云南省曲靖市富源县2025年高考适应性考试数学试卷含解析
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这是一份云南省曲靖市富源县2025年高考适应性考试数学试卷含解析,共15页。试卷主要包含了集合,,则,函数的对称轴不可能为等内容,欢迎下载使用。
1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.
2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
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.函数在的图象大致为( )
A.B.
C.D.
2.甲在微信群中发了一个6元“拼手气”红包,被乙、丙、丁三人抢完,若三人均领到整数元,且每人至少领到1元,则乙获得“最佳手气”(即乙领到的钱数多于其他任何人)的概率是( )
A.B.C.D.
3.中国古代中的“礼、乐、射、御、书、数”合称“六艺”.“礼”,主要指德育;“乐”,主要指美育;“射”和“御”,就是体育和劳动;“书”,指各种历史文化知识;“数”,指数学.某校国学社团开展“六艺”课程讲座活动,每艺安排一节,连排六节,一天课程讲座排课有如下要求:“数”必须排在第三节,且“射”和“御”两门课程相邻排课,则“六艺”课程讲座不同的排课顺序共有( )
A.12种B.24种C.36种D.48种
4.已知复数,(为虚数单位),若为纯虚数,则( )
A.B.2C.D.
5.已知函数,若恒成立,则满足条件的的个数为( )
A.0B.1C.2D.3
6.幻方最早起源于我国,由正整数1,2,3,……,这个数填入方格中,使得每行、每列、每条对角线上的数的和相等,这个正方形数阵就叫阶幻方.定义为阶幻方对角线上所有数的和,如,则( )
A.55B.500C.505D.5050
7.小张家订了一份报纸,送报人可能在早上之间把报送到小张家,小张离开家去工作的时间在早上之间.用表示事件:“小张在离开家前能得到报纸”,设送报人到达的时间为,小张离开家的时间为,看成平面中的点,则用几何概型的公式得到事件的概率等于( )
A.B.C.D.
8.集合,,则( )
A.B.C.D.
9.已知函数,当时,恒成立,则的取值范围为( )
A.B.C.D.
10.函数的对称轴不可能为( )
A.B.C.D.
11.在等差数列中,,,若(),则数列的最大值是( )
A.B.
C.1D.3
12.已知a,b∈R,,则( )
A.b=3aB.b=6aC.b=9aD.b=12a
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知复数,且满足(其中为虚数单位),则____.
14.已知的展开式中项的系数与项的系数分别为135与,则展开式所有项系数之和为______.
15.已知无盖的圆柱形桶的容积是立方米,用来做桶底和侧面的材料每平方米的价格分别为30元和20元,那么圆桶造价最低为________元.
16.某种赌博每局的规则是:赌客先在标记有1,2,3,4,5的卡片中随机摸取一张,将卡片上的数字作为其赌金;随后放回该卡片,再随机摸取两张,将这两张卡片上数字之差的绝对值的1.4倍作为其奖金.若随机变量ξ1和ξ2分别表示赌客在一局赌博中的赌金和奖金,则D(ξ1)=_____,E(ξ1)﹣E(ξ2)=_____.
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)设函数,其中是自然对数的底数.
(Ⅰ)若在上存在两个极值点,求的取值范围;
(Ⅱ)若,函数与函数的图象交于,且线段的中点为,证明:.
18.(12分)已知为坐标原点,点,,,动点满足,点为线段的中点,抛物线:上点的纵坐标为,.
(1)求动点的轨迹曲线的标准方程及抛物线的标准方程;
(2)若抛物线的准线上一点满足,试判断是否为定值,若是,求这个定值;若不是,请说明理由.
19.(12分)已知椭圆与抛物线有共同的焦点,且离心率为,设分别是为椭圆的上下顶点
(1)求椭圆的方程;
(2)过点与轴不垂直的直线与椭圆交于不同的两点,当弦的中点落在四边形内(含边界)时,求直线的斜率的取值范围.
20.(12分)在平面直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数),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)若,求曲线与的交点坐标;
(2)过曲线上任意一点作与夹角为45°的直线,交于点,且的最大值为,求的值.
