思南县2025年高考数学全真模拟密押卷含解析
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这是一份思南县2025年高考数学全真模拟密押卷含解析,共20页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,设点,,不共线,则“”是“”,空间点到平面的距离定义如下,已知复数满足,,则等内容,欢迎下载使用。
1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.已知向量,(其中为实数),则“”是“”的( )
A.充分不必要条件B.必要不充分条件
C.充要条件D.既不充分也不必要条件
2.已知数列的通项公式是,则( )
A.0B.55C.66D.78
3.将函数图象上所有点向左平移个单位长度后得到函数的图象,如果在区间上单调递减,那么实数的最大值为( )
A.B.C.D.
4.设点,,不共线,则“”是“”( )
A.充分不必要条件B.必要不充分条件
C.充分必要条件D.既不充分又不必要条件
5.如图所示,网格纸上小正方形的边长为,粗线画出的是某多面体的三视图,则该几何体的各个面中最大面的面积为( )
A.B.C.D.
6.设双曲线的右顶点为,右焦点为,过点作平行的一条渐近线的直线与交于点,则的面积为( )
A.B.C.5D.6
7.空间点到平面的距离定义如下:过空间一点作平面的垂线,这个点和垂足之间的距离叫做这个点到这个平面的距离.已知平面,,两两互相垂直,点,点到,的距离都是3,点是上的动点,满足到的距离与到点的距离相等,则点的轨迹上的点到的距离的最小值是( )
A.B.3C.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.已知复数满足,(为虚数单位),则( )
A.B.C.D.3
10.某几何体的三视图如图所示,若图中小正方形的边长均为1,则该几何体的体积是
A.B.C.D.
11.函数且的图象是( )
A.B.
C.D.
12.体育教师指导4个学生训练转身动作,预备时,4个学生全部面朝正南方向站成一排.训练时,每次都让3个学生“向后转”,若4个学生全部转到面朝正北方向,则至少需要“向后转”的次数是( )
A.3B.4C.5D.6
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.如图,两个同心圆的半径分别为和,为大圆的一条 直径,过点作小圆的切线交大圆于另一点,切点为,点为劣弧上的任一点(不包括 两点),则的最大值是__________.
14.在中,角、、所对的边分别为、、,若,,则的取值范围是_____.
15.若存在直线l与函数及的图象都相切,则实数的最小值为___________.
16.已知关于的方程在区间上恰有两个解,则实数的取值范围是________
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)等差数列中,,,分别是下表第一、二、三行中的某一个数,且其中的任何两个数不在下表的同一列.
(1)请选择一个可能的组合,并求数列的通项公式;
(2)记(1)中您选择的的前项和为,判断是否存在正整数,使得,,成等比数列,若有,请求出的值;若没有,请说明理由.
18.(12分)已知函数,且.
(1)若,求的最小值,并求此时的值;
(2)若,求证:.
19.(12分)已知数列满足对任意都有,其前项和为,且是与的等比中项,.
(1)求数列的通项公式;
(2)已知数列满足,,设数列的前项和为,求大于的最小的正整数的值.
20.(12分)在中,,, .求边上的高.
①,②,③,这三个条件中任选一个,补充在上面问题中并作答.
21.(12分)已知数列的通项,数列为等比数列,且,,成等差数列.
(1)求数列的通项;
(2)设,求数列的前项和.
22.(10分)在直角坐标平面中,已知的顶点,,为平面内的动点,且.
(1)求动点的轨迹的方程;
(2)设过点且不垂直于轴的直线与交于,两点,点关于轴的对称点为,证明:直线过轴上的定点.
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】
结合向量垂直的坐标表示,将两个条件相互推导,根据能否推导的情况判断出充分、必要条件.
【详解】
由,则,所以;而
当,则,解得或.所以
“”是“”的充分不必要条件.
故选:A
本小题考查平面向量的运算,向量垂直,充要条件等基础知识;考查运算求解能力,推理论证能力,应用意识.
2.D
【解析】
先分为奇数和偶数两种情况计算出的值,可进一步得到数列的通项公式,然后代入转化计算,再根据等差数列求和公式计算出结果.
【详解】
解:由题意得,当为奇数时,,
当为偶数时,
所以当为奇数时,;当为偶数时,,
所以
故选:D
此题考查数列与三角函数的综合问题,以及数列求和,考查了正弦函数的性质应用,等差数列的求和公式,属于中档题.
3.B
【解析】
根据条件先求出的解析式,结合三角函数的单调性进行求解即可.
【详解】
将函数图象上所有点向左平移个单位长度后得到函数的图象,
则,
设,
则当时,,,
即,
要使在区间上单调递减,
则得,得,
即实数的最大值为,
故选:B.
本小题主要考查三角函数图象变换,考查根据三角函数的单调性求参数,属于中档题.
