2024-2025学年吉林省松原市宁江区高考数学全真模拟密押卷含解析
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这是一份2024-2025学年吉林省松原市宁江区高考数学全真模拟密押卷含解析,共14页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,的展开式中,项的系数为,阿基米德,若、满足约束条件,则的最大值为等内容,欢迎下载使用。
1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
3.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.的展开式中,含项的系数为( )
A.B.C.D.
2.如图,在平面四边形ABCD中,
若点E为边CD上的动点,则的最小值为 ( )
A.B.C.D.
3.已知,,若,则向量在向量方向的投影为( )
A.B.C.D.
4.已知角的顶点与坐标原点重合,始边与轴的非负半轴重合,它的终边过点,则的值为( )
A.B.C.D.
5.的展开式中,项的系数为( )
A.-23B.17C.20D.63
6.已知集合,,若AB,则实数的取值范围是( )
A.B.C.D.
7.已知抛物线的焦点为,是抛物线上两个不同的点,若,则线段的中点到轴的距离为( )
A.5B.3C.D.2
8.阿基米德(公元前287年—公元前212年)是古希腊伟大的哲学家、数学家和物理学家,他和高斯、牛顿并列被称为世界三大数学家.据说,他自己觉得最为满意的一个数学发现就是“圆柱内切球体的体积是圆柱体积的三分之二,并且球的表面积也是圆柱表面积的三分之二”.他特别喜欢这个结论,要求后人在他的墓碑上刻着一个圆柱容器里放了一个球,如图,该球顶天立地,四周碰边,表面积为的圆柱的底面直径与高都等于球的直径,则该球的体积为 ( )
A.B.C.D.
9.若、满足约束条件,则的最大值为( )
A.B.C.D.
10.已知抛物线的焦点为,过焦点的直线与抛物线分别交于、两点,与轴的正半轴交于点,与准线交于点,且,则( )
A.B.2C.D.3
11.在平面直角坐标系中,经过点,渐近线方程为的双曲线的标准方程为( )
A.B.C.D.
12.函数的图象的大致形状是( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知向量,若向量与共线,则________.
14.若,则_________.
15.曲线y=e-5x+2在点(0,3)处的切线方程为________.
16.如图,的外接圆半径为,为边上一点,且,,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) [选修4-5:不等式选讲]
设函数.
(1)求不等式的解集;
(2)已知关于的不等式在上有解,求实数的取值范围.
18.(12分)如图1,与是处在同-个平面内的两个全等的直角三角形,,,连接是边上一点,过作,交于点,沿将向上翻折,得到如图2所示的六面体
(1)求证:
(2)设若平面底面,若平面与平面所成角的余弦值为,求的值;
(3)若平面底面,求六面体的体积的最大值.
19.(12分)如图,在四棱锥中,平面ABCD平面PAD,,,,,E是PD的中点.
证明:;
设,点M在线段PC上且异面直线BM与CE所成角的余弦值为,求二面角的余弦值.
20.(12分)已知椭圆过点且椭圆的左、右焦点与短轴的端点构成的四边形的面积为.
(1)求椭圆C的标准方程:
(2)设A是椭圆的左顶点,过右焦点F的直线,与椭圆交于P,Q,直线AP,AQ与直线 交于M,N,线段MN的中点为E.
①求证:;
②记,,的面积分别为、、,求证:为定值.
21.(12分)如图,在四棱锥中,底面是直角梯形且∥,侧面为等边三角形,且平面平面.
(1)求平面与平面所成的锐二面角的大小;
(2)若,且直线与平面所成角为,求的值.
22.(10分)如图中,为的中点,,,.
(1)求边的长;
(2)点在边上,若是的角平分线,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.B
【解析】
在二项展开式的通项公式中,令的幂指数等于,求出的值,即可求得含项的系数.
【详解】
的展开式通项为,
令,得,可得含项的系数为.
故选:B.
本题主要考查二项式定理的应用,二项展开式的通项公式,二项式系数的性质,属于基础题.
2.A
【解析】
分析:由题意可得为等腰三角形,为等边三角形,把数量积分拆,设,数量积转化为关于t的函数,用函数可求得最小值。
详解:连接BD,取AD中点为O,可知为等腰三角形,而,所以为等边三角形,。设
=
所以当时,上式取最小值 ,选A.
点睛:本题考查的是平面向量基本定理与向量的拆分,需要选择合适的基底,再把其它向量都用基底表示。同时利用向量共线转化为函数求最值。
3.B
【解析】
由,,,再由向量在向量方向的投影为化简运算即可
【详解】
∵∴,∴,
∴向量在向量方向的投影为.
故选:B.
本题考查向量投影的几何意义,属于基础题
4.B
【解析】
根据三角函数定义得到,故,再利用和差公式得到答案.
【详解】
∵角的终边过点,∴,.
∴.
故选:.
