2025届湘潭市韶山市高考临考冲刺数学试卷含解析
展开 这是一份2025届湘潭市韶山市高考临考冲刺数学试卷含解析,共15页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,函数的图象大致为,若,则的虚部是,若时,,则的取值范围为,已知等比数列满足,,则等内容,欢迎下载使用。
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
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.已知类产品共两件,类产品共三件,混放在一起,现需要通过检测将其区分开来,每次随机检测一件产品,检测后不放回,直到检测出2件类产品或者检测出3件类产品时,检测结束,则第一次检测出类产品,第二次检测出类产品的概率为( )
A.B.C.D.
2.已知为定义在上的奇函数,若当时,(为实数),则关于的不等式的解集是( )
A.B.C.D.
3.已知的部分图象如图所示,则的表达式是( )
A.B.
C.D.
4.已知,函数,若函数恰有三个零点,则( )
A.B.
C.D.
5.函数的图象大致为( )
A.B.
C.D.
6.若,则的虚部是
A.3B.C.D.
7.若时,,则的取值范围为( )
A.B.C.D.
8.已知等比数列满足,,则( )
A.B.C.D.
9.设函数,的定义域都为,且是奇函数,是偶函数,则下列结论正确的是( )
A.是偶函数B.是奇函数
C.是奇函数D.是奇函数
10.己知抛物线的焦点为,准线为,点分别在抛物线上,且,直线交于点,,垂足为,若的面积为,则到的距离为( )
A.B.C.8D.6
11.是平面上的一定点,是平面上不共线的三点,动点满足 ,,则动点的轨迹一定经过的( )
A.重心B.垂心C.外心D.内心
12.函数的部分图像大致为( )
A.B.
C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知点是直线上的动点,点是抛物线上的动点.设点为线段的中点,为原点,则的最小值为________.
14.某校高二(4)班统计全班同学中午在食堂用餐时间,有7人用时为6分钟,有14人用时7分钟,有15人用时为8分钟,还有4人用时为10分钟,则高二(4)班全体同学用餐平均用时为____分钟.
15.某外商计划在个候选城市中投资个不同的项目,且在同一个城市投资的项目不超过个,则该外商不同的投资方案有____种.
16.在平面直角坐标系中,曲线上任意一点到直线的距离的最小值为________.
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)记为数列的前项和,已知,等比数列满足,.
(1)求的通项公式;
(2)求的前项和.
18.(12分)设数列的前n项和满足,,,
(1)证明:数列是等差数列,并求其通项公式﹔
(2)设,求证:.
19.(12分)在直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数,),点.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)求曲线的直角坐标方程,并指出其形状;
(2)曲线与曲线交于,两点,若,求的值.
20.(12分)已知数列和满足:.
(1)求证:数列为等比数列;
(2)求数列的前项和.
21.(12分)某市环保部门对该市市民进行了一次垃圾分类知识的网络问卷调查,每一位市民仅有一次参加机会,通过随机抽样,得到参加问卷调查的人的得分(满分:分)数据,统计结果如下表所示.
(1)已知此次问卷调查的得分服从正态分布,近似为这人得分的平均值(同一组中的数据用该组区间的中点值为代表),请利用正态分布的知识求;
(2)在(1)的条件下,环保部门为此次参加问卷调查的市民制定如下奖励方案.
(ⅰ)得分不低于的可以获赠次随机话费,得分低于的可以获赠次随机话费;
(ⅱ)每次赠送的随机话费和相应的概率如下表.
现市民甲要参加此次问卷调查,记为该市民参加问卷调查获赠的话费,求的分布列及数学期望.
附:,若,则,,.
22.(10分)中的内角,,的对边分别是,,,若,.
(1)求;
(2)若,点为边上一点,且,求的面积.
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】
根据分步计数原理,由古典概型概率公式可得第一次检测出类产品的概率,不放回情况下第二次检测出类产品的概率,即可得解.
【详解】
类产品共两件,类产品共三件,
则第一次检测出类产品的概率为;
不放回情况下,剩余4件产品,则第二次检测出类产品的概率为;
故第一次检测出类产品,第二次检测出类产品的概率为;
故选:D.
本题考查了分步乘法计数原理的应用,古典概型概率计算公式的应用,属于基础题.
2.A
【解析】
先根据奇函数求出m的值,然后结合单调性求解不等式.
【详解】
据题意,得,得,所以当时,.分析知,函数在上为增函数.又,所以.又,所以,所以,故选A.
本题主要考查函数的性质应用,侧重考查数学抽象和数学运算的核心素养.
