聊城市高唐县2025届高考数学考前最后一卷预测卷含解析
展开 这是一份聊城市高唐县2025届高考数学考前最后一卷预测卷含解析,共15页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,设复数z=,则|z|=,下列不等式正确的是,函数的图象大致为,设i是虚数单位,若复数等内容,欢迎下载使用。
1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
2.答题时请按要求用笔。
3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
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.某几何体的三视图如图所示(单位:cm),则该几何体的体积等于( )cm3
A.B.C.D.
2.《易·系辞上》有“河出图,洛出书”之说,河图、洛书是中华文化,阴阳术数之源,其中河图的排列结构是一、六在后,二、七在前,三、八在左,四、九在右,五、十背中.如图,白圈为阳数,黑点为阴数.若从这10个数中任取3个数,则这3个数中至少有2个阳数且能构成等差数列的概率为( )
A.B.C.D.
3.已知中,角、所对的边分别是,,则“”是“”的( )
A.充分不必要条件B.必要不充分条件
C.既不充分也不必要条件D.充分必要条件
4.抛物线的焦点为,点是上一点,,则( )
A.B.C.D.
5.已知函数,不等式对恒成立,则的取值范围为( )
A.B.C.D.
6.设复数z=,则|z|=( )
A.B. C.D.
7.下列不等式正确的是( )
A.B.
C.D.
8.已知双曲线的中心在原点且一个焦点为,直线与其相交于,两点,若中点的横坐标为,则此双曲线的方程是
A.B.
C.D.
9.函数的图象大致为( )
A.B.
C.D.
10.设i是虚数单位,若复数()是纯虚数,则m的值为( )
A.B.C.1D.3
11.若命题:从有2件正品和2件次品的产品中任选2件得到都是正品的概率为三分之一;命题:在边长为4的正方形内任取一点,则的概率为,则下列命题是真命题的是( )
A. B. C. D.
12.已知,复数,,且为实数,则( )
A.B.C.3D.-3
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.函数的图像如图所示,则该函数的最小正周期为________.
14.已知函数,则不等式的解集为____________.
15.若满足约束条件,则的最大值为__________.
16.如果椭圆的对称轴为坐标轴,短轴的一个端点与两焦点组成一正三角形,焦点在x轴上,且=, 那么椭圆的方程是 .
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)在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数),将曲线上每一点的横坐标变为原来的倍,纵坐标不变,得到曲线,以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,射线与曲线交于点,将射线绕极点逆时针方向旋转交曲线于点.
(1)求曲线的参数方程;
(2)求面积的最大值.
18.(12分)已知椭圆过点,设椭圆的上顶点为,右顶点和右焦点分别为,,且.
(1)求椭圆的标准方程;
(2)设直线交椭圆于,两点,设直线与直线的斜率分别为,,若,试判断直线是否过定点?若过定点,求出该定点的坐标;若不过定点,请说明理由.
19.(12分)已知,其中.
(1)当时,设函数,求函数的极值.
(2)若函数在区间上递增,求的取值范围;
(3)证明:.
20.(12分)如图,在平面直角坐标系中,椭圆的离心率为,且过点.
求椭圆的方程;
已知是椭圆的内接三角形,
①若点为椭圆的上顶点,原点为的垂心,求线段的长;
②若原点为的重心,求原点到直线距离的最小值.
21.(12分)已知数列满足,,其前n项和为.
(1)通过计算,,,猜想并证明数列的通项公式;
(2)设数列满足,,,若数列是单调递减数列,求常数t的取值范围.
22.(10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
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.D
【解析】
解:根据几何体的三视图知,该几何体是三棱柱与半圆柱体的组合体,
结合图中数据,计算它的体积为:
V=V三棱柱+V半圆柱=×2×2×1+•π•12×1=(6+1.5π)cm1.
故答案为6+1.5π.
点睛:根据几何体的三视图知该几何体是三棱柱与半圆柱体的组合体,结合图中数据计算它的体积即可.
2.C
【解析】
先根据组合数计算出所有的情况数,再根据“3个数中至少有2个阳数且能构成等差数列”列举得到满足条件的情况,由此可求解出对应的概率.
【详解】
所有的情况数有:种,
3个数中至少有2个阳数且能构成等差数列的情况有:
,共种,
所以目标事件的概率.
故选:C.