本题考查了三角函数定义,和差公式,意在考查学生的计算能力.
5.B
【解析】
根据二项式展开式的通项公式,结合乘法分配律,求得的系数.
【详解】
的展开式的通项公式为.则
①出,则出,该项为:;
②出,则出,该项为:;
③出,则出,该项为:;
综上所述:合并后的项的系数为17.
故选:B
本小题考查二项式定理及展开式系数的求解方法等基础知识,考查理解能力,计算能力,分类讨论和应用意识.
6.D
【解析】
先化简,再根据,且AB求解.
【详解】
因为,
又因为,且AB,
所以.
故选:D
本题主要考查集合的基本运算,还考查了运算求解的能力,属于基础题.
7.D
【解析】
由抛物线方程可得焦点坐标及准线方程,由抛物线的定义可知,继而可求出,从而可求出的中点的横坐标,即为中点到轴的距离.
【详解】
解:由抛物线方程可知,,即,.设
则,即,所以.
所以线段的中点到轴的距离为.
故选:D.
本题考查了抛物线的定义,考查了抛物线的方程.本题的关键是由抛物线的定义求得两点横坐标的和.
8.C
【解析】
设球的半径为R,根据组合体的关系,圆柱的表面积为,解得球的半径,再代入球的体积公式求解.
【详解】
设球的半径为R,
根据题意圆柱的表面积为,
解得,
所以该球的体积为 .
故选:C
本题主要考查组合体的表面积和体积,还考查了对数学史了解,属于基础题.
9.C
【解析】
作出不等式组所表示的可行域,平移直线,找出直线在轴上的截距最大时对应的最优解,代入目标函数计算即可.
【详解】
作出满足约束条件的可行域如图阴影部分(包括边界)所示.
由,得,平移直线,当直线经过点时,该直线在轴上的截距最大,此时取最大值,
即.
故选:C.
本题考查简单的线性规划问题,考查线性目标函数的最值,一般利用平移直线的方法找到最优解,考查数形结合思想的应用,属于基础题.
10.B
【解析】
过点作准线的垂线,垂足为,与轴交于点,由和抛物线的定义可求得,利用抛物线的性质可构造方程求得,进而求得结果.
【详解】
过点作准线的垂线,垂足为,与轴交于点,
由抛物线解析式知:,准线方程为.
,,,,
由抛物线定义知:,,,
.
由抛物线性质得:,解得:,
.
故选:.
本题考查抛物线定义与几何性质的应用,关键是熟练掌握抛物线的定义和焦半径所满足的等式.
11.B
【解析】
根据所求双曲线的渐近线方程为,可设所求双曲线的标准方程为k.再把点代入,求得 k的值,可得要求的双曲线的方程.
【详解】
∵双曲线的渐近线方程为设所求双曲线的标准方程为k.又在双曲线上,则k=16-2=14,即双曲线的方程为∴双曲线的标准方程为
故选:B
本题主要考查用待定系数法求双曲线的方程,双曲线的定义和标准方程,以及双曲线的简单性质的应用,属于基础题.
12.B
【解析】
根据函数奇偶性,可排除D;求得及,由导函数符号可判断在上单调递增,即可排除AC选项.
【详解】
函数
易知为奇函数,故排除D.
又,易知当时,;
又当时,,
故在上单调递增,所以,
综上,时,,即单调递增.
又为奇函数,所以在上单调递增,故排除A,C.
故选:B
本题考查了根据函数解析式判断函数图象,导函数性质与函数图象关系,属于中档题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
计算得到,根据向量平行计算得到答案.
【详解】
由题意可得,
因为与共线,所以有,即,解得.
故答案为:.
本题考查了根据向量平行求参数,意在考查学生的计算能力.
14.
【解析】
因为,所以.因为,所以,又,所以,所以..
15..
【解析】
先利用导数求切线的斜率,再写出切线方程.
【详解】
因为y′=-5e-5x,所以切线的斜率k=-5e0=-5,所以切线方程是:y-3=-5(x-0),即y=-5x+3.
故答案为y=-5x+3.
(1)本题主要考查导数的几何意义和函数的求导,意在考查学生对这些知识的掌握水平和分析推理能力.(2) 函数在点处的导数是曲线在处的切线的斜率,相应的切线方程是
16.
【解析】
先由正弦定理得到,再在三角形ABD、ADC中分别由正弦定理进一步得到B=C,最后利用面积公式计算即可.
【详解】
依题意可得,由正弦定理得,即,由图可
知是钝角,所以,,在三角形ABD中,,
,在三角形ADC中,由正弦定理得即,
所以,,故,,,故的面积为
.
故答案为:.
本题考查正弦定理解三角形,考查学生的基本计算能力,要灵活运用正弦定理公式及三角形面积公式,本题属于中档题.
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. (1) (2)
【解析】
(1)零点分段去绝对值解不等式即可(2)由题在上有解,去绝对值分离变量a即可.
