辽宁省营口市西市区2025届高考数学五模试卷含解析
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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.已知函数,则( )
A.B.C.D.
2.若双曲线:的一条渐近线方程为,则( )
A.B.C.D.
3.函数的定义域为( )
A.[,3)∪(3,+∞) B.(-∞,3)∪(3,+∞)
C.[,+∞) D.(3,+∞)
4.已知为正项等比数列,是它的前项和,若,且与的等差中项为,则的值是( )
A.29B.30C.31D.32
5.设 ,则( )
A.10B.11C.12D.13
6.正项等差数列的前和为,已知,则=( )
A.35B.36C.45D.54
7.古希腊数学家毕达哥拉斯在公元前六世纪发现了第一、二个“完全数”6和28,进一步研究发现后续三个“完全数”分别为496,8128,33550336,现将这五个“完全数”随机分为两组,一组2个,另一组3个,则6和28恰好在同一组的概率为
A.B.C.D.
8.某四棱锥的三视图如图所示,则该四棱锥的表面积为( )
A.8B.C.D.
9.已知某几何体的三视图如右图所示,则该几何体的体积为( )
A.3B.C.D.
10.设集合A={y|y=2x﹣1,x∈R},B={x|﹣2≤x≤3,x∈Z},则A∩B=( )
A.(﹣1,3]B.[﹣1,3]C.{0,1,2,3}D.{﹣1,0,1,2,3}
11.一个由两个圆柱组合而成的密闭容器内装有部分液体,小圆柱底面半径为,大圆柱底面半径为,如图1放置容器时,液面以上空余部分的高为,如图2放置容器时,液面以上空余部分的高为,则( )
A.B.C.D.
12.已知,,那么是的( )
A.充分不必要条件B.必要不充分条件
C.充要条件D.既不充分也不必要条件
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.四面体中,底面,,,则四面体的外接球的表面积为______
14.已知是抛物线上一点,是圆关于直线对称的曲线上任意一点,则的最小值为________.
15.已知三棱锥中,,,则该三棱锥的外接球的表面积是________.
16.已知三棱锥的四个顶点在球的球面上,,是边长为2的正三角形,,则球的体积为__________.
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)如图,在四棱锥中,平面, 底面是矩形,,,分别是,的中点.
(Ⅰ)求证:平面;
(Ⅱ)设, 求三棱锥的体积.
18.(12分)如图1,在等腰梯形中,两腰,底边,,,是的三等分点,是的中点.分别沿,将四边形和折起,使,重合于点,得到如图2所示的几何体.在图2中,,分别为,的中点.
(1)证明:平面.
(2)求直线与平面所成角的正弦值.
19.(12分)已知函数
(1)已知直线:,:.若直线与关于对称,又函数在处的切线与垂直,求实数的值;
(2)若函数,则当,时,求证:
①;
②.
20.(12分)如图,空间几何体中,是边长为2的等边三角形,,,,平面平面,且平面平面,为中点.
(1)证明:平面;
(2)求二面角平面角的余弦值.
21.(12分)已知,且.
(1)请给出的一组值,使得成立;
(2)证明不等式恒成立.
22.(10分)设,函数.
(1)当时,求在内的极值;
(2)设函数,当有两个极值点时,总有,求实数的值.
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.A
【解析】
根据分段函数解析式,先求得的值,再求得的值.
【详解】
依题意,.
故选:A
本小题主要考查根据分段函数解析式求函数值,属于基础题.
2.A
【解析】
根据双曲线的渐近线列方程,解方程求得的值.
【详解】
由题意知双曲线的渐近线方程为,可化为,则,解得.
故选:A
本小题主要考查双曲线的渐近线,属于基础题.
3.A
【解析】
根据幂函数的定义域与分母不为零列不等式组求解即可.
【详解】
因为函数,
解得且;
函数的定义域为, 故选A.
定义域的三种类型及求法:(1)已知函数的解析式,则构造使解析式有意义的不等式(组)求解;(2) 对实际问题:由实际意义及使解析式有意义构成的不等式(组)求解;(3) 若已知函数的定义域为,则函数的定义域由不等式求出.
4.B
【解析】
设正项等比数列的公比为q,运用等比数列的通项公式和等差数列的性质,求出公比,再由等比数列的求和公式,计算即可得到所求.
【详解】
设正项等比数列的公比为q,
则a4=16q3,a7=16q6,
a4与a7的等差中项为,
即有a4+a7=,
即16q3+16q6,=,
解得q=(负值舍去),
则有S5===1.
故选C.
本题考查等比数列的通项和求和公式的运用,同时考查等差数列的性质,考查运算能力,属于中档题.
5.B
【解析】
根据题中给出的分段函数,只要将问题转化为求x≥10内的函数值,代入即可求出其值.
【详解】
∵f(x),
∴f(5)=f[f(1)]
=f(9)=f[f(15)]
=f(13)=1.
故选:B.
本题主要考查了分段函数中求函数的值,属于基础题.
6.C
【解析】
由等差数列通项公式得,求出,再利用等差数列前项和公式能求出.
