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      2025届湖北省襄樊市枣阳市高三第二次模拟考试数学试卷含解析

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      2025届湖北省襄樊市枣阳市高三第二次模拟考试数学试卷含解析

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      这是一份2025届湖北省襄樊市枣阳市高三第二次模拟考试数学试卷含解析,共58页。试卷主要包含了已知函数,函数在的图象大致为等内容,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.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
      2.一个封闭的棱长为2的正方体容器,当水平放置时,如图,水面的高度正好为棱长的一半.若将该正方体绕下底面(底面与水平面平行)的某条棱任意旋转,则容器里水面的最大高度为( )
      A.B.C.D.
      3.已知,则( )
      A.B.C.D.
      4.已知数列中,,且当为奇数时,;当为偶数时,.则此数列的前项的和为( )
      A.B.C.D.
      5.已知函数(),若函数有三个零点,则的取值范围是( )
      A.B.
      C.D.
      6.若样本的平均数是10,方差为2,则对于样本,下列结论正确的是( )
      A.平均数为20,方差为4B.平均数为11,方差为4
      C.平均数为21,方差为8D.平均数为20,方差为8
      7.半径为2的球内有一个内接正三棱柱,则正三棱柱的侧面积的最大值为( )
      A.B.C.D.
      8.函数在的图象大致为( )
      A.B.
      C.D.
      9.造纸术、印刷术、指南针、火药被称为中国古代四大发明,此说法最早由英国汉学家艾约瑟提出并为后来许多中国的历史学家所继承,普遍认为这四种发明对中国古代的政治,经济,文化的发展产生了巨大的推动作用.某小学三年级共有学生500名,随机抽查100名学生并提问中国古代四大发明,能说出两种发明的有45人,能说出3种及其以上发明的有32人,据此估计该校三级的500名学生中,对四大发明只能说出一种或一种也说不出的有( )
      A.69人B.84人C.108人D.115人
      10.执行如图的程序框图,若输出的结果,则输入的值为( )
      A.B.
      C.3或D.或
      11.已知集合,,则( )
      A.B.
      C.D.
      12.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.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知实数 满足,则的最大值为________.
      14.一个袋中装着标有数字1,2,3,4,5的小球各2个,从中任意摸取3个小球,每个小球被取出的可能性相等,则取出的3个小球中数字最大的为4的概率是__.
      15.已知向量满足,,则______________.
      16.已知椭圆的左、右焦点分别为、,过椭圆的右焦点作一条直线交椭圆于点、.则内切圆面积的最大值是_________.
      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)已知椭圆,点,点满足(其中为坐标原点),点在椭圆上.
      (1)求椭圆的标准方程;
      (2)设椭圆的右焦点为,若不经过点的直线与椭圆交于两点.且与圆相切.的周长是否为定值?若是,求出定值;若不是,请说明理由.
      18.(12分)在平面直角坐标系xOy中,曲线的参数方程为(,为参数),在以O为极点,x轴的正半轴为极轴的极坐标系中,曲线是圆心在极轴上,且经过极点的圆.已知曲线上的点M对应的参数,射线与曲线交于点.
      (1)求曲线,的直角坐标方程;
      (2)若点A,B为曲线上的两个点且,求的值.
      19.(12分)如图,在四棱锥中,侧棱底面,,,,是棱的中点.
      (1)求证:平面;
      (2)若,点是线段上一点,且,求直线与平面所成角的正弦值.
      20.(12分)已知函数(,),且对任意,都有.
      (Ⅰ)用含的表达式表示;
      (Ⅱ)若存在两个极值点,,且,求出的取值范围,并证明;
      (Ⅲ)在(Ⅱ)的条件下,判断零点的个数,并说明理由.
      21.(12分)2019年6月,国内的运营牌照开始发放.从到,我们国家的移动通信业务用了不到20年的时间,完成了技术上的飞跃,跻身世界先进水平.为了解高校学生对的消费意愿,2019年8月,从某地在校大学生中随机抽取了1000人进行调查,样本中各类用户分布情况如下:
      我们将大学生升级时间的早晚与大学生愿意为套餐支付更多的费用作比较,可得出下图的关系(例如早期体验用户中愿意为套餐多支付5元的人数占所有早期体验用户的).
      (1)从该地高校大学生中随机抽取1人,估计该学生愿意在2021年或2021年之前升级到的概率;
      (2)从样本的早期体验用户和中期跟随用户中各随机抽取1人,以表示这2人中愿意为升级多支付10元或10元以上的人数,求的分布列和数学期望;
      (3)2019年底,从这1000人的样本中随机抽取3人,这三位学生都已签约套餐,能否认为样本中早期体验用户的人数有变化?说明理由.
      22.(10分)棉花的纤维长度是评价棉花质量的重要指标,某农科所的专家在土壤环境不同的甲、乙两块实验地分别种植某品种的棉花,为了评价该品种的棉花质量,在棉花成熟后,分别从甲、乙两地的棉花中各随机抽取21根棉花纤维进行统计,结果如下表:(记纤维长度不低于311的为“长纤维”,其余为“短纤维”)
      (1)由以上统计数据,填写下面列联表,并判断能否在犯错误概率不超过1.125的前提下认为“纤维长度与土壤环境有关系”.
      附:(1);
      (2)临界值表;
      (2)现从上述41根纤维中,按纤维长度是否为“长纤维”还是“短纤维”采用分层抽样的方法抽取8根进行检测,在这8根纤维中,记乙地“短纤维”的根数为,求的分布列及数学期望.
      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】
      分别判断充分性和必要性得到答案.
      【详解】
      所以 (逆否命题)必要性成立
      当,不充分
      故是必要不充分条件,答案选B
      本题考查了充分必要条件,属于简单题.
      2.B
      【解析】
      根据已知可知水面的最大高度为正方体面对角线长的一半,由此得到结论.
      【详解】
      正方体的面对角线长为,又水的体积是正方体体积的一半,
      且正方体绕下底面(底面与水平面平行)的某条棱任意旋转,
      所以容器里水面的最大高度为面对角线长的一半,
      即最大水面高度为,故选B.
      本题考查了正方体的几何特征,考查了空间想象能力,属于基础题.
      3.C
      【解析】
      利用诱导公式得,,再利用倍角公式,即可得答案.
      【详解】
      由可得,∴,
      ∴.
      故选:C.
      本题考查诱导公式、倍角公式,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,求解时注意三角函数的符号.
      4.A
      【解析】
      根据分组求和法,利用等差数列的前项和公式求出前项的奇数项的和,利用等比数列的前项和公式求出前项的偶数项的和,进而可求解.
      【详解】
      当为奇数时,,
      则数列奇数项是以为首项,以为公差的等差数列,
      当为偶数时,,
      则数列中每个偶数项加是以为首项,以为公比的等比数列.
      所以
      .
      故选:A
      本题考查了数列分组求和、等差数列的前项和公式、等比数列的前项和公式,需熟记公式,属于基础题.
      5.A
      【解析】
      分段求解函数零点,数形结合,分类讨论即可求得结果.
      【详解】
      作出和,的图像如下所示:
      函数有三个零点,
      等价于与有三个交点,
      又因为,且由图可知,
      当时与有两个交点,
      故只需当时,与有一个交点即可.
      若当时,
      时,显然?=?(?)与?=4|?|有一个交点?,故满足题意;
      时,显然?=?(?)与?=4|?|没有交点,故不满足题意;
      时,显然?=?(?)与?=4|?|也没有交点,故不满足题意;
      时,显然与有一个交点,故满足题意.
      综上所述,要满足题意,只需.
      故选:A.
      本题考查由函数零点的个数求参数范围,属中档题.
      6.D
      【解析】
      由两组数据间的关系,可判断二者平均数的关系,方差的关系,进而可得到答案.
      【详解】
      样本的平均数是10,方差为2,
      所以样本的平均数为,方差为.
      故选:D.
      样本的平均数是,方差为,则的平均数为,方差为.
      7.B
      【解析】
      设正三棱柱上下底面的中心分别为,底面边长与高分别为,利用,可得,进一步得到侧面积,再利用基本不等式求最值即可.
      【详解】
      如图所示.设正三棱柱上下底面的中心分别为,底面边长与高分别为,则,
      在中,,化为,