本题考查概率与等差数列的综合,涉及到背景文化知识,难度一般.求解该类问题可通过古典概型的概率求解方法进行分析;当情况数较多时,可考虑用排列数、组合数去计算.
3.D
【解析】
由大边对大角定理结合充分条件和必要条件的定义判断即可.
【详解】
中,角、所对的边分别是、,由大边对大角定理知“”“”,
“”“”.
因此,“” 是“”的充分必要条件.
故选:D.
本题考查充分条件、必要条件的判断,考查三角形的性质等基础知识,考查逻辑推理能力,是基础题.
4.B
【解析】
根据抛物线定义得,即可解得结果.
【详解】
因为,所以.
故选B
本题考查抛物线定义,考查基本分析求解能力,属基础题.
5.C
【解析】
确定函数为奇函数,且单调递减,不等式转化为,利用双勾函数单调性求最值得到答案.
【详解】
是奇函数,
,
易知均为减函数,故且在上单调递减,
不等式,即,
结合函数的单调性可得,即,
设,,故单调递减,故,
当,即时取最大值,所以.
故选:.
本题考查了根据函数单调性和奇偶性解不等式,参数分离求最值是解题的关键.
6.D
【解析】
先用复数的除法运算将复数化简,然后用模长公式求模长.
【详解】
解:z====﹣﹣,
则|z|====.
故选:D.
本题考查复数的基本概念和基本运算,属于基础题.
7.D
【解析】
根据,利用排除法,即可求解.
【详解】
由,
可排除A、B、C选项,
又由,
所以.
故选D.
本题主要考查了三角函数的图象与性质,以及对数的比较大小问题,其中解答熟记三角函数与对数函数的性质是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.
8.D
【解析】
根据点差法得,再根据焦点坐标得,解方程组得,,即得结果.
【详解】
设双曲线的方程为,由题意可得,设,,则的中点为,由且,得 , ,即,联立,解得,,故所求双曲线的方程为.故选D.
本题主要考查利用点差法求双曲线标准方程,考查基本求解能力,属于中档题.
9.A
【解析】
用偶函数的图象关于轴对称排除,用排除,用排除.故只能选.
【详解】
因为 ,
所以函数为偶函数,图象关于轴对称,故可以排除;
因为,故排除,
因为由图象知,排除.
故选:A
本题考查了根据函数的性质,辨析函数的图像,排除法,属于中档题.
10.A
【解析】
根据复数除法运算化简,结合纯虚数定义即可求得m的值.
【详解】
由复数的除法运算化简可得
,
因为是纯虚数,所以,
∴,
故选:A.
本题考查了复数的概念和除法运算,属于基础题.
11.B
【解析】因为从有2件正品和2件次品的产品中任选2件得到都是正品的概率为,即命题是错误,则是正确的;在边长为4的正方形内任取一点,若的概率为,即命题是正确的,故由符合命题的真假的判定规则可得答案 是正确的,应选答案B。
点睛:本题将古典型概率公式、几何型概率公式与命题的真假(含或、且、非等连接词)的命题构成的复合命题的真假的判定有机地整合在一起,旨在考查命题真假的判定及古典概型的特征与计算公式的运用、几何概型的特征与计算公式的运用等知识与方法的综合运用,以及分析问题 解决问题的能力。
12.B
【解析】
把和 代入再由复数代数形式的乘法运算化简,利用虚部为0求得m值.
【详解】
因为为实数,所以,解得.
本题考查复数的概念,考查运算求解能力.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
根据图象利用,先求出的值,结合求出,然后利用周期公式进行求解即可.
【详解】
解:由,得,
,,
则,
,
,即,
则函数的最小正周期,
故答案为:8
本题主要考查三角函数周期的求解,结合图象求出函数的解析式是解决本题的关键.
14.
【解析】
,,分类讨论即可.
【详解】
由已知,,,
若,则或
解得或,所以不等式的解集为.
故答案为:
本题考查分段函数的应用,涉及到解一元二次不等式,考查学生的计算能力,是一道中档题.
15.4
【解析】
作出可行域如图所示:
由,解得.
目标函数,即为,平移斜率为-1的直线,经过点时,.
16.
【解析】
由题意可设椭圆方程为:
∵短轴的一个端点与两焦点组成一正三角形,焦点在轴上
∴
又,
∴,
∴椭圆的方程为,
故答案为.