21.(12分)如图,已知四棱锥,平面,底面为矩形,,为的中点,.
(1)求线段的长.
(2)若为线段上一点,且,求二面角的余弦值.
22.(10分)已知椭圆:的离心率为,右焦点为抛物线的焦点.
(1)求椭圆的标准方程;
(2)为坐标原点,过作两条射线,分别交椭圆于、两点,若、斜率之积为,求证:的面积为定值.
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.C
【解析】
先根据函数奇偶性排除B,再根据函数极值排除A;结合特殊值即可排除D,即可得解.
【详解】
函数,
则,所以为奇函数,排除B选项;
当时,,所以排除A选项;
当时,,排除D选项;
综上可知,C为正确选项,
故选:C.
本题考查根据函数解析式判断函数图像,注意奇偶性、单调性、极值与特殊值的使用,属于基础题.
2.B
【解析】
将所有可能的情况全部枚举出来,再根据古典概型的方法求解即可.
【详解】
设乙,丙,丁分别领到x元,y元,z元,记为,则基本事件有,,,,,,,,,,共10个,其中符合乙获得“最佳手气”的有3个,故所求概率为,
故选:B.
本题主要考查了枚举法求古典概型的方法,属于基础题型.
3.C
【解析】
根据“数”排在第三节,则“射”和“御”两门课程相邻有3类排法,再考虑两者的顺序,有种,剩余的3门全排列,即可求解.
【详解】
由题意,“数”排在第三节,则“射”和“御”两门课程相邻时,可排在第1节和第2节或第4节和第5节或第5节和第6节,有3种,再考虑两者的顺序,有种,
剩余的3门全排列,安排在剩下的3个位置,有种,
所以“六艺”课程讲座不同的排课顺序共有种不同的排法.
故选:C.
本题主要考查了排列、组合的应用,其中解答中认真审题,根据题设条件,先排列有限制条件的元素是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于基础题.
4.C
【解析】
把代入,利用复数代数形式的除法运算化简,由实部为0且虚部不为0求解即可.
【详解】
∵,
∴,
∵为纯虚数,
∴,解得.
故选C.
本题考查复数代数形式的除法运算,考查复数的基本概念,是基础题.
5.C
【解析】
由不等式恒成立问题分类讨论:①当,②当,③当,考查方程的解的个数,综合①②③得解.
【详解】
①当时,,满足题意,
②当时,,,,,故不恒成立,
③当时,设,,
令,得,,得,
下面考查方程的解的个数,
设(a),则(a)
由导数的应用可得:
(a)在为减函数,在,为增函数,
则(a),
即有一解,
又,均为增函数,
所以存在1个使得成立,
综合①②③得:满足条件的的个数是2个,
故选:.
本题考查了不等式恒成立问题及利用导数研究函数的解得个数,重点考查了分类讨论的数学思想方法,属难度较大的题型.
6.C
【解析】
因为幻方的每行、每列、每条对角线上的数的和相等,可得,即得解.
【详解】
因为幻方的每行、每列、每条对角线上的数的和相等,
所以阶幻方对角线上数的和就等于每行(或每列)的数的和,
又阶幻方有行(或列),
因此,,
于是.
故选:C
本题考查了数阵问题,考查了学生逻辑推理,数学运算的能力,属于中档题.
7.D
【解析】
这是几何概型,画出图形,利用面积比即可求解.
【详解】
解:事件发生,需满足,即事件应位于五边形内,作图如下:
故选:D
考查几何概型,是基础题.
8.A
【解析】
计算,再计算交集得到答案.
【详解】
,,故.
故选:.
本题考查了交集运算,属于简单题.
9.A
【解析】
分析可得,显然在上恒成立,只需讨论时的情况即可,,然后构造函数,结合的单调性,不等式等价于,进而求得的取值范围即可.
【详解】
由题意,若,显然不是恒大于零,故.
,则在上恒成立;
当时,等价于,
因为,所以.
设,由,显然在上单调递增,
因为,所以等价于,即,则.
设,则.
令,解得,易得在上单调递增,在上单调递减,
从而,故.
故选:A.
本题考查了不等式恒成立问题,利用函数单调性是解决本题的关键,考查了学生的推理能力,属于基础题.