【详解】
正项等差数列的前项和,
,
,
解得或(舍),
,故选C.
本题主要考查等差数列的性质与求和公式,属于中档题. 解等差数列问题要注意应用等差数列的性质()与前 项和的关系.
7.B
【解析】
推导出基本事件总数,6和28恰好在同一组包含的基本事件个数,由此能求出6和28恰好在同一组的概率.
【详解】
解:将五个“完全数”6,28,496,8128,33550336,随机分为两组,一组2个,另一组3个,
基本事件总数,
6和28恰好在同一组包含的基本事件个数,
∴6和28恰好在同一组的概率.
故选:B.
本题考查概率的求法,考查古典概型、排列组合等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.
8.D
【解析】
根据三视图还原几何体为四棱锥,即可求出几何体的表面积.
【详解】
由三视图知几何体是四棱锥,如图,
且四棱锥的一条侧棱与底面垂直,四棱锥的底面是正方形,边长为2,棱锥的高为2,
所以,
故选:
本题主要考查了由三视图还原几何体,棱锥表面积的计算,考查了学生的运算能力,属于中档题.
9.B
【解析】
由三视图知:几何体是直三棱柱消去一个三棱锥,如图:
直三棱柱的体积为,消去的三棱锥的体积为,
∴几何体的体积,故选B.
点睛:本题考查了由三视图求几何体的体积,根据三视图判断几何体的形状及相关几何量的数据是解答此类问题的关键;几何体是直三棱柱消去一个三棱锥,结合直观图分别求出直三棱柱的体积和消去的三棱锥的体积,相减可得几何体的体积.
10.C
【解析】
先求集合A,再用列举法表示出集合B,再根据交集的定义求解即可.
【详解】
解:∵集合A={y|y=2x﹣1,x∈R}={y|y>﹣1},
B={x|﹣2≤x≤3,x∈Z}={﹣2,﹣1,0,1,2,3},
∴A∩B={0,1,2,3},
故选:C.
本题主要考查集合的交集运算,属于基础题.
11.B
【解析】
根据空余部分体积相等列出等式即可求解.
【详解】
在图1中,液面以上空余部分的体积为;在图2中,液面以上空余部分的体积为.因为,所以.
故选:B
本题考查圆柱的体积,属于基础题.
12.B
【解析】
由,可得,解出即可判断出结论.
【详解】
解:因为,且
.
,解得.
是的必要不充分条件.
故选:.
本题考查了向量数量积运算性质、三角函数求值、简易逻辑的判定方法,考查了推理能力与计算能力,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】
由题意画出图形,补形为长方体,求其对角线长,可得四面体外接球的半径,则表面积可求.
【详解】
解:如图,在四面体中,底面,,,
可得,补形为长方体,则过一个顶点的三条棱长分别为1,1,,
则长方体的对角线长为,则三棱锥的外接球的半径为1.
其表面积为.
故答案为:.
本题考查多面体外接球表面积的求法,补形是关键,属于中档题.
14.
【解析】
由题意求出圆的对称圆的圆心坐标,求出对称圆的圆坐标到抛物线上的点的距离的最小值,减去半径即可得到的最小值.
【详解】
假设圆心关于直线对称的点为,
则有,解方程组可得,
所以曲线的方程为,圆心为,
设,则,
又,所以,
,即,所以,
故答案为:.
该题考查的是有关动点距离的最小值问题,涉及到的知识点有点关于直线的对称点,点与圆上点的距离的最小值为到圆心的距离减半径,属于中档题目.
15.
【解析】
将三棱锥补成长方体,设,,,设三棱锥的外接球半径为,求得的值,然后利用球体表面积公式可求得结果.
【详解】
将三棱锥补成长方体,设,,,
设三棱锥的外接球半径为,则,
由勾股定理可得,
上述三个等式全部相加得,,
因此,三棱锥的外接球面积为.
故答案为:.
本题考查三棱锥外接球表面积的计算,根据三棱锥对棱长相等将三棱锥补成长方体是解答的关键,考查推理能力,属于中等题.
16.
【解析】
由题意可得三棱锥的三条侧棱两两垂直,则它的外接球就是棱长为的正方体的外接球,求出正方体的对角线的长,就是球的直径,然后求出球的体积.
【详解】
解:因为,为正三角形,
所以,
因为,所以三棱锥的三条侧棱两两垂直,
所以它的外接球就是棱长为的正方体的外接球,
因为正方体的对角线长为,所以其外接球的半径为,
所以球的体积为
故答案为:
此题考查球的体积,几何体的外接球,考查空间想象能力,计算能力,属于中档题.
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.(Ⅰ)见解析(Ⅱ)
【解析】
(Ⅰ)取中点,连,,根据平行四边形,可得,进而证得平面平面,利用面面垂直的性质,得平面,又由,即可得到平面.
(Ⅱ)根据三棱锥的体积公式,利用等积法,即可求解.
【详解】
(Ⅰ)取中点,连,,
由,可得,
可得是平行四边形,则,
又平面,∴平面平面,
∵平面,平面,∴平面平面,
∵,是中点,则,而平面平面,
而,∴平面.