      当且仅当时取等号,此时.
      故选:B.
      本题考查正三棱柱与球的切接问题,涉及到基本不等式求最值,考查学生的计算能力,是一道中档题.
      8.B
      【解析】
      先考虑奇偶性,再考虑特殊值,用排除法即可得到正确答案.
      【详解】
      是奇函数,排除C,D;,排除A.
      故选:B.
      本题考查函数图象的判断,属于常考题.
      9.D
      【解析】
      先求得名学生中,只能说出一种或一种也说不出的人数,由此利用比例,求得名学生中对四大发明只能说出一种或一种也说不出的人数.
      【详解】
      在这100名学生中,只能说出一种或一种也说不出的有人,设对四大发明只能说出一种或一种也说不出的有人,则,解得人.
      故选:D
      本小题主要考查利用样本估计总体,属于基础题.
      10.D
      【解析】
      根据逆运算,倒推回求x的值,根据x的范围取舍即可得选项.
      【详解】
      因为,所以当,解得 ,所以3是输入的x的值;
      当时,解得,所以是输入的x的值,
      所以输入的x的值为 或3,
      故选:D.
      本题考查了程序框图的简单应用,通过结果反求输入的值,属于基础题.
      11.C
      【解析】
      求出集合,计算出和,即可得出结论.
      【详解】
      ,,,.
      故选:C.
      本题考查交集和并集的计算,考查计算能力,属于基础题.
      12.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.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.
      【解析】
      作出不等式组所表示的平面区域,将目标函数看作点与可行域的点所构成的直线的斜率,当直线过时,直线的斜率取得最大值,代入点A的坐标可得答案.
      【详解】
      画出二元一次不等式组所表示的平面区域,如下图所示,由得点,
      目标函数表示点与可行域的点所构成的直线的斜率,
      当直线过时,直线的斜率取得最大值,此时的最大值为.
      故答案为:.

