辽宁省鞍山市铁西区2025届高考临考冲刺数学试卷含解析
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这是一份辽宁省鞍山市铁西区2025届高考临考冲刺数学试卷含解析,共15页。试卷主要包含了设集合,则,设复数满足为虚数单位),则,已知全集,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.如图,在三棱柱中,底面为正三角形,侧棱垂直底面,.若分别是棱上的点,且,,则异面直线与所成角的余弦值为( )
A.B.C.D.
2.已知,则的值构成的集合是( )
A.B.C.D.
3.若复数z满足,则复数z在复平面内对应的点在( )
A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
4.斜率为1的直线l与椭圆相交于A、B两点,则的最大值为
A.2B.C.D.
5.已知,,是平面内三个单位向量,若,则的最小值( )
A.B.C.D.5
6.设集合,则 ( )
A.B.
C.D.
7.设复数满足为虚数单位),则( )
A.B.C.D.
8.已知全集,集合,,则( )
A.B.C.D.
9.2019年末,武汉出现新型冠状病毒肺炎()疫情,并快速席卷我国其他地区,传播速度很快.因这种病毒是以前从未在人体中发现的冠状病毒新毒株,所以目前没有特异治疗方法,防控难度很大.武汉市出现疫情最早,感染人员最多,防控压力最大,武汉市从2月7日起举全市之力入户上门排查确诊的新冠肺炎患者、疑似的新冠肺炎患者、无法明确排除新冠肺炎的发热患者和与确诊患者的密切接触者等“四类”人员,强化网格化管理,不落一户、不漏一人.在排查期间,一户6口之家被确认为“与确诊患者的密切接触者”,这种情况下医护人员要对其家庭成员随机地逐一进行“核糖核酸”检测,若出现阳性,则该家庭为“感染高危户”.设该家庭每个成员检测呈阳性的概率均为()且相互独立,该家庭至少检测了5个人才能确定为“感染高危户”的概率为,当时,最大,则( )
A.B.C.D.
10.已知双曲线的一个焦点为,且与双曲线的渐近线相同,则双曲线的标准方程为( )
A.B.C.D.
11.点为棱长是2的正方体的内切球球面上的动点,点为的中点,若满足,则动点的轨迹的长度为( )
A.B.C.D.
12.已知定义在上的函数,,,,则,,的大小关系为( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.根据如图所示的伪代码,若输入的的值为2,则输出的的值为____________.
14.已知圆C:经过抛物线E:的焦点,则抛物线E的准线与圆C相交所得弦长是__________.
15.设,分别是定义在上的奇函数和偶函数,且,则_________
16.已知集合,.若,则实数a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)已知函数.
(1)若恒成立,求的取值范围;
(2)设函数的极值点为,当变化时,点构成曲线,证明:过原点的任意直线与曲线有且仅有一个公共点.
18.(12分)已知△ABC三内角A、B、C所对边的长分别为a,b,c,且3sin2A+3sin2B=4sinAsinB+3sin2C.
(1)求csC的值;
(2)若a=3,c,求△ABC的面积.
19.(12分)已知正实数满足 .
(1)求 的最小值.
(2)证明:
20.(12分)运输一批海鲜,可在汽车、火车、飞机三种运输工具中选择,它们的速度分别为60千米/小时、120千米/小时、600千米/小时,每千米的运费分别为20元、10元、50元.这批海鲜在运输过程中每小时的损耗为m元(),运输的路程为S(千米).设用汽车、火车、飞机三种运输工具运输时各自的总费用(包括运费和损耗费)分别为(元)、(元)、(元).
(1)请分别写出、、的表达式;
(2)试确定使用哪种运输工具总费用最省.
21.(12分)已知直线与椭圆恰有一个公共点,与圆相交于两点.
(I)求与的关系式;
(II)点与点关于坐标原点对称.若当时,的面积取到最大值,求椭圆的离心率.
22.(10分)已知,函数的最小值为1.
(1)证明:.
(2)若恒成立,求实数的最大值.
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】
建立空间直角坐标系,利用向量法计算出异面直线与所成角的余弦值.
【详解】
依题意三棱柱底面是正三角形且侧棱垂直于底面.设的中点为,建立空间直角坐标系如下图所示.所以,所以.所以异面直线与所成角的余弦值为.
故选:B
本小题主要考查异面直线所成的角的求法,属于中档题.
2.C
【解析】
对分奇数、偶数进行讨论,利用诱导公式化简可得.
【详解】
为偶数时,;为奇数时,,则的值构成的集合为.
本题考查三角式的化简,诱导公式,分类讨论,属于基本题.
3.A
【解析】
化简复数,求得,得到复数在复平面对应点的坐标,即可求解.
【详解】
由题意,复数z满足,可得,
所以复数在复平面内对应点的坐标为位于第一象限
故选:A.
本题主要考查了复数的运算,以及复数的几何表示方法,其中解答中熟记复数的运算法则,结合复数的表示方法求解是解答的关键,着重考查了推理与计算能力,属于基础题.