4.C
【解析】
利用向量垂直的表示、向量数量积的运算,结合充分必要条件的定义判断即可.
【详解】
由于点,,不共线,则“”;
故“”是“”的充分必要条件.
故选:C.
本小题主要考查充分、必要条件的判断,考查向量垂直的表示,考查向量数量积的运算,属于基础题.
5.B
【解析】
根据三视图可以得到原几何体为三棱锥,且是有三条棱互相垂直的三棱锥,根据几何体的各面面积可得最大面的面积.
【详解】
解:分析题意可知,如下图所示,
该几何体为一个正方体中的三棱锥,
最大面的表面边长为的等边三角形,
故其面积为,
故选B.
本题考查了几何体的三视图问题,解题的关键是要能由三视图解析出原几何体,从而解决问题.
6.A
【解析】
根据双曲线的标准方程求出右顶点、右焦点的坐标,再求出过点与的一条渐近线的平行的直线方程,通过解方程组求出点的坐标,最后利用三角形的面积公式进行求解即可.
【详解】
由双曲线的标准方程可知中:,因此右顶点的坐标为,右焦点的坐标为,双曲线的渐近线方程为:,根据双曲线和渐近线的对称性不妨设点作平行的一条渐近线的直线与交于点,所以直线的斜率为,因此直线方程为:,因此点的坐标是方程组:的解,解得方程组的解为:,即,所以的面积为:
.
故选:A
本题考查了双曲线的渐近线方程的应用,考查了两直线平行的性质,考查了数学运算能力.
7.D
【解析】
建立平面直角坐标系,将问题转化为点的轨迹上的点到轴的距离的最小值,利用到轴的距离等于到点的距离得到点轨迹方程,得到,进而得到所求最小值.
【详解】
如图,原题等价于在直角坐标系中,点,是第一象限内的动点,满足到轴的距离等于点到点的距离,求点的轨迹上的点到轴的距离的最小值.
设,则,化简得:,
则,解得:,
即点的轨迹上的点到的距离的最小值是.
故选:.
本题考查立体几何中点面距离最值的求解,关键是能够准确求得动点轨迹方程,进而根据轨迹方程构造不等关系求得最值.
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.A
【解析】
,故,故选A.
10.B
【解析】
该几何体是直三棱柱和半圆锥的组合体,其中三棱柱的高为2,底面是高和底边均为4的等腰三角形,圆锥的高为4,底面半径为2,则其体积为,
.
故选B
点睛:由三视图画出直观图的步骤和思考方法:1、首先看俯视图,根据俯视图画出几何体地面的直观图;2、观察正视图和侧视图找到几何体前、后、左、右的高度;3、画出整体,然后再根据三视图进行调整.
11.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.
12.B
【解析】
通过列举法,列举出同学的朝向,然后即可求出需要向后转的次数.
【详解】
“正面朝南”“正面朝北”分别用“∧”“∨”表示,
利用列举法,可得下表,
可知需要的次数为4次.
故选:B.
本题考查的是求最小推理次数,一般这类题型构造较为巧妙,可通过列举的方法直观感受,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
以为坐标原点,所在的直线为轴,的垂直平分线为轴,建立平面直角坐标系,从而可得、,,,然后利用向量数量积的坐标运算可得,再根据辅助角公式以及三角函数的性质即可求解.
【详解】
以为坐标原点,所在的直线为轴,的垂直平分线为轴,
建立平面直角坐标系,
则、,
由,且,
所以,所以,即
又平分,所以,则,
设,
则,,
所以,
所以
,,
所以的最大值是.
故答案为:
本题考查了向量数量积的坐标运算、利用向量解决几何问题,同时考查了辅助角公式以及三角函数的性质,属于中档题.
14.
【解析】
计算出角的取值范围,结合正弦定理可求得的取值范围.
【详解】
,则,所以,,
由正弦定理,.
因此,的取值范围是.
故答案为:.
本题主要考查了正弦定理,正弦函数图象和性质,考查了转化思想,属于基础题.
15.
【解析】
设直线l与函数及的图象分别相切于,,
因为,所以函数的图象在点处的切线方程为,即,因为,所以函数的图象在点处的切线方程为,即,因为存在直线l与函数及的图象都相切,所以,所以,
令,设,则,
当时,,函数单调递减;当时,,函数单调递增,
所以,所以实数的最小值为.
16.
【解析】
先换元,令,将原方程转化为,利用参变分离法转化为研究两函数的图像交点,观察图像,即可求出.
【详解】
因为关于的方程在区间上恰有两个解,令,所以方程在 上只有一解,即有 ,
直线与 在的图像有一个交点,
由图可知,实数的取值范围是,但是当时,还有一个根,所以此时共有3个根.
综上实数的取值范围是.
本题主要考查学生运用转化与化归思想的能力,方程有解问题转化成两函数的图像有交点问题,是常见的转化方式.
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,或;(2)存在,.
