2025届定结县高考考前提分数学仿真卷含解析
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这是一份2025届定结县高考考前提分数学仿真卷含解析,共15页。试卷主要包含了已知抛物线,函数的定义域为等内容,欢迎下载使用。
1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
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.已知双曲线:的焦点为,,且上点满足,,,则双曲线的离心率为
A.B.C.D.5
2.已知椭圆的中心为原点,为的左焦点,为上一点,满足且,则椭圆的方程为( )
A.B.C.D.
3.设等比数列的前项和为,则“”是“”的( )
A.充分不必要条件B.必要不充分条件
C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件
4.已知向量,,则向量在向量上的投影是( )
A.B.C.D.
5.已知抛物线:,点为上一点,过点作轴于点,又知点,则的最小值为( )
A.B.C.3D.5
6.函数的定义域为( )
A.或B.或
C.D.
7.要排出高三某班一天中,语文、数学、英语各节,自习课节的功课表,其中上午节,下午节,若要求节语文课必须相邻且节数学课也必须相邻(注意:上午第五节和下午第一节不算相邻),则不同的排法种数是( )
A.B.C.D.
8.如图,已知平面,,、是直线上的两点,、是平面内的两点,且,,,,.是平面上的一动点,且直线,与平面所成角相等,则二面角的余弦值的最小值是( )
A.B.C.D.
9.已知集合,,若,则实数的值可以为( )
A.B.C.D.
10.若关于的不等式有正整数解,则实数的最小值为( )
A.B.C.D.
11.已知,则p是q的( )
A.充分而不必要条件B.必要而不充分条件
C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件
12.在中,角,,的对边分别为,,,若,,,则( )
A.B.3C.D.4
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.若函数为偶函数,则 .
14.函数的最小正周期是_______________,单调递增区间是__________.
15.已知向量,,,则__________.
16.已知双曲线C:()的左、右焦点为,,为双曲线C上一点,且,若线段与双曲线C交于另一点A,则的面积为______.
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)随着互联网金融的不断发展,很多互联网公司推出余额增值服务产品和活期资金管理服务产品,如蚂蚁金服旗下的“余额宝”,腾讯旗下的“财富通”,京东旗下“京东小金库”.为了调查广大市民理财产品的选择情况,随机抽取1200名使用理财产品的市民,按照使用理财产品的情况统计得到如下频数分布表:
已知这1200名市民中,使用“余额宝”的人比使用“财富通”的人多160名.
(1)求频数分布表中,的值;
(2)已知2018年“余额宝”的平均年化收益率为,“财富通”的平均年化收益率为.若在1200名使用理财产品的市民中,从使用“余额宝”和使用“财富通”的市民中按分组用分层抽样方法共抽取7人,然后从这7人中随机选取2人,假设这2人中每个人理财的资金有10000元,这2名市民2018年理财的利息总和为,求的分布列及数学期望.注:平均年化收益率,也就是我们所熟知的利息,理财产品“平均年化收益率为”即将100元钱存入某理财产品,一年可以获得3元利息.
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)P是圆上的动点,P点在x轴上的射影是D,点M满足.
(1)求动点M的轨迹C的方程,并说明轨迹是什么图形;
(2)过点的直线l与动点M的轨迹C交于不同的两点A,B,求以OA,OB为邻边的平行四边形OAEB的顶点E的轨迹方程.
20.(12分)如图所示,在三棱锥中,,,,点为中点.
(1)求证:平面平面;
(2)若点为中点,求平面与平面所成锐二面角的余弦值.
21.(12分)已知.
(1)求不等式的解集;
(2)记的最小值为,且正实数满足.证明:.
22.(10分)已知函数.
(1)若函数的图象与轴有且只有一个公共点,求实数的取值范围;
(2)若对任意成立,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.D
【解析】
根据双曲线定义可以直接求出,利用勾股定理可以求出,最后求出离心率.
【详解】
依题意得,,,因此该双曲线的离心率.
本题考查了双曲线定义及双曲线的离心率,考查了运算能力.
2.B
【解析】
由题意可得c=,设右焦点为F′,由|OP|=|OF|=|OF′|知,
∠PFF′=∠FPO,∠OF′P=∠OPF′,
所以∠PFF′+∠OF′P=∠FPO+∠OPF′,
由∠PFF′+∠OF′P+∠FPO+∠OPF′=180°知,
∠FPO+∠OPF′=90°,即PF⊥PF′.
在Rt△PFF′中,由勾股定理,得|PF′|=,
由椭圆定义,得|PF|+|PF′|=2a=4+8=12,从而a=6,得a2=36,
于是 b2=a2﹣c2=36﹣=16,
所以椭圆的方程为.
故选B.
点睛:椭圆的定义:到两定点距离之和为常数的点的轨迹,当和大于两定点间的距离时,轨迹是椭圆,当和等于两定点间的距离时,轨迹是线段(两定点间的连线段),当和小于两定点间的距离时,轨迹不存在.
3.C
【解析】
根据等比数列的前项和公式,判断出正确选项.