4.C
【解析】
设出直线的方程,代入椭圆方程中消去y,根据判别式大于0求得t的范围,进而利用弦长公式求得|AB|的表达式,利用t的范围求得|AB|的最大值.
【详解】
解:设直线l的方程为y=x+t,代入y2=1,消去y得x2+2tx+t2﹣1=0,
由题意得△=(2t)2﹣1(t2﹣1)>0,即t2<1.
弦长|AB|=4.
故选:C.
本题主要考查了椭圆的应用,直线与椭圆的关系.常需要把直线与椭圆方程联立,利用韦达定理,判别式找到解决问题的突破口.
5.A
【解析】
由于,且为单位向量,所以可令,,再设出单位向量的坐标,再将坐标代入中,利用两点间的距离的几何意义可求出结果.
【详解】
解:设,,,则,从而
,等号可取到.
故选:A
此题考查的是平面向量的坐标、模的运算,利用整体代换,再结合距离公式求解,属于难题.
6.B
【解析】
直接进行集合的并集、交集的运算即可.
【详解】
解:;
∴.
故选:B.
本题主要考查集合描述法、列举法的定义,以及交集、并集的运算,是基础题.
7.B
【解析】
易得,分子分母同乘以分母的共轭复数即可.
【详解】
由已知,,所以.
故选:B.
本题考查复数的乘法、除法运算,考查学生的基本计算能力,是一道容易题.
8.B
【解析】
直接利用集合的基本运算求解即可.
【详解】
解:全集,集合,,
则,
故选:.
本题考查集合的基本运算,属于基础题.
9.A
【解析】
根据题意分别求出事件A:检测5个人确定为“感染高危户”发生的概率和事件B:检测6个人确定为“感染高危户”发生的概率,即可得出的表达式,再根据基本不等式即可求出.
【详解】
设事件A:检测5个人确定为“感染高危户”,
事件B:检测6个人确定为“感染高危户”,
∴,.
即
设,则
∴
当且仅当即时取等号,即.
故选:A.
本题主要考查概率的计算,涉及相互独立事件同时发生的概率公式的应用,互斥事件概率加法公式的应用,以及基本不等式的应用,解题关键是对题意的理解和事件的分解,意在考查学生的数学运算能力和数学建模能力,属于较难题.
10.B
【解析】
根据焦点所在坐标轴和渐近线方程设出双曲线的标准方程,结合焦点坐标求解.
【详解】
∵双曲线与的渐近线相同,且焦点在轴上,
∴可设双曲线的方程为,一个焦点为,
∴,∴,故的标准方程为.
故选:B
此题考查根据双曲线的渐近线和焦点求解双曲线的标准方程,易错点在于漏掉考虑焦点所在坐标轴导致方程形式出错.
11.C
【解析】
设的中点为,利用正方形和正方体的性质,结合线面垂直的判定定理可以证明出平面,这样可以确定动点的轨迹,最后求出动点的轨迹的长度.
【详解】
设的中点为,连接,因此有,而,而平面,,因此有平面,所以动点的轨迹平面与正方体的内切球的交线. 正方体的棱长为2,所以内切球的半径为,建立如下图所示的以为坐标原点的空间直角坐标系:
因此有,设平面的法向量为,所以有
,因此到平面的距离为:,所以截面圆的半径为:,因此动点的轨迹的长度为.
故选:C
本题考查了线面垂直的判定定理的应用,考查了立体几何中轨迹问题,考查了球截面的性质,考查了空间想象能力和数学运算能力.
12.D
【解析】
先判断函数在时的单调性,可以判断出函数是奇函数,利用奇函数的性质可以得到,比较三个数的大小,然后根据函数在时的单调性,比较出三个数的大小.
【详解】
当时,,函数在时,是增函数.因为,所以函数是奇函数,所以有,因为,函数在时,是增函数,所以,故本题选D.
本题考查了利用函数的单调性判断函数值大小问题,判断出函数的奇偶性、单调性是解题的关键.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
满足条件执行,否则执行.
【详解】
本题实质是求分段函数在处的函数值,当时,.
故答案为:1
本题考查条件语句的应用,此类题要做到读懂算法语句,本题是一道容易题.
14.
【解析】
求出抛物线的焦点坐标,代入圆的方程,求出的值,再求出准线方程,利用点到直线的距离公式,求出弦心距,利用勾股定理可以求出弦长的一半,进而求出弦长.
【详解】
抛物线E: 的准线为,焦点为(0,1),把焦点的坐标代入圆的方程中,得,所以圆心的坐标为,半径为5,则圆心到准线的距离为1,
所以弦长.
本题考查了抛物线的准线、圆的弦长公式.
15.1
【解析】
令,结合函数的奇偶性,求得,即可求解的值,得到答案.
【详解】
由题意,函数分别是上的奇函数和偶函数,且,
令,可得,
所以.
故答案为:1.
本题主要考查了函数奇偶性的应用,其中解答中熟记函数的奇偶性,合理赋值求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.
16.9
【解析】
根据集合交集的定义即得.
【详解】
集合,,,
,则a的值是9.
故答案为:9
本题考查集合的交集,是基础题.