      本题考查求目标函数的最值,关键在于明确目标函数的几何意义,属于中档题.
      14.
      【解析】
      由题,得满足题目要求的情况有,①有一个数字4,另外两个数字从1,2,3里面选和②有两个数字4,另外一个数字从1,2,3里面选,由此即可得到本题答案.
      【详解】
      满足题目要求的情况可以分成2大类:①有一个数字4,另外两个数字从1,2,3里面选,一共有种情况;②有两个数字4,另外一个数字从1,2,3里面选,一共有种情况,又从中任意摸取3个小球,有种情况,所以取出的3个小球中数字最大的为4的概率.
      故答案为:
      本题主要考查古典概型与组合的综合问题,考查学生分析问题和解决问题的能力.
      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

      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.
      【解析】
      令直线:,与椭圆方程联立消去得,可设,则,.可知,又,故.三角形周长与三角形内切圆的半径的积是三角形面积的二倍,则内切圆半径,其面积最大值为.故本题应填.
      点睛:圆锥曲线中最值与范围的求法有两种:(1)几何法:若题目的条件和结论能明显体现几何特征及意义,则考虑利用图形性质来解决,这就是几何法.(2)代数法:若题目的条件和结论能体现一种明确的函数,则可首先建立起目标函数,再求这个函数的最值,求函数最值的常用方法有配方法,判别式法,重要不等式及函数的单调性法等.
      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)是,
      【解析】
      (1)设,根据条件可求出的坐标,再利用在椭圆上,代入椭圆方程求出即可;
      (2)设运用勾股定理和点满足椭圆方程,求出,,再利用焦半径公式表示出,进而求出周长为定值.
      【详解】
      (1)设,因为,
      即则,即,
      因为均在上,代入得,解得,所以椭圆的方程为;
      (2)由(1)得,作出示意图,
      设切点为,
      则,
      同理
      即,所以,
      又,
      则的周长,
      所以周长为定值.
      标准方程的求解,椭圆中的定值问题,考查焦半径公式的运用,考查逻辑推理能力和运算求解能力,难度较难.
      18.(1)..(2)
      【解析】
      (1)先求解a,b,消去参数,即得曲线的直角坐标方程;再求解,利用极坐标和直角坐标的互化公式,即得曲线的直角坐标方程;
      (2)由于,可设,,代入曲线直角坐标方程,可得的关系,转化,可得解.
      【详解】
      (1)将及对应的参数,代入
      得,即,
      所以曲线的方程为,为参数,
      所以曲线的直角坐标方程为.
      设圆的半径为R,由题意,圆的极坐标方程为
      (或),
      将点代入,得,即,
      所以曲线的极坐标方程为,
      所以曲线的直角坐标方程为.
      (2)由于,故可设,
      代入曲线直角坐标方程,
      可得,,
      所以

      本题考查了极坐标和直角坐标,参数方程和一般方程的互化以及极坐标的几何意义的应用,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.
      19.(1)证明见解析;(2)
      【解析】
      (1)的中点,连接,,证明四边形是平行四边形可得,故而平面;
      (2)以为原点建立空间坐标系,求出平面的法向量,计算与的夹角的余弦值得出答案.
      【详解】
      (1)证明:取的中点,连接,,
      ,分别是,的中点,
      ,,
      又,,
      ,,
      四边形是平行四边形,,
      又平面,平面,
      平面.
      (2)解:,,
      又,故,
      以为原点,以,,为坐标轴建立空间直角坐标系,
      则,0,,,0,,,2,,,0,,,2,,
      是的中点,是的三等分点,
      ,1,,,,,
      ,,,,0,,,2,,
      设平面的法向量为,,,则,即,
      令可得,,,