【详解】
由于数列是等比数列,所以,由于,所以
,故“”是“”的充分必要条件.
故选:C
本小题主要考查充分、必要条件的判断,考查等比数列前项和公式,属于基础题.
4.A
【解析】
先利用向量坐标运算求解,再利用向量在向量上的投影公式即得解
【详解】
由于向量,
故
向量在向量上的投影是.
故选:A
本题考查了向量加法、减法的坐标运算和向量投影的概念,考查了学生概念理解,数学运算的能力,属于中档题.
5.C
【解析】
由,再运用三点共线时和最小,即可求解.
【详解】
.
故选:C
本题考查抛物线的定义,合理转化是本题的关键,注意抛物线的性质的灵活运用,属于中档题.
6.A
【解析】
根据偶次根式被开方数非负可得出关于的不等式,即可解得函数的定义域.
【详解】
由题意可得,解得或.
因此,函数的定义域为或.
故选:A.
本题考查具体函数定义域的求解,考查计算能力,属于基础题.
7.C
【解析】
根据题意,分两种情况进行讨论:①语文和数学都安排在上午;②语文和数学一个安排在上午,一个安排在下午.分别求出每一种情况的安排方法数目,由分类加法计数原理可得答案.
【详解】
根据题意,分两种情况进行讨论:
①语文和数学都安排在上午,要求节语文课必须相邻且节数学课也必须相邻,将节语文课和节数学课分别捆绑,然后在剩余节课中选节到上午,由于节英语课不加以区分,此时,排法种数为种;
②语文和数学都一个安排在上午,一个安排在下午.
语文和数学一个安排在上午,一个安排在下午,但节语文课不加以区分,节数学课不加以区分,节英语课也不加以区分,此时,排法种数为种.
综上所述,共有种不同的排法.
故选:C.
本题考查排列、组合的应用,涉及分类计数原理的应用,属于中等题.
8.B
【解析】
为所求的二面角的平面角,由得出,求出在内的轨迹,根据轨迹的特点求出的最大值对应的余弦值
【详解】
,,,
,同理
为直线与平面所成的角,为直线与平面所成的角
,又
,
在平面内,以为轴,以的中垂线为轴建立平面直角坐标系
则,设
,整理可得:
在内的轨迹为为圆心,以为半径的上半圆
平面平面,,
为二面角的平面角,
当与圆相切时,最大,取得最小值
此时
故选
本题主要考查了二面角的平面角及其求法,方法有:定义法、三垂线定理及其逆定理、找公垂面法、射影公式、向量法等,依据题目选择方法求出结果.
9.D
【解析】
由题意可得,根据,即可得出,从而求出结果.
【详解】
,且,,
∴的值可以为.
故选:D.
考查描述法表示集合的定义,以及并集的定义及运算.
10.A
【解析】
根据题意可将转化为,令,利用导数,判断其单调性即可得到实数的最小值.
【详解】
因为不等式有正整数解,所以,于是转化为, 显然不是不等式的解,当时,,所以可变形为.
令,则,
∴函数在上单调递增,在上单调递减,而,所以
当时,,故,解得.
故选:A.
本题主要考查不等式能成立问题的解法,涉及到对数函数的单调性的应用,构造函数法的应用,导数的应用等,意在考查学生的转化能力,属于中档题.
11.B
【解析】
根据诱导公式化简再分析即可.
【详解】
因为,所以q成立可以推出p成立,但p成立得不到q成立,例如,而,所以p是q的必要而不充分条件.
故选:B
本题考查充分与必要条件的判定以及诱导公式的运用,属于基础题.
12.B
【解析】
由正弦定理及条件可得,
即.
,
∴,
由余弦定理得。
∴.选B。
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.1
【解析】
试题分析:由函数为偶函数函数为奇函数,
.
考点:函数的奇偶性.
【方法点晴】本题考查导函数的奇偶性以及逻辑思维能力、等价转化能力、运算求解能力、特殊与一般思想、数形结合思想与转化思想,具有一定的综合性和灵活性,属于较难题型.首先利用转化思想,将函数为偶函数转化为 函数为奇函数,然后再利用特殊与一般思想,取.
14. ,,
【解析】
化简函数的解析式,利用余弦函数的图象和性质求解即可.
【详解】
函数,
最小正周期,
令,,可得,,
所以单调递增区间是,,.
故答案为:,,,.
本题主要考查了二倍角的公式的应用,余弦函数的图象与性质,属于中档题.
15.3
【解析】
由题意得,,再代入中,计算即可得答案.
【详解】
由题意可得,,
∴,解得,
∴.
故答案为:.
本题考查向量模的计算,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查运算求解能力,求解时注意向量数量积公式的运用.
16.
【解析】
由已知得即,,可解得,由在双曲线C上,代入即可求得双曲线方程,然后求得直线的方程与双曲线方程联立求得点A坐标,借助,即可解得所求.
【详解】
由已知得,又,,所以,解得或,由在双曲线C上,所以或,所以或(舍去),因此双曲线C的方程为.又,所以线段的方程为,与双曲线C的方程联立消去x整理得,所以,,所以点A坐标为,所以.