考点:椭圆的标准方程,解三角形以及解方程组的相关知识.
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)(为参数);(2).
【解析】
(1)根据伸缩变换结合曲线的参数方程可得出曲线的参数方程;
(2)将曲线的方程化为普通方程,然后化为极坐标方程,设点的极坐标为,点的极坐标为,将这两点的极坐标代入椭圆的极坐标方程,得出和关于的表达式,然后利用三角恒等变换思想即可求出面积的最大值.
【详解】
(1)由于曲线的参数方程为(为参数),
将曲线上每一点的横坐标变为原来的倍,纵坐标不变,得到曲线,
则曲线的参数方程为(为参数);
(2)将曲线的参数方程化为普通方程得,
化为极坐标方程得,即,
设点的极坐标为,点的极坐标为,
将这两点的极坐标代入椭圆的极坐标方程得,,
的面积为,
当时,的面积取到最大值.
本题考查参数方程、极坐标方程与普通方程的互化,考查了伸缩变换,同时也考查了利用极坐标方程求解三角形面积的最值问题,要熟悉极坐标方程所适用的基本类型,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.
18.(1) (2)直线过定点,该定点的坐标为.
【解析】
(1)因为椭圆过点,所以 ①,
设为坐标原点,因为,所以,又,所以 ②,
将①②联立解得(负值舍去),所以椭圆的标准方程为.
(2)由(1)可知,设,.
将代入,消去可得,
则,,,
所以
,
所以,此时,所以,
此时直线的方程为,即,
令,可得,所以直线过定点,该定点的坐标为.
19.(1)极大值,无极小值;(2).(3)见解析
【解析】
(1)先求导,根据导数和函数极值的关系即可求出;
(2)先求导,再函数在区间上递增,分离参数,构造函数,求出函数的最值,问题得以解决;
(3)取得到,取,可得
,累加和根据对数的运算性和放缩法即可证明.
【详解】
解:(1)当时,设函数,则
令,解得
当时,,当时,
所以在上单调递增,在上单调递减
所以当时,函数取得极大值,即极大值为,无极小值;
(2)因为,
所以,
因为在区间上递增,
所以在上恒成立,
所以在区间上恒成立.
当时,在区间上恒成立,
当时,,
设,则在区间上恒成立.
所以在单调递增,则,
所以,即
综上所述.
(3)由(2)可知当时,函数在区间上递增,
所以,即,
取,则
.
所以
所以
此题考查了参数的取值范围以及恒成立的问题,以及不等式的证明,构造函数是关键,属于较难题.
20.;①;②.
【解析】
根据题意列出方程组求解即可;
①由原点为的垂心可得,轴,设,则,,根据求出线段的长;
②设中点为,直线与椭圆交于,两点,为的重心,则,设:,,,则,当斜率不存在时,则到直线的距离为1,,由,则,,,得出,根据求解即可.
【详解】
解:设焦距为,由题意知:,
因此,椭圆的方程为:;
①由题意知:,故轴,设,则,,
,解得:或,
,不重合,故,,故;
②设中点为,直线与椭圆交于,两点,
为的重心,则,
当斜率不存在时,则到直线的距离为1;
设:,,,则
,
,则
,
则:,,代入式子得:
,
设到直线的距离为,则
时,;
综上,原点到直线距离的最小值为.
本题考查椭圆的方程的知识点,结合运用向量,韦达定理和点到直线的距离的知识,属于难题.
21.(1),证明见解析;(2)
【解析】
(1)首先利用赋值法求出的值,进一步利用定义求出数列的通项公式;(2)首先利用叠乘法求出数列的通项公式,进一步利用数列的单调性和基本不等式的应用求出参数的范围.
【详解】
(1)数列满足,,其前项和为.
所以,,
则,,,
所以猜想得:.
证明:由于,
所以,
则:(常数),
所以数列是首项为1,公差为的等差数列.
所以,整理得.
(2)数列满足,,
所以,
则,
所以.则,
所以,
所以,整理得,
由于,所以,即.
本题考查的知识要点:数列的通项公式的求法及应用,叠乘法的应用,函数的单调性在数列中的应用,基本不等式的应用,主要考察学生的运算能力和转换能力,属于中档题型.
22.(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.
1
-
0
+
极小值
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