      直线与平面所成角的正弦值为.
      本题考查了线面平行的判定,空间向量与直线与平面所成角的计算,属于中档题.
      20.(1)(2)见解析(3)见解析
      【解析】
      试题分析:利用赋值法求出关系,求函数导数,要求函数有两个极值点,只需在内有两个实根,利用一元二次方程的根的分布求出的取值范围,再根据函数图象和极值的大小判断零点的个数.
      试题解析:(Ⅰ)根据题意:令,可得,
      所以,
      经验证,可得当时,对任意,都有,
      所以.
      (Ⅱ)由(Ⅰ)可知,且,
      所以 ,
      令,要使存在两个极值点,,则须有有两个不相等的正数根,所以

      解得或无解,所以的取值范围,可得,
      由题意知 ,
      令 ,则 .
      而当时, ,即,
      所以在上单调递减,
      所以

      即时,.
      (Ⅲ)因为 ,.
      令得,.
      由(Ⅱ)知时,的对称轴,,,所以.
      又,可得,此时,在上单调递减,上单调递增,上单调递减,所以 最多只有三个不同的零点.
      又因为,所以在上递增,即时,恒成立.
      根据(2)可知且,所以,即,所以,使得.
      由,得,又,,
      所以恰有三个不同的零点:,1,.
      综上所述,恰有三个不同的零点.
      【点睛】利用赋值法求出关系,利用函数导数,研究函数的单调性,要求函数有两个极值点,只需在内有两个实根,利用一元二次方程的根的分布求出的取值范围,利用函数的导数研究函数的单调性、极值,再根据函数图象和极值的大小判断零点的个数是近年高考压轴题的热点.
      21.(1)(2)详见解析(3)事件虽然发生概率小,但是发生可能性为0.02,所以认为早期体验用户没有发生变化,详见解析
      【解析】
      (1)由从高校大学生中随机抽取1人,该学生在2021年或2021年之前升级到,结合古典摡型的概率计算公式,即可求解;
      (2)由题意的所有可能值为,利用相互独立事件的概率计算公式,分别求得相应的概率,得到随机变量的分布列,利用期望的公式,即可求解.
      (3)设事件为“从这1000人的样本中随机抽取3人,这三位学生都已签约套餐”,得到七概率为,即可得到结论.
      【详解】
      (1)由题意可知,从高校大学生中随机抽取1人,该学生在2021年或2021年之前升级到的概率估计为样本中早期体验用户和中期跟随用户的频率,即.
      (2)由题意的所有可能值为,
      记事件为“从早期体验用户中随机抽取1人,该学生愿意为升级多支付10元或10元以上”,
      事件为“从中期跟随用户中随机抽取1人,该学生愿意为升级多支付10元或10元以上”,
      由题意可知,事件,相互独立,且,,
      所以,


      所以的分布列为
      故的数学期望.
      (3)设事件为“从这1000人的样本中随机抽取3人,这三位学生都已签约套餐”,那么.
      回答一:事件虽然发生概率小,但是发生可能性为0.02,所以认为早期体验用户没有发生变化.
      回答二:事件发生概率小,所以可以认为早期体验用户人数增加.
      本题主要考查了离散型随机变量的分布列,数学期望的求解及应用,对于求离散型随机变量概率分布列问题首先要清楚离散型随机变量的可能取值,计算得出概率,列出离散型随机变量概率分布列,最后按照数学期望公式计算出数学期望,其中列出离散型随机变量概率分布列及计算数学期望是理科高考数学必考问题.
      22.(1)在犯错误概率不超过的前提下认为“纤维长度与土壤环境有关系”.(2)见解析
      【解析】
      试题分析:(1)可以根据所给表格填出列联表,利用列联表求出,结合所给数据,应用独立性检验知识可作出判断;(2)写出的所有可能取值,并求出对应的概率,可列出分布列并进一步求出的数学期望.试题解析:(Ⅰ)根据已知数据得到如下列联表:
      根据列联表中的数据,可得
      所以,在犯错误概率不超过的前提下认为“纤维长度与土壤环境有关系”.
      (Ⅱ)由表可知在8根中乙地“短纤维”的根数为,
      的可能取值为:1,1,2,3,
      ,,
      ,.
      ∴ 的分布列为:
      ∴ .
      用户分类
      预计升级到的时段
      人数
      早期体验用户
      2019年8月至2019年12月
      270人
      中期跟随用户
      2020年1月至2021年12月
      530人
      后期用户
      2022年1月及以后
      200人
      纤维长度
      甲地(根数)
      3
      4
      4
      5
      4
      乙地(根数)
      1
      1
      2
      11
      6
      甲地
      乙地
      总计
      长纤维
      短纤维
      总计
      1.11
      1.15
      1.125
      1.111
      1.115
      1.111
      2.716
      3.841
      5.124
      6.635
      7.879
      11.828
      0
      1
      2
      0.18
      0.49
      0.33
      甲地
      乙地
      总计
      长纤维
      9
      16
      25
      短纤维
      11
      4
      15
      总计
      21
      21
      41
      1
      1
      2
      3

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