2024-2025学年滁州市明光市高考数学押题试卷含解析
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这是一份2024-2025学年滁州市明光市高考数学押题试卷含解析,共20页。试卷主要包含了已知椭圆等内容,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.的展开式中,含项的系数为( )
A.B.C.D.
2.已知过点且与曲线相切的直线的条数有( ).
A.0B.1C.2D.3
3.在中,角的对边分别为,若,则的形状为( )
A.直角三角形B.等腰非等边三角形
C.等腰或直角三角形D.钝角三角形
4.下列函数中,既是奇函数,又在上是增函数的是( ).
A.B.
C.D.
5.在中,是的中点,,点在上且满足,则等于( )
A.B.C.D.
6.过抛物线的焦点F作两条互相垂直的弦AB,CD,设P为抛物线上的一动点,,若,则的最小值是( )
A.1B.2C.3D.4
7.已知椭圆:的左,右焦点分别为,,过的直线交椭圆于,两点,若,且的三边长,,成等差数列,则的离心率为( )
A.B.C.D.
8.总体由编号为01,02,...,39,40的40个个体组成.利用下面的随机数表选取5个个体,选取方法是从随机数表(如表)第1行的第4列和第5列数字开始由左到右依次选取两个数字,则选出来的第5个个体的编号为( )
A.23B.21C.35D.32
9.为比较甲、乙两名高中学生的数学素养,对课程标准中规定的数学六大素养进行指标测验(指标值满分为100分,分值高者为优),根据测验情况绘制了如图所示的六大素养指标雷达图,则下面叙述不正确的是( )
A.甲的数据分析素养优于乙B.乙的数据分析素养优于数学建模素养
C.甲的六大素养整体水平优于乙D.甲的六大素养中数学运算最强
10.若x,y满足约束条件且的最大值为,则a的取值范围是( )
A.B.C.D.
11.设,是非零向量,若对于任意的,都有成立,则
A.B.C.D.
12.,则与位置关系是 ( )
A.平行B.异面
C.相交D.平行或异面或相交
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.若将函数的图象沿轴向右平移个单位后所得的图象与的图象关于轴对称,则的最小值为________________.
14.在平面直角坐标系中,点的坐标为,点是直线:上位于第一象限内的一点.已知以为直径的圆被直线所截得的弦长为,则点的坐标__________.
15.如图,为测量出高,选择和另一座山的山顶为测量观测点,从点测得点的仰角,点的仰角以及;从点测得.已知山高,则山高__________.
16.已知关于空间两条不同直线m、n,两个不同平面、,有下列四个命题:①若且,则;②若且,则;③若且,则;④若,且,则.其中正确命题的序号为______.
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)在直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为,点的极坐标为.
(1)求的直角坐标方程和的直角坐标;
(2)设与交于,两点,线段的中点为,求.
18.(12分)如图,三棱柱中,侧面是菱形,其对角线的交点为,且.
(1)求证:平面;
(2)设,若直线与平面所成的角为,求二面角的正弦值.
19.(12分)已知为坐标原点,点,,,动点满足,点为线段的中点,抛物线:上点的纵坐标为,.
(1)求动点的轨迹曲线的标准方程及抛物线的标准方程;
(2)若抛物线的准线上一点满足,试判断是否为定值,若是,求这个定值;若不是,请说明理由.
20.(12分)已知函数,其中,为自然对数的底数.
(1)当时,求函数的极值;
(2)设函数的导函数为,求证:函数有且仅有一个零点.
21.(12分)某企业对设备进行升级改造,现从设备改造前后生产的大量产品中各抽取了100件产品作为样本,检测一项质量指标值,该项质量指标值落在区间内的产品视为合格品,否则视为不合格品,如图是设备改造前样本的频率分布直方图,下表是设备改造后样本的频数分布表.
图:设备改造前样本的频率分布直方图
表:设备改造后样本的频率分布表
(1)求图中实数的值;
(2)企业将不合格品全部销毁后,对合格品进行等级细分,质量指标值落在区间内的定为一等品,每件售价240元;质量指标值落在区间或内的定为二等品,每件售价180元;其他的合格品定为三等品,每件售价120元,根据表1的数据,用该组样本中一等品、二等品、三等品各自在合格品中的频率代替从所有产品中抽到一件相应等级产品的概率.若有一名顾客随机购买两件产品支付的费用为(单位:元),求的分布列和数学期望.