10.D
【解析】
由条件利用余弦函数的图象的对称性,得出结论.
【详解】
对于函数,令,解得,
当时,函数的对称轴为,,.
故选:D.
本题主要考查余弦函数的图象的对称性,属于基础题.
11.D
【解析】
在等差数列中,利用已知可求得通项公式,进而,借助函数的的单调性可知,当时, 取最大即可求得结果.
【详解】
因为,所以,即,又,所以公差,所以,即,因为函数,在时,单调递减,且;在时,单调递减,且.所以数列的最大值是,且,所以数列的最大值是3.
故选:D.
本题考查等差数列的通项公式,考查数列与函数的关系,借助函数单调性研究数列最值问题,难度较易.
12.C
【解析】
两复数相等,实部与虚部对应相等.
【详解】
由,
得,即a,b=1.
∴b=9a.
故选:C.
本题考查复数的概念,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
计算出,两个复数相等,实部与实部相等,虚部与虚部相等,列方程组求解.
【详解】
,所以,所以.
故答案为:-8
此题考查复数的基本运算和概念辨析,需要熟练掌握复数的运算法则.
14.64
【解析】
由题意先求得的值,再令求出展开式中所有项的系数和.
【详解】
的展开式中项的系数与项的系数分别为135与,
,,
由两式可组成方程组,
解得或,
令,求得展开式中所有的系数之和为.
故答案为:64
本题考查了二项式定理,考查了赋值法求多项式展开式的系数和,属于基础题.
15.
【解析】
设桶的底面半径为,用表示出桶的总造价,利用基本不等式得出最小值.
【详解】
设桶的底面半径为,高为,则,
故,
圆通的造价为
解法一:
当且仅当,即时取等号.
解法二:,则,
令,即,解得,此函数在单调递增;
令,即,解得,此函数在上单调递减;
令,即,解得,
即当时,圆桶的造价最低.
所以
故答案为:
本题考查了基本不等式的应用,注意验证等号成立的条件,属于基础题.
16.2 0.2
【解析】
分别求出随机变量ξ1和ξ2的分布列,根据期望和方差公式计算得解.
【详解】
设a,b∈{1,2,1,4,5},则p(ξ1=a),其ξ1分布列为:
E(ξ1)(1+2+1+4+5)=1.
D(ξ1)[(1﹣1)2+(2﹣1)2+(1﹣1)2+(4﹣1)2+(5﹣1)2]=2.
ξ2=1.4|a﹣b|的可能取值分别为:1.4,2.3,4.2,5.6,
P(ξ2=1.4),P(ξ2=2.3),P(ξ2=4.2),P(ξ2=5.6),可得分布列.
E(ξ2)=.
∴E(ξ1)﹣E(ξ2)=0.2.
故答案为:2,0.2.
此题考查随机变量及其分布,关键在于准确求出随机变量取值的概率,根据公式准确计算期望和方差.
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.(Ⅰ);(Ⅱ)详见解析.
【解析】
(Ⅰ)依题意在上存在两个极值点,等价于在有两个不等实根,由参变分类可得,令,利用导数研究的单调性、极值,从而得到参数的取值范围;
(Ⅱ)由题解得,,要证成立,只需证:,即:,只需证:,设,即证:,再分别证明,即可;
【详解】
解:(Ⅰ)由题意可知,,
在上存在两个极值点,等价于在有两个不等实根,
由可得,,令,
则,令,
可得,当时,,
所以在上单调递减,且
当时,单调递增;
当时,单调递减;
所以是的极大值也是最大值,又当,当大于0趋向与0,
要使在有两个根,则,
所以的取值范围为;
(Ⅱ)由题解得,,要证成立,
只需证:
即:,
只需证:
设,即证:
要证,只需证:
令,则
在上为增函数
,即成立;
要证,只需证明:
令,则
在上为减函数,,即成立
成立,所以成立.