3.D
【解析】
由图象求出以及函数的最小正周期的值,利用周期公式可求得的值,然后将点的坐标代入函数的解析式,结合的取值范围求出的值,由此可得出函数的解析式.
【详解】
由图象可得,函数的最小正周期为,.
将点代入函数的解析式得,得,
,,则,,
因此,.
故选:D.
本题考查利用图象求三角函数解析式,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.
4.C
【解析】
当时,最多一个零点;当时,,利用导数研究函数的单调性,根据单调性画函数草图,根据草图可得.
【详解】
当时,,得;最多一个零点;
当时,,
,
当,即时,,在,上递增,最多一个零点.不合题意;
当,即时,令得,,函数递增,令得,,函数递减;函数最多有2个零点;
根据题意函数恰有3个零点函数在上有一个零点,在,上有2个零点,
如图:
且,
解得,,.
故选.
遇到此类问题,不少考生会一筹莫展.由于方程中涉及两个参数,故按“一元化”想法,逐步分类讨论,这一过程中有可能分类不全面、不彻底.
5.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.
6.B
【解析】
因为,所以的虚部是.故选B.
7.D
【解析】
由题得对恒成立,令,然后分别求出即可得的取值范围.
【详解】
由题得对恒成立,
令,
在单调递减,且,
在上单调递增,在上单调递减,
,
又在单调递增,,
的取值范围为.
故选:D
本题主要考查了不等式恒成立问题,导数的综合应用,考查了转化与化归的思想.求解不等式恒成立问题,可采用参变量分离法去求解.
8.B
【解析】
由a1+a3+a5=21得 a3+a5+a7=,选B.
9.C
【解析】
根据函数奇偶性的性质即可得到结论.
【详解】
解:是奇函数,是偶函数,
,,
,故函数是奇函数,故错误,
为偶函数,故错误,
是奇函数,故正确.
为偶函数,故错误,
故选:.
本题主要考查函数奇偶性的判断,根据函数奇偶性的定义是解决本题的关键.
10.D
【解析】
作,垂足为,过点N作,垂足为G,设,则,结合图形可得,,从而可求出,进而可求得,,由的面积即可求出,再结合为线段的中点,即可求出到的距离.
【详解】
如图所示,
作,垂足为,设,由,得,则,.
过点N作,垂足为G,则,,
所以在中,,,所以,
所以,在中,,所以,
所以,,
所以 .解得,
因为,所以为线段的中点,
所以F到l的距离为.
故选:D
本题主要考查抛物线的几何性质及平面几何的有关知识,属于中档题.
11.B
【解析】
解出,计算并化简可得出结论.
【详解】
λ(),
∴,
∴,即点P在BC边的高上,即点P的轨迹经过△ABC的垂心.
故选B.
本题考查了平面向量的数量积运算在几何中的应用,根据条件中的角计算是关键.
12.A
【解析】
根据函数解析式,可知的定义域为,通过定义法判断函数的奇偶性,得出,则为偶函数,可排除选项,观察选项的图象,可知代入,解得,排除选项,即可得出答案.
【详解】
解:因为,
所以的定义域为,
则,
∴为偶函数,图象关于轴对称,排除选项,
且当时,,排除选项,所以正确.
故选:A.
本题考查由函数解析式识别函数图象,利用函数的奇偶性和特殊值法进行排除.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
过点作直线平行于,则在两条平行线的中间直线上,当直线相切时距离最小,计算得到答案.
【详解】
如图所示:过点作直线平行于,则在两条平行线的中间直线上,
,则,,故抛物线的与直线平行的切线为.
点为线段的中点,故在直线时距离最小,故.
故答案为:.
本题考查了抛物线中距离的最值问题,转化为切线问题是解题的关键.
14.7.5
【解析】
分别求出所有人用时总和再除以总人数即可得到平均数.
【详解】
故答案为:7.5
此题考查求平均数,关键在于准确计算出所有数据之和,易错点在于概念辨析不清导致计算出错.
15.60
【解析】
试题分析:每个城市投资1个项目有种,有一个城市投资2个有种,投资方案共种.
考点:排列组合.
16.
【解析】
解法一:曲线上任取一点,利用基本不等式可求出该点到直线的距离的最小值;
解法二:曲线函数解析式为,由求出切点坐标,再计算出切点到直线的距离即可所求答案.
【详解】
解法一(基本不等式):在曲线上任取一点,
该点到直线的距离为,
当且仅当时,即当时,等号成立,
因此,曲线上任意一点到直线距离的最小值为;
解法二(导数法):曲线的函数解析式为,则,
设过曲线上任意一点的切线与直线平行,则,解得,
当时,到直线的距离;
当时,到直线的距离.
