洪湖市2025年高三压轴卷数学试卷含解析
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这是一份洪湖市2025年高三压轴卷数学试卷含解析,共58页。试卷主要包含了若集合,,则等内容,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.已知集合,,则等于( )
A.B.C.D.
2.若的二项展开式中的系数是40,则正整数的值为( )
A.4B.5C.6D.7
3.阅读名著,品味人生,是中华民族的优良传统.学生李华计划在高一年级每周星期一至星期五的每天阅读半个小时中国四大名著:《红楼梦》、《三国演义》、《水浒传》及《西游记》,其中每天阅读一种,每种至少阅读一次,则每周不同的阅读计划共有( )
A.120种B.240种C.480种D.600种
4.如图所示,矩形的对角线相交于点,为的中点,若,则等于( ).
A.B.C.D.
5.2020年是脱贫攻坚决战决胜之年,某市为早日实现目标,现将甲、乙、丙、丁4名干部派遺到、、三个贫困县扶贫,要求每个贫困县至少分到一人,则甲被派遣到县的分法有( )
A.6种B.12种C.24种D.36种
6.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
7.过点的直线与曲线交于两点,若,则直线的斜率为( )
A.B.
C.或D.或
8.已知分别为双曲线的左、右焦点,点是其一条渐近线上一点,且以为直径的圆经过点,若的面积为,则双曲线的离心率为( )
A.B.C.D.
9.若集合,,则( )
A.B.C.D.
10.在中,,,,为的外心,若,,,则( )
A.B.C.D.
11.如图,在平面四边形中,满足,且,沿着把折起,使点到达点的位置,且使,则三棱锥体积的最大值为( )
A.12B.C.D.
12.已知椭圆的焦点分别为,,其中焦点与抛物线的焦点重合,且椭圆与抛物线的两个交点连线正好过点,则椭圆的离心率为( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.运行下面的算法伪代码,输出的结果为_____.
14.设实数满足约束条件,则的最大值为______.
15.角的顶点在坐标原点,始边与轴的非负半轴重合,终边经过点,则的值是 .
16.已知向量,,,若,则______.
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)在数列中,,
(1)求数列的通项公式;
(2)若存在,使得成立,求实数的最小值
18.(12分)选修4-4:坐标系与参数方程
已知曲线的参数方程是(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,曲线的极坐标方程是.
(1)写出的极坐标方程和的直角坐标方程;
(2)已知点、的极坐标分别为和,直线与曲线相交于,两点,射线与曲线相交于点,射线与曲线相交于点,求的值.
19.(12分)在直角坐标系中,直线的参数方程是为参数),曲线的参数方程是为参数),以为极点,轴的非负半轴为极轴建立极坐标系.
(1)求直线和曲线的极坐标方程;
(2)已知射线与曲线交于两点,射线与直线交于点,若的面积为1,求的值和弦长.
20.(12分)已知函数,函数,其中,是的一个极值点,且.
(1)讨论的单调性
(2)求实数和a的值
(3)证明
21.(12分)如图,在四棱锥中,底面,,,,为的中点,是上的点.
(1)若平面,证明:平面.
(2)求二面角的余弦值.
22.(10分) [选修4-5:不等式选讲]
设函数.
(1)求不等式的解集;
(2)已知关于的不等式在上有解,求实数的取值范围.
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】
进行交集的运算即可.
【详解】
,1,2,,,
,1,.
故选:.
本题主要考查了列举法、描述法的定义,考查了交集的定义及运算,考查了计算能力,属于基础题.
2.B
【解析】
先化简的二项展开式中第项,然后直接求解即可
【详解】
的二项展开式中第项.令,则,∴,∴(舍)或.
本题考查二项展开式问题,属于基础题
3.B
【解析】
首先将五天进行分组,再对名著进行分配,根据分步乘法计数原理求得结果.
【详解】
将周一至周五分为组,每组至少天,共有:种分组方法;
将四大名著安排到组中,每组种名著,共有:种分配方法;
由分步乘法计数原理可得不同的阅读计划共有:种
本题正确选项:
本题考查排列组合中的分组分配问题,涉及到分步乘法计数原理的应用,易错点是忽略分组中涉及到的平均分组问题.
4.A
【解析】
由平面向量基本定理,化简得,所以,即可求解,得到答案.
【详解】
由平面向量基本定理,化简
,所以,即,
故选A.