22.(10分)已知三棱锥中,为等腰直角三角形,,设点为中点,点为中点,点为上一点,且.
(1)证明:平面;
(2)若,求直线与平面所成角的正弦值.
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.B
【解析】
在二项展开式的通项公式中,令的幂指数等于,求出的值,即可求得含项的系数.
【详解】
的展开式通项为,
令,得,可得含项的系数为.
故选:B.
本题主要考查二项式定理的应用,二项展开式的通项公式,二项式系数的性质,属于基础题.
2.C
【解析】
设切点为,则,由于直线经过点,可得切线的斜率,再根据导数的几何意义求出曲线在点处的切线斜率,建立关于的方程,从而可求方程.
【详解】
若直线与曲线切于点,则,
又∵,∴,∴,解得,,
∴过点与曲线相切的直线方程为或,
故选C.
本题主要考查了利用导数求曲线上过某点切线方程的斜率,求解曲线的切线的方程,其中解答中熟记利用导数的几何意义求解切线的方程是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.
3.C
【解析】
利用正弦定理将边化角,再由,化简可得,最后分类讨论可得;
【详解】
解:因为
所以
所以
所以
所以
所以
当时,为直角三角形;
当时即,为等腰三角形;
的形状是等腰三角形或直角三角形
故选:.
本题考查三角形形状的判断,考查正弦定理的运用,考查学生分析解决问题的能力,属于基础题.
4.B
【解析】
奇函数满足定义域关于原点对称且,在上即可.
【详解】
A:因为定义域为,所以不可能时奇函数,错误;
B:定义域关于原点对称,且
满足奇函数,又,所以在上,正确;
C:定义域关于原点对称,且
满足奇函数,,在上,因为,所以在上不是增函数,错误;
D:定义域关于原点对称,且,
满足奇函数,在上很明显存在变号零点,所以在上不是增函数,错误;
故选:B
此题考查判断函数奇偶性和单调性,注意奇偶性的前提定义域关于原点对称,属于简单题目.
5.B
【解析】
由M是BC的中点,知AM是BC边上的中线,又由点P在AM上且满足可得:P是三角形ABC的重心,根据重心的性质,即可求解.
【详解】
解:∵M是BC的中点,知AM是BC边上的中线,
又由点P在AM上且满足
∴P是三角形ABC的重心
∴
又∵AM=1
∴
∴
故选B.
判断P点是否是三角形的重心有如下几种办法:①定义:三条中线的交点.②性质:或取得最小值③坐标法:P点坐标是三个顶点坐标的平均数.
6.C
【解析】
设直线AB的方程为,代入得:,由根与系数的关系得,,从而得到,同理可得,再利用求得的值,当Q,P,M三点共线时,即可得答案.
【详解】
根据题意,可知抛物线的焦点为,则直线AB的斜率存在且不为0,
设直线AB的方程为,代入得:.
由根与系数的关系得,,
所以.
又直线CD的方程为,同理,
所以,
所以.故.过点P作PM垂直于准线,M为垂足,
则由抛物线的定义可得.
所以,当Q,P,M三点共线时,等号成立.
故选:C.
本题考查直线与抛物线的位置关系、焦半径公式的应用,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意取最值的条件.
7.C
【解析】
根据等差数列的性质设出,,,利用勾股定理列方程,结合椭圆的定义,求得.再利用勾股定理建立的关系式,化简后求得离心率.
【详解】
由已知,,成等差数列,设,,.
由于,据勾股定理有,即,化简得;
由椭圆定义知的周长为,有,所以,所以;
在直角中,由勾股定理,,∴离心率.
故选:C
本小题主要考查椭圆离心率的求法,考查椭圆的定义,考查等差数列的性质,属于中档题.
8.B
【解析】
根据随机数表法的抽样方法,确定选出来的第5个个体的编号.
【详解】
随机数表第1行的第4列和第5列数字为4和6,所以从这两个数字开始,由左向右依次选取两个数字如下46,64,42,16,60,65,80,56,26,16,55,43,50,24,23,54,89,63,21,…其中落在编号01,02,…,39,40内的有:16,26,16,24,23,21,…依次不重复的第5个编号为21.