【详解】
(1)不等式,即
等价于 或或
解得 ,
所以原不等式的解集为;
(2)当时,不等式,即,
所以在上有解
即在上有解,
所以,.
本题考查绝对值不等式解法,不等式有解求参数,熟记零点分段,熟练处理不等式有解问题是关键,是中档题.
18.(1)证明见解析(2)(3)
【解析】
根据折叠图形, ,由线面垂直的判定定理可得平面,再根据平面,得到.
(2)根据,以为坐标原点,为轴建立空间直角坐标系,根据,可知,,表示相应点的坐标,分别求得平面与平面的法向量,代入求解.
设所求几何体的体积为,设为高,则,表示梯形BEFD和 ABD的面积由,再利用导数求最值.
【详解】
(1)证明:不妨设与的交点为与的交点为
由题知,,则有
又,则有
由折叠可知所以可证
由平面平面,
则有平面
又因为平面,
所以
(2)解:依题意,有平面平面,
又平面,
则有平面,,又由题意知,
如图所示:
以为坐标原点,为轴建立如图所示的空间直角坐标系
由题意知
由可知,
则
则有,
,
设平面与平面的法向量分别为
则有
则
所以
因为,解得
设所求几何体的体积为,设,
则,
当时,,当时,
在是增函数,在上是减函数
当时,有最大值,
即
六面体的体积的最大值是
本题主要考查线线垂直,线面垂直,面面垂直的转化,二面角的向量求法和空间几何体的体积,还考查了转化化归的思想和运算求解的能力,属于难题.
19.(1)见解析;(2)
【解析】
(1)由平面平面的性质定理得平面,.在中,由勾股定理得,平面,即可得;
(2)以为坐标原点建立空间直角坐标系,由空间向量法和异面直线与所成角的余弦值为,得点M的坐标,从而求出二面角的余弦值.
【详解】
(1)平面平面,平面平面= ,,所以 .由面面垂直的性质定理得平面,,在中,,,由正弦定理可得:,
,即,平面,.
(2)以为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系,则,,
,设 ,则,
,
得,,而,设平面的法向量为,由可得:,令,则,取平面的法向量,则,故二面角的余弦值为.
本题考查了线线垂直的证明,考查二面角的余弦值的求法,解题时要注意空间思维能力的培养和向量法的合理运用,属于中档题.
20.(1);(2)①证明见解析;②证明见解析
【解析】
(1)解方程即可;
(2)①设直线,,,将点的坐标用表示,证明即可;②分别用表示,,的面积即可.
【详解】
(1)
解之得:
的标准方程为:
(2)①, ,
设直线
代入椭圆方程:
设,,
,
直线,直线
,
,,,,.
②,
所以.
本题考查了直接法求椭圆的标准方程、直线与椭圆位置关系中的定值问题,在处理此类问题一般要涉及根与系数的关系,本题思路简单,但计算量比较大,是一道有一定难度的题.
21.(1);(2).
【解析】
(1)分别取的中点为,易得两两垂直,以所在直线为轴建立空间直角坐标系,易得为平面的法向量,只需求出平面的法向量为,再利用计算即可;
(2)求出,利用计算即可.
【详解】
(1)分别取的中点为,连结.
因为∥,所以∥.
因为,所以.
因为侧面为等边三角形,
所以
又因为平面平面,
平面平面,平面,
所以平面,
所以两两垂直.
以为空间坐标系的原点,分别以所在直线为轴建立如图所示的空间直角坐标系,
因为,则,
,.
设平面的法向量为,则,即.
取,则,所以.
又为平面的法向量,设平面与平面所成的锐二面角的大小为,则
,
所以平面与平面所成的锐二面角的大小为.
(2)由(1)得,平面的法向量为,
所以成.
又直线与平面所成角为,
所以,即,
即,
化简得,所以,符合题意.
本题考查利用向量坐标法求面面角、线面角,涉及到面面垂直的性质定理的应用,做好此类题的关键是准确写出点的坐标,是一道中档题.
22.(1)10;(2).
【解析】
(1)由题意可得cs∠ADB=﹣cs∠ADC,由已知利用余弦定理可得:9+BD2﹣52+9+BD2﹣16=0,进而解得BC的值.(2)由(1)可知△ADC为直角三角形,可求S△ADC6,S△ABC=2S△ADC=12,利用角平分线的性质可得,根据S△ABC=S△BCE+S△ACE可求S△BCE的值.
【详解】
(1)因为在边上,所以,
在和中由余弦定理,得,
因为,,,,
所以,所以,.
所以边的长为10.
(2)由(1)知为直角三角形,所以,.
因为是的角平分线,
所以.
所以,所以.
即的面积为.
本题主要考查了余弦定理,三角形的面积公式,角平分线的性质在解三角形中的综合应用,考查了转化思想和数形结合思想,属于中档题.
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