【解析】
(1)满足题意有两种组合:①,,,②,,,分别计算即可;
(2)由(1)分别讨论两种情况,假设存在正整数,使得,,成等比数列,即,解方程是否存在正整数解即可.
【详解】
(1)由题意可知:有两种组合满足条件:
①,,,此时等差数列,,,
所以其通项公式为.
②,,,此时等差数列,,,
所以其通项公式为.
(2)若选择①,.
则.
若,,成等比数列,则,
即,整理,得,即,
此方程无正整数解,故不存在正整数,使,,成等比数列.
若选则②,,
则,
若,,成等比数列,则,
即,整理得,因为为正整数,所以.
故存在正整数,使,,成等比数列.
本题考查等差数列的通项公式及前n项和,涉及到等比数列的性质,是一道中档题.
18.(1)最小值为,此时;(2)见解析
【解析】
(1)由已知得,
法一:,,根据二次函数的最值可求得;
法二:运用基本不等式构造,可得最值;
法三:运用柯西不等式得:,可得最值;
(2)由绝对值不等式得,,又,可得证.
【详解】
(1),
法一:,,
的最小值为,此时;
法二:,
,即的最小值为,此时;
法三:由柯西不等式得:
,
,即的最小值为,此时;
(2),,
又,
.
本题考查运用基本不等式,柯西不等式,绝对值不等式进行不等式的证明和求解函数的最值,属于中档题.
19.(1)(2)4
【解析】
(1)利用判断是等差数列,利用求出,利用等比中项建立方程,求出公差可得.
(2)利用的通项公式,求出,用错位相减法求出,最后建立不等式求出最小的正整数.
【详解】
解:任意都有,
数列是等差数列,
,
又是与的等比中项,,设数列的公差为,且,
则,解得,
,
;
由题意可知 ,
①,
②,
①﹣②得:,
,
,
由得,,
,
,
满足条件的最小的正整数的值为.
本题考查等差数列的通项公式和前项和公式及错位相减法求和. (1)解决等差数列通项的思路(1)在等差数列中,是最基本的两个量,一般可设出和,利用等差数列的通项公式和前项和公式列方程(组)求解即可. (2)错位相减法求和的方法:如果数列是等差数列,是等比数列,求数列的前项和时,可采用错位相减法,一般是和式两边同乘以等比数列的公比,然后作差求解; 在写“”与“”的表达式时应特别注意将两式“错项对齐”以便下一步准确写出“”的表达式
20.详见解析
【解析】
选择①,利用正弦定理求得,利用余弦定理求得,再计算边上的高.
选择②,利用正弦定理得出,由余弦定理求出,再求边上的高.
选择③,利用余弦定理列方程求出,再计算边上的高.
【详解】
选择①,在中,由正弦定理得,
即,解得;
由余弦定理得,
即,
化简得,解得或(舍去);
所以边上的高为.
选择②,在中,由正弦定理得,
又因为,所以,即;
由余弦定理得,
即,
化简得,解得或(舍去);
所以边上的高为.
选择③,在中,由,得;
由余弦定理得,
即,
化简得,解得或(舍去);
所以边上的高为.
本小题主要考查真闲的了、余弦定理解三角形,属于中档题.
21.(1);(2).
【解析】
(1)根据,,成等差数列以及为等比数列,通过直接对进行赋值计算出的首项和公比,即可求解出的通项公式;
(2)的通项公式符合等差乘以等比的形式,采用错位相减法进行求和.
【详解】
(1)数列为等比数列,且,,成等差数列.
设数列的公比为,
,,解得
(2)
,
,
,
,
.
本题考查等差、等比数列的综合以及错位相减法求和的应用,难度一般.判断是否适合使用错位相减法,可根据数列的通项公式是否符合等差乘以等比的形式来判断.
22.(1)();(2)证明见解析.
【解析】
(1)设点,分别用表示、表示和余弦定理表示,将表示为、的方程,再化简即可;
(2)设直线方程代入的轨迹方程,得,设点,,,表示出直线,取,得,即可证明直线过轴上的定点.
【详解】
(1)设,由已知,
∴,
∴(),
化简得点的轨迹的方程为:();
(2)由(1)知,过点的直线的斜率为0时与无交点,不合题意
故可设直线的方程为:(),代入的方程得:
.
设,,则,
,.
∴直线:.
令,得
.
直线过轴上的定点.
本题主要考查轨迹方程的求法、余弦定理的应用和利用直线和圆锥曲线的位置关系求定点问题,考查学生的计算能力,属于中档题.
第一列
第二列
第三列
第一行
5
8
2
第二行
4
3
12
第三行
16
6
9
原始状态
第1次“向后转”
第2次“向后转”
第3次“向后转”
第4次“向后转”
∧∧∧∧
∧∨∨∨
∨∨∧∧
∧∧∧∨
∨∨∨∨
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