本题主要考查直线与双曲线的位置关系,考查双曲线方程的求解,考查求三角形面积,考查学生的计算能力,难度较难.
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)680元.
【解析】
(1)根据题意,列方程,然后求解即可
(2)根据题意,计算出10000元使用“余额宝”的利息为(元)和
10000元使用“财富通”的利息为(元),
得到所有可能的取值为560(元),700(元),840(元),
然后根据所有可能的取值,计算出相应的概率,并列出的分布列表,然后求解数学期望即可
【详解】
(1)据题意,得,
所以.
(2)据,得这被抽取的7人中使用“余额宝”的有4人,使用“财富通”的有3人.
10000元使用“余额宝”的利息为(元).
10000元使用“财富通”的利息为(元).
所有可能的取值为560(元),700(元),840(元).
,,.
的分布列为
所以(元).
本题考查频数分布表以及分布列和数学期望问题,属于基础题
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)点M的轨迹C的方程为,轨迹C是以,为焦点,长轴长为4的椭圆(2)
【解析】
(1)设,根据可求得,代入圆的方程可得所求轨迹方程;根据轨迹方程可知轨迹是以,为焦点,长轴长为的椭圆;
(2)设,与椭圆方程联立,利用求得;利用韦达定理表示出与,根据平行四边形和向量的坐标运算求得,消去后得到轨迹方程;根据求得的取值范围,进而得到最终结果.
【详解】
(1)设,则
由知:
点在圆上
点的轨迹的方程为:
轨迹是以,为焦点,长轴长为的椭圆
(2)设,由题意知的斜率存在
设,代入得:
则,解得:
设,,则
四边形为平行四边形
又 ∴,消去得:
顶点的轨迹方程为
本题考查圆锥曲线中的轨迹方程的求解问题,关键是能够利用已知中所给的等量关系建立起动点横纵坐标满足的关系式,进而通过化简整理得到结果;易错点是求得轨迹方程后,忽略的取值范围.
20.(1)答案见解析.(2)
【解析】
(1)通过证明平面,证得,证得,由此证得平面,进而证得平面平面.
(2)建立空间直角坐标系,利用平面和平面的法向量,计算出平面与平面所成锐二面角的余弦值.
【详解】
(1)因为,所以平面,
因为平面,所以.
因为,点为中点,所以.
因为,所以平面.
因为平面,所以平面平面.
(2)以点为坐标原点,直线分别为轴,轴,过点与平面垂直的直线为轴,建立空间直角坐标系,则,,,,,,
,,,,
设平面的一个法向量,则即
取,则,,所以,
设平面的一个法向量,则即
取,则,,所以,
设平面与平面所成锐二面角为,
则.
所以平面与平面所成锐二面角的余弦值为.
本小题主要考查面面垂直的证明,考查二面角的求法,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.
21.(1)或;(2)见解析
【解析】
(1)根据,利用零点分段法解不等式,或作出函数的图像,利用函数的图像解不等式;
(2)由(1)作出的函数图像求出的最小值为,可知,代入中,然后给等式两边同乘以,再将写成后,化简变形,再用均值不等式可证明.
【详解】
(1)解法一:1°时,,即,解得;
2°时,,即,解得;
3°时,,即,解得.
综上可得,不等式的解集为或.
解法二:由作出图象如下:
由图象可得不等式的解集为或.
(2)由
所以在上单调递减,在上单调递增,
所以,
正实数满足,则,
即,
(当且仅当即时取等号)
故,得证.
此题考查了绝对值不等式的解法,绝对值不等式的性质和均值不等式的运用,考查了分类讨论思想和转化思想,属于中档题.
22.(1)(2)
【解析】
(1)求出及其导函数,利用研究的单调性和最值,根据零点存在定理和零点定义可得的范围.
(2)令,题意说明时,恒成立.同样求出导函数,由研究的单调性,通过分类讨论可得的单调性得出结论.
【详解】
解(1)函数
所以
讨论:
①当时,无零点;
②当时,,所以在上单调递增.
取,则
又,所以,此时函数有且只有一个零点;
③当时,令,解得(舍)或
当时,,所以在上单调递减;
当时,所以在上单调递增.
据题意,得,所以(舍)或
综上,所求实数的取值范围为.
(2)令,根据题意知,当时,恒成立.
又
讨论:
①若,则当时,恒成立,所以在上是增函数.
又函数在上单调递增,在上单调递增,所以存在使,不符合题意.
②若,则当时,恒成立,所以在上是增函数,据①求解知,
不符合题意.
③若,则当时,恒有,故在上是减函数,
于是“对任意成立”的充分条件是“”,即,
解得,故
综上,所求实数的取值范围是.
本题考查函数零点问题,考查不等式恒成立问题,考查用导数研究函数的单调性.解题关键是通过分类讨论研究函数的单调性.本题难度较大,考查掌握转化与化归思想,考查学生分析问题解决问题的能力.
分组
频数(单位:名)
使用“余额宝”
使用“财富通”
使用“京东小金库”
30
使用其他理财产品
50
合计
1200
560
700
840
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