故选:B
本小题主要考查随机数表法进行抽样,属于基础题.
9.D
【解析】
根据所给的雷达图逐个选项分析即可.
【详解】
对于A,甲的数据分析素养为100分,乙的数据分析素养为80分,
故甲的数据分析素养优于乙,故A正确;
对于B,乙的数据分析素养为80分,数学建模素养为60分,
故乙的数据分析素养优于数学建模素养,故B正确;
对于C,甲的六大素养整体水平平均得分为
,
乙的六大素养整体水平均得分为,故C正确;
对于D,甲的六大素养中数学运算为80分,不是最强的,故D错误;
故选:D
本题考查了样本数据的特征、平均数的计算,考查了学生的数据处理能力,属于基础题.
10.A
【解析】
画出约束条件的可行域,利用目标函数的最值,判断a的范围即可.
【详解】
作出约束条件表示的可行域,如图所示.因为的最大值为,所以在点处取得最大值,则,即.
故选:A
本题主要考查线性规划的应用,利用z的几何意义,通过数形结合是解决本题的关键.
11.D
【解析】
画出,,根据向量的加减法,分别画出的几种情况,由数形结合可得结果.
【详解】
由题意,得向量是所有向量中模长最小的向量,如图,
当,即时,最小,满足,对于任意的,
所以本题答案为D.
本题主要考查了空间向量的加减法,以及点到直线的距离最短问题,解题的关键在于用有向线段正确表示向量,属于基础题.
12.D
【解析】
结合图(1),(2),(3)所示的情况,可得a与b的关系分别是平行、异面或相交.
选D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
由题意利用函数的图象变换规律,三角函数的图像的对称性,求得的最小值.
【详解】
解:将函数的图象沿轴向右平移个单位长度,可得
的图象.
根据图象与的图象关于轴对称,可得,
,,即时,的最小值为.
故答案为:.
本题主要考查函数的图象变换规律,正弦函数图像的对称性,属于基础题.
14.
【解析】
依题意画图,设,根据圆的直径所对的圆周角为直角,可得,
通过勾股定理得,再利用两点间的距离公式即可求出,进而得出点坐标.
【详解】
解:依题意画图,设
以为直径的圆被直线所截得的弦长为,
且,
又因为为圆的直径,则所对的圆周角,
则, 则为点到直线:的距离.
所以,
则.
又因为点在直线:上,
设,则.
解得,则.
故答案为:
本题考查了直线与圆的位置关系,考查了两点间的距离公式,点到直线的距离公式,是基础题.
15.1
【解析】
试题分析:在中,,,在中,由正弦定理可得即解得,在中,
.
故答案为1.
考点:正弦定理的应用.
16.③④
【解析】
由直线与直线的位置关系,直线与平面的位置关系,面面垂直的判定定理和线面垂直的定义判断.
【详解】
①若且,的位置关系是平行、相交或异面,①错;
②若且,则或者,②错;
③若,设过的平面与交于直线,则,又,则,∴,③正确;
④若,且,由线面垂直的定义知,④正确.
故答案为:③④.
本题考查直线与直线的位置关系,直线与平面的位置关系,面面垂直的判定定理和线面垂直的定义,考查空间线面间的位置关系,掌握空间线线、线面、面面位置关系是解题基础.
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)利用互化公式把曲线C化成直角坐标方程,把点P的极坐标化成直角坐标;
(2)把直线l的参数方程的标准形式代入曲线C的直角坐标方程,根据韦达定理以及参数t的几何意义可得.
【详解】
(1)由ρ2得ρ2+ρ2sin2θ=2,将ρ2=x2+y2,y=ρsinθ代入上式并整理得曲线C的直角坐标方程为y2=1,
设点P的直角坐标为(x,y),因为P的极坐标为(,),
所以x=ρcsθcs1,y=ρsinθsin1,
所以点P的直角坐标为(1,1).
(2)将代入y2=1,并整理得41t2+110t+25=0,
因为△=1102﹣4×41×25=8000>0,故可设方程的两根为t1,t2,
则t1,t2为A,B对应的参数,且t1+t2,
依题意,点M对应的参数为,
所以|PM|=||.
本题考查了简单曲线的极坐标方程,属中档题.
18.(1)见解析;(2).