本题主要考查了平面向量基本定理的应用,其中解答熟记平面向量的基本定理,化简得到是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,数基础题.
5.B
【解析】
分成甲单独到县和甲与另一人一同到县两种情况进行分类讨论,由此求得甲被派遣到县的分法数.
【详解】
如果甲单独到县,则方法数有种.
如果甲与另一人一同到县,则方法数有种.
故总的方法数有种.
故选:B
本小题主要考查简答排列组合的计算,属于基础题.
6.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.
7.A
【解析】
利用切割线定理求得,利用勾股定理求得圆心到弦的距离,从而求得,结合,求得直线的倾斜角为,进而求得的斜率.
【详解】
曲线为圆的上半部分,圆心为,半径为.
设与曲线相切于点,
则
所以
到弦的距离为,,所以,由于,所以直线的倾斜角为,斜率为.
故选:A
本小题主要考查直线和圆的位置关系,考查数形结合的数学思想方法,属于中档题.
8.B
【解析】
根据题意,设点在第一象限,求出此坐标,再利用三角形的面积即可得到结论.
【详解】
由题意,设点在第一象限,双曲线的一条渐近线方程为,
所以,,
又以为直径的圆经过点,则,即,解得,,
所以,,即,即,
所以,双曲线的离心率为.
故选:B.
本题主要考查双曲线的离心率,解决本题的关键在于求出与的关系,属于基础题.
9.A
【解析】
用转化的思想求出中不等式的解集,再利用并集的定义求解即可.
【详解】
解:由集合,解得,
则
故选:.
本题考查了并集及其运算,分式不等式的解法,熟练掌握并集的定义是解本题的关键.属于基础题.
10.B
【解析】
首先根据题中条件和三角形中几何关系求出,,即可求出的值.
【详解】
如图所示过做三角形三边的垂线,垂足分别为,,,
过分别做,的平行线,,
由题知,
则外接圆半径,
因为,所以,
又因为,所以,,
由题可知,
所以,,
所以.
故选:D.
本题主要考查了三角形外心的性质,正弦定理,平面向量分解定理,属于一般题.
11.C
【解析】
过作于,连接,易知,,从而可证平面,进而可知,当最大时,取得最大值,取的中点,可得,再由,求出的最大值即可.
【详解】
在和中,,所以,则,
过作于,连接,显然,则,且,
又因为,所以平面,
所以,
当最大时,取得最大值,取的中点,则,
所以,
因为,所以点在以为焦点的椭圆上(不在左右顶点),其中长轴长为10,焦距长为8,
所以的最大值为椭圆的短轴长的一半,故最大值为,
所以最大值为,故的最大值为.
故选:C.
本题考查三棱锥体积的最大值,考查学生的空间想象能力与计算求解能力,属于中档题.
12.B
【解析】
根据题意可得易知,且,解方程可得,再利用即可求解.
【详解】
易知,且
故有,则
故选:B
本题考查了椭圆的几何性质、抛物线的几何性质,考查了学生的计算能力,属于中档题
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
模拟程序的运行过程知该程序运行后计算并输出的值,用裂项相消法求和即可.
【详解】
模拟程序的运行过程知,该程序运行后执行:
.
故答案为:
本题考查算法语句中的循环语句和裂项相消法求和;掌握循环体执行的次数是求解本题的关键;属于基础题.
14.
【解析】
试题分析:作出不等式组所表示的平面区域如图,当直线过点时,最大,且
考点:线性规划.
15.
【解析】
试题分析:由三角函数定义知,又由诱导公式知,所以答案应填:.
考点:1、三角函数定义;2、诱导公式.
16.-1
【解析】
由向量垂直得向量的数量积为0,根据数量积的坐标运算可得结论.
【详解】
由已知,∵,∴,.
故答案为:-1.
本题考查向量垂直的坐标运算.掌握向量垂直与数量积的关系是解题关键.
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)由得,两式相减可得是从第二项开始的等比数列,由此即可求出答案;
(2),分类讨论,当时,,作商法可得数列为递增数列,由此可得答案,
【详解】
解:(1)因为,,
两式相减得:,即,
是从第二项开始的等比数列,
∵
∴,则,
;
(2),
当时,;
当时,
设递增,
,
所以实数的最小值.
本题主要考查地推数列的应用,属于中档题.
18.(1)线的普通方程为,曲线的直角坐标方程为;(2).