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);(2)证明见解析
【解析】
(1)由恒成立,可得恒成立,进而构造函数,求导可判断出的单调性,进而可求出的最小值,令即可;
(2)由,可知存在唯一的,使得,则,,进而可得,即曲线的方程为,进而只需证明对任意,方程有唯一解,然后构造函数,分、和三种情况,分别证明函数在上有唯一的零点,即可证明结论成立.
【详解】
(1)由题意,可知,由恒成立,可得恒成立.
令,则.
令,则,
,,
在上单调递增,又,
时,;时,,
即时,;时,,
时,单调递减;时,单调递增,
时,取最小值,
.
(2)证明:由,令,
由,结合二次函数性质可知,存在唯一的,使得,故存在唯一的极值点,则,,
,
曲线的方程为.
故只需证明对任意,方程有唯一解.
令,则,
①当时,恒成立,在上单调递增.
,,
,存在满足时,使得.
又单调递增,所以为唯一解.
②当时,二次函数,满足,
则恒成立,在上单调递增.
,,
存在使得,
又在上单调递增,为唯一解.
③当时,二次函数,满足,
此时有两个不同的解,不妨设,
,,
列表如下:
由表可知,当时,的极大值为.
,,
,,
,.
.
下面来证明,
构造函数,则,
当时,,此时单调递增,
,
时,,,
故成立.
,
存在,使得.
又在单调递增,为唯一解.
所以,对任意,方程有唯一解,即过原点任意的直线与曲线有且仅有一个公共点.
本题考查利用导数研究函数单调性的应用,考查不等式恒成立问题,考查利用单调性研究图象交点问题,考查学生的计算求解能力与推理论证能力,属于难题.
18.(1);(2)或.
【解析】
(1)利用正弦定理对已知代数式化简,根据余弦定理求解余弦值;
(2)根据余弦定理求出b=1或b=3,结合面积公式求解.
【详解】
(1)已知等式3sin2A+3sin2B=4sinAsinB+3sin2C,利用正弦定理化简得:3a2+3b2﹣3c2=4ab,即a2+b2﹣c2ab,
∴csC;
(2)把a=3,c,代入3a2+3b2﹣3c2=4ab得:b=1或b=3,
∵csC,C为三角形内角,
∴sinC,
∴S△ABCabsinC3×bb,
则△ABC的面积为或.
此题考查利用正余弦定理求解三角形,关键在于熟练掌握正弦定理进行边角互化,利用余弦定理求解边长,根据面积公式求解面积.
19.(1);(2)见解析
【解析】
(1)利用乘“1”法,结合基本不等式求得结果.
(2)直接利用基本不等式及乘“1”法,证明即可.
【详解】
(1)因为 ,所以
因为 ,所以 (当且仅当 ,即 时等号成立),
所以
(2)证明:
因为 ,所以
故 (当且仅当 时,等号成立)
本题考查了基本不等式的应用,考查了乘“1”法的技巧,考查了推理论证能力,属于中档题.
20.(1),,.
(2)当时,此时选择火车运输费最省;
当时,此时选择飞机运输费用最省;
当时,此时选择火车或飞机运输费用最省.
【解析】
(1)将运费和损耗费相加得出总费用的表达式.
(2)作差比较、的大小关系得出结论.
【详解】
(1),
,.
(2),
故,
恒成立,故只需比较与的大小关系即可,
令,
故当,即时,
,即,此时选择火车运输费最省,
当,即时,
,即,此时选择飞机运输费用最省.
当,即时,
,,
此时选择火车或飞机运输费用最省.
本题考查了常见函数的模型,考查了分类讨论的思想,属于基础题.
21.(Ⅰ)(II)
【解析】
(I)联立直线与椭圆的方程,根据判别式等于0,即可求出结果;
(Ⅱ)因点与点关于坐标原点对称,可得的面积是的面积的两倍,再由当时,的面积取到最大值,可得,进而可得原点到直线的距离,再由点到直线的距离公式,以及(I)的结果,即可求解.
【详解】
(I)由,得,
则
化简整理,得;
(Ⅱ)因点与点关于坐标原点对称,故的面积是的面积的两倍.
所以当时,的面积取到最大值,此时,
从而原点到直线的距离,
又,故.
再由(I),得,则.
又,故,即,
从而,即.
本题主要考查直线与椭圆的位置关系,以及椭圆的简单性质,通常需要联立直线与椭圆方程,结合韦达定理、判别式等求解,属于中档试题.
22.(1)2;(2)
【解析】
分析:(1)将转化为分段函数,求函数的最小值
(2)分离参数,利用基本不等式证明即可.
详解:(Ⅰ)证明:
,显然在上单调递减,在上单调递增,
所以的最小值为,即.
(Ⅱ)因为恒成立,所以恒成立,
当且仅当时,取得最小值,
所以,即实数的最大值为.
点睛:本题主要考查含两个绝对值的函数的最值和不等式的应用,第二问恒成立问题分离参数,利用基本不等式求解很关键,属于中档题.
0
0
↗
极大值
↘
极小值
↗
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