数的最值,属简单题.求目标函数最值的一般步骤是“一画、二移、三求”:(1)作出可行域(一定要注意是实线还是虚线);(2)找到目标函数对应的最优解对应点(在可行域内平移变形后的目标函数,最先通过或最后通过的顶点就是最优解);(3)将最优解坐标代入目标函数求出最值.
14..
【解析】
分析:由题意结合古典概型计算公式即可求得题中的概率值.
详解:由题意可知了,比赛可能的方法有种,
其中田忌可获胜的比赛方法有三种:田忌的中等马对齐王的下等马,
田忌的上等马对齐王的下等马,田忌的上等马对齐王的中等马,
结合古典概型公式可得,田忌的马获胜的概率为.
点睛:有关古典概型的概率问题,关键是正确求出基本事件总数和所求事件包含的基本事件数.(1)基本事件总数较少时,用列举法把所有基本事件一一列出时,要做到不重复、不遗漏,可借助“树状图”列举.(2)注意区分排列与组合,以及计数原理的正确使用.
15.
【解析】
注意平移是针对自变量x,所以,再利用整体换元法求值域(最值)即可.
【详解】
由已知,,
,又,故,
,所以的最小值为.
故答案为:.
本题考查正弦型函数在给定区间上的最值问题,涉及到图象的平移变换、辅助角公式的应用,是一道基础题.
16.4
【解析】
作出可行域如图所示:
由,解得.
目标函数,即为,平移斜率为-1的直线,经过点时,.
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)时,在上单调递增,时,在上递减,在上递增.(2).
【解析】
(1)求出导函数,分类讨论,由确定增区间,由确定减区间;
(2)由,利用(1)首先得或,求出的最小值即可得结论.
【详解】
(1)函数定义域是,
,
当时,,单调递增;
时,令得,时,,递减,时,,递增,
综上所述,时,在上单调递增,时,在上递减,在上递增.
(2)易知,由函数单调性,若有唯一零点,则或.
当时,,,
从而只需时,恒成立,即,
令,,在上递减,在上递增,
∴,从而.
时,,,
令,由,知在递减,在上递增,,∴.
综上所述,的取值范围是.
本题考查用导数研究函数的单调性,考查函数零点个数与不等式恒成立问题,解题关键在于转化,不等式恒成立问题通常转化为求函数的最值.这又可通过导数求解.
18.(1).(2)
【解析】
(1)根据题意代入公式化简即可得到.(2)联立极坐标方程通过极坐标的几何意义求解,再求点到直线的距离即可算出三角形面积.
【详解】
解:(1)曲线,即.
∴.曲线的极坐标方程为.
直线的极坐标方程为,即,
∴直线的直角坐标方程为.
(2)设,,
∴,解得.
又,∴(舍去).
∴.
点到直线的距离为,
∴的面积为.
此题考查参数方程,极坐标,直角坐标之间相互转化,注意参数方程只能先转化为直角坐标再转化为极坐标,属于较易题目.
19.(1);(2)证明见解析
【解析】
(1)利用零点分段法,求出各段的取值范围然后取并集可得结果.
(2)利用绝对值三角不等式可得,然后使用柯西不等式可得结果.
【详解】
(1)由,所以
由
当时,则
所以
当时,则
当时,则
综上所述:
(2)由
当且仅当时取等号
所以
由,
所以
所以
令
根据柯西不等式,则
当且仅当,即取等号
由
故,又
则
本题考查使用零点分段法求解绝对值不等式以及柯西不等式的应用,属基础题.
20.(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.
21.(Ⅰ);(Ⅱ)详见解析.
【解析】
(Ⅰ)把点代入椭圆方程,结合离心率得到关于的方程,解方程即可;
(Ⅱ)联立直线与椭圆方程得到关于的一元二次方程,利用韦达定理和中垂线的定义求出线段的中垂线方程即可证明.
【详解】
(Ⅰ)由已知椭圆过点得,,
又,得,
所以,即椭圆方程为.
(Ⅱ)证明: 由,得,
由,得,
由韦达定理可得,,
设的中点为,得,即,
,
的中垂线方程为,即,
故得中垂线恒过点.
本题考查椭圆的标准方程及其几何性质、直线与椭圆的位置关系及椭圆中的定值问题;考查运算求解能力和知识的综合运用能力;正确求出椭圆方程和利用中垂线的定义正确表示出中垂线方程是求解本题的关键;属于中档题.
22. (Ⅰ) ;(Ⅱ)证明见解析;(Ⅲ)不能,证明见解析
【解析】
(Ⅰ)计算得到故,,,,计算得到面积.
(Ⅱ) 设为,联立方程得到,计算,同理,根据得到,得到证明.
(Ⅲ) 设中点为,根据点差法得到,同理,故,得到结论.
【详解】
(Ⅰ),,故,,,.
故四边形的面积为.
(Ⅱ)设为,则,故,
设,,故,
,
同理可得,
,故,
即,,故.
(Ⅲ)设中点为,则,,
相减得到,即,
同理可得:的中点,满足,
故,故四边形不能为矩形.
本题考查了椭圆内四边形的面积,形状,根据四边形形状求参数,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.
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