本题考查利用导数研究函数的单调性、极值,利用导数证明不等式,属于难题;
18.(1)曲线的标准方程为.抛物线的标准方程为.(2)见解析
【解析】
(1)由题知|PF1|+|PF2|2|F1F2|,判断动点P的轨迹W是椭圆,写出椭圆的标准方程,根据平面向量数量积运算和点A在抛物线上求出抛物线C的标准方程;(2)设出点P的坐标,再表示出点N和Q的坐标,根据题意求出的值,即可判断结果是否成立.
【详解】
(1)由题知,,
所以 ,
因此动点的轨迹是以,为焦点的椭圆,
又知,,
所以曲线的标准方程为.
又由题知,
所以 ,
所以,
又因为点在抛物线上,所以,
所以抛物线的标准方程为.
(2)设,,
由题知,所以,即,
所以 ,
又因为,,
所以,
所以为定值,且定值为1.
本题考查了圆锥曲线的定义与性质的应用问题,考查抛物线的几何性质及点在曲线上的代换,也考查了推理与运算能力,是中档题.
19.(1)(2)或
【解析】
(1)由已知条件得到方程组,解得即可;
(2)由题意得直线的斜率存在,设直线方程为,联立直线与椭圆方程,消元、列出韦达定理,由得到的范围,设弦中点坐标为则,所以在轴上方,只需位于内(含边界)就可以,即满足,得到不等式组,解得即可;
【详解】
解:(1)由已知椭圆右焦点坐标为,离心率为,,,
所以椭圆的标准方程为;
(2)由题意得直线的斜率存在,设直线方程为
联立,消元整理得,,
由,解得
设弦中点坐标为,
所以在轴上方,只需位于内(含边界)就可以,
即满足,即,
解得或
本题考查了椭圆的定义标准方程及其性质,直线与椭圆的综合应用,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
20.(1),;(2)或
【解析】
(1)将曲线的极坐标方程和直线的参数方程化为直角坐标方程,联立方程,即可求得曲线与的交点坐标;
(2)由直线的普通方程为,故上任意一点,根据点到直线距离公式求得到直线的距离,根据三角函数的有界性,即可求得答案.
【详解】
(1),
.
由,得,
曲线的直角坐标方程为.
当时,直线的普通方程为
由解得或.
从而与的交点坐标为,.
(2)由题意知直线的普通方程为,
的参数方程为(为参数)
故上任意一点到的距离为
则.
当时,的最大值为所以;
当时,的最大值为,所以.
综上所述,或
解题关键是掌握极坐标和参数方程化为直角坐标方程的方法,和点到直线距离公式,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.
21.(1)的长为4(2)
【解析】
(1)分别以所在直线为轴,建立如图所示的空间直角坐标系,
设,根据向量垂直关系计算得到答案.
(2)计算平面的法向量为,为平面的一个法向量,再计算向量夹角得到答案.
【详解】
(1)分别以所在直线为轴,建立如图所示的空间直角坐标系.
设,则,
所以.,因为,所以,
即,解得,所以的长为4.
(2)因为,所以,又,
故.
设为平面的法向量,则即
取,解得,
所以为平面的一个法向量.
显然,为平面的一个法向量,
则,
据图可知,二面角的余弦值为.
本题考查了立体几何中的线段长度,二面角,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.
22.(1);(2)见解析
【解析】
(1)由条件可得,再根据离心率可求得,则可得椭圆方程;
(2)当与轴垂直时,设直线的方程为:,与椭圆联立求得的坐标,通过、斜率之积为列方程可得的值,进而可得的面积;当与轴不垂直时,设,,的方程为,与椭圆方程联立,利用韦达定理和、斜率之积为可得,再利用弦长公式求出,以及到的距离,通过三角形的面积公式求解.
【详解】
(1)抛物线的焦点为,
,
,,
,,
椭圆方程为;
(2)(ⅰ)当与轴垂直时,设直线的方程为:
代入得:,,
,
解得:,
;
(ⅱ)当与轴不垂直时,设,,的方程为
由,
由①
,
,
,
即
整理得:
代入①得:
到的距离
综上:为定值.
本题考查椭圆方程的求解,考查直线和椭圆的位置关系,考查韦达定理的应用,考查了学生的计算能力,是中档题.
ξ1
1
2
1
4
5
P
ξ2
1.4
2.3
4.2
5.6
P
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