2025届吕梁地区临县高考仿真卷数学试题含解析
展开 这是一份2025届吕梁地区临县高考仿真卷数学试题含解析,共20页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,已知集合,则,展开式中x2的系数为,复数的,已知满足,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.已知集合,,若,则的最小值为( )
A.1B.2C.3D.4
2.某校8位学生的本次月考成绩恰好都比上一次的月考成绩高出50分,则以该8位学生这两次的月考成绩各自组成样本,则这两个样本不变的数字特征是( )
A.方差B.中位数C.众数D.平均数
3.设不等式组,表示的平面区域为,在区域内任取一点,则点的坐标满足不等式的概率为
A.B.
C.D.
4.已知集合,则( )
A.B.C.D.
5.已知l,m是两条不同的直线,m⊥平面α,则“”是“l⊥m”的( )
A.充分而不必要条件B.必要而不充分条件
C.充要条件D.既不充分也不必要条件
6.展开式中x2的系数为( )
A.-1280B.4864C.-4864D.1280
7.设为抛物线的焦点,,,为抛物线上三点,若,则( ).
A.9B.6C.D.
8.复数的( )
A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
9.已知满足,则( )
A.B.C.D.
10.已知正方体的体积为,点,分别在棱,上,满足最小,则四面体的体积为
A.B.C.D.
11.定义在R上的偶函数满足,且在区间上单调递减,已知是锐角三角形的两个内角,则的大小关系是( )
A.B.
C.D.以上情况均有可能
12.已知定义在上的函数,若函数为偶函数,且对任意, ,都有,若,则实数的取值范围是( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.设为椭圆在第一象限上的点,则的最小值为________.
14.已知命题:,,那么是__________.
15.一次考试后,某班全班50个人数学成绩的平均分为正数,若把当成一个同学的分数,与原来的50个分数一起,算出这51个分数的平均值为,则_________.
16.经过椭圆中心的直线与椭圆相交于、两点(点在第一象限),过点作轴的垂线,垂足为点.设直线与椭圆的另一个交点为.则的值是________________.
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)在直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数,),点.以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
(1)求曲线的直角坐标方程,并指出其形状;
(2)曲线与曲线交于,两点,若,求的值.
18.(12分)已知点和椭圆.直线与椭圆交于不同的两点,.
(1)当时,求的面积;
(2)设直线与椭圆的另一个交点为,当为中点时,求的值.
19.(12分)已知函数.
(1)若,求不等式的解集;
(2)已知,若对于任意恒成立,求的取值范围.
20.(12分)如图,已知,分别是正方形边,的中点,与交于点,,都垂直于平面,且,,是线段上一动点.
(1)当平面,求的值;
(2)当是中点时,求四面体的体积.
21.(12分)如图所示,直角梯形ABCD中,,,,四边形EDCF为矩形,,平面平面ABCD.
(1)求证:平面ABE;
(2)求平面ABE与平面EFB所成锐二面角的余弦值.
(3)在线段DF上是否存在点P,使得直线BP与平面ABE所成角的正弦值为,若存在,求出线段BP的长,若不存在,请说明理由.
22.(10分)已知,,分别为内角,,的对边,若同时满足下列四个条件中的三个:①;②;③;④.
(1)满足有解三角形的序号组合有哪些?
(2)在(1)所有组合中任选一组,并求对应的面积.
(若所选条件出现多种可能,则按计算的第一种可能计分)
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】
解出,分别代入选项中 的值进行验证.
【详解】
解:,.当 时,,此时不成立.
当 时,,此时成立,符合题意.
故选:B.
本题考查了不等式的解法,考查了集合的关系.
2.A
【解析】
通过方差公式分析可知方差没有改变,中位数、众数和平均数都发生了改变.
【详解】
由题可知,中位数和众数、平均数都有变化.
本次和上次的月考成绩相比,成绩和平均数都增加了50,所以没有改变,
根据方差公式可知方差不变.
故选:A
本题主要考查样本的数字特征,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
3.A
【解析】
画出不等式组表示的区域,求出其面积,再得到在区域内的面积,根据几何概型的公式,得到答案.
【详解】
画出所表示的区域,易知,
所以的面积为,
满足不等式的点,在区域内是一个以原点为圆心,为半径的圆面,其面积为,
由几何概型的公式可得其概率为,
故选A项.
本题考查由约束条件画可行域,求几何概型,属于简单题.
4.B
【解析】
计算,再计算交集得到答案
【详解】
,表示偶数,
故.
故选:.
本题考查了集合的交集,意在考查学生的计算能力.
5.A
【解析】
根据充分条件和必要条件的定义,结合线面垂直的性质进行判断即可.