(Ⅱ)根据三棱锥的体积公式,
得
.
本题主要考查了空间中线面位置关系的判定与证明,以及利用“等体积法”求解三棱锥的体积,其中解答中熟记线面位置关系的判定定理和性质定理,以及合理利用“等体积法”求解是解答的关键,着重考查了推理与论证能力,属于基础题.
18.(1)证明见解析 (2)
【解析】
(1)先证,再证,由可得平面 ,从而推出平面 ;(2) 建立空间直角坐标系,求出平面的法向量与,坐标代入线面角的正弦值公式即可得解.
【详解】
(1)证明:连接,,由图1知,四边形为菱形,且,
所以是正三角形,从而.
同理可证,,
所以平面.
又,所以平面,
因为平面,
所以平面平面.
易知,且为的中点,所以,
所以平面.
(2)解:由(1)可知,,且四边形为正方形.设的中点为,
以为原点,以,,所在直线分别为,,轴,建立空间直角坐标系,
则,,,,,
所以,,.
设平面的法向量为,
由得
取.
设直线与平面所成的角为,
所以,
所以直线与平面所成角的正弦值为.
本题考查线面垂直的证明,直线与平面所成的角,要求一定的空间想象能力、运算求解能力和推理论证能力,属于基础题.
19.(1)(2)①证明见解析②证明见解析
【解析】
(1)首先根据直线关于直线对称的直线的求法,求得的方程及其斜率.根据函数在处的切线与垂直列方程,解方程求得的值.
(2)
①构造函数,利用的导函数证得当时,,由此证得.
②由①知成立,整理得成立.利用构造函数法证得,由此得到,即,化简后得到.
【详解】
(1)由解得
必过与的交点.
在上取点,易得点关于对称的点为,
即为直线,所以的方程为,即,其斜率为.
又因为,所以,,
由题意,解得.
(2)因为,所以.
①令,则,
则,
且,,
时,,单调递减;
时,,单调递增.
因为,所以,因为,
所以存在,使时,,单调递增;
时,,单调递减;时,,单调递增.
又,所以时,,即,
所以,即成立.
②由①知成立,即有成立.
令,即.所以时,,
单调递增;
时,,单调递减,所以,即,
因为,所以,所以时,,
即时,.
本小题考查函数图象的对称性,利用导数求切线的斜率,利用导数证明不等式等基础知识;考查学生分析问题,解决问题的能力,推理与运算求解能力,转化与化归思想,数形结合思想和应用意识.
20.(1)证明见解析(2)
【解析】
(1)分别取,的中点,,连接,,,,,要证明平面,只需证明面∥面即可.
(2)以点为原点,以为轴,以为轴,以为轴,建立空间直角坐标系,
分别计算面的法向量,面的法向量可取,并判断二面角为锐角,再利用计算即可.
【详解】
(1)证明:分别取,的中点,,连接,,,,.
由平面平面,且交于,平面,有平面,
由平面平面,且交于,平面,有平面
,所以∥,又平面,平面,所以∥平面
,由,有,∥,又平面,平面
,所以∥平面,
由∥平面,∥平面,,所以平面∥平面,所以∥平面
(2)以点为原点,以为轴,以为轴,以为轴,建立如图所示空间直角坐标系
由面,所以面的法向量可取,
点,点,点,,,
设面的法向量,所以
,取,
二面角的平面角为,则为锐角.
所以
本题考查由面面平行证明线面平行以及向量法求二面角的余弦值,考查学生的运算能力,在做此类题时,一定要准确写出点的坐标.
21.(1)(答案不唯一)(2)证明见解析
【解析】
(1)找到一组符合条件的值即可;
(2)由可得,整理可得,两边同除可得,再由可得,两边同时加可得,即可得证.
【详解】
解析:(1)(答案不唯一)
(2)证明:由题意可知,,因为,所以.
所以,即.
因为,所以,
因为,所以,
所以.
考查不等式的证明,考查不等式的性质的应用.
22.(1)极大值是,无极小值;(2)
【解析】
(1)当时,可求得,令,利用导数可判断的单调性并得其零点,从而可得原函数的极值点及极大值;
(2)表示出,并求得,由题意,得方程有两个不同的实根,,从而可得△及,由,得.则可化为对任意的恒成立,按照、、三种情况分类讨论,分离参数后转化为求函数的最值可解决;
【详解】
(1)当时,.
令,则,显然在上单调递减,
又因为,故时,总有,所以在上单调递减.
由于,所以当时,;当时,.
当变化时,的变化情况如下表:
所以在上的极大值是,无极小值.
(2)由于,则.由题意,方程有两个不等实根,则,解得,且,又,所以.
由,,可得
又.将其代入上式得:.
整理得,即
当时,不等式恒成立,即.
当时,恒成立,即,令,易证是上的减函数.因此,当时,,故.
当时,恒成立,即,
因此,当时,所以.
综上所述,.
本题考查利用导数求函数的最值、研究函数的极值等知识,考查分类讨论思想、转化思想,考查学生综合运用知识分析问题解决问题的能力,该题综合性强,难度大,对能力要求较高.
+
-
增
极大
减
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