【解析】
试题分析:(1)(1)利用cs2θ+sin2θ=1,即可曲线C1的参数方程化为普通方程,进而利用即可化为极坐标方程,同理可得曲线C2的直角坐标方程;
(2)由过的圆心,得得,设,,代入中即可得解.
试题解析:
(1)曲线的普通方程为,化成极坐标方程为
曲线的直角坐标方程为
(2)在直角坐标系下,,,
恰好过的圆心,
∴由得 ,是椭圆上的两点,
在极坐标下,设,分别代入中,
有和
∴,
则,即
19.(1),;(2) .
【解析】
(1)先把直线和曲线的参数方程化成普通方程,再化成极坐标方程;
(2)联立极坐标方程,根据极径的几何意义可得,再由面积可解得极角,从而可得.
【详解】
(1)直线的参数方程是为参数),
消去参数得直角坐标方程为:.
转换为极坐标方程为:,即.
曲线的参数方程是(为参数),
转换为直角坐标方程为:,
化为一般式得
化为极坐标方程为:.
(2)由于,得,.
所以,
所以,
由于,所以,
所以.
本题主要考查参数方程与普通方程的互化、直角坐标方程与极坐标方程的互化,熟记公式即可,属于常考题型.
20.(1)在区间单调递增;(2);(3)证明见解析.
【解析】
(1)求出,在定义域内,再次求导,可得在区间上恒成立,从而可得结论;(2)由,可得,由可得,联立解方程组可得结果;(3)由(1)知在区间单调递增,可证明,取,可得,而,利用裂项相消法,结合放缩法可得结果.
【详解】
(1)由已知可得函数的定义域为,且,
令,则有,由,可得,
可知当x变化时,的变化情况如下表:
,即,可得在区间单调递增;
(2)由已知可得函数的定义域为,且,
由已知得,即,①
由可得,,②
联立①②,消去a,可得,③
令,则,
由(1)知,,故,在区间单调递增,
注意到,所以方程③有唯一解,代入①,可得,
;
(3)证明:由(1)知在区间单调递增,
故当时,,,
可得在区间单调递增,
因此,当时,,即,亦即,
这时,故可得,取,
可得,而,
故
.
本题主要考查利用导数研究函数的单调性以及不等式的证明,属于难题.不等式证明问题是近年高考命题的热点,利用导数证明不等主要方法有两个,一是比较简单的不等式证明,不等式两边作差构造函数,利用导数研究函数的单调性,求出函数的最值即可;二是较为综合的不等式证明,要观察不等式特点,结合已解答的问题把要证的不等式变形,并运用已证结论先行放缩,然后再化简或者进一步利用导数证明.
21.(1)证明见解析(2)
【解析】
(1)因为,利用线面平行的判定定理可证出平面,利用点线面的位置关系,得出和,由于底面,利用线面垂直的性质,得出
,且,最后结合线面垂直的判定定理得出平面,即可证出平面.
(2)由(1)可知,,两两垂直,建立空间直角坐标系,标出点坐标,运用空间向量坐标运算求出所需向量,分别求出平面和平面的法向量,最后利用空间二面角公式,即可求出的余弦值.
【详解】
(1)证明:因为,平面,平面,
所以平面,
因为平面,平面,所以可设平面平面,
又因为平面,所以.
因为平面,平面,
所以,从而得.
因为底面,所以.
因为,所以.
因为,所以平面.
综上,平面.
(2)解:由(1)可得,,两两垂直,以为原点,,,所在
直线分别为,,轴,建立如图所示的空间直角坐标系.
因为,所以,
则,,,,
所以,,,.
设是平面的法向量,
由取
取,得.
设是平面的法向量,
由得
取,得,
所以,
即的余弦值为.
本题考查线面垂直的判定和空间二面角的计算,还运用线面平行的性质、线面垂直的判定定理、点线面的位置关系、空间向量的坐标运算等,同时考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力.
22. (1) (2)
【解析】
(1)零点分段去绝对值解不等式即可(2)由题在上有解,去绝对值分离变量a即可.
【详解】
(1)不等式,即
等价于 或或
解得 ,
所以原不等式的解集为;
(2)当时,不等式,即,
所以在上有解
即在上有解,
所以,.
本题考查绝对值不等式解法,不等式有解求参数,熟记零点分段,熟练处理不等式有解问题是关键,是中档题.
1
-
0
+
极小值
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