【解析】
(1)根据菱形的特征和题中条件得到平面,结合线面垂直的定义和判定定理即可证明;
2建立空间直角坐标系,利用向量知识求解即可.
【详解】
(1)证明:∵四边形是菱形,
,
平面
平面,
又是的中点,
,
又
平面
(2)
∴直线与平面所成的角等于直线与平面所成的角.
平面,
∴直线与平面所成的角为,即.
因为,则在等腰直角三角形中,
所以.
在中,由得,
以为原点,分别以为轴建立空间直角坐标系.
则
所以
设平面的一个法向量为,
则,可得,
取平面的一个法向量为,
则,
所以二面角的正弦值的大小为.
(注:问题(2)可以转化为求二面角的正弦值,求出后,在中,过点作的垂线,垂足为,连接,则就是所求二面角平面角的补角,先求出,再求出,最后在中求出.)
本题主要考查了线面垂直的判定以及二面角的求解,属于中档题.
19.(1)曲线的标准方程为.抛物线的标准方程为.(2)见解析
【解析】
(1)由题知|PF1|+|PF2|2|F1F2|,判断动点P的轨迹W是椭圆,写出椭圆的标准方程,根据平面向量数量积运算和点A在抛物线上求出抛物线C的标准方程;(2)设出点P的坐标,再表示出点N和Q的坐标,根据题意求出的值,即可判断结果是否成立.
【详解】
(1)由题知,,
所以 ,
因此动点的轨迹是以,为焦点的椭圆,
又知,,
所以曲线的标准方程为.
又由题知,
所以 ,
所以,
又因为点在抛物线上,所以,
所以抛物线的标准方程为.
(2)设,,
由题知,所以,即,
所以 ,
又因为,,
所以,
所以为定值,且定值为1.
本题考查了圆锥曲线的定义与性质的应用问题,考查抛物线的几何性质及点在曲线上的代换,也考查了推理与运算能力,是中档题.
20.见解析
【解析】
(1)当时,函数,其定义域为,
则,设,,
易知函数在上单调递增,且,
所以当时,,即;当时,,即,
所以函数在上单调递减,在上单调递增,
所以函数在处取得极小值,为,无极大值.
(2)由题可得函数的定义域为,,
设,,显然函数在上单调递增,
当时,,,
所以函数在内有一个零点,所以函数有且仅有一个零点;
当时,,,
所以函数有且仅有一个零点,所以函数有且仅有一个零点;
当时,,,因为,所以,,
又,所以函数在内有一个零点,
所以函数有且仅有一个零点.
综上,函数有且仅有一个零点.
21.(1)(2)详见解析
【解析】
(1)由频率分布直方图中所有频率(小矩形面积)之和为1可计算出值;
(2)由频数分布表知一等品、二等品、三等品的概率分别为.,选2件产品,支付的费用的所有取值为240,300,360,420,480,由相互独立事件的概率公式分别计算出概率,得概率分布列,由公式计算出期望.
【详解】
解:(1)据题意,得
所以
(2)据表1分析知,从所有产品中随机抽一件是一等品、二等品、三等品的概率分别为.
随机变量的所有取值为240,300,360,420,480.
随机变量的分布列为
所以(元)
本题考查频率分布直方图,频数分布表,考查随机变量的概率分布列和数学期望,解题时掌握性质:频率分布直方图中所有频率和为1.本题考查学生的数据处理能力,属于中档题.
22. (1)证明见解析;(2)
【解析】
(1)连接交于点,连接,通过证,并说明平面,来证明平面
(2)采用建系法以、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,分别表示出对应的点坐标,设平面的一个法向量为,结合直线对应的和法向量,利用向量夹角的余弦公式进行求解即可
【详解】
证明:如图,
连接交于点,连接,点为的中点,点为的中点,
点为的重心,则,,,
又平面,平面,平面;
,,,,
,,可得,又,
则以、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,
则,,,,
,,.
设平面的一个法向量为,由,
取,得.设直线与平面所成角为,
则.直线与平面所成角的正弦值为.
本题考查线面平行的判定定理的使用,利用建系法来求解线面夹角问题,整体难度不大,本题中的线面夹角的正弦值公式使用广泛,需要识记
质量指标值
频数
2
18
48
14
16
2
240
300
360
420
480
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