【详解】
当m⊥平面α时,若l∥α”则“l⊥m”成立,即充分性成立,
若l⊥m,则l∥α或l⊂α,即必要性不成立,
则“l∥α”是“l⊥m”充分不必要条件,
故选:A.
本题主要考查充分条件和必要条件的判断,结合线面垂直的性质和定义是解决本题的关键.难度不大,属于基础题
6.A
【解析】
根据二项式展开式的公式得到具体为:化简求值即可.
【详解】
根据二项式的展开式得到可以第一个括号里出项,第二个括号里出项,或者第一个括号里出,第二个括号里出,具体为:
化简得到-1280 x2
故得到答案为:A.
求二项展开式有关问题的常见类型及解题策略:
(1)求展开式中的特定项.可依据条件写出第项,再由特定项的特点求出值即可.
(2)已知展开式的某项,求特定项的系数.可由某项得出参数项,再由通项写出第项,由特定项得出值,最后求出其参数.
7.C
【解析】
设,,,由可得,利用定义将用表示即可.
【详解】
设,,,由及,
得,故,
所以.
故选:C.
本题考查利用抛物线定义求焦半径的问题,考查学生等价转化的能力,是一道容易题.
8.C
【解析】
所对应的点为(-1,-2)位于第三象限.
【考点定位】本题只考查了复平面的概念,属于简单题.
9.A
【解析】
利用两角和与差的余弦公式展开计算可得结果.
【详解】
,.
故选:A.
本题考查三角求值,涉及两角和与差的余弦公式的应用,考查计算能力,属于基础题.
10.D
【解析】
由题意画出图形,将所在的面延它们的交线展开到与所在的面共面,可得当时最小,设正方体的棱长为,得,进一步求出四面体的体积即可.
【详解】
解:如图,
∵点M,N分别在棱上,要最小,将所在的面延它们的交线展开到与所在的面共面,三线共线时,最小,
∴
设正方体的棱长为,则,
∴.
取,连接,则共面,
在中,设到的距离为,
设到平面的距离为,
.
故选D.
本题考查多面体体积的求法,考查了多面体表面上的最短距离问题,考查计算能力,是中档题.
11.B
【解析】
由已知可求得函数的周期,根据周期及偶函数的对称性可求在上的单调性,结合三角函数的性质即可比较.
【详解】
由可得,即函数的周期,
因为在区间上单调递减,故函数在区间上单调递减,
根据偶函数的对称性可知,在上单调递增,
因为,是锐角三角形的两个内角,
所以且即,
所以即,
.
故选:.
本题主要考查函数值的大小比较,根据函数奇偶性和单调性之间的关系是解决本题的关键.
12.A
【解析】
根据题意,分析可得函数的图象关于对称且在上为减函数,则不等式等价于,解得的取值范围,即可得答案.
【详解】
解:因为函数为偶函数,
所以函数的图象关于对称,
因为对任意, ,都有,
所以函数在上为减函数,
则,
解得:.
即实数的取值范围是.
故选:A.
本题考查函数的对称性与单调性的综合应用,涉及不等式的解法,属于综合题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
利用椭圆的参数方程,将所求代数式的最值问题转化为求三角函数最值问题,利用两角和的正弦公式和三角函数的性质,以及求导数、单调性和极值,即可得到所求最小值.
【详解】
解:设点,,其中,
,
由,,,
可设
,
导数为,
由,可得
,
可得或,
由
,,
可得,即,可得,
由可得函数递减;由,可得函数递增,
可得时,函数取得最小值,且为,
则的最小值为1.
故答案为:1.
本题考查椭圆参数方程的应用,利用三角函数的恒等变换和导数法求函数最值的方法,考查化简变形能力和运算能力,属于难题.
14.真命题
【解析】
由幂函数的单调性进行判断即可.
【详解】
已知命题:,,因为在上单调递增,则,所以是真命题,
故答案为:真命题
本题主要考查了判断全称命题的真假,属于基础题.
15.1
【解析】
根据均值的定义计算.
【详解】
由题意,∴.
故答案为:1.
本题考查均值的概念,属于基础题.
16.
【解析】
作出图形,设点,则、,设点,利用点差法得出,利用斜率公式得出,进而可得出,可得出,由此可求得的值.
【详解】
设点,则、,设点,
则,两式相减得,即,
即,
由斜率公式得,,,故,
因此,.
故答案为:.
本题考查椭圆中角的余弦值的求解,涉及了点差法与斜率公式的应用,考查计算能力,属于中等题.
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),以为圆心,为半径的圆;(2)
【解析】
(1)根据极坐标与直角坐标的互化公式,直接得到的直角坐标方程并判断形状;
(2)联立直线参数方程与的直角坐标方程,根据直线参数方程中的几何意义结合求解出的值.