所以曲线上任意一点到直线的距离的最小值为.
故答案为:.
本题考查曲线上一点到直线距离最小值的计算,可转化为利用切线与直线平行来找出切点,转化为切点到直线的距离,也可以设曲线上的动点坐标,利用基本不等式法或函数的最值进行求解,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.
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)当时,;当时,.
【解析】
(1)利用数列与的关系,求得;
(2)由(1)可得:,,算出公比,利用等比数列的前项和公式求出.
【详解】
(1)当时,,
当时,
,
因为适合上式,
所以.
(2)由(1)得,,
设等比数列的公比为,则,解得,
当时,,
当时,.
本题主要考查数列与的关系、等比数列的通项公式、前项和公式等基础知识,考
查运算求解能力.
.
18.(1)证明见解析,;(2)证明见解析
【解析】
(1)由,作差得到,进一步得到,再作差即可得到,从而使问题得到解决;
(2),求和即可.
【详解】
(1),,
两式相减:①
用换,得②
②—①,得,即,
所以数列是等差数列,又,
∴,,公差,所以.
(II)
.
本题考查由与的关系求通项以及裂项相消法求数列的和,考查学生的计算能力,是一道容易题.
19.(1),以为圆心,为半径的圆;(2)
【解析】
(1)根据极坐标与直角坐标的互化公式,直接得到的直角坐标方程并判断形状;
(2)联立直线参数方程与的直角坐标方程,根据直线参数方程中的几何意义结合求解出的值.
【详解】
解:(1)由,得,所以,
即,.
所以曲线是以为圆心,为半径的圆.
(2)将代入,
整理得.
设点,所对应的参数分别为,,
则,.
,
解得,则.
本题考查极坐标与直角坐标的互化以及根据直线参数方程中的几何意义求值,难度一般.(1)极坐标与直角坐标的互化公式:;(2)若要使用直线参数方程中的几何意义,要注意将直线的标准参数方程代入到对应曲线的直角坐标方程中,构成关于的一元二次方程并结合韦达定理形式进行分析求解.
20.(1)见解析(2)
【解析】
(1)根据题目所给递推关系式得到,由此证得数列为等比数列.
(2)由(1)求得数列的通项公式,判断出,由此利用裂项求和法求得数列的前项和.
【详解】
(1)
所以数列是以3为首项,以3为公比的等比数列.
(2)由(1)知,
∴为常数列,且,
∴,
∴
∴
本小题主要考查根据递推关系式证明等比数列,考查裂项求和法,属于中档题.
21.(1);(2)见解析.
【解析】
(1)根据题中所给的统计表,利用公式计算出平均数的值,再利用数据之间的关系将、表示为,,利用题中所给数据,以及正态分布的概率密度曲线的对称性,求出对应的概率;
(2)根据题意,高于平均数和低于平均数的概率各为,再结合得元、元的概率,分析得出话费的可能数据都有哪些,再利用公式求得对应的概率,进而得出分布列,之后利用离散型随机变量的分布列求出其数学期望.
【详解】
(1)由题意可得,
易知,,
,
;
(2)根据题意,可得出随机变量的可能取值有、、、元,
,,
,.
所以,随机变量的分布列如下表所示:
所以,随机变量的数学期望为.
本题考查概率的计算,涉及到平均数的求法、正态分布概率的计算以及离散型随机变量分布列及其数学期望,在解题时要弄清楚随机变量所满足的分布列类型,结合相应公式计算对应事件的概率,考查计算能力,属于中等题.
22.(1)(2)10
【解析】
(1)由二倍角的正弦公式以及正弦定理,可得,再根据二倍角的余弦公式计算即可;
(2)由已知可得,利用余弦定理解出,由已知计算出与,再根据三角形的面积公式求出结果即可.
【详解】
(1),
,
在中,由正弦定理得,,
又,
,
,
(2),,
,
由余弦定理得,,
则,
化简得,,
解得或(负值舍去),
,,
,,
,
的面积.
本题考查了三角形面积公式以及正弦定理、余弦定理的应用,考查了二倍角公式的应用,考查了运算能力,属于基础题.
组别
频数
赠送的随机话费/元
概率
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这是一份2025届湘潭市韶山市高考临考冲刺数学试卷含解析,共18页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,函数的图象大致为,若,则的虚部是,若时,,则的取值范围为,已知等比数列满足,,则等内容,欢迎下载使用。
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