【详解】
解:(1)由,得,所以,
即,.
所以曲线是以为圆心,为半径的圆.
(2)将代入,
整理得.
设点,所对应的参数分别为,,
则,.
,
解得,则.
本题考查极坐标与直角坐标的互化以及根据直线参数方程中的几何意义求值,难度一般.(1)极坐标与直角坐标的互化公式:;(2)若要使用直线参数方程中的几何意义,要注意将直线的标准参数方程代入到对应曲线的直角坐标方程中,构成关于的一元二次方程并结合韦达定理形式进行分析求解.
18.(1);(2)或
【解析】
(1)联立直线的方程和椭圆方程,求得交点的横坐标,由此求得三角形的面积.
(2)法一:根据的坐标求得的坐标,将的坐标都代入椭圆方程,化简后求得的坐标,进而求得的值.
法二:设出直线的方程,联立直线的方程和椭圆的方程,化简后写出根与系数关系,结合求得点的坐标,进而求得的值.
【详解】
(1)设,,
若,则直线的方程为,
由,得,
解得,,
设直线与轴交于点,则且
.
(2)法一:设点
因为,,所以
又点,都在椭圆上,
所以
解得或
所以或.
法二:设
显然直线有斜率,设直线的方程为
由,得
所以
又
解得或
所以或
所以或.
本小题主要考查直线和椭圆的位置关系,考查椭圆中三角形面积的求法,考查运算求解能力,属于中档题.
19.(1)或;(2).
【解析】
(1)时,分类讨论,去掉绝对值,分类讨论解不等式.
(2)时,分类讨论去绝对值,得到解析式,由函数的单调性可得的最小值,通过恒成立问题,得到关于的不等式,得到的取值范围.
【详解】
(1)因为,所以,
所以不等式等价于或或,
解得或.
所以不等式的解集为或.
(2)因为,所以,
根据函数的单调性可知函数的最小值为,
因为恒成立,所以,解得.
所以实数的取值范围是.
本题考查分类讨论去绝对值,分段函数求最值,不等式恒成立问题,属于中档题.
20.(1).(2)
【解析】
(1)利用线面垂直的性质得出,进而得出,利用相似三角形的性质,得出,从而得出的值;
(2)利用线面垂直的判定定理得出平面,进而得出四面体的体积,计算出,,即可得出四面体的体积.
【详解】
(1)因为平面,平面,所以
又因为,都垂直于平面,所以
又,分别是正方形边,的中点,且,
所以
.
(2)因为,分别是正方形边,的中点,所以
又因为,都垂直于平面,平面,所以
因为平面,所以平面
所以,四面体的体积
,
所以.
本题主要考查了线面垂直的性质定理的应用,以及求棱锥的体积,属于中档题.
21.(I)见解析(II)(III)
【解析】
试题分析:
(Ⅰ)取为原点,所在直线为轴,所在直线为轴建立空间直角坐标系,由题意可得平面的法向量,且,据此有,则平面.
(Ⅱ)由题意可得平面的法向量,结合(Ⅰ)的结论可得,即平面与平面所成锐二面角的余弦值为.
(Ⅲ)设,,则,而平面的法向量,据此可得,解方程有或.据此计算可得.
试题解析:
(Ⅰ)取为原点,所在直线为轴,所在直线为轴建立空间直角坐标系,如图,则,,,,∴,,
设平面的法向量,∴不妨设,又,
∴,∴,又∵平面,∴平面.
(Ⅱ)∵,,设平面的法向量,
∴不妨设,∴,
∴平面与平面所成锐二面角的余弦值为.
(Ⅲ)设 ,,∴,
∴,又∵平面的法向量,
∴,∴,∴或.
当时,,∴;当时,,∴.
综上,.
22.(1)①,③,④或②,③,④;(2).
【解析】
(1)由①可求得的值,由②可求出角的值,结合题意得出,推出矛盾,可得出①②不能同时成为的条件,由此可得出结论;
(2)在符合条件的两组三角形中利用余弦定理和正弦定理求出对应的边和角,然后利用三角形的面积公式可求出的面积.
【详解】
(1)由①得,,
所以,
由②得,,
解得或(舍),所以,
因为,且,所以,所以,矛盾.
所以不能同时满足①,②.
故满足①,③,④或②,③,④;
(2)若满足①,③,④,
因为,所以,即.
解得.
所以的面积.
若满足②,③,④由正弦定理,即,解得,
所以,所以的面积.
本题考查三角形能否成立的判断,同时也考查了利用正弦定理和余弦定理解三角形,以及三角形面积的计算,要结合三角形已知元素类型合理选择正弦定理或余弦定理解三角形,考查运算求解能力